]> Git Repo - qemu.git/blob - kvm-all.c
machine: query kernel-irqchip property
[qemu.git] / kvm-all.c
1 /*
2  * QEMU KVM support
3  *
4  * Copyright IBM, Corp. 2008
5  *           Red Hat, Inc. 2008
6  *
7  * Authors:
8  *  Anthony Liguori   <[email protected]>
9  *  Glauber Costa     <[email protected]>
10  *
11  * This work is licensed under the terms of the GNU GPL, version 2 or later.
12  * See the COPYING file in the top-level directory.
13  *
14  */
15
16 #include <sys/types.h>
17 #include <sys/ioctl.h>
18 #include <sys/mman.h>
19 #include <stdarg.h>
20
21 #include <linux/kvm.h>
22
23 #include "qemu-common.h"
24 #include "qemu/atomic.h"
25 #include "qemu/option.h"
26 #include "qemu/config-file.h"
27 #include "sysemu/sysemu.h"
28 #include "sysemu/accel.h"
29 #include "hw/hw.h"
30 #include "hw/pci/msi.h"
31 #include "hw/s390x/adapter.h"
32 #include "exec/gdbstub.h"
33 #include "sysemu/kvm.h"
34 #include "qemu/bswap.h"
35 #include "exec/memory.h"
36 #include "exec/ram_addr.h"
37 #include "exec/address-spaces.h"
38 #include "qemu/event_notifier.h"
39 #include "trace.h"
40
41 #include "hw/boards.h"
42
43 /* This check must be after config-host.h is included */
44 #ifdef CONFIG_EVENTFD
45 #include <sys/eventfd.h>
46 #endif
47
48 /* KVM uses PAGE_SIZE in its definition of COALESCED_MMIO_MAX */
49 #define PAGE_SIZE TARGET_PAGE_SIZE
50
51 //#define DEBUG_KVM
52
53 #ifdef DEBUG_KVM
54 #define DPRINTF(fmt, ...) \
55     do { fprintf(stderr, fmt, ## __VA_ARGS__); } while (0)
56 #else
57 #define DPRINTF(fmt, ...) \
58     do { } while (0)
59 #endif
60
61 #define KVM_MSI_HASHTAB_SIZE    256
62
63 typedef struct KVMSlot
64 {
65     hwaddr start_addr;
66     ram_addr_t memory_size;
67     void *ram;
68     int slot;
69     int flags;
70 } KVMSlot;
71
72 typedef struct kvm_dirty_log KVMDirtyLog;
73
74 struct KVMState
75 {
76     AccelState parent_obj;
77
78     KVMSlot *slots;
79     int nr_slots;
80     int fd;
81     int vmfd;
82     int coalesced_mmio;
83     struct kvm_coalesced_mmio_ring *coalesced_mmio_ring;
84     bool coalesced_flush_in_progress;
85     int broken_set_mem_region;
86     int migration_log;
87     int vcpu_events;
88     int robust_singlestep;
89     int debugregs;
90 #ifdef KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG
91     struct kvm_sw_breakpoint_head kvm_sw_breakpoints;
92 #endif
93     int pit_state2;
94     int xsave, xcrs;
95     int many_ioeventfds;
96     int intx_set_mask;
97     /* The man page (and posix) say ioctl numbers are signed int, but
98      * they're not.  Linux, glibc and *BSD all treat ioctl numbers as
99      * unsigned, and treating them as signed here can break things */
100     unsigned irq_set_ioctl;
101     unsigned int sigmask_len;
102 #ifdef KVM_CAP_IRQ_ROUTING
103     struct kvm_irq_routing *irq_routes;
104     int nr_allocated_irq_routes;
105     uint32_t *used_gsi_bitmap;
106     unsigned int gsi_count;
107     QTAILQ_HEAD(msi_hashtab, KVMMSIRoute) msi_hashtab[KVM_MSI_HASHTAB_SIZE];
108     bool direct_msi;
109 #endif
110 };
111
112 #define TYPE_KVM_ACCEL ACCEL_CLASS_NAME("kvm")
113
114 #define KVM_STATE(obj) \
115     OBJECT_CHECK(KVMState, (obj), TYPE_KVM_ACCEL)
116
117 KVMState *kvm_state;
118 bool kvm_kernel_irqchip;
119 bool kvm_async_interrupts_allowed;
120 bool kvm_halt_in_kernel_allowed;
121 bool kvm_eventfds_allowed;
122 bool kvm_irqfds_allowed;
123 bool kvm_resamplefds_allowed;
124 bool kvm_msi_via_irqfd_allowed;
125 bool kvm_gsi_routing_allowed;
126 bool kvm_gsi_direct_mapping;
127 bool kvm_allowed;
128 bool kvm_readonly_mem_allowed;
129
130 static const KVMCapabilityInfo kvm_required_capabilites[] = {
131     KVM_CAP_INFO(USER_MEMORY),
132     KVM_CAP_INFO(DESTROY_MEMORY_REGION_WORKS),
133     KVM_CAP_LAST_INFO
134 };
135
136 static KVMSlot *kvm_get_free_slot(KVMState *s)
137 {
138     int i;
139
140     for (i = 0; i < s->nr_slots; i++) {
141         if (s->slots[i].memory_size == 0) {
142             return &s->slots[i];
143         }
144     }
145
146     return NULL;
147 }
148
149 bool kvm_has_free_slot(MachineState *ms)
150 {
151     return kvm_get_free_slot(KVM_STATE(ms->accelerator));
152 }
153
154 static KVMSlot *kvm_alloc_slot(KVMState *s)
155 {
156     KVMSlot *slot = kvm_get_free_slot(s);
157
158     if (slot) {
159         return slot;
160     }
161
162     fprintf(stderr, "%s: no free slot available\n", __func__);
163     abort();
164 }
165
166 static KVMSlot *kvm_lookup_matching_slot(KVMState *s,
167                                          hwaddr start_addr,
168                                          hwaddr end_addr)
169 {
170     int i;
171
172     for (i = 0; i < s->nr_slots; i++) {
173         KVMSlot *mem = &s->slots[i];
174
175         if (start_addr == mem->start_addr &&
176             end_addr == mem->start_addr + mem->memory_size) {
177             return mem;
178         }
179     }
180
181     return NULL;
182 }
183
184 /*
185  * Find overlapping slot with lowest start address
186  */
187 static KVMSlot *kvm_lookup_overlapping_slot(KVMState *s,
188                                             hwaddr start_addr,
189                                             hwaddr end_addr)
190 {
191     KVMSlot *found = NULL;
192     int i;
193
194     for (i = 0; i < s->nr_slots; i++) {
195         KVMSlot *mem = &s->slots[i];
196
197         if (mem->memory_size == 0 ||
198             (found && found->start_addr < mem->start_addr)) {
199             continue;
200         }
201
202         if (end_addr > mem->start_addr &&
203             start_addr < mem->start_addr + mem->memory_size) {
204             found = mem;
205         }
206     }
207
208     return found;
209 }
210
211 int kvm_physical_memory_addr_from_host(KVMState *s, void *ram,
212                                        hwaddr *phys_addr)
213 {
214     int i;
215
216     for (i = 0; i < s->nr_slots; i++) {
217         KVMSlot *mem = &s->slots[i];
218
219         if (ram >= mem->ram && ram < mem->ram + mem->memory_size) {
220             *phys_addr = mem->start_addr + (ram - mem->ram);
221             return 1;
222         }
223     }
224
225     return 0;
226 }
227
228 static int kvm_set_user_memory_region(KVMState *s, KVMSlot *slot)
229 {
230     struct kvm_userspace_memory_region mem;
231
232     mem.slot = slot->slot;
233     mem.guest_phys_addr = slot->start_addr;
234     mem.userspace_addr = (unsigned long)slot->ram;
235     mem.flags = slot->flags;
236     if (s->migration_log) {
237         mem.flags |= KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES;
238     }
239
240     if (slot->memory_size && mem.flags & KVM_MEM_READONLY) {
241         /* Set the slot size to 0 before setting the slot to the desired
242          * value. This is needed based on KVM commit 75d61fbc. */
243         mem.memory_size = 0;
244         kvm_vm_ioctl(s, KVM_SET_USER_MEMORY_REGION, &mem);
245     }
246     mem.memory_size = slot->memory_size;
247     return kvm_vm_ioctl(s, KVM_SET_USER_MEMORY_REGION, &mem);
248 }
249
250 int kvm_init_vcpu(CPUState *cpu)
251 {
252     KVMState *s = kvm_state;
253     long mmap_size;
254     int ret;
255
256     DPRINTF("kvm_init_vcpu\n");
257
258     ret = kvm_vm_ioctl(s, KVM_CREATE_VCPU, (void *)kvm_arch_vcpu_id(cpu));
259     if (ret < 0) {
260         DPRINTF("kvm_create_vcpu failed\n");
261         goto err;
262     }
263
264     cpu->kvm_fd = ret;
265     cpu->kvm_state = s;
266     cpu->kvm_vcpu_dirty = true;
267
268     mmap_size = kvm_ioctl(s, KVM_GET_VCPU_MMAP_SIZE, 0);
269     if (mmap_size < 0) {
270         ret = mmap_size;
271         DPRINTF("KVM_GET_VCPU_MMAP_SIZE failed\n");
272         goto err;
273     }
274
275     cpu->kvm_run = mmap(NULL, mmap_size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED,
276                         cpu->kvm_fd, 0);
277     if (cpu->kvm_run == MAP_FAILED) {
278         ret = -errno;
279         DPRINTF("mmap'ing vcpu state failed\n");
280         goto err;
281     }
282
283     if (s->coalesced_mmio && !s->coalesced_mmio_ring) {
284         s->coalesced_mmio_ring =
285             (void *)cpu->kvm_run + s->coalesced_mmio * PAGE_SIZE;
286     }
287
288     ret = kvm_arch_init_vcpu(cpu);
289 err:
290     return ret;
291 }
292
293 /*
294  * dirty pages logging control
295  */
296
297 static int kvm_mem_flags(KVMState *s, bool log_dirty, bool readonly)
298 {
299     int flags = 0;
300     flags = log_dirty ? KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES : 0;
301     if (readonly && kvm_readonly_mem_allowed) {
302         flags |= KVM_MEM_READONLY;
303     }
304     return flags;
305 }
306
307 static int kvm_slot_dirty_pages_log_change(KVMSlot *mem, bool log_dirty)
308 {
309     KVMState *s = kvm_state;
310     int flags, mask = KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES;
311     int old_flags;
312
313     old_flags = mem->flags;
314
