]> Git Repo - qemu.git/blob - target-s390x/kvm.c
s390x/kvm: Removed duplicated SIGP defines
[qemu.git] / target-s390x / kvm.c
1 /*
2  * QEMU S390x KVM implementation
3  *
4  * Copyright (c) 2009 Alexander Graf <[email protected]>
5  * Copyright IBM Corp. 2012
6  *
7  * This library is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * Contributions after 2012-10-29 are licensed under the terms of the
18  * GNU GPL, version 2 or (at your option) any later version.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU (Lesser) General Public
21  * License along with this library; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
22  */
23
24 #include <sys/types.h>
25 #include <sys/ioctl.h>
26 #include <sys/mman.h>
27
28 #include <linux/kvm.h>
29 #include <asm/ptrace.h>
30
31 #include "qemu-common.h"
32 #include "qemu/timer.h"
33 #include "sysemu/sysemu.h"
34 #include "sysemu/kvm.h"
35 #include "cpu.h"
36 #include "sysemu/device_tree.h"
37 #include "qapi/qmp/qjson.h"
38 #include "monitor/monitor.h"
39
40 /* #define DEBUG_KVM */
41
42 #ifdef DEBUG_KVM
43 #define DPRINTF(fmt, ...) \
44     do { fprintf(stderr, fmt, ## __VA_ARGS__); } while (0)
45 #else
46 #define DPRINTF(fmt, ...) \
47     do { } while (0)
48 #endif
49
50 #define IPA0_DIAG                       0x8300
51 #define IPA0_SIGP                       0xae00
52 #define IPA0_B2                         0xb200
53 #define IPA0_B9                         0xb900
54 #define IPA0_EB                         0xeb00
55
56 #define PRIV_SCLP_CALL                  0x20
57 #define PRIV_CSCH                       0x30
58 #define PRIV_HSCH                       0x31
59 #define PRIV_MSCH                       0x32
60 #define PRIV_SSCH                       0x33
61 #define PRIV_STSCH                      0x34
62 #define PRIV_TSCH                       0x35
63 #define PRIV_TPI                        0x36
64 #define PRIV_SAL                        0x37
65 #define PRIV_RSCH                       0x38
66 #define PRIV_STCRW                      0x39
67 #define PRIV_STCPS                      0x3a
68 #define PRIV_RCHP                       0x3b
69 #define PRIV_SCHM                       0x3c
70 #define PRIV_CHSC                       0x5f
71 #define PRIV_SIGA                       0x74
72 #define PRIV_XSCH                       0x76
73 #define PRIV_SQBS                       0x8a
74 #define PRIV_EQBS                       0x9c
75 #define DIAG_IPL                        0x308
76 #define DIAG_KVM_HYPERCALL              0x500
77 #define DIAG_KVM_BREAKPOINT             0x501
78
79 #define ICPT_INSTRUCTION                0x04
80 #define ICPT_WAITPSW                    0x1c
81 #define ICPT_SOFT_INTERCEPT             0x24
82 #define ICPT_CPU_STOP                   0x28
83 #define ICPT_IO                         0x40
84
85 const KVMCapabilityInfo kvm_arch_required_capabilities[] = {
86     KVM_CAP_LAST_INFO
87 };
88
89 static int cap_sync_regs;
90
91 static void *legacy_s390_alloc(size_t size);
92
93 int kvm_arch_init(KVMState *s)
94 {
95     cap_sync_regs = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_SYNC_REGS);
96     if (!kvm_check_extension(s, KVM_CAP_S390_GMAP)
97         || !kvm_check_extension(s, KVM_CAP_S390_COW)) {
98         phys_mem_set_alloc(legacy_s390_alloc);
99     }
100     return 0;
101 }
102
103 unsigned long kvm_arch_vcpu_id(CPUState *cpu)
104 {
105     return cpu->cpu_index;
106 }
107
108 int kvm_arch_init_vcpu(CPUState *cpu)
109 {
110     /* nothing todo yet */
111     return 0;
112 }
113
114 void kvm_arch_reset_vcpu(CPUState *cpu)
115 {
116     /* The initial reset call is needed here to reset in-kernel
117      * vcpu data that we can't access directly from QEMU
118      * (i.e. with older kernels which don't support sync_regs/ONE_REG).
