]> Git Repo - qemu.git/blob - xen-hvm.c
xen: drop support for Xen 4.1 and older.
[qemu.git] / xen-hvm.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2010       Citrix Ltd.
3  *
4  * This work is licensed under the terms of the GNU GPL, version 2.  See
5  * the COPYING file in the top-level directory.
6  *
7  * Contributions after 2012-01-13 are licensed under the terms of the
8  * GNU GPL, version 2 or (at your option) any later version.
9  */
10
11 #include "qemu/osdep.h"
12 #include <sys/mman.h>
13
14 #include "hw/pci/pci.h"
15 #include "hw/i386/pc.h"
16 #include "hw/i386/apic-msidef.h"
17 #include "hw/xen/xen_common.h"
18 #include "hw/xen/xen_backend.h"
19 #include "qmp-commands.h"
20
21 #include "sysemu/char.h"
22 #include "qemu/error-report.h"
23 #include "qemu/range.h"
24 #include "sysemu/xen-mapcache.h"
25 #include "trace.h"
26 #include "exec/address-spaces.h"
27
28 #include <xen/hvm/ioreq.h>
29 #include <xen/hvm/params.h>
30 #include <xen/hvm/e820.h>
31
32 //#define DEBUG_XEN_HVM
33
34 #ifdef DEBUG_XEN_HVM
35 #define DPRINTF(fmt, ...) \
36     do { fprintf(stderr, "xen: " fmt, ## __VA_ARGS__); } while (0)
37 #else
38 #define DPRINTF(fmt, ...) \
39     do { } while (0)
40 #endif
41
42 static MemoryRegion ram_memory, ram_640k, ram_lo, ram_hi;
43 static MemoryRegion *framebuffer;
44 static bool xen_in_migration;
45
46 /* Compatibility with older version */
47
48 /* This allows QEMU to build on a system that has Xen 4.5 or earlier
49  * installed.  This here (not in hw/xen/xen_common.h) because xen/hvm/ioreq.h
50  * needs to be included before this block and hw/xen/xen_common.h needs to
51  * be included before xen/hvm/ioreq.h
52  */
53 #ifndef IOREQ_TYPE_VMWARE_PORT
54 #define IOREQ_TYPE_VMWARE_PORT  3
55 struct vmware_regs {
56     uint32_t esi;
57     uint32_t edi;
58     uint32_t ebx;
59     uint32_t ecx;
60     uint32_t edx;
61 };
62 typedef struct vmware_regs vmware_regs_t;
63
64 struct shared_vmport_iopage {
65     struct vmware_regs vcpu_vmport_regs[1];
66 };
67 typedef struct shared_vmport_iopage shared_vmport_iopage_t;
68 #endif
69
70 #if __XEN_LATEST_INTERFACE_VERSION__ < 0x0003020a
71 static inline uint32_t xen_vcpu_eport(shared_iopage_t *shared_page, int i)
72 {
73     return shared_page->vcpu_iodata[i].vp_eport;
74 }
75 static inline ioreq_t *xen_vcpu_ioreq(shared_iopage_t *shared_page, int vcpu)
76 {
77     return &shared_page->vcpu_iodata[vcpu].vp_ioreq;
78 }
79 #  define FMT_ioreq_size PRIx64
80 #else
81 static inline uint32_t xen_vcpu_eport(shared_iopage_t *shared_page, int i)
82 {
83     return shared_page->vcpu_ioreq[i].vp_eport;
84 }
85 static inline ioreq_t *xen_vcpu_ioreq(shared_iopage_t *shared_page, int vcpu)
86 {
87     return &shared_page->vcpu_ioreq[vcpu];
88 }
89 #  define FMT_ioreq_size "u"
90 #endif
91
92 #define BUFFER_IO_MAX_DELAY  100
93
94 typedef struct XenPhysmap {
95     hwaddr start_addr;
96     ram_addr_t size;
97     const char *name;
98     hwaddr phys_offset;
99
100     QLIST_ENTRY(XenPhysmap) list;
101 } XenPhysmap;
102
103 typedef struct XenIOState {
104     ioservid_t ioservid;
105     shared_iopage_t *shared_page;
106     shared_vmport_iopage_t *shared_vmport_page;
107     buffered_iopage_t *buffered_io_page;
108     QEMUTimer *buffered_io_timer;
109     CPUState **cpu_by_vcpu_id;
110     /* the evtchn port for polling the notification, */
111     evtchn_port_t *ioreq_local_port;
112     /* evtchn local port for buffered io */
113     evtchn_port_t bufioreq_local_port;