315     flags = (mem->flags & ~mask) | kvm_mem_flags(s, log_dirty, false);
316     mem->flags = flags;
317
318     /* If nothing changed effectively, no need to issue ioctl */
319     if (s->migration_log) {
320         flags |= KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES;
321     }
322
323     if (flags == old_flags) {
324         return 0;
325     }
326
327     return kvm_set_user_memory_region(s, mem);
328 }
329
330 static int kvm_dirty_pages_log_change(hwaddr phys_addr,
331                                       ram_addr_t size, bool log_dirty)
332 {
333     KVMState *s = kvm_state;
334     KVMSlot *mem = kvm_lookup_matching_slot(s, phys_addr, phys_addr + size);
335
336     if (mem == NULL)  {
337         fprintf(stderr, "BUG: %s: invalid parameters " TARGET_FMT_plx "-"
338                 TARGET_FMT_plx "\n", __func__, phys_addr,
339                 (hwaddr)(phys_addr + size - 1));
340         return -EINVAL;
341     }
342     return kvm_slot_dirty_pages_log_change(mem, log_dirty);
343 }
344
345 static void kvm_log_start(MemoryListener *listener,
346                           MemoryRegionSection *section)
347 {
348     int r;
349
350     r = kvm_dirty_pages_log_change(section->offset_within_address_space,
351                                    int128_get64(section->size), true);
352     if (r < 0) {
353         abort();
354     }
355 }
356
357 static void kvm_log_stop(MemoryListener *listener,
358                           MemoryRegionSection *section)
359 {
360     int r;
361
362     r = kvm_dirty_pages_log_change(section->offset_within_address_space,
363                                    int128_get64(section->size), false);
364     if (r < 0) {
365         abort();
366     }
367 }
368
369 static int kvm_set_migration_log(bool enable)
370 {
371     KVMState *s = kvm_state;
372     KVMSlot *mem;
373     int i, err;
374
375     s->migration_log = enable;
376
377     for (i = 0; i < s->nr_slots; i++) {
378         mem = &s->slots[i];
379
380         if (!mem->memory_size) {
381             continue;
382         }
383         if (!!(mem->flags & KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES) == enable) {
384             continue;
385         }
386         err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
387         if (err) {
388             return err;
389         }
390     }
391     return 0;
392 }
393
394 /* get kvm's dirty pages bitmap and update qemu's */
395 static int kvm_get_dirty_pages_log_range(MemoryRegionSection *section,
396                                          unsigned long *bitmap)
397 {
398     ram_addr_t start = section->offset_within_region + section->mr->ram_addr;
399     ram_addr_t pages = int128_get64(section->size) / getpagesize();
400
401     cpu_physical_memory_set_dirty_lebitmap(bitmap, start, pages);
402     return 0;
403 }
404
405 #define ALIGN(x, y)  (((x)+(y)-1) & ~((y)-1))
406
407 /**
408  * kvm_physical_sync_dirty_bitmap - Grab dirty bitmap from kernel space
409  * This function updates qemu's dirty bitmap using
410  * memory_region_set_dirty().  This means all bits are set
411  * to dirty.
412  *
413  * @start_add: start of logged region.
414  * @end_addr: end of logged region.
415  */
416 static int kvm_physical_sync_dirty_bitmap(MemoryRegionSection *section)
417 {
418     KVMState *s = kvm_state;
419     unsigned long size, allocated_size = 0;
420     KVMDirtyLog d = {};
421     KVMSlot *mem;
422     int ret = 0;
423     hwaddr start_addr = section->offset_within_address_space;
424     hwaddr end_addr = start_addr + int128_get64(section->size);
425
426     d.dirty_bitmap = NULL;
427     while (start_addr < end_addr) {
428         mem = kvm_lookup_overlapping_slot(s, start_addr, end_addr);
429         if (mem == NULL) {
430             break;
431         }
432
433         /* XXX bad kernel interface alert
434          * For dirty bitmap, kernel allocates array of size aligned to
435          * bits-per-long.  But for case when the kernel is 64bits and
436          * the userspace is 32bits, userspace can't align to the same
437          * bits-per-long, since sizeof(long) is different between kernel
438          * and user space.  This way, userspace will provide buffer which
439          * may be 4 bytes less than the kernel will use, resulting in
440          * userspace memory corruption (which is not detectable by valgrind
441          * too, in most cases).
442          * So for now, let's align to 64 instead of HOST_LONG_BITS here, in
443          * a hope that sizeof(long) wont become >8 any time soon.
444          */
445         size = ALIGN(((mem->memory_size) >> TARGET_PAGE_BITS),
446                      /*HOST_LONG_BITS*/ 64) / 8;
447         if (!d.dirty_bitmap) {
448             d.dirty_bitmap = g_malloc(size);
449         } else if (size > allocated_size) {
450             d.dirty_bitmap = g_realloc(d.dirty_bitmap, size);
451         }
452         allocated_size = size;
453         memset(d.dirty_bitmap, 0, allocated_size);
454
455         d.slot = mem->slot;
456
457         if (kvm_vm_ioctl(s, KVM_GET_DIRTY_LOG, &d) == -1) {
458             DPRINTF("ioctl failed %d\n", errno);
459             ret = -1;
460             break;
461         }
462
463         kvm_get_dirty_pages_log_range(section, d.dirty_bitmap);
464         start_addr = mem->start_addr + mem->memory_size;
465     }
466     g_free(d.dirty_bitmap);
467
468     return ret;
469 }
470
471 static void kvm_coalesce_mmio_region(MemoryListener *listener,
472                                      MemoryRegionSection *secion,
473                                      hwaddr start, hwaddr size)
474 {
475     KVMState *s = kvm_state;
476
477     if (s->coalesced_mmio) {
478         struct kvm_coalesced_mmio_zone zone;
479
480         zone.addr = start;
481         zone.size = size;
482         zone.pad = 0;
483
484         (void)kvm_vm_ioctl(s, KVM_REGISTER_COALESCED_MMIO, &zone);
485     }
486 }
487
488 static void kvm_uncoalesce_mmio_region(MemoryListener *listener,
489                                        MemoryRegionSection *secion,
490                                        hwaddr start, hwaddr size)
491 {
492     KVMState *s = kvm_state;
493
494     if (s->coalesced_mmio) {
495         struct kvm_coalesced_mmio_zone zone;
496
497         zone.addr = start;
498         zone.size = size;
499         zone.pad = 0;
500
501         (void)kvm_vm_ioctl(s, KVM_UNREGISTER_COALESCED_MMIO, &zone);
502     }
503 }
504
505 int kvm_check_extension(KVMState *s, unsigned int extension)
506 {
507     int ret;
508
509     ret = kvm_ioctl(s, KVM_CHECK_EXTENSION, extension);
510     if (ret < 0) {
511         ret = 0;
512     }
513
514     return ret;
515 }
516
517 int kvm_vm_check_extension(KVMState *s, unsigned int extension)
518 {
519     int ret;
520
521     ret = kvm_vm_ioctl(s, KVM_CHECK_EXTENSION, extension);
522     if (ret < 0) {
523         /* VM wide version not implemented, use global one instead */
524         ret = kvm_check_extension(s, extension);
525     }
526
527     return ret;
528 }
529
530 static int kvm_set_ioeventfd_mmio(int fd, hwaddr addr, uint32_t val,
531                                   bool assign, uint32_t size, bool datamatch)
532 {
533     int ret;
534     struct kvm_ioeventfd iofd;
535
536     iofd.datamatch = datamatch ? val : 0;
537     iofd.addr = addr;
538     iofd.len = size;
539     iofd.flags = 0;
540     iofd.fd = fd;
541
542     if (!kvm_enabled()) {
543         return -ENOSYS;
544     }
545
546     if (datamatch) {
547         iofd.flags |= KVM_IOEVENTFD_FLAG_DATAMATCH;
548     }
549     if (!assign) {
550         iofd.flags |= KVM_IOEVENTFD_FLAG_DEASSIGN;
551     }
552
553     ret = kvm_vm_ioctl(kvm_state, KVM_IOEVENTFD, &iofd);
554
555     if (ret < 0) {
556         return -errno;
557     }
558
559     return 0;
560 }
561
562 static int kvm_set_ioeventfd_pio(int fd, uint16_t addr, uint16_t val,
563                                  bool assign, uint32_t size, bool datamatch)
564 {
565     struct kvm_ioeventfd kick = {
566         .datamatch = datamatch ? val : 0,
567         .addr = addr,
568         .flags = KVM_IOEVENTFD_FLAG_PIO,
569         .len = size,
570         .fd = fd,
571     };
572     int r;
573     if (!kvm_enabled()) {
574         return -ENOSYS;
575     }
576     if (datamatch) {
577         kick.flags |= KVM_IOEVENTFD_FLAG_DATAMATCH;
578     }
579     if (!assign) {
580         kick.flags |= KVM_IOEVENTFD_FLAG_DEASSIGN;
581     }
582     r = kvm_vm_ioctl(kvm_state, KVM_IOEVENTFD, &kick);
583     if (r < 0) {
584         return r;
585     }
586     return 0;
587 }
588
589
590 static int kvm_check_many_ioeventfds(void)
591 {
592     /* Userspace can use ioeventfd for io notification.  This requires a host
593      * that supports eventfd(2) and an I/O thread; since eventfd does not
594      * support SIGIO it cannot interrupt the vcpu.