119      * Before this ioctl cpu_synchronize_state() is called in common kvm
120      * code (kvm-all) */
121     if (kvm_vcpu_ioctl(cpu, KVM_S390_INITIAL_RESET, NULL)) {
122         perror("Can't reset vcpu\n");
123     }
124 }
125
126 int kvm_arch_put_registers(CPUState *cs, int level)
127 {
128     S390CPU *cpu = S390_CPU(cs);
129     CPUS390XState *env = &cpu->env;
130     struct kvm_one_reg reg;
131     struct kvm_sregs sregs;
132     struct kvm_regs regs;
133     int ret;
134     int i;
135
136     /* always save the PSW  and the GPRS*/
137     cs->kvm_run->psw_addr = env->psw.addr;
138     cs->kvm_run->psw_mask = env->psw.mask;
139
140     if (cap_sync_regs && cs->kvm_run->kvm_valid_regs & KVM_SYNC_GPRS) {
141         for (i = 0; i < 16; i++) {
142             cs->kvm_run->s.regs.gprs[i] = env->regs[i];
143             cs->kvm_run->kvm_dirty_regs |= KVM_SYNC_GPRS;
144         }
145     } else {
146         for (i = 0; i < 16; i++) {
147             regs.gprs[i] = env->regs[i];
148         }
149         ret = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_SET_REGS, &regs);
150         if (ret < 0) {
151             return ret;
152         }
153     }
154
155     if (env->runtime_reg_dirty_mask == KVM_S390_RUNTIME_DIRTY_FULL) {
156         reg.id = KVM_REG_S390_CPU_TIMER;
157         reg.addr = (__u64)&(env->cputm);
158         ret = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_SET_ONE_REG, &reg);
159         if (ret < 0) {
160             return ret;
161         }
162
163         reg.id = KVM_REG_S390_CLOCK_COMP;
164         reg.addr = (__u64)&(env->ckc);
165         ret = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_SET_ONE_REG, &reg);
166         if (ret < 0) {
167             return ret;
168         }
169
170         reg.id = KVM_REG_S390_TODPR;
171         reg.addr = (__u64)&(env->todpr);
172         ret = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_SET_ONE_REG, &reg);
173         if (ret < 0) {
174             return ret;
175         }
176     }
177     env->runtime_reg_dirty_mask = KVM_S390_RUNTIME_DIRTY_NONE;
178
179     /* Do we need to save more than that? */
180     if (level == KVM_PUT_RUNTIME_STATE) {
181         return 0;
182     }
183
184     if (cap_sync_regs &&
185         cs->kvm_run->kvm_valid_regs & KVM_SYNC_ACRS &&
186         cs->kvm_run->kvm_valid_regs & KVM_SYNC_CRS) {
187         for (i = 0; i < 16; i++) {
188             cs->kvm_run->s.regs.acrs[i] = env->aregs[i];
189             cs->kvm_run->s.regs.crs[i] = env->cregs[i];
190         }
191         cs->kvm_run->kvm_dirty_regs |= KVM_SYNC_ACRS;
192         cs->kvm_run->kvm_dirty_regs |= KVM_SYNC_CRS;
193     } else {
194         for (i = 0; i < 16; i++) {
195             sregs.acrs[i] = env->aregs[i];
196             sregs.crs[i] = env->cregs[i];
197         }
198         ret = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_SET_SREGS, &sregs);
199         if (ret < 0) {
200             return ret;
201         }
202     }
203
204     /* Finally the prefix */
205     if (cap_sync_regs && cs->kvm_run->kvm_valid_regs & KVM_SYNC_PREFIX) {
206         cs->kvm_run->s.regs.prefix = env->psa;
207         cs->kvm_run->kvm_dirty_regs |= KVM_SYNC_PREFIX;
208     } else {
209         /* prefix is only supported via sync regs */
210     }
211     return 0;
212 }
213
214 int kvm_arch_get_registers(CPUState *cs)
215 {
216     S390CPU *cpu = S390_CPU(cs);