114     /* the evtchn fd for polling */
115     xenevtchn_handle *xce_handle;
116     /* which vcpu we are serving */
117     int send_vcpu;
118
119     struct xs_handle *xenstore;
120     MemoryListener memory_listener;
121     MemoryListener io_listener;
122     DeviceListener device_listener;
123     QLIST_HEAD(, XenPhysmap) physmap;
124     hwaddr free_phys_offset;
125     const XenPhysmap *log_for_dirtybit;
126
127     Notifier exit;
128     Notifier suspend;
129     Notifier wakeup;
130 } XenIOState;
131
132 /* Xen specific function for piix pci */
133
134 int xen_pci_slot_get_pirq(PCIDevice *pci_dev, int irq_num)
135 {
136     return irq_num + ((pci_dev->devfn >> 3) << 2);
137 }
138
139 void xen_piix3_set_irq(void *opaque, int irq_num, int level)
140 {
141     xc_hvm_set_pci_intx_level(xen_xc, xen_domid, 0, 0, irq_num >> 2,
142                               irq_num & 3, level);
143 }
144
145 void xen_piix_pci_write_config_client(uint32_t address, uint32_t val, int len)
146 {
147     int i;
148
149     /* Scan for updates to PCI link routes (0x60-0x63). */
150     for (i = 0; i < len; i++) {
151         uint8_t v = (val >> (8 * i)) & 0xff;
152         if (v & 0x80) {
153             v = 0;
154         }
155         v &= 0xf;
156         if (((address + i) >= 0x60) && ((address + i) <= 0x63)) {
157             xc_hvm_set_pci_link_route(xen_xc, xen_domid, address + i - 0x60, v);
158         }
159     }
160 }
161
162 int xen_is_pirq_msi(uint32_t msi_data)
163 {
164     /* If vector is 0, the msi is remapped into a pirq, passed as
165      * dest_id.
166      */
167     return ((msi_data & MSI_DATA_VECTOR_MASK) >> MSI_DATA_VECTOR_SHIFT) == 0;
168 }
169
170 void xen_hvm_inject_msi(uint64_t addr, uint32_t data)
171 {
172     xen_xc_hvm_inject_msi(xen_xc, xen_domid, addr, data);
173 }
174
175 static void xen_suspend_notifier(Notifier *notifier, void *data)
176 {
177     xc_set_hvm_param(xen_xc, xen_domid, HVM_PARAM_ACPI_S_STATE, 3);
178 }
179
180 /* Xen Interrupt Controller */
181
182 static void xen_set_irq(void *opaque, int irq, int level)
183 {
184     xc_hvm_set_isa_irq_level(xen_xc, xen_domid, irq, level);
185 }
186
187 qemu_irq *xen_interrupt_controller_init(void)
188 {
189     return qemu_allocate_irqs(xen_set_irq, NULL, 16);
190 }
191
192 /* Memory Ops */
193
194 static void xen_ram_init(PCMachineState *pcms,
195                          ram_addr_t ram_size, MemoryRegion **ram_memory_p)
196 {
197     MemoryRegion *sysmem = get_system_memory();
198     ram_addr_t block_len;
199     uint64_t user_lowmem = object_property_get_int(qdev_get_machine(),
200                                                    PC_MACHINE_MAX_RAM_BELOW_4G,
201                                                    &error_abort);
202
203     /* Handle the machine opt max-ram-below-4g.  It is basically doing
204      * min(xen limit, user limit).
205      */
206     if (HVM_BELOW_4G_RAM_END <= user_lowmem) {
207         user_lowmem = HVM_BELOW_4G_RAM_END;
208     }
209
210     if (ram_size >= user_lowmem) {
211         pcms->above_4g_mem_size = ram_size - user_lowmem;
212         pcms->below_4g_mem_size = user_lowmem;
213     } else {
214         pcms->above_4g_mem_size = 0;
215         pcms->below_4g_mem_size = ram_size;
216     }
217     if (!pcms->above_4g_mem_size) {
218         block_len = ram_size;
219     } else {
220         /*
221          * Xen does not allocate the memory continuously, it keeps a
222          * hole of the size computed above or passed in.