595      *
596      * Older kernels have a 6 device limit on the KVM io bus.  Find out so we
597      * can avoid creating too many ioeventfds.
598      */
599 #if defined(CONFIG_EVENTFD)
600     int ioeventfds[7];
601     int i, ret = 0;
602     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(ioeventfds); i++) {
603         ioeventfds[i] = eventfd(0, EFD_CLOEXEC);
604         if (ioeventfds[i] < 0) {
605             break;
606         }
607         ret = kvm_set_ioeventfd_pio(ioeventfds[i], 0, i, true, 2, true);
608         if (ret < 0) {
609             close(ioeventfds[i]);
610             break;
611         }
612     }
613
614     /* Decide whether many devices are supported or not */
615     ret = i == ARRAY_SIZE(ioeventfds);
616
617     while (i-- > 0) {
618         kvm_set_ioeventfd_pio(ioeventfds[i], 0, i, false, 2, true);
619         close(ioeventfds[i]);
620     }
621     return ret;
622 #else
623     return 0;
624 #endif
625 }
626
627 static const KVMCapabilityInfo *
628 kvm_check_extension_list(KVMState *s, const KVMCapabilityInfo *list)
629 {
630     while (list->name) {
631         if (!kvm_check_extension(s, list->value)) {
632             return list;
633         }
634         list++;
635     }
636     return NULL;
637 }
638
639 static void kvm_set_phys_mem(MemoryRegionSection *section, bool add)
640 {
641     KVMState *s = kvm_state;
642     KVMSlot *mem, old;
643     int err;
644     MemoryRegion *mr = section->mr;
645     bool log_dirty = memory_region_is_logging(mr);
646     bool writeable = !mr->readonly && !mr->rom_device;
647     bool readonly_flag = mr->readonly || memory_region_is_romd(mr);
648     hwaddr start_addr = section->offset_within_address_space;
649     ram_addr_t size = int128_get64(section->size);
650     void *ram = NULL;
651     unsigned delta;
652
653     /* kvm works in page size chunks, but the function may be called
654        with sub-page size and unaligned start address. Pad the start
655        address to next and truncate size to previous page boundary. */
656     delta = (TARGET_PAGE_SIZE - (start_addr & ~TARGET_PAGE_MASK));
657     delta &= ~TARGET_PAGE_MASK;
658     if (delta > size) {
659         return;
660     }
661     start_addr += delta;
662     size -= delta;
663     size &= TARGET_PAGE_MASK;
664     if (!size || (start_addr & ~TARGET_PAGE_MASK)) {
665         return;
666     }
667
668     if (!memory_region_is_ram(mr)) {
669         if (writeable || !kvm_readonly_mem_allowed) {
670             return;
671         } else if (!mr->romd_mode) {
672             /* If the memory device is not in romd_mode, then we actually want
673              * to remove the kvm memory slot so all accesses will trap. */
674             add = false;
675         }
676     }
677
678     ram = memory_region_get_ram_ptr(mr) + section->offset_within_region + delta;
679
680     while (1) {
681         mem = kvm_lookup_overlapping_slot(s, start_addr, start_addr + size);
682         if (!mem) {
683             break;
684         }
685
686         if (add && start_addr >= mem->start_addr &&
687             (start_addr + size <= mem->start_addr + mem->memory_size) &&
688             (ram - start_addr == mem->ram - mem->start_addr)) {
689             /* The new slot fits into the existing one and comes with
690              * identical parameters - update flags and done. */
691             kvm_slot_dirty_pages_log_change(mem, log_dirty);
692             return;
693         }
694
695         old = *mem;
696
697         if (mem->flags & KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES) {
698             kvm_physical_sync_dirty_bitmap(section);
699         }
700
701         /* unregister the overlapping slot */
702         mem->memory_size = 0;
703         err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
704         if (err) {
705             fprintf(stderr, "%s: error unregistering overlapping slot: %s\n",
706                     __func__, strerror(-err));
707             abort();
708         }
709
710         /* Workaround for older KVM versions: we can't join slots, even not by
711          * unregistering the previous ones and then registering the larger
712          * slot. We have to maintain the existing fragmentation. Sigh.
713          *
714          * This workaround assumes that the new slot starts at the same
715          * address as the first existing one. If not or if some overlapping
716          * slot comes around later, we will fail (not seen in practice so far)
717          * - and actually require a recent KVM version. */
718         if (s->broken_set_mem_region &&
719             old.start_addr == start_addr && old.memory_size < size && add) {
720             mem = kvm_alloc_slot(s);
721             mem->memory_size = old.memory_size;
722             mem->start_addr = old.start_addr;
723             mem->ram = old.ram;
724             mem->flags = kvm_mem_flags(s, log_dirty, readonly_flag);
725
726             err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
727             if (err) {
728                 fprintf(stderr, "%s: error updating slot: %s\n", __func__,
729                         strerror(-err));
730                 abort();
731             }
732
733             start_addr += old.memory_size;
734             ram += old.memory_size;
735             size -= old.memory_size;
736             continue;
737         }
738
739         /* register prefix slot */
740         if (old.start_addr < start_addr) {
741             mem = kvm_alloc_slot(s);
742             mem->memory_size = start_addr - old.start_addr;
743             mem->start_addr = old.start_addr;
744             mem->ram = old.ram;
745             mem->flags =  kvm_mem_flags(s, log_dirty, readonly_flag);
746
747             err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
748             if (err) {
749                 fprintf(stderr, "%s: error registering prefix slot: %s\n",
750                         __func__, strerror(-err));
751 #ifdef TARGET_PPC
752                 fprintf(stderr, "%s: This is probably because your kernel's " \
753                                 "PAGE_SIZE is too big. Please try to use 4k " \
754                                 "PAGE_SIZE!\n", __func__);
755 #endif
756                 abort();
757             }
758         }
759
760         /* register suffix slot */
761         if (old.start_addr + old.memory_size > start_addr + size) {
762             ram_addr_t size_delta;
763
764             mem = kvm_alloc_slot(s);
765             mem->start_addr = start_addr + size;
766             size_delta = mem->start_addr - old.start_addr;
767             mem->memory_size = old.memory_size - size_delta;
768             mem->ram = old.ram + size_delta;
769             mem->flags = kvm_mem_flags(s, log_dirty, readonly_flag);
770
771             err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
772             if (err) {
773                 fprintf(stderr, "%s: error registering suffix slot: %s\n",
774                         __func__, strerror(-err));
775                 abort();
776             }
777         }
778     }
779
780     /* in case the KVM bug workaround already "consumed" the new slot */
781     if (!size) {
782         return;
783     }
784     if (!add) {
785         return;
786     }
787     mem = kvm_alloc_slot(s);
788     mem->memory_size = size;
789     mem->start_addr = start_addr;
790     mem->ram = ram;
791     mem->flags = kvm_mem_flags(s, log_dirty, readonly_flag);
792
793     err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
794     if (err) {
795         fprintf(stderr, "%s: error registering slot: %s\n", __func__,
796                 strerror(-err));
797         abort();
798     }
799 }
800
801 static void kvm_region_add(MemoryListener *listener,
802                            MemoryRegionSection *section)
803 {
804     memory_region_ref(section->mr);
805     kvm_set_phys_mem(section, true);
806 }
807
808 static void kvm_region_del(MemoryListener *listener,
809                            MemoryRegionSection *section)
810 {
811     kvm_set_phys_mem(section, false);
812     memory_region_unref(section->mr);
813 }
814
815 static void kvm_log_sync(MemoryListener *listener,
816                          MemoryRegionSection *section)
817 {
818     int r;
819
820     r = kvm_physical_sync_dirty_bitmap(section);
821     if (r < 0) {
822         abort();
823     }
824 }
825
826 static void kvm_log_global_start(struct MemoryListener *listener)
827 {
828     int r;
829
830     r = kvm_set_migration_log(1);
831     assert(r >= 0);
832 }
833
834 static void kvm_log_global_stop(struct MemoryListener *listener)
835 {
836     int r;
837
838     r = kvm_set_migration_log(0);
839     assert(r >= 0);
840 }
841
842 static void kvm_mem_ioeventfd_add(MemoryListener *listener,
843                                   MemoryRegionSection *section,
844                                   bool match_data, uint64_t data,
845                                   EventNotifier *e)
846 {
847     int fd = event_notifier_get_fd(e);
848     int r;
849