217     CPUS390XState *env = &cpu->env;
218     struct kvm_one_reg reg;
219     int r;
220
221     r = kvm_s390_get_registers_partial(cs);
222     if (r < 0) {
223         return r;
224     }
225
226     reg.id = KVM_REG_S390_CPU_TIMER;
227     reg.addr = (__u64)&(env->cputm);
228     r = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_GET_ONE_REG, &reg);
229     if (r < 0) {
230         return r;
231     }
232
233     reg.id = KVM_REG_S390_CLOCK_COMP;
234     reg.addr = (__u64)&(env->ckc);
235     r = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_GET_ONE_REG, &reg);
236     if (r < 0) {
237         return r;
238     }
239
240     reg.id = KVM_REG_S390_TODPR;
241     reg.addr = (__u64)&(env->todpr);
242     r = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_GET_ONE_REG, &reg);
243     if (r < 0) {
244         return r;
245     }
246
247     env->runtime_reg_dirty_mask = KVM_S390_RUNTIME_DIRTY_FULL;
248     return 0;
249 }
250
251 int kvm_s390_get_registers_partial(CPUState *cs)
252 {
253     S390CPU *cpu = S390_CPU(cs);
254     CPUS390XState *env = &cpu->env;
255     struct kvm_sregs sregs;
256     struct kvm_regs regs;
257     int ret;
258     int i;
259
260     if (env->runtime_reg_dirty_mask) {
261         return 0;
262     }
263
264     /* get the PSW */
265     env->psw.addr = cs->kvm_run->psw_addr;
266     env->psw.mask = cs->kvm_run->psw_mask;
267
268     /* the GPRS */
269     if (cap_sync_regs && cs->kvm_run->kvm_valid_regs & KVM_SYNC_GPRS) {
270         for (i = 0; i < 16; i++) {
271             env->regs[i] = cs->kvm_run->s.regs.gprs[i];
272         }
273     } else {
274         ret = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_GET_REGS, &regs);
275         if (ret < 0) {
276             return ret;
277         }
278          for (i = 0; i < 16; i++) {
279             env->regs[i] = regs.gprs[i];
280         }
281     }
282
283     /* The ACRS and CRS */
284     if (cap_sync_regs &&
285         cs->kvm_run->kvm_valid_regs & KVM_SYNC_ACRS &&
286         cs->kvm_run->kvm_valid_regs & KVM_SYNC_CRS) {
287         for (i = 0; i < 16; i++) {
288             env->aregs[i] = cs->kvm_run->s.regs.acrs[i];
289             env->cregs[i] = cs->kvm_run->s.regs.crs[i];
290         }
291     } else {
292         ret = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_GET_SREGS, &sregs);
293         if (ret < 0) {
294             return ret;
295         }
296          for (i = 0; i < 16; i++) {
297             env->aregs[i] = sregs.acrs[i];
298             env->cregs[i] = sregs.crs[i];
299         }
300     }
301
302     /* Finally the prefix */
303     if (cap_sync_regs && cs->kvm_run->kvm_valid_regs & KVM_SYNC_PREFIX) {
304         env->psa = cs->kvm_run->s.regs.prefix;
305     } else {
306         /* no prefix without sync regs */
307     }
308
309     env->runtime_reg_dirty_mask = KVM_S390_RUNTIME_DIRTY_PARTIAL;
310     return 0;
311 }
312
313 /*
314  * Legacy layout for s390:
315  * Older S390 KVM requires the topmost vma of the RAM to be
316  * smaller than an system defined value, which is at least 256GB.
317  * Larger systems have larger values. We put the guest between
318  * the end of data segment (system break) and this value. We
319  * use 32GB as a base to have enough room for the system break
320  * to grow. We also have to use MAP parameters that avoid
321  * read-only mapping of guest pages.