223          */
224         block_len = (1ULL << 32) + pcms->above_4g_mem_size;
225     }
226     memory_region_init_ram(&ram_memory, NULL, "xen.ram", block_len,
227                            &error_fatal);
228     *ram_memory_p = &ram_memory;
229     vmstate_register_ram_global(&ram_memory);
230
231     memory_region_init_alias(&ram_640k, NULL, "xen.ram.640k",
232                              &ram_memory, 0, 0xa0000);
233     memory_region_add_subregion(sysmem, 0, &ram_640k);
234     /* Skip of the VGA IO memory space, it will be registered later by the VGA
235      * emulated device.
236      *
237      * The area between 0xc0000 and 0x100000 will be used by SeaBIOS to load
238      * the Options ROM, so it is registered here as RAM.
239      */
240     memory_region_init_alias(&ram_lo, NULL, "xen.ram.lo",
241                              &ram_memory, 0xc0000,
242                              pcms->below_4g_mem_size - 0xc0000);
243     memory_region_add_subregion(sysmem, 0xc0000, &ram_lo);
244     if (pcms->above_4g_mem_size > 0) {
245         memory_region_init_alias(&ram_hi, NULL, "xen.ram.hi",
246                                  &ram_memory, 0x100000000ULL,
247                                  pcms->above_4g_mem_size);
248         memory_region_add_subregion(sysmem, 0x100000000ULL, &ram_hi);
249     }
250 }
251
252 void xen_ram_alloc(ram_addr_t ram_addr, ram_addr_t size, MemoryRegion *mr,
253                    Error **errp)
254 {
255     unsigned long nr_pfn;
256     xen_pfn_t *pfn_list;
257     int i;
258
259     if (runstate_check(RUN_STATE_INMIGRATE)) {
260         /* RAM already populated in Xen */
261         fprintf(stderr, "%s: do not alloc "RAM_ADDR_FMT
262                 " bytes of ram at "RAM_ADDR_FMT" when runstate is INMIGRATE\n",
263                 __func__, size, ram_addr); 
264         return;
265     }
266
267     if (mr == &ram_memory) {
268         return;
269     }
270
271     trace_xen_ram_alloc(ram_addr, size);
272
273     nr_pfn = size >> TARGET_PAGE_BITS;
274     pfn_list = g_malloc(sizeof (*pfn_list) * nr_pfn);
275
276     for (i = 0; i < nr_pfn; i++) {
277         pfn_list[i] = (ram_addr >> TARGET_PAGE_BITS) + i;
278     }
279
280     if (xc_domain_populate_physmap_exact(xen_xc, xen_domid, nr_pfn, 0, 0, pfn_list)) {
281         error_setg(errp, "xen: failed to populate ram at " RAM_ADDR_FMT,
282                    ram_addr);
283     }
284
285     g_free(pfn_list);
286 }
287
288 static XenPhysmap *get_physmapping(XenIOState *state,
289                                    hwaddr start_addr, ram_addr_t size)
290 {
291     XenPhysmap *physmap = NULL;
292
293     start_addr &= TARGET_PAGE_MASK;
294
295     QLIST_FOREACH(physmap, &state->physmap, list) {
296         if (range_covers_byte(physmap->start_addr, physmap->size, start_addr)) {
297             return physmap;
298         }
299     }
300     return NULL;
301 }
302
303 static hwaddr xen_phys_offset_to_gaddr(hwaddr start_addr,
304                                                    ram_addr_t size, void *opaque)
305 {
306     hwaddr addr = start_addr & TARGET_PAGE_MASK;
307     XenIOState *xen_io_state = opaque;
308     XenPhysmap *physmap = NULL;
309
310     QLIST_FOREACH(physmap, &xen_io_state->physmap, list) {
311         if (range_covers_byte(physmap->phys_offset, physmap->size, addr)) {
312             return physmap->start_addr;
313         }
314     }
315
316     return start_addr;
317 }
318
319 static int xen_add_to_physmap(XenIOState *state,
320                               hwaddr start_addr,
321                               ram_addr_t size,
322                               MemoryRegion *mr,
323                               hwaddr offset_within_region)
324 {
325     unsigned long i = 0;
326     int rc = 0;
327     XenPhysmap *physmap = NULL;
328     hwaddr pfn, start_gpfn;
329     hwaddr phys_offset = memory_region_get_ram_addr(mr);
330     char path[80], value[17];
331     const char *mr_name;
332
333     if (get_physmapping(state, start_addr, size)) {
334         return 0;
335     }
336     if (size <= 0) {
337         return -1;
338     }
339
340     /* Xen can only handle a single dirty log region for now and we want
341      * the linear framebuffer to be that region.