850     r = kvm_set_ioeventfd_mmio(fd, section->offset_within_address_space,
851                                data, true, int128_get64(section->size),
852                                match_data);
853     if (r < 0) {
854         fprintf(stderr, "%s: error adding ioeventfd: %s\n",
855                 __func__, strerror(-r));
856         abort();
857     }
858 }
859
860 static void kvm_mem_ioeventfd_del(MemoryListener *listener,
861                                   MemoryRegionSection *section,
862                                   bool match_data, uint64_t data,
863                                   EventNotifier *e)
864 {
865     int fd = event_notifier_get_fd(e);
866     int r;
867
868     r = kvm_set_ioeventfd_mmio(fd, section->offset_within_address_space,
869                                data, false, int128_get64(section->size),
870                                match_data);
871     if (r < 0) {
872         abort();
873     }
874 }
875
876 static void kvm_io_ioeventfd_add(MemoryListener *listener,
877                                  MemoryRegionSection *section,
878                                  bool match_data, uint64_t data,
879                                  EventNotifier *e)
880 {
881     int fd = event_notifier_get_fd(e);
882     int r;
883
884     r = kvm_set_ioeventfd_pio(fd, section->offset_within_address_space,
885                               data, true, int128_get64(section->size),
886                               match_data);
887     if (r < 0) {
888         fprintf(stderr, "%s: error adding ioeventfd: %s\n",
889                 __func__, strerror(-r));
890         abort();
891     }
892 }
893
894 static void kvm_io_ioeventfd_del(MemoryListener *listener,
895                                  MemoryRegionSection *section,
896                                  bool match_data, uint64_t data,
897                                  EventNotifier *e)
898
899 {
900     int fd = event_notifier_get_fd(e);
901     int r;
902
903     r = kvm_set_ioeventfd_pio(fd, section->offset_within_address_space,
904                               data, false, int128_get64(section->size),
905                               match_data);
906     if (r < 0) {
907         abort();
908     }
909 }
910
911 static MemoryListener kvm_memory_listener = {
912     .region_add = kvm_region_add,
913     .region_del = kvm_region_del,
914     .log_start = kvm_log_start,
915     .log_stop = kvm_log_stop,
916     .log_sync = kvm_log_sync,
917     .log_global_start = kvm_log_global_start,
918     .log_global_stop = kvm_log_global_stop,
919     .eventfd_add = kvm_mem_ioeventfd_add,
920     .eventfd_del = kvm_mem_ioeventfd_del,
921     .coalesced_mmio_add = kvm_coalesce_mmio_region,
922     .coalesced_mmio_del = kvm_uncoalesce_mmio_region,
923     .priority = 10,
924 };
925
926 static MemoryListener kvm_io_listener = {
927     .eventfd_add = kvm_io_ioeventfd_add,
928     .eventfd_del = kvm_io_ioeventfd_del,
929     .priority = 10,
930 };
931
932 static void kvm_handle_interrupt(CPUState *cpu, int mask)
933 {
934     cpu->interrupt_request |= mask;
935
936     if (!qemu_cpu_is_self(cpu)) {
937         qemu_cpu_kick(cpu);
938     }
939 }
940
941 int kvm_set_irq(KVMState *s, int irq, int level)
942 {
943     struct kvm_irq_level event;
944     int ret;
945
946     assert(kvm_async_interrupts_enabled());
947
948     event.level = level;
949     event.irq = irq;
950     ret = kvm_vm_ioctl(s, s->irq_set_ioctl, &event);
951     if (ret < 0) {
952         perror("kvm_set_irq");
953         abort();
954     }
955
956     return (s->irq_set_ioctl == KVM_IRQ_LINE) ? 1 : event.status;
957 }
958
959 #ifdef KVM_CAP_IRQ_ROUTING
960 typedef struct KVMMSIRoute {
961     struct kvm_irq_routing_entry kroute;
962     QTAILQ_ENTRY(KVMMSIRoute) entry;
963 } KVMMSIRoute;
964
965 static void set_gsi(KVMState *s, unsigned int gsi)
966 {
967     s->used_gsi_bitmap[gsi / 32] |= 1U << (gsi % 32);
968 }
969
970 static void clear_gsi(KVMState *s, unsigned int gsi)
971 {
972     s->used_gsi_bitmap[gsi / 32] &= ~(1U << (gsi % 32));
973 }
974
975 void kvm_init_irq_routing(KVMState *s)
976 {
977     int gsi_count, i;
978
979     gsi_count = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_IRQ_ROUTING) - 1;
980     if (gsi_count > 0) {
981         unsigned int gsi_bits, i;
982
983         /* Round up so we can search ints using ffs */
984         gsi_bits = ALIGN(gsi_count, 32);
985         s->used_gsi_bitmap = g_malloc0(gsi_bits / 8);
986         s->gsi_count = gsi_count;
987
988         /* Mark any over-allocated bits as already in use */
989         for (i = gsi_count; i < gsi_bits; i++) {
990             set_gsi(s, i);
991         }
992     }
993
994     s->irq_routes = g_malloc0(sizeof(*s->irq_routes));
995     s->nr_allocated_irq_routes = 0;
996
997     if (!s->direct_msi) {
998         for (i = 0; i < KVM_MSI_HASHTAB_SIZE; i++) {
999             QTAILQ_INIT(&s->msi_hashtab[i]);
1000         }
1001     }
1002
1003     kvm_arch_init_irq_routing(s);
1004 }
1005
1006 void kvm_irqchip_commit_routes(KVMState *s)
1007 {
1008     int ret;
1009
1010     s->irq_routes->flags = 0;
1011     ret = kvm_vm_ioctl(s, KVM_SET_GSI_ROUTING, s->irq_routes);
1012     assert(ret == 0);
1013 }
1014
1015 static void kvm_add_routing_entry(KVMState *s,
1016                                   struct kvm_irq_routing_entry *entry)
1017 {
1018     struct kvm_irq_routing_entry *new;
1019     int n, size;
1020
1021     if (s->irq_routes->nr == s->nr_allocated_irq_routes) {
1022         n = s->nr_allocated_irq_routes * 2;
1023         if (n < 64) {
1024             n = 64;
1025         }
1026         size = sizeof(struct kvm_irq_routing);
1027         size += n * sizeof(*new);
1028         s->irq_routes = g_realloc(s->irq_routes, size);
1029         s->nr_allocated_irq_routes = n;
1030     }
1031     n = s->irq_routes->nr++;
1032     new = &s->irq_routes->entries[n];
1033
1034     *new = *entry;
1035
1036     set_gsi(s, entry->gsi);
1037 }
1038
1039 static int kvm_update_routing_entry(KVMState *s,
1040                                     struct kvm_irq_routing_entry *new_entry)
1041 {
1042     struct kvm_irq_routing_entry *entry;
1043     int n;
1044
1045     for (n = 0; n < s->irq_routes->nr; n++) {
1046         entry = &s->irq_routes->entries[n];
1047         if (entry->gsi != new_entry->gsi) {
1048             continue;
1049         }
1050
1051         if(!memcmp(entry, new_entry, sizeof *entry)) {
1052             return 0;
1053         }
1054
1055         *entry = *new_entry;
1056
1057         kvm_irqchip_commit_routes(s);
1058
1059         return 0;
1060     }
1061
1062     return -ESRCH;
1063 }
1064
1065 void kvm_irqchip_add_irq_route(KVMState *s, int irq, int irqchip, int pin)
1066 {
1067     struct kvm_irq_routing_entry e = {};
1068
1069     assert(pin < s->gsi_count);
1070
1071     e.gsi = irq;
1072     e.type = KVM_IRQ_ROUTING_IRQCHIP;
1073     e.flags = 0;
1074     e.u.irqchip.irqchip = irqchip;
1075     e.u.irqchip.pin = pin;
1076     kvm_add_routing_entry(s, &e);
1077 }
1078
1079 void kvm_irqchip_release_virq(KVMState *s, int virq)
1080 {
1081     struct kvm_irq_routing_entry *e;
1082     int i;
1083
1084     if (kvm_gsi_direct_mapping()) {
1085         return;
1086     }
1087
1088     for (i = 0; i < s->irq_routes->nr; i++) {
1089         e = &s->irq_routes->entries[i];
1090         if (e->gsi == virq) {
1091             s->irq_routes->nr--;
1092             *e = s->irq_routes->entries[s->irq_routes->nr];
1093         }
1094     }
1095     clear_gsi(s, virq);
1096 }
1097
1098 static unsigned int kvm_hash_msi(uint32_t data)
1099 {
1100     /* This is optimized for IA32 MSI layout. However, no other arch shall
1101      * repeat the mistake of not providing a direct MSI injection API. */
1102     return data & 0xff;
1103 }
1104
1105 static void kvm_flush_dynamic_msi_routes(KVMState *s)
1106 {
1107     KVMMSIRoute *route, *next;
1108     unsigned int hash;
1109
1110     for (hash = 0; hash < KVM_MSI_HASHTAB_SIZE; hash++) {
1111         QTAILQ_FOREACH_SAFE(route, &s->msi_hashtab[hash], entry, next) {
1112             kvm_irqchip_release_virq(s, route->kroute.gsi);
1113             QTAILQ_REMOVE(&s->msi_hashtab[hash], route, entry);
1114             g_free(route);
1115         }
1116     }
1117 }
1118
1119 static int kvm_irqchip_get_virq(KVMState *s)
1120 {
1121     uint32_t *word = s->used_gsi_bitmap;
1122     int max_words = ALIGN(s->gsi_count, 32) / 32;
1123     int i, bit;
1124     bool retry = true;
1125
1126 again:
1127     /* Return the lowest unused GSI in the bitmap */
1128     for (i = 0; i < max_words; i++) {
1129         bit = ffs(~word[i]);
1130         if (!bit) {
1131             continue;
1132         }
1133
1134         return bit - 1 + i * 32;
1135     }
1136     if (!s->direct_msi && retry) {
1137         retry = false;
1138         kvm_flush_dynamic_msi_routes(s);
1139         goto again;
1140     }
1141     return -ENOSPC;
1142
1143 }
1144
1145 static KVMMSIRoute *kvm_lookup_msi_route(KVMState *s, MSIMessage msg)
1146 {
1147     unsigned int hash = kvm_hash_msi(msg.data);
1148     KVMMSIRoute *route;