322  */
323 static void *legacy_s390_alloc(size_t size)
324 {
325     void *mem;
326
327     mem = mmap((void *) 0x800000000ULL, size,
328                PROT_EXEC|PROT_READ|PROT_WRITE,
329                MAP_SHARED | MAP_ANONYMOUS | MAP_FIXED, -1, 0);
330     return mem == MAP_FAILED ? NULL : mem;
331 }
332
333 int kvm_arch_insert_sw_breakpoint(CPUState *cs, struct kvm_sw_breakpoint *bp)
334 {
335     static const uint8_t diag_501[] = {0x83, 0x24, 0x05, 0x01};
336
337     if (cpu_memory_rw_debug(cs, bp->pc, (uint8_t *)&bp->saved_insn, 4, 0) ||
338         cpu_memory_rw_debug(cs, bp->pc, (uint8_t *)diag_501, 4, 1)) {
339         return -EINVAL;
340     }
341     return 0;
342 }
343
344 int kvm_arch_remove_sw_breakpoint(CPUState *cs, struct kvm_sw_breakpoint *bp)
345 {
346     uint8_t t[4];
347     static const uint8_t diag_501[] = {0x83, 0x24, 0x05, 0x01};
348
349     if (cpu_memory_rw_debug(cs, bp->pc, t, 4, 0)) {
350         return -EINVAL;
351     } else if (memcmp(t, diag_501, 4)) {
352         return -EINVAL;
353     } else if (cpu_memory_rw_debug(cs, bp->pc, (uint8_t *)&bp->saved_insn, 1, 1)) {
354         return -EINVAL;
355     }
356
357     return 0;
358 }
359
360 void kvm_arch_pre_run(CPUState *cpu, struct kvm_run *run)
361 {
362 }
363
364 void kvm_arch_post_run(CPUState *cpu, struct kvm_run *run)
365 {
366 }
367
368 int kvm_arch_process_async_events(CPUState *cs)
369 {
370     return cs->halted;
371 }
372
373 void kvm_s390_interrupt_internal(S390CPU *cpu, int type, uint32_t parm,
374                                  uint64_t parm64, int vm)
375 {
376     CPUState *cs = CPU(cpu);
377     struct kvm_s390_interrupt kvmint;
378     int r;
379
380     if (!cs->kvm_state) {
381         return;
382     }
383
384     kvmint.type = type;
385     kvmint.parm = parm;
386     kvmint.parm64 = parm64;
387
388     if (vm) {
389         r = kvm_vm_ioctl(cs->kvm_state, KVM_S390_INTERRUPT, &kvmint);
390     } else {
391         r = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_S390_INTERRUPT, &kvmint);
392     }
393
394     if (r < 0) {
395         fprintf(stderr, "KVM failed to inject interrupt\n");
396         exit(1);
397     }
398 }
399
400 void kvm_s390_virtio_irq(S390CPU *cpu, int config_change, uint64_t token)
401 {
402     kvm_s390_interrupt_internal(cpu, KVM_S390_INT_VIRTIO, config_change,
403                                 token, 1);
404 }
405
406 void kvm_s390_interrupt(S390CPU *cpu, int type, uint32_t code)
407 {
408     kvm_s390_interrupt_internal(cpu, type, code, 0, 0);
409 }
410
411 static void enter_pgmcheck(S390CPU *cpu, uint16_t code)
412 {
413     kvm_s390_interrupt(cpu, KVM_S390_PROGRAM_INT, code);
414 }
415
416 static int kvm_sclp_service_call(S390CPU *cpu, struct kvm_run *run,
417                                  uint16_t ipbh0)
418 {
419     CPUS390XState *env = &cpu->env;
420     uint32_t sccb;
421     uint64_t code;
422     int r = 0;
423
424     cpu_synchronize_state(CPU(cpu));
425     if (env->psw.mask & PSW_MASK_PSTATE) {
426         enter_pgmcheck(cpu, PGM_PRIVILEGED);
427         return 0;
428     }
429     sccb = env->regs[ipbh0 & 0xf];
430     code = env->regs[(ipbh0 & 0xf0) >> 4];
431
432     r = sclp_service_call(sccb, code);
433     if (r < 0) {
434         enter_pgmcheck(cpu, -r);
435     }
436     setcc(cpu, r);
437
438     return 0;
439 }
440
441 static int kvm_handle_css_inst(S390CPU *cpu, struct kvm_run *run,
442                                uint8_t ipa0, uint8_t ipa1, uint8_t ipb)
443 {
444     CPUS390XState *env = &cpu->env;
445     CPUState *cs = CPU(cpu);
446
447     if (ipa0 != 0xb2) {
448         /* Not handled for now. */
449         return -1;
450     }
451