342      * Avoid tracking any regions that is not videoram and avoid tracking
343      * the legacy vga region. */
344     if (mr == framebuffer && start_addr > 0xbffff) {
345         goto go_physmap;
346     }
347     return -1;
348
349 go_physmap:
350     DPRINTF("mapping vram to %"HWADDR_PRIx" - %"HWADDR_PRIx"\n",
351             start_addr, start_addr + size);
352
353     pfn = phys_offset >> TARGET_PAGE_BITS;
354     start_gpfn = start_addr >> TARGET_PAGE_BITS;
355     for (i = 0; i < size >> TARGET_PAGE_BITS; i++) {
356         unsigned long idx = pfn + i;
357         xen_pfn_t gpfn = start_gpfn + i;
358
359         rc = xen_xc_domain_add_to_physmap(xen_xc, xen_domid, XENMAPSPACE_gmfn, idx, gpfn);
360         if (rc) {
361             DPRINTF("add_to_physmap MFN %"PRI_xen_pfn" to PFN %"
362                     PRI_xen_pfn" failed: %d (errno: %d)\n", idx, gpfn, rc, errno);
363             return -rc;
364         }
365     }
366
367     mr_name = memory_region_name(mr);
368
369     physmap = g_malloc(sizeof (XenPhysmap));
370
371     physmap->start_addr = start_addr;
372     physmap->size = size;
373     physmap->name = mr_name;
374     physmap->phys_offset = phys_offset;
375
376     QLIST_INSERT_HEAD(&state->physmap, physmap, list);
377
378     xc_domain_pin_memory_cacheattr(xen_xc, xen_domid,
379                                    start_addr >> TARGET_PAGE_BITS,
380                                    (start_addr + size - 1) >> TARGET_PAGE_BITS,
381                                    XEN_DOMCTL_MEM_CACHEATTR_WB);
382
383     snprintf(path, sizeof(path),
384             "/local/domain/0/device-model/%d/physmap/%"PRIx64"/start_addr",
385             xen_domid, (uint64_t)phys_offset);
386     snprintf(value, sizeof(value), "%"PRIx64, (uint64_t)start_addr);
387     if (!xs_write(state->xenstore, 0, path, value, strlen(value))) {
388         return -1;
389     }
390     snprintf(path, sizeof(path),
391             "/local/domain/0/device-model/%d/physmap/%"PRIx64"/size",
392             xen_domid, (uint64_t)phys_offset);
393     snprintf(value, sizeof(value), "%"PRIx64, (uint64_t)size);
394     if (!xs_write(state->xenstore, 0, path, value, strlen(value))) {
395         return -1;
396     }
397     if (mr_name) {
398         snprintf(path, sizeof(path),
399                 "/local/domain/0/device-model/%d/physmap/%"PRIx64"/name",
400                 xen_domid, (uint64_t)phys_offset);
401         if (!xs_write(state->xenstore, 0, path, mr_name, strlen(mr_name))) {
402             return -1;
403         }
404     }
405
406     return 0;
407 }
408
409 static int xen_remove_from_physmap(XenIOState *state,
410                                    hwaddr start_addr,
411                                    ram_addr_t size)
412 {
413     unsigned long i = 0;
414     int rc = 0;
415     XenPhysmap *physmap = NULL;
416     hwaddr phys_offset = 0;
417
418     physmap = get_physmapping(state, start_addr, size);
419     if (physmap == NULL) {
420         return -1;
421     }
422
423     phys_offset = physmap->phys_offset;
424     size = physmap->size;
425
426     DPRINTF("unmapping vram to %"HWADDR_PRIx" - %"HWADDR_PRIx", at "
427             "%"HWADDR_PRIx"\n", start_addr, start_addr + size, phys_offset);
428
429     size >>= TARGET_PAGE_BITS;
430     start_addr >>= TARGET_PAGE_BITS;
431     phys_offset >>= TARGET_PAGE_BITS;
432     for (i = 0; i < size; i++) {
433         xen_pfn_t idx = start_addr + i;
434         xen_pfn_t gpfn = phys_offset + i;
435
436         rc = xen_xc_domain_add_to_physmap(xen_xc, xen_domid, XENMAPSPACE_gmfn, idx, gpfn);
437         if (rc) {
438             fprintf(stderr, "add_to_physmap MFN %"PRI_xen_pfn" to PFN %"