1149
1150     QTAILQ_FOREACH(route, &s->msi_hashtab[hash], entry) {
1151         if (route->kroute.u.msi.address_lo == (uint32_t)msg.address &&
1152             route->kroute.u.msi.address_hi == (msg.address >> 32) &&
1153             route->kroute.u.msi.data == le32_to_cpu(msg.data)) {
1154             return route;
1155         }
1156     }
1157     return NULL;
1158 }
1159
1160 int kvm_irqchip_send_msi(KVMState *s, MSIMessage msg)
1161 {
1162     struct kvm_msi msi;
1163     KVMMSIRoute *route;
1164
1165     if (s->direct_msi) {
1166         msi.address_lo = (uint32_t)msg.address;
1167         msi.address_hi = msg.address >> 32;
1168         msi.data = le32_to_cpu(msg.data);
1169         msi.flags = 0;
1170         memset(msi.pad, 0, sizeof(msi.pad));
1171
1172         return kvm_vm_ioctl(s, KVM_SIGNAL_MSI, &msi);
1173     }
1174
1175     route = kvm_lookup_msi_route(s, msg);
1176     if (!route) {
1177         int virq;
1178
1179         virq = kvm_irqchip_get_virq(s);
1180         if (virq < 0) {
1181             return virq;
1182         }
1183
1184         route = g_malloc0(sizeof(KVMMSIRoute));
1185         route->kroute.gsi = virq;
1186         route->kroute.type = KVM_IRQ_ROUTING_MSI;
1187         route->kroute.flags = 0;
1188         route->kroute.u.msi.address_lo = (uint32_t)msg.address;
1189         route->kroute.u.msi.address_hi = msg.address >> 32;
1190         route->kroute.u.msi.data = le32_to_cpu(msg.data);
1191
1192         kvm_add_routing_entry(s, &route->kroute);
1193         kvm_irqchip_commit_routes(s);
1194
1195         QTAILQ_INSERT_TAIL(&s->msi_hashtab[kvm_hash_msi(msg.data)], route,
1196                            entry);
1197     }
1198
1199     assert(route->kroute.type == KVM_IRQ_ROUTING_MSI);
1200
1201     return kvm_set_irq(s, route->kroute.gsi, 1);
1202 }
1203
1204 int kvm_irqchip_add_msi_route(KVMState *s, MSIMessage msg)
1205 {
1206     struct kvm_irq_routing_entry kroute = {};
1207     int virq;
1208
1209     if (kvm_gsi_direct_mapping()) {
1210         return msg.data & 0xffff;
1211     }
1212
1213     if (!kvm_gsi_routing_enabled()) {
1214         return -ENOSYS;
1215     }
1216
1217     virq = kvm_irqchip_get_virq(s);
1218     if (virq < 0) {
1219         return virq;
1220     }
1221
1222     kroute.gsi = virq;
1223     kroute.type = KVM_IRQ_ROUTING_MSI;
1224     kroute.flags = 0;
1225     kroute.u.msi.address_lo = (uint32_t)msg.address;
1226     kroute.u.msi.address_hi = msg.address >> 32;
1227     kroute.u.msi.data = le32_to_cpu(msg.data);
1228     if (kvm_arch_fixup_msi_route(&kroute, msg.address, msg.data)) {
1229         kvm_irqchip_release_virq(s, virq);
1230         return -EINVAL;
1231     }
1232
1233     kvm_add_routing_entry(s, &kroute);
1234     kvm_irqchip_commit_routes(s);
1235
1236     return virq;
1237 }
1238
1239 int kvm_irqchip_update_msi_route(KVMState *s, int virq, MSIMessage msg)
1240 {
1241     struct kvm_irq_routing_entry kroute = {};
1242
1243     if (kvm_gsi_direct_mapping()) {
1244         return 0;
1245     }
1246
1247     if (!kvm_irqchip_in_kernel()) {
1248         return -ENOSYS;
1249     }
1250
1251     kroute.gsi = virq;
1252     kroute.type = KVM_IRQ_ROUTING_MSI;
1253     kroute.flags = 0;
1254     kroute.u.msi.address_lo = (uint32_t)msg.address;
1255     kroute.u.msi.address_hi = msg.address >> 32;
1256     kroute.u.msi.data = le32_to_cpu(msg.data);
1257     if (kvm_arch_fixup_msi_route(&kroute, msg.address, msg.data)) {
1258         return -EINVAL;
1259     }
1260
1261     return kvm_update_routing_entry(s, &kroute);
1262 }
1263
1264 static int kvm_irqchip_assign_irqfd(KVMState *s, int fd, int rfd, int virq,
1265                                     bool assign)
1266 {
1267     struct kvm_irqfd irqfd = {
1268         .fd = fd,
1269         .gsi = virq,
1270         .flags = assign ? 0 : KVM_IRQFD_FLAG_DEASSIGN,
1271     };
1272
1273     if (rfd != -1) {
1274         irqfd.flags |= KVM_IRQFD_FLAG_RESAMPLE;
1275         irqfd.resamplefd = rfd;
1276     }
1277
1278     if (!kvm_irqfds_enabled()) {
1279         return -ENOSYS;
1280     }
1281
1282     return kvm_vm_ioctl(s, KVM_IRQFD, &irqfd);
1283 }
1284
1285 int kvm_irqchip_add_adapter_route(KVMState *s, AdapterInfo *adapter)
1286 {
1287     struct kvm_irq_routing_entry kroute = {};
1288     int virq;
1289
1290     if (!kvm_gsi_routing_enabled()) {
1291         return -ENOSYS;
1292     }
1293
1294     virq = kvm_irqchip_get_virq(s);
1295     if (virq < 0) {
1296         return virq;
1297     }
1298
1299     kroute.gsi = virq;
1300     kroute.type = KVM_IRQ_ROUTING_S390_ADAPTER;
1301     kroute.flags = 0;
1302     kroute.u.adapter.summary_addr = adapter->summary_addr;
1303     kroute.u.adapter.ind_addr = adapter->ind_addr;
1304     kroute.u.adapter.summary_offset = adapter->summary_offset;
1305     kroute.u.adapter.ind_offset = adapter->ind_offset;
1306     kroute.u.adapter.adapter_id = adapter->adapter_id;
1307
1308     kvm_add_routing_entry(s, &kroute);
1309     kvm_irqchip_commit_routes(s);
1310
1311     return virq;
1312 }
1313
1314 #else /* !KVM_CAP_IRQ_ROUTING */
1315
1316 void kvm_init_irq_routing(KVMState *s)
1317 {
1318 }
1319
1320 void kvm_irqchip_release_virq(KVMState *s, int virq)
1321 {
1322 }
1323
1324 int kvm_irqchip_send_msi(KVMState *s, MSIMessage msg)
1325 {
1326     abort();
1327 }
1328
1329 int kvm_irqchip_add_msi_route(KVMState *s, MSIMessage msg)
1330 {
1331     return -ENOSYS;
1332 }
1333
1334 int kvm_irqchip_add_adapter_route(KVMState *s, AdapterInfo *adapter)
1335 {
1336     return -ENOSYS;
1337 }
1338
1339 static int kvm_irqchip_assign_irqfd(KVMState *s, int fd, int virq, bool assign)
1340 {
1341     abort();
1342 }
1343
1344 int kvm_irqchip_update_msi_route(KVMState *s, int virq, MSIMessage msg)
1345 {
1346     return -ENOSYS;
1347 }
1348 #endif /* !KVM_CAP_IRQ_ROUTING */
1349
1350 int kvm_irqchip_add_irqfd_notifier(KVMState *s, EventNotifier *n,
1351                                    EventNotifier *rn, int virq)
1352 {
1353     return kvm_irqchip_assign_irqfd(s, event_notifier_get_fd(n),
1354            rn ? event_notifier_get_fd(rn) : -1, virq, true);
1355 }
1356
1357 int kvm_irqchip_remove_irqfd_notifier(KVMState *s, EventNotifier *n, int virq)
1358 {
1359     return kvm_irqchip_assign_irqfd(s, event_notifier_get_fd(n), -1, virq,
1360            false);
1361 }
1362
1363 static int kvm_irqchip_create(MachineState *machine, KVMState *s)
1364 {
1365     int ret;
1366
1367     if (!machine_kernel_irqchip_allowed(machine) ||
1368         (!kvm_check_extension(s, KVM_CAP_IRQCHIP) &&
1369          (kvm_vm_enable_cap(s, KVM_CAP_S390_IRQCHIP, 0) < 0))) {
1370         return 0;
1371     }
1372
1373     /* First probe and see if there's a arch-specific hook to create the
1374      * in-kernel irqchip for us */
1375     ret = kvm_arch_irqchip_create(s);
1376     if (ret < 0) {
1377         return ret;
1378     } else if (ret == 0) {
1379         ret = kvm_vm_ioctl(s, KVM_CREATE_IRQCHIP);
1380         if (ret < 0) {
1381             fprintf(stderr, "Create kernel irqchip failed\n");
1382             return ret;
1383         }
1384     }
1385
1386     kvm_kernel_irqchip = true;
1387     /* If we have an in-kernel IRQ chip then we must have asynchronous
1388      * interrupt delivery (though the reverse is not necessarily true)
1389      */
1390     kvm_async_interrupts_allowed = true;
1391     kvm_halt_in_kernel_allowed = true;
1392
1393     kvm_init_irq_routing(s);
1394
1395     return 0;
1396 }
1397
1398 /* Find number of supported CPUs using the recommended
1399  * procedure from the kernel API documentation to cope with
1400  * older kernels that may be missing capabilities.
1401  */
1402 static int kvm_recommended_vcpus(KVMState *s)
1403 {
1404     int ret = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_NR_VCPUS);
1405     return (ret) ? ret : 4;
1406 }
1407
1408 static int kvm_max_vcpus(KVMState *s)
1409 {
1410     int ret = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_MAX_VCPUS);
1411     return (ret) ? ret : kvm_recommended_vcpus(s);
1412 }
1413
1414 static int kvm_init(MachineState *ms)
1415 {
1416     MachineClass *mc = MACHINE_GET_CLASS(ms);
1417     static const char upgrade_note[] =
1418         "Please upgrade to at least kernel 2.6.29 or recent kvm-kmod\n"
1419         "(see http://sourceforge.net/projects/kvm).\n";
1420     struct {
1421         const char *name;
1422         int num;
1423     } num_cpus[] = {
1424         { "SMP",          smp_cpus },
1425         { "hotpluggable", max_cpus },
1426         { NULL, }
1427     }, *nc = num_cpus;
1428     int soft_vcpus_limit, hard_vcpus_limit;
1429     KVMState *s;
1430     const KVMCapabilityInfo *missing_cap;
1431     int ret;
1432     int i, type = 0;
1433     const char *kvm_type;
1434
1435     s = KVM_STATE(ms->accelerator);
1436
1437     /*
1438      * On systems where the kernel can support different base page
1439      * sizes, host page size may be different from TARGET_PAGE_SIZE,
1440      * even with KVM.  TARGET_PAGE_SIZE is assumed to be the minimum
1441      * page size for the system though.