452     kvm_s390_get_registers_partial(cs);
453     cs->kvm_vcpu_dirty = true;
454
455     switch (ipa1) {
456     case PRIV_XSCH:
457         ioinst_handle_xsch(cpu, env->regs[1]);
458         break;
459     case PRIV_CSCH:
460         ioinst_handle_csch(cpu, env->regs[1]);
461         break;
462     case PRIV_HSCH:
463         ioinst_handle_hsch(cpu, env->regs[1]);
464         break;
465     case PRIV_MSCH:
466         ioinst_handle_msch(cpu, env->regs[1], run->s390_sieic.ipb);
467         break;
468     case PRIV_SSCH:
469         ioinst_handle_ssch(cpu, env->regs[1], run->s390_sieic.ipb);
470         break;
471     case PRIV_STCRW:
472         ioinst_handle_stcrw(cpu, run->s390_sieic.ipb);
473         break;
474     case PRIV_STSCH:
475         ioinst_handle_stsch(cpu, env->regs[1], run->s390_sieic.ipb);
476         break;
477     case PRIV_TSCH:
478         /* We should only get tsch via KVM_EXIT_S390_TSCH. */
479         fprintf(stderr, "Spurious tsch intercept\n");
480         break;
481     case PRIV_CHSC:
482         ioinst_handle_chsc(cpu, run->s390_sieic.ipb);
483         break;
484     case PRIV_TPI:
485         /* This should have been handled by kvm already. */
486         fprintf(stderr, "Spurious tpi intercept\n");
487         break;
488     case PRIV_SCHM:
489         ioinst_handle_schm(cpu, env->regs[1], env->regs[2],
490                            run->s390_sieic.ipb);
491         break;
492     case PRIV_RSCH:
493         ioinst_handle_rsch(cpu, env->regs[1]);
494         break;
495     case PRIV_RCHP:
496         ioinst_handle_rchp(cpu, env->regs[1]);
497         break;
498     case PRIV_STCPS:
499         /* We do not provide this instruction, it is suppressed. */
500         break;
501     case PRIV_SAL:
502         ioinst_handle_sal(cpu, env->regs[1]);
503         break;
504     case PRIV_SIGA:
505         /* Not provided, set CC = 3 for subchannel not operational */
506         setcc(cpu, 3);
507         break;
508     default:
509         return -1;
510     }
511
512     return 0;
513 }
514
515 static int handle_priv(S390CPU *cpu, struct kvm_run *run,
516                        uint8_t ipa0, uint8_t ipa1)
517 {
518     int r = 0;
519     uint16_t ipbh0 = (run->s390_sieic.ipb & 0xffff0000) >> 16;
520     uint8_t ipb = run->s390_sieic.ipb & 0xff;
521
522     DPRINTF("KVM: PRIV: %d\n", ipa1);
523     switch (ipa1) {
524         case PRIV_SCLP_CALL:
525             r = kvm_sclp_service_call(cpu, run, ipbh0);
526             break;
527         default:
528             r = kvm_handle_css_inst(cpu, run, ipa0, ipa1, ipb);
529             if (r == -1) {
530                 DPRINTF("KVM: unhandled PRIV: 0x%x\n", ipa1);
531             }
532             break;
533     }
534
535     return r;
536 }
537
538 static int handle_hypercall(S390CPU *cpu, struct kvm_run *run)
539 {
540     CPUState *cs = CPU(cpu);
541     CPUS390XState *env = &cpu->env;
542
543     kvm_s390_get_registers_partial(cs);
544     cs->kvm_vcpu_dirty = true;
545     env->regs[2] = s390_virtio_hypercall(env);
546
547     return 0;
548 }
549
550 static void kvm_handle_diag_308(S390CPU *cpu, struct kvm_run *run)
551 {
552     uint64_t r1, r3;
553
554     cpu_synchronize_state(CPU(cpu));
555     r1 = (run->s390_sieic.ipa & 0x00f0) >> 8;
556     r3 = run->s390_sieic.ipa & 0x000f;
557     handle_diag_308(&cpu->env, r1, r3);
558 }
559
560 #define DIAG_KVM_CODE_MASK 0x000000000000ffff
561
562 static int handle_diag(S390CPU *cpu, struct kvm_run *run, uint32_t ipb)
563 {
564     int r = 0;
565     uint16_t func_code;
566
567     /*
568      * For any diagnose call we support, bits 48-63 of the resulting
569      * address specify the function code; the remainder is ignored.