439                     PRI_xen_pfn" failed: %d (errno: %d)\n", idx, gpfn, rc, errno);
440             return -rc;
441         }
442     }
443
444     QLIST_REMOVE(physmap, list);
445     if (state->log_for_dirtybit == physmap) {
446         state->log_for_dirtybit = NULL;
447     }
448     g_free(physmap);
449
450     return 0;
451 }
452
453 static void xen_set_memory(struct MemoryListener *listener,
454                            MemoryRegionSection *section,
455                            bool add)
456 {
457     XenIOState *state = container_of(listener, XenIOState, memory_listener);
458     hwaddr start_addr = section->offset_within_address_space;
459     ram_addr_t size = int128_get64(section->size);
460     bool log_dirty = memory_region_is_logging(section->mr, DIRTY_MEMORY_VGA);
461     hvmmem_type_t mem_type;
462
463     if (section->mr == &ram_memory) {
464         return;
465     } else {
466         if (add) {
467             xen_map_memory_section(xen_xc, xen_domid, state->ioservid,
468                                    section);
469         } else {
470             xen_unmap_memory_section(xen_xc, xen_domid, state->ioservid,
471                                      section);
472         }
473     }
474
475     if (!memory_region_is_ram(section->mr)) {
476         return;
477     }
478
479     if (log_dirty != add) {
480         return;
481     }
482
483     trace_xen_client_set_memory(start_addr, size, log_dirty);
484
485     start_addr &= TARGET_PAGE_MASK;
486     size = TARGET_PAGE_ALIGN(size);
487
488     if (add) {
489         if (!memory_region_is_rom(section->mr)) {
490             xen_add_to_physmap(state, start_addr, size,
491                                section->mr, section->offset_within_region);
492         } else {
493             mem_type = HVMMEM_ram_ro;
494             if (xc_hvm_set_mem_type(xen_xc, xen_domid, mem_type,
495                                     start_addr >> TARGET_PAGE_BITS,
496                                     size >> TARGET_PAGE_BITS)) {
497                 DPRINTF("xc_hvm_set_mem_type error, addr: "TARGET_FMT_plx"\n",
498                         start_addr);
499             }
500         }
501     } else {
502         if (xen_remove_from_physmap(state, start_addr, size) < 0) {
503             DPRINTF("physmapping does not exist at "TARGET_FMT_plx"\n", start_addr);
504         }
505     }
506 }
507
508 static void xen_region_add(MemoryListener *listener,
509                            MemoryRegionSection *section)
510 {
511     memory_region_ref(section->mr);
512     xen_set_memory(listener, section, true);
513 }
514
515 static void xen_region_del(MemoryListener *listener,
516                            MemoryRegionSection *section)
517 {
518     xen_set_memory(listener, section, false);
519     memory_region_unref(section->mr);
520 }
521
522 static void xen_io_add(MemoryListener *listener,
523                        MemoryRegionSection *section)
524 {
525     XenIOState *state = container_of(listener, XenIOState, io_listener);
526
527     memory_region_ref(section->mr);
528
529     xen_map_io_section(xen_xc, xen_domid, state->ioservid, section);
530 }
531
532 static void xen_io_del(MemoryListener *listener,
533                        MemoryRegionSection *section)
534 {
535     XenIOState *state = container_of(listener, XenIOState, io_listener);
536
537     xen_unmap_io_section(xen_xc, xen_domid, state->ioservid, section);
538
539     memory_region_unref(section->mr);
540 }
541
542 static void xen_device_realize(DeviceListener *listener,
543                                DeviceState *dev)
544 {
545     XenIOState *state = container_of(listener, XenIOState, device_listener);
546
547     if (object_dynamic_cast(OBJECT(dev), TYPE_PCI_DEVICE)) {