1442      */
1443     assert(TARGET_PAGE_SIZE <= getpagesize());
1444     page_size_init();
1445
1446     s->sigmask_len = 8;
1447
1448 #ifdef KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG
1449     QTAILQ_INIT(&s->kvm_sw_breakpoints);
1450 #endif
1451     s->vmfd = -1;
1452     s->fd = qemu_open("/dev/kvm", O_RDWR);
1453     if (s->fd == -1) {
1454         fprintf(stderr, "Could not access KVM kernel module: %m\n");
1455         ret = -errno;
1456         goto err;
1457     }
1458
1459     ret = kvm_ioctl(s, KVM_GET_API_VERSION, 0);
1460     if (ret < KVM_API_VERSION) {
1461         if (ret >= 0) {
1462             ret = -EINVAL;
1463         }
1464         fprintf(stderr, "kvm version too old\n");
1465         goto err;
1466     }
1467
1468     if (ret > KVM_API_VERSION) {
1469         ret = -EINVAL;
1470         fprintf(stderr, "kvm version not supported\n");
1471         goto err;
1472     }
1473
1474     s->nr_slots = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_NR_MEMSLOTS);
1475
1476     /* If unspecified, use the default value */
1477     if (!s->nr_slots) {
1478         s->nr_slots = 32;
1479     }
1480
1481     s->slots = g_malloc0(s->nr_slots * sizeof(KVMSlot));
1482
1483     for (i = 0; i < s->nr_slots; i++) {
1484         s->slots[i].slot = i;
1485     }
1486
1487     /* check the vcpu limits */
1488     soft_vcpus_limit = kvm_recommended_vcpus(s);
1489     hard_vcpus_limit = kvm_max_vcpus(s);
1490
1491     while (nc->name) {
1492         if (nc->num > soft_vcpus_limit) {
1493             fprintf(stderr,
1494                     "Warning: Number of %s cpus requested (%d) exceeds "
1495                     "the recommended cpus supported by KVM (%d)\n",
1496                     nc->name, nc->num, soft_vcpus_limit);
1497
1498             if (nc->num > hard_vcpus_limit) {
1499                 fprintf(stderr, "Number of %s cpus requested (%d) exceeds "
1500                         "the maximum cpus supported by KVM (%d)\n",
1501                         nc->name, nc->num, hard_vcpus_limit);
1502                 exit(1);
1503             }
1504         }
1505         nc++;
1506     }
1507
1508     kvm_type = qemu_opt_get(qemu_get_machine_opts(), "kvm-type");
1509     if (mc->kvm_type) {
1510         type = mc->kvm_type(kvm_type);
1511     } else if (kvm_type) {
1512         ret = -EINVAL;
1513         fprintf(stderr, "Invalid argument kvm-type=%s\n", kvm_type);
1514         goto err;
1515     }
1516
1517     do {
1518         ret = kvm_ioctl(s, KVM_CREATE_VM, type);
1519     } while (ret == -EINTR);
1520
1521     if (ret < 0) {
1522         fprintf(stderr, "ioctl(KVM_CREATE_VM) failed: %d %s\n", -ret,
1523                 strerror(-ret));
1524
1525 #ifdef TARGET_S390X
1526         fprintf(stderr, "Please add the 'switch_amode' kernel parameter to "
1527                         "your host kernel command line\n");
1528 #endif
1529         goto err;
1530     }
1531
1532     s->vmfd = ret;
1533     missing_cap = kvm_check_extension_list(s, kvm_required_capabilites);
1534     if (!missing_cap) {
1535         missing_cap =
1536             kvm_check_extension_list(s, kvm_arch_required_capabilities);
1537     }
1538     if (missing_cap) {
1539         ret = -EINVAL;
1540         fprintf(stderr, "kvm does not support %s\n%s",
1541                 missing_cap->name, upgrade_note);
1542         goto err;
1543     }
1544
1545     s->coalesced_mmio = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_COALESCED_MMIO);
1546
1547     s->broken_set_mem_region = 1;
1548     ret = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_JOIN_MEMORY_REGIONS_WORKS);
1549     if (ret > 0) {
1550         s->broken_set_mem_region = 0;
1551     }
1552
1553 #ifdef KVM_CAP_VCPU_EVENTS
1554     s->vcpu_events = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_VCPU_EVENTS);
1555 #endif
1556
1557     s->robust_singlestep =
1558         kvm_check_extension(s, KVM_CAP_X86_ROBUST_SINGLESTEP);
1559
1560 #ifdef KVM_CAP_DEBUGREGS
1561     s->debugregs = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_DEBUGREGS);
1562 #endif
1563
1564 #ifdef KVM_CAP_XSAVE
1565     s->xsave = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_XSAVE);
1566 #endif
1567
1568 #ifdef KVM_CAP_XCRS
1569     s->xcrs = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_XCRS);
1570 #endif
1571
1572 #ifdef KVM_CAP_PIT_STATE2
1573     s->pit_state2 = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_PIT_STATE2);
1574 #endif
1575
1576 #ifdef KVM_CAP_IRQ_ROUTING
1577     s->direct_msi = (kvm_check_extension(s, KVM_CAP_SIGNAL_MSI) > 0);
1578 #endif
1579
1580     s->intx_set_mask = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_PCI_2_3);
1581
1582     s->irq_set_ioctl = KVM_IRQ_LINE;
1583     if (kvm_check_extension(s, KVM_CAP_IRQ_INJECT_STATUS)) {
1584         s->irq_set_ioctl = KVM_IRQ_LINE_STATUS;
1585     }
1586
1587 #ifdef KVM_CAP_READONLY_MEM
1588     kvm_readonly_mem_allowed =
1589         (kvm_check_extension(s, KVM_CAP_READONLY_MEM) > 0);
1590 #endif
1591
1592     kvm_eventfds_allowed =
1593         (kvm_check_extension(s, KVM_CAP_IOEVENTFD) > 0);
1594
1595     kvm_irqfds_allowed =
1596         (kvm_check_extension(s, KVM_CAP_IRQFD) > 0);
1597
1598     kvm_resamplefds_allowed =
1599         (kvm_check_extension(s, KVM_CAP_IRQFD_RESAMPLE) > 0);
1600
1601     ret = kvm_arch_init(s);
1602     if (ret < 0) {
1603         goto err;
1604     }
1605
1606     ret = kvm_irqchip_create(ms, s);
1607     if (ret < 0) {
1608         goto err;
1609     }
1610
1611     kvm_state = s;
1612     memory_listener_register(&kvm_memory_listener, &address_space_memory);
1613     memory_listener_register(&kvm_io_listener, &address_space_io);
1614
1615     s->many_ioeventfds = kvm_check_many_ioeventfds();
1616
1617     cpu_interrupt_handler = kvm_handle_interrupt;
1618
1619     return 0;
1620
1621 err:
1622     assert(ret < 0);
1623     if (s->vmfd >= 0) {
1624         close(s->vmfd);
1625     }
1626     if (s->fd != -1) {
1627         close(s->fd);
1628     }
1629     g_free(s->slots);
1630
1631     return ret;
1632 }
1633
1634 void kvm_set_sigmask_len(KVMState *s, unsigned int sigmask_len)
1635 {
1636     s->sigmask_len = sigmask_len;
1637 }
1638
1639 static void kvm_handle_io(uint16_t port, void *data, int direction, int size,
1640                           uint32_t count)
1641 {
1642     int i;
1643     uint8_t *ptr = data;
1644
1645     for (i = 0; i < count; i++) {
1646         address_space_rw(&address_space_io, port, ptr, size,
1647                          direction == KVM_EXIT_IO_OUT);
1648         ptr += size;
1649     }
1650 }
1651
1652 static int kvm_handle_internal_error(CPUState *cpu, struct kvm_run *run)
1653 {
1654     fprintf(stderr, "KVM internal error. Suberror: %d\n",
1655             run->internal.suberror);
1656
1657     if (kvm_check_extension(kvm_state, KVM_CAP_INTERNAL_ERROR_DATA)) {
1658         int i;
1659
1660         for (i = 0; i < run->internal.ndata; ++i) {
1661             fprintf(stderr, "extra data[%d]: %"PRIx64"\n",
1662                     i, (uint64_t)run->internal.data[i]);
1663         }
1664     }
1665     if (run->internal.suberror == KVM_INTERNAL_ERROR_EMULATION) {
1666         fprintf(stderr, "emulation failure\n");
1667         if (!kvm_arch_stop_on_emulation_error(cpu)) {
1668             cpu_dump_state(cpu, stderr, fprintf, CPU_DUMP_CODE);
1669             return EXCP_INTERRUPT;
1670         }
1671     }
1672     /* FIXME: Should trigger a qmp message to let management know
1673      * something went wrong.