570      */
571     func_code = decode_basedisp_rs(&cpu->env, ipb) & DIAG_KVM_CODE_MASK;
572     switch (func_code) {
573     case DIAG_IPL:
574         kvm_handle_diag_308(cpu, run);
575         break;
576     case DIAG_KVM_HYPERCALL:
577         r = handle_hypercall(cpu, run);
578         break;
579     case DIAG_KVM_BREAKPOINT:
580         sleep(10);
581         break;
582     default:
583         DPRINTF("KVM: unknown DIAG: 0x%x\n", func_code);
584         r = -1;
585         break;
586     }
587
588     return r;
589 }
590
591 int kvm_s390_cpu_restart(S390CPU *cpu)
592 {
593     kvm_s390_interrupt(cpu, KVM_S390_RESTART, 0);
594     s390_add_running_cpu(cpu);
595     qemu_cpu_kick(CPU(cpu));
596     DPRINTF("DONE: KVM cpu restart: %p\n", &cpu->env);
597     return 0;
598 }
599
600 static int s390_store_status(CPUS390XState *env, uint32_t parameter)
601 {
602     /* XXX */
603     fprintf(stderr, "XXX SIGP store status\n");
604     return -1;
605 }
606
607 static int s390_cpu_initial_reset(S390CPU *cpu)
608 {
609     CPUState *cs = CPU(cpu);
610     CPUS390XState *env = &cpu->env;
611     int i;
612
613     s390_del_running_cpu(cpu);
614     if (kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_S390_INITIAL_RESET, NULL) < 0) {
615         perror("cannot init reset vcpu");
616     }
617
618     /* Manually zero out all registers */
619     cpu_synchronize_state(cs);
620     for (i = 0; i < 16; i++) {
621         env->regs[i] = 0;
622     }
623
624     DPRINTF("DONE: SIGP initial reset: %p\n", env);
625     return 0;
626 }
627
628 static int handle_sigp(S390CPU *cpu, struct kvm_run *run, uint8_t ipa1)
629 {
630     CPUS390XState *env = &cpu->env;
631     uint8_t order_code;
632     uint32_t parameter;
633     uint16_t cpu_addr;
634     uint8_t t;
635     int r = -1;
636     S390CPU *target_cpu;
637     CPUS390XState *target_env;
638
639     cpu_synchronize_state(CPU(cpu));
640
641     /* get order code */
642     order_code = run->s390_sieic.ipb >> 28;
643     if (order_code > 0) {
644         order_code = env->regs[order_code];
645     }
646     order_code += (run->s390_sieic.ipb & 0x0fff0000) >> 16;
647
648     /* get parameters */
649     t = (ipa1 & 0xf0) >> 4;
650     if (!(t % 2)) {
651         t++;
652     }
653
654     parameter = env->regs[t] & 0x7ffffe00;
655     cpu_addr = env->regs[ipa1 & 0x0f];
656
657     target_cpu = s390_cpu_addr2state(cpu_addr);
658     if (target_cpu == NULL) {
659         goto out;
660     }
661     target_env = &target_cpu->env;
662
663     switch (order_code) {
664         case SIGP_RESTART:
665             r = kvm_s390_cpu_restart(target_cpu);
666             break;
667         case SIGP_STORE_STATUS_ADDR:
668             r = s390_store_status(target_env, parameter);
669             break;
670         case SIGP_SET_ARCH:
671             /* make the caller panic */
672             return -1;
673         case SIGP_INITIAL_CPU_RESET:
674             r = s390_cpu_initial_reset(target_cpu);
675             break;
676         default:
677             fprintf(stderr, "KVM: unknown SIGP: 0x%x\n", order_code);
678             break;
679     }
680
681 out:
682     setcc(cpu, r ? 3 : 0);
683     return 0;
684 }
685
686 static void handle_instruction(S390CPU *cpu, struct kvm_run *run)
687 {