548         PCIDevice *pci_dev = PCI_DEVICE(dev);
549
550         xen_map_pcidev(xen_xc, xen_domid, state->ioservid, pci_dev);
551     }
552 }
553
554 static void xen_device_unrealize(DeviceListener *listener,
555                                  DeviceState *dev)
556 {
557     XenIOState *state = container_of(listener, XenIOState, device_listener);
558
559     if (object_dynamic_cast(OBJECT(dev), TYPE_PCI_DEVICE)) {
560         PCIDevice *pci_dev = PCI_DEVICE(dev);
561
562         xen_unmap_pcidev(xen_xc, xen_domid, state->ioservid, pci_dev);
563     }
564 }
565
566 static void xen_sync_dirty_bitmap(XenIOState *state,
567                                   hwaddr start_addr,
568                                   ram_addr_t size)
569 {
570     hwaddr npages = size >> TARGET_PAGE_BITS;
571     const int width = sizeof(unsigned long) * 8;
572     unsigned long bitmap[(npages + width - 1) / width];
573     int rc, i, j;
574     const XenPhysmap *physmap = NULL;
575
576     physmap = get_physmapping(state, start_addr, size);
577     if (physmap == NULL) {
578         /* not handled */
579         return;
580     }
581
582     if (state->log_for_dirtybit == NULL) {
583         state->log_for_dirtybit = physmap;
584     } else if (state->log_for_dirtybit != physmap) {
585         /* Only one range for dirty bitmap can be tracked. */
586         return;
587     }
588
589     rc = xc_hvm_track_dirty_vram(xen_xc, xen_domid,
590                                  start_addr >> TARGET_PAGE_BITS, npages,
591                                  bitmap);
592     if (rc < 0) {
593 #ifndef ENODATA
594 #define ENODATA  ENOENT
595 #endif
596         if (errno == ENODATA) {
597             memory_region_set_dirty(framebuffer, 0, size);
598             DPRINTF("xen: track_dirty_vram failed (0x" TARGET_FMT_plx
599                     ", 0x" TARGET_FMT_plx "): %s\n",
600                     start_addr, start_addr + size, strerror(errno));
601         }
602         return;
603     }
604
605     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(bitmap); i++) {
606         unsigned long map = bitmap[i];
607         while (map != 0) {
608             j = ctzl(map);
609             map &= ~(1ul << j);
610             memory_region_set_dirty(framebuffer,
611                                     (i * width + j) * TARGET_PAGE_SIZE,
612                                     TARGET_PAGE_SIZE);
613         };
614     }
615 }
616
617 static void xen_log_start(MemoryListener *listener,
618                           MemoryRegionSection *section,
619                           int old, int new)
620 {
621     XenIOState *state = container_of(listener, XenIOState, memory_listener);
622
623     if (new & ~old & (1 << DIRTY_MEMORY_VGA)) {
624         xen_sync_dirty_bitmap(state, section->offset_within_address_space,
625                               int128_get64(section->size));
626     }
627 }
628
629 static void xen_log_stop(MemoryListener *listener, MemoryRegionSection *section,
630                          int old, int new)
631 {
632     XenIOState *state = container_of(listener, XenIOState, memory_listener);
633
634     if (old & ~new & (1 << DIRTY_MEMORY_VGA)) {
635         state->log_for_dirtybit = NULL;
636         /* Disable dirty bit tracking */
637         xc_hvm_track_dirty_vram(xen_xc, xen_domid, 0, 0, NULL);
638     }
639 }
640
641 static void xen_log_sync(MemoryListener *listener, MemoryRegionSection *section)
642 {
643     XenIOState *state = container_of(listener, XenIOState, memory_listener);
644
645     xen_sync_dirty_bitmap(state, section->offset_within_address_space,
646                           int128_get64(section->size));
647 }
648
649 static void xen_log_global_start(MemoryListener *listener)