1674      */
1675     return -1;
1676 }
1677
1678 void kvm_flush_coalesced_mmio_buffer(void)
1679 {
1680     KVMState *s = kvm_state;
1681
1682     if (s->coalesced_flush_in_progress) {
1683         return;
1684     }
1685
1686     s->coalesced_flush_in_progress = true;
1687
1688     if (s->coalesced_mmio_ring) {
1689         struct kvm_coalesced_mmio_ring *ring = s->coalesced_mmio_ring;
1690         while (ring->first != ring->last) {
1691             struct kvm_coalesced_mmio *ent;
1692
1693             ent = &ring->coalesced_mmio[ring->first];
1694
1695             cpu_physical_memory_write(ent->phys_addr, ent->data, ent->len);
1696             smp_wmb();
1697             ring->first = (ring->first + 1) % KVM_COALESCED_MMIO_MAX;
1698         }
1699     }
1700
1701     s->coalesced_flush_in_progress = false;
1702 }
1703
1704 static void do_kvm_cpu_synchronize_state(void *arg)
1705 {
1706     CPUState *cpu = arg;
1707
1708     if (!cpu->kvm_vcpu_dirty) {
1709         kvm_arch_get_registers(cpu);
1710         cpu->kvm_vcpu_dirty = true;
1711     }
1712 }
1713
1714 void kvm_cpu_synchronize_state(CPUState *cpu)
1715 {
1716     if (!cpu->kvm_vcpu_dirty) {
1717         run_on_cpu(cpu, do_kvm_cpu_synchronize_state, cpu);
1718     }
1719 }
1720
1721 static void do_kvm_cpu_synchronize_post_reset(void *arg)
1722 {
1723     CPUState *cpu = arg;
1724
1725     kvm_arch_put_registers(cpu, KVM_PUT_RESET_STATE);
1726     cpu->kvm_vcpu_dirty = false;
1727 }
1728
1729 void kvm_cpu_synchronize_post_reset(CPUState *cpu)
1730 {
1731     run_on_cpu(cpu, do_kvm_cpu_synchronize_post_reset, cpu);
1732 }
1733
1734 static void do_kvm_cpu_synchronize_post_init(void *arg)
1735 {
1736     CPUState *cpu = arg;
1737
1738     kvm_arch_put_registers(cpu, KVM_PUT_FULL_STATE);
1739     cpu->kvm_vcpu_dirty = false;
1740 }
1741
1742 void kvm_cpu_synchronize_post_init(CPUState *cpu)
1743 {
1744     run_on_cpu(cpu, do_kvm_cpu_synchronize_post_init, cpu);
1745 }
1746
1747 void kvm_cpu_clean_state(CPUState *cpu)
1748 {
1749     cpu->kvm_vcpu_dirty = false;
1750 }
1751
1752 int kvm_cpu_exec(CPUState *cpu)
1753 {
1754     struct kvm_run *run = cpu->kvm_run;
1755     int ret, run_ret;
1756
1757     DPRINTF("kvm_cpu_exec()\n");
1758
1759     if (kvm_arch_process_async_events(cpu)) {
1760         cpu->exit_request = 0;
1761         return EXCP_HLT;
1762     }
1763
1764     do {
1765         if (cpu->kvm_vcpu_dirty) {
1766             kvm_arch_put_registers(cpu, KVM_PUT_RUNTIME_STATE);
1767             cpu->kvm_vcpu_dirty = false;
1768         }
1769
1770         kvm_arch_pre_run(cpu, run);
1771         if (cpu->exit_request) {
1772             DPRINTF("interrupt exit requested\n");
1773             /*
1774              * KVM requires us to reenter the kernel after IO exits to complete
1775              * instruction emulation. This self-signal will ensure that we
1776              * leave ASAP again.
1777              */
1778             qemu_cpu_kick_self();
1779         }
1780         qemu_mutex_unlock_iothread();
1781
1782         run_ret = kvm_vcpu_ioctl(cpu, KVM_RUN, 0);
1783
1784         qemu_mutex_lock_iothread();
1785         kvm_arch_post_run(cpu, run);
1786
1787         if (run_ret < 0) {
1788             if (run_ret == -EINTR || run_ret == -EAGAIN) {
1789                 DPRINTF("io window exit\n");
1790                 ret = EXCP_INTERRUPT;
1791                 break;
1792             }
1793             fprintf(stderr, "error: kvm run failed %s\n",
1794                     strerror(-run_ret));
1795             ret = -1;
1796             break;
1797         }
1798
1799         trace_kvm_run_exit(cpu->cpu_index, run->exit_reason);
1800         switch (run->exit_reason) {
1801         case KVM_EXIT_IO:
1802             DPRINTF("handle_io\n");
1803             kvm_handle_io(run->io.port,
1804                           (uint8_t *)run + run->io.data_offset,
1805                           run->io.direction,
1806                           run->io.size,
1807                           run->io.count);
1808             ret = 0;
1809             break;
1810         case KVM_EXIT_MMIO:
1811             DPRINTF("handle_mmio\n");
1812             cpu_physical_memory_rw(run->mmio.phys_addr,
1813                                    run->mmio.data,
1814                                    run->mmio.len,
1815                                    run->mmio.is_write);
1816             ret = 0;
1817             break;
1818         case KVM_EXIT_IRQ_WINDOW_OPEN:
1819             DPRINTF("irq_window_open\n");
1820             ret = EXCP_INTERRUPT;
1821             break;
1822         case KVM_EXIT_SHUTDOWN:
1823             DPRINTF("shutdown\n");
1824             qemu_system_reset_request();
1825             ret = EXCP_INTERRUPT;
1826             break;
1827         case KVM_EXIT_UNKNOWN:
1828             fprintf(stderr, "KVM: unknown exit, hardware reason %" PRIx64 "\n",
1829                     (uint64_t)run->hw.hardware_exit_reason);
1830             ret = -1;
1831             break;
1832         case KVM_EXIT_INTERNAL_ERROR:
1833             ret = kvm_handle_internal_error(cpu, run);
1834             break;
1835         case KVM_EXIT_SYSTEM_EVENT:
1836             switch (run->system_event.type) {
1837             case KVM_SYSTEM_EVENT_SHUTDOWN:
1838                 qemu_system_shutdown_request();
1839                 ret = EXCP_INTERRUPT;
1840                 break;
1841             case KVM_SYSTEM_EVENT_RESET:
1842                 qemu_system_reset_request();
1843                 ret = EXCP_INTERRUPT;
1844                 break;
1845             default:
1846                 DPRINTF("kvm_arch_handle_exit\n");
1847                 ret = kvm_arch_handle_exit(cpu, run);
1848                 break;
1849             }
1850             break;
1851         default:
1852             DPRINTF("kvm_arch_handle_exit\n");
1853             ret = kvm_arch_handle_exit(cpu, run);
1854             break;
1855         }
1856     } while (ret == 0);
1857
1858     if (ret < 0) {
1859         cpu_dump_state(cpu, stderr, fprintf, CPU_DUMP_CODE);
1860         vm_stop(RUN_STATE_INTERNAL_ERROR);
1861     }
1862
1863     cpu->exit_request = 0;
1864     return ret;
1865 }
1866
1867 int kvm_ioctl(KVMState *s, int type, ...)
1868 {
1869     int ret;
1870     void *arg;
1871     va_list ap;
1872
1873     va_start(ap, type);
1874     arg = va_arg(ap, void *);
1875     va_end(ap);
1876
1877     trace_kvm_ioctl(type, arg);
1878     ret = ioctl(s->fd, type, arg);
1879     if (ret == -1) {
1880         ret = -errno;
1881     }
1882     return ret;
1883 }
1884
1885 int kvm_vm_ioctl(KVMState *s, int type, ...)
1886 {
1887     int ret;
1888     void *arg;
1889     va_list ap;
1890
1891     va_start(ap, type);
1892     arg = va_arg(ap, void *);
1893     va_end(ap);
1894
1895     trace_kvm_vm_ioctl(type, arg);
1896     ret = ioctl(s->vmfd, type, arg);
1897     if (ret == -1) {
1898         ret = -errno;
1899     }
1900     return ret;
1901 }
1902
1903 int kvm_vcpu_ioctl(CPUState *cpu, int type, ...)
1904 {
1905     int ret;
1906     void *arg;
1907     va_list ap;
1908
1909     va_start(ap, type);
1910     arg = va_arg(ap, void *);
1911     va_end(ap);
1912
1913     trace_kvm_vcpu_ioctl(cpu->cpu_index, type, arg);
1914     ret = ioctl(cpu->kvm_fd, type, arg);
1915     if (ret == -1) {
1916         ret = -errno;
1917     }
1918     return ret;
1919 }
1920
1921 int kvm_device_ioctl(int fd, int type, ...)