688     unsigned int ipa0 = (run->s390_sieic.ipa & 0xff00);
689     uint8_t ipa1 = run->s390_sieic.ipa & 0x00ff;
690     int r = -1;
691
692     DPRINTF("handle_instruction 0x%x 0x%x\n",
693             run->s390_sieic.ipa, run->s390_sieic.ipb);
694     switch (ipa0) {
695     case IPA0_B2:
696     case IPA0_B9:
697     case IPA0_EB:
698         r = handle_priv(cpu, run, ipa0 >> 8, ipa1);
699         break;
700     case IPA0_DIAG:
701         r = handle_diag(cpu, run, run->s390_sieic.ipb);
702         break;
703     case IPA0_SIGP:
704         r = handle_sigp(cpu, run, ipa1);
705         break;
706     }
707
708     if (r < 0) {
709         enter_pgmcheck(cpu, 0x0001);
710     }
711 }
712
713 static bool is_special_wait_psw(CPUState *cs)
714 {
715     /* signal quiesce */
716     return cs->kvm_run->psw_addr == 0xfffUL;
717 }
718
719 static int handle_intercept(S390CPU *cpu)
720 {
721     CPUState *cs = CPU(cpu);
722     struct kvm_run *run = cs->kvm_run;
723     int icpt_code = run->s390_sieic.icptcode;
724     int r = 0;
725
726     DPRINTF("intercept: 0x%x (at 0x%lx)\n", icpt_code,
727             (long)cs->kvm_run->psw_addr);
728     switch (icpt_code) {
729         case ICPT_INSTRUCTION:
730             handle_instruction(cpu, run);
731             break;
732         case ICPT_WAITPSW:
733             /* disabled wait, since enabled wait is handled in kernel */
734             if (s390_del_running_cpu(cpu) == 0) {
735                 if (is_special_wait_psw(cs)) {
736                     qemu_system_shutdown_request();
737                 } else {
738                     QObject *data;
739
740                     data = qobject_from_jsonf("{ 'action': %s }", "pause");
741                     monitor_protocol_event(QEVENT_GUEST_PANICKED, data);
742                     qobject_decref(data);
743                     vm_stop(RUN_STATE_GUEST_PANICKED);
744                 }
745             }
746             r = EXCP_HALTED;
747             break;
748         case ICPT_CPU_STOP:
749             if (s390_del_running_cpu(cpu) == 0) {
750                 qemu_system_shutdown_request();
751             }
752             r = EXCP_HALTED;
753             break;
754         case ICPT_SOFT_INTERCEPT:
755             fprintf(stderr, "KVM unimplemented icpt SOFT\n");
756             exit(1);
757             break;
758         case ICPT_IO:
759             fprintf(stderr, "KVM unimplemented icpt IO\n");
760             exit(1);
761             break;
762         default:
763             fprintf(stderr, "Unknown intercept code: %d\n", icpt_code);
764             exit(1);
765             break;
766     }
767
768     return r;
769 }
770
771 static int handle_tsch(S390CPU *cpu)
772 {
773     CPUS390XState *env = &cpu->env;
774     CPUState *cs = CPU(cpu);
775     struct kvm_run *run = cs->kvm_run;
776     int ret;
777
778     kvm_s390_get_registers_partial(cs);
779     cs->kvm_vcpu_dirty = true;
780
781     ret = ioinst_handle_tsch(env, env->regs[1], run->s390_tsch.ipb);
782     if (ret >= 0) {
783         /* Success; set condition code. */
784         setcc(cpu, ret);
785         ret = 0;
786     } else if (ret < -1) {
787         /*
788          * Failure.
789          * If an I/O interrupt had been dequeued, we have to reinject it.
790          */
791         if (run->s390_tsch.dequeued) {
792             uint16_t subchannel_id = run->s390_tsch.subchannel_id;
793             uint16_t subchannel_nr = run->s390_tsch.subchannel_nr;
794             uint32_t io_int_parm = run->s390_tsch.io_int_parm;
795             uint32_t io_int_word = run->s390_tsch.io_int_word;
796             uint32_t type = ((subchannel_id & 0xff00) << 24) |
797                 ((subchannel_id & 0x00060) << 22) | (subchannel_nr << 16);
798
799             kvm_s390_interrupt_internal(cpu, type,
800                                         ((uint32_t)subchannel_id << 16)
801                                         | subchannel_nr,
802                                         ((uint64_t)io_int_parm << 32)
803                                         | io_int_word, 1);
804         }
805         ret = 0;
806     }
807     return ret;
808 }
809
810 int kvm_arch_handle_exit(CPUState *cs, struct kvm_run *run)
811 {
812     S390CPU *cpu = S390_CPU(cs);
813     int ret = 0;
814
815     switch (run->exit_reason) {
816         case KVM_EXIT_S390_SIEIC:
817             ret = handle_intercept(cpu);
818             break;
819         case KVM_EXIT_S390_RESET:
820             qemu_system_reset_request();
821             break;
822         case KVM_EXIT_S390_TSCH:
823             ret = handle_tsch(cpu);
824             break;
825         default:
826             fprintf(stderr, "Unknown KVM exit: %d\n", run->exit_reason);
827             break;
828     }
829
830     if (ret == 0) {
831         ret = EXCP_INTERRUPT;
832     }
833     return ret;
834 }
835
836 bool kvm_arch_stop_on_emulation_error(CPUState *cpu)
837 {
838     return true;
839 }
840
841 int kvm_arch_on_sigbus_vcpu(CPUState *cpu, int code, void *addr)
842 {
843     return 1;
844 }
845
846 int kvm_arch_on_sigbus(int code, void *addr)
847 {
848     return 1;
849 }
850
851 void kvm_s390_io_interrupt(S390CPU *cpu, uint16_t subchannel_id,
852                            uint16_t subchannel_nr, uint32_t io_int_parm,
853                            uint32_t io_int_word)
854 {
855     uint32_t type;
856
857     type = ((subchannel_id & 0xff00) << 24) |
858         ((subchannel_id & 0x00060) << 22) | (subchannel_nr << 16);
859     kvm_s390_interrupt_internal(cpu, type,
860                                 ((uint32_t)subchannel_id << 16) | subchannel_nr,
861                                 ((uint64_t)io_int_parm << 32) | io_int_word, 1);
862 }
863
864 void kvm_s390_crw_mchk(S390CPU *cpu)
865 {
866     kvm_s390_interrupt_internal(cpu, KVM_S390_MCHK, 1 << 28,
867                                 0x00400f1d40330000, 1);
868 }
869
870 void kvm_s390_enable_css_support(S390CPU *cpu)
871 {
872     struct kvm_enable_cap cap = {};
873     int r;
874
875     /* Activate host kernel channel subsystem support. */
876     cap.cap = KVM_CAP_S390_CSS_SUPPORT;
877     r = kvm_vcpu_ioctl(CPU(cpu), KVM_ENABLE_CAP, &cap);
878     assert(r == 0);
879 }
880
881 void kvm_arch_init_irq_routing(KVMState *s)
882 {
883 }
884
885 int kvm_s390_assign_subch_ioeventfd(EventNotifier *notifier, uint32_t sch,
886                                     int vq, bool assign)
887 {
888     struct kvm_ioeventfd kick = {
889         .flags = KVM_IOEVENTFD_FLAG_VIRTIO_CCW_NOTIFY |
890         KVM_IOEVENTFD_FLAG_DATAMATCH,
891         .fd = event_notifier_get_fd(notifier),
892         .datamatch = vq,
893         .addr = sch,
894         .len = 8,
895     };
896     if (!kvm_check_extension(kvm_state, KVM_CAP_IOEVENTFD)) {
897         return -ENOSYS;
898     }
899     if (!assign) {
900         kick.flags |= KVM_IOEVENTFD_FLAG_DEASSIGN;
901     }
902     return kvm_vm_ioctl(kvm_state, KVM_IOEVENTFD, &kick);
903 }
This page took 0.073308 seconds and 4 git commands to generate.