1922 {
1923     int ret;
1924     void *arg;
1925     va_list ap;
1926
1927     va_start(ap, type);
1928     arg = va_arg(ap, void *);
1929     va_end(ap);
1930
1931     trace_kvm_device_ioctl(fd, type, arg);
1932     ret = ioctl(fd, type, arg);
1933     if (ret == -1) {
1934         ret = -errno;
1935     }
1936     return ret;
1937 }
1938
1939 int kvm_has_sync_mmu(void)
1940 {
1941     return kvm_check_extension(kvm_state, KVM_CAP_SYNC_MMU);
1942 }
1943
1944 int kvm_has_vcpu_events(void)
1945 {
1946     return kvm_state->vcpu_events;
1947 }
1948
1949 int kvm_has_robust_singlestep(void)
1950 {
1951     return kvm_state->robust_singlestep;
1952 }
1953
1954 int kvm_has_debugregs(void)
1955 {
1956     return kvm_state->debugregs;
1957 }
1958
1959 int kvm_has_xsave(void)
1960 {
1961     return kvm_state->xsave;
1962 }
1963
1964 int kvm_has_xcrs(void)
1965 {
1966     return kvm_state->xcrs;
1967 }
1968
1969 int kvm_has_pit_state2(void)
1970 {
1971     return kvm_state->pit_state2;
1972 }
1973
1974 int kvm_has_many_ioeventfds(void)
1975 {
1976     if (!kvm_enabled()) {
1977         return 0;
1978     }
1979     return kvm_state->many_ioeventfds;
1980 }
1981
1982 int kvm_has_gsi_routing(void)
1983 {
1984 #ifdef KVM_CAP_IRQ_ROUTING
1985     return kvm_check_extension(kvm_state, KVM_CAP_IRQ_ROUTING);
1986 #else
1987     return false;
1988 #endif
1989 }
1990
1991 int kvm_has_intx_set_mask(void)
1992 {
1993     return kvm_state->intx_set_mask;
1994 }
1995
1996 void kvm_setup_guest_memory(void *start, size_t size)
1997 {
1998     if (!kvm_has_sync_mmu()) {
1999         int ret = qemu_madvise(start, size, QEMU_MADV_DONTFORK);
2000
2001         if (ret) {
2002             perror("qemu_madvise");
2003             fprintf(stderr,
2004                     "Need MADV_DONTFORK in absence of synchronous KVM MMU\n");
2005             exit(1);
2006         }
2007     }
2008 }
2009
2010 #ifdef KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG
2011 struct kvm_sw_breakpoint *kvm_find_sw_breakpoint(CPUState *cpu,
2012                                                  target_ulong pc)
2013 {
2014     struct kvm_sw_breakpoint *bp;
2015
2016     QTAILQ_FOREACH(bp, &cpu->kvm_state->kvm_sw_breakpoints, entry) {
2017         if (bp->pc == pc) {
2018             return bp;
2019         }
2020     }
2021     return NULL;
2022 }
2023
2024 int kvm_sw_breakpoints_active(CPUState *cpu)
2025 {
2026     return !QTAILQ_EMPTY(&cpu->kvm_state->kvm_sw_breakpoints);
2027 }
2028
2029 struct kvm_set_guest_debug_data {
2030     struct kvm_guest_debug dbg;
2031     CPUState *cpu;
2032     int err;
2033 };
2034
2035 static void kvm_invoke_set_guest_debug(void *data)
2036 {
2037     struct kvm_set_guest_debug_data *dbg_data = data;
2038
2039     dbg_data->err = kvm_vcpu_ioctl(dbg_data->cpu, KVM_SET_GUEST_DEBUG,
2040                                    &dbg_data->dbg);
2041 }
2042
2043 int kvm_update_guest_debug(CPUState *cpu, unsigned long reinject_trap)
2044 {
2045     struct kvm_set_guest_debug_data data;
2046
2047     data.dbg.control = reinject_trap;
2048
2049     if (cpu->singlestep_enabled) {
2050         data.dbg.control |= KVM_GUESTDBG_ENABLE | KVM_GUESTDBG_SINGLESTEP;
2051     }
2052     kvm_arch_update_guest_debug(cpu, &data.dbg);
2053     data.cpu = cpu;
2054
2055     run_on_cpu(cpu, kvm_invoke_set_guest_debug, &data);
2056     return data.err;
2057 }
2058
2059 int kvm_insert_breakpoint(CPUState *cpu, target_ulong addr,
2060                           target_ulong len, int type)
2061 {
2062     struct kvm_sw_breakpoint *bp;
2063     int err;
2064
2065     if (type == GDB_BREAKPOINT_SW) {
2066         bp = kvm_find_sw_breakpoint(cpu, addr);
2067         if (bp) {
2068             bp->use_count++;
2069             return 0;
2070         }
2071
2072         bp = g_malloc(sizeof(struct kvm_sw_breakpoint));
2073         bp->pc = addr;
2074         bp->use_count = 1;
2075         err = kvm_arch_insert_sw_breakpoint(cpu, bp);
2076         if (err) {
2077             g_free(bp);
2078             return err;
2079         }
2080
2081         QTAILQ_INSERT_HEAD(&cpu->kvm_state->kvm_sw_breakpoints, bp, entry);
2082     } else {
2083         err = kvm_arch_insert_hw_breakpoint(addr, len, type);
2084         if (err) {
2085             return err;
2086         }
2087     }
2088
2089     CPU_FOREACH(cpu) {
2090         err = kvm_update_guest_debug(cpu, 0);
2091         if (err) {
2092             return err;
2093         }
2094     }
2095     return 0;
2096 }
2097
2098 int kvm_remove_breakpoint(CPUState *cpu, target_ulong addr,
2099                           target_ulong len, int type)
2100 {
2101     struct kvm_sw_breakpoint *bp;
2102     int err;
2103
2104     if (type == GDB_BREAKPOINT_SW) {
2105         bp = kvm_find_sw_breakpoint(cpu, addr);
2106         if (!bp) {
2107             return -ENOENT;
2108         }
2109
2110         if (bp->use_count > 1) {
2111             bp->use_count--;
2112             return 0;
2113         }
2114
2115         err = kvm_arch_remove_sw_breakpoint(cpu, bp);
2116         if (err) {
2117             return err;
2118         }
2119
2120         QTAILQ_REMOVE(&cpu->kvm_state->kvm_sw_breakpoints, bp, entry);
2121         g_free(bp);
2122     } else {
2123         err = kvm_arch_remove_hw_breakpoint(addr, len, type);
2124         if (err) {
2125             return err;
2126         }
2127     }
2128
2129     CPU_FOREACH(cpu) {
2130         err = kvm_update_guest_debug(cpu, 0);
2131         if (err) {
2132             return err;
2133         }
2134     }
2135     return 0;
2136 }
2137
2138 void kvm_remove_all_breakpoints(CPUState *cpu)
2139 {
2140     struct kvm_sw_breakpoint *bp, *next;
2141     KVMState *s = cpu->kvm_state;
2142     CPUState *tmpcpu;
2143
2144     QTAILQ_FOREACH_SAFE(bp, &s->kvm_sw_breakpoints, entry, next) {
2145         if (kvm_arch_remove_sw_breakpoint(cpu, bp) != 0) {
2146             /* Try harder to find a CPU that currently sees the breakpoint. */
2147             CPU_FOREACH(tmpcpu) {
2148                 if (kvm_arch_remove_sw_breakpoint(tmpcpu, bp) == 0) {
2149                     break;
2150                 }
2151             }
2152         }
2153         QTAILQ_REMOVE(&s->kvm_sw_breakpoints, bp, entry);
2154         g_free(bp);
2155     }
2156     kvm_arch_remove_all_hw_breakpoints();
2157
2158     CPU_FOREACH(cpu) {
2159         kvm_update_guest_debug(cpu, 0);
2160     }
2161 }
2162
2163 #else /* !KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG */
2164
2165 int kvm_update_guest_debug(CPUState *cpu, unsigned long reinject_trap)
2166 {
2167     return -EINVAL;
2168 }
2169
2170 int kvm_insert_breakpoint(CPUState *cpu, target_ulong addr,
2171                           target_ulong len, int type)
2172 {
2173     return -EINVAL;
2174 }
2175
2176 int kvm_remove_breakpoint(CPUState *cpu, target_ulong addr,
2177                           target_ulong len, int type)
2178 {
2179     return -EINVAL;
2180 }
2181
2182 void kvm_remove_all_breakpoints(CPUState *cpu)
2183 {
2184 }
2185 #endif /* !KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG */
2186
2187 int kvm_set_signal_mask(CPUState *cpu, const sigset_t *sigset)
2188 {
2189     KVMState *s = kvm_state;
2190     struct kvm_signal_mask *sigmask;
2191     int r;
2192
2193     if (!sigset) {
2194         return kvm_vcpu_ioctl(cpu, KVM_SET_SIGNAL_MASK, NULL);
2195     }
2196
2197     sigmask = g_malloc(sizeof(*sigmask) + sizeof(*sigset));
2198
2199     sigmask->len = s->sigmask_len;
2200     memcpy(sigmask->sigset, sigset, sizeof(*sigset));
2201     r = kvm_vcpu_ioctl(cpu, KVM_SET_SIGNAL_MASK, sigmask);
2202     g_free(sigmask);
2203
2204     return r;
2205 }
2206 int kvm_on_sigbus_vcpu(CPUState *cpu, int code, void *addr)
2207 {
2208     return kvm_arch_on_sigbus_vcpu(cpu, code, addr);
2209 }
2210
2211 int kvm_on_sigbus(int code, void *addr)
2212 {
2213     return kvm_arch_on_sigbus(code, addr);
2214 }
2215
2216 int kvm_create_device(KVMState *s, uint64_t type, bool test)
2217 {
2218     int ret;
2219     struct kvm_create_device create_dev;
2220
2221     create_dev.type = type;
2222     create_dev.fd = -1;
2223     create_dev.flags = test ? KVM_CREATE_DEVICE_TEST : 0;
2224
2225     if (!kvm_check_extension(s, KVM_CAP_DEVICE_CTRL)) {
2226         return -ENOTSUP;
2227     }
2228
2229     ret = kvm_vm_ioctl(s, KVM_CREATE_DEVICE, &create_dev);
2230     if (ret) {
2231         return ret;
2232     }
2233
2234     return test ? 0 : create_dev.fd;
2235 }
2236
2237 int kvm_set_one_reg(CPUState *cs, uint64_t id, void *source)
2238 {
2239     struct kvm_one_reg reg;
2240     int r;
2241
2242     reg.id = id;
2243     reg.addr = (uintptr_t) source;
2244     r = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_SET_ONE_REG, &reg);
2245     if (r) {
2246         trace_kvm_failed_reg_set(id, strerror(r));
2247     }
2248     return r;
2249 }
2250
2251 int kvm_get_one_reg(CPUState *cs, uint64_t id, void *target)
2252 {
2253     struct kvm_one_reg reg;
2254     int r;
2255
2256     reg.id = id;
2257     reg.addr = (uintptr_t) target;
2258     r = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_GET_ONE_REG, &reg);
2259     if (r) {
2260         trace_kvm_failed_reg_get(id, strerror(r));
2261     }
2262     return r;
2263 }
2264
2265 static void kvm_accel_class_init(ObjectClass *oc, void *data)
2266 {
2267     AccelClass *ac = ACCEL_CLASS(oc);
2268     ac->name = "KVM";
2269     ac->init_machine = kvm_init;
2270     ac->allowed = &kvm_allowed;
2271 }
2272
2273 static const TypeInfo kvm_accel_type = {
2274     .name = TYPE_KVM_ACCEL,
2275     .parent = TYPE_ACCEL,
2276     .class_init = kvm_accel_class_init,
2277     .instance_size = sizeof(KVMState),
2278 };
2279
2280 static void kvm_type_init(void)
2281 {
2282     type_register_static(&kvm_accel_type);
2283 }
2284
2285 type_init(kvm_type_init);
This page took 0.155877 seconds and 4 git commands to generate.