650 {
651     if (xen_enabled()) {
652         xen_in_migration = true;
653     }
654 }
655
656 static void xen_log_global_stop(MemoryListener *listener)
657 {
658     xen_in_migration = false;
659 }
660
661 static MemoryListener xen_memory_listener = {
662     .region_add = xen_region_add,
663     .region_del = xen_region_del,
664     .log_start = xen_log_start,
665     .log_stop = xen_log_stop,
666     .log_sync = xen_log_sync,
667     .log_global_start = xen_log_global_start,
668     .log_global_stop = xen_log_global_stop,
669     .priority = 10,
670 };
671
672 static MemoryListener xen_io_listener = {
673     .region_add = xen_io_add,
674     .region_del = xen_io_del,
675     .priority = 10,
676 };
677
678 static DeviceListener xen_device_listener = {
679     .realize = xen_device_realize,
680     .unrealize = xen_device_unrealize,
681 };
682
683 /* get the ioreq packets from share mem */
684 static ioreq_t *cpu_get_ioreq_from_shared_memory(XenIOState *state, int vcpu)
685 {
686     ioreq_t *req = xen_vcpu_ioreq(state->shared_page, vcpu);
687
688     if (req->state != STATE_IOREQ_READY) {
689         DPRINTF("I/O request not ready: "
690                 "%x, ptr: %x, port: %"PRIx64", "
691                 "data: %"PRIx64", count: %" FMT_ioreq_size ", size: %" FMT_ioreq_size "\n",
692                 req->state, req->data_is_ptr, req->addr,
693                 req->data, req->count, req->size);
694         return NULL;
695     }
696
697     xen_rmb(); /* see IOREQ_READY /then/ read contents of ioreq */
698
699     req->state = STATE_IOREQ_INPROCESS;
700     return req;
701 }
702
703 /* use poll to get the port notification */
704 /* ioreq_vec--out,the */
705 /* retval--the number of ioreq packet */
706 static ioreq_t *cpu_get_ioreq(XenIOState *state)
707 {
708     int i;
709     evtchn_port_t port;
710
711     port = xenevtchn_pending(state->xce_handle);
712     if (port == state->bufioreq_local_port) {
713         timer_mod(state->buffered_io_timer,
714                 BUFFER_IO_MAX_DELAY + qemu_clock_get_ms(QEMU_CLOCK_REALTIME));
715         return NULL;
716     }
717
718     if (port != -1) {
719         for (i = 0; i < max_cpus; i++) {
720             if (state->ioreq_local_port[i] == port) {
721                 break;
722             }
723         }
724
725         if (i == max_cpus) {
726             hw_error("Fatal error while trying to get io event!\n");
727         }
728
729         /* unmask the wanted port again */
730         xenevtchn_unmask(state->xce_handle, port);
731
732         /* get the io packet from shared memory */
733         state->send_vcpu = i;
734         return cpu_get_ioreq_from_shared_memory(state, i);
735     }
736
737     /* read error or read nothing */
738     return NULL;
739 }
740
741 static uint32_t do_inp(pio_addr_t addr, unsigned long size)
742 {
743     switch (size) {
744         case 1:
745             return cpu_inb(addr);
746         case 2:
747             return cpu_inw(addr);
748         case 4:
749             return cpu_inl(addr);
750         default:
751             hw_error("inp: bad size: %04"FMT_pioaddr" %lx", addr, size);
752     }
753 }
754
755 static void do_outp(pio_addr_t addr,
756         unsigned long size, uint32_t val)
757 {
758     switch (size) {
759         case 1:
760             return cpu_outb(addr, val);
761         case 2:
762             return cpu_outw(addr, val);
763         case 4:
764             return cpu_outl(addr, val);
765         default:
766             hw_error("outp: bad size: %04"FMT_pioaddr" %lx", addr, size);
767     }
768 }
769
770 /*
771  * Helper functions which read/write an object from/to physical guest
772  * memory, as part of the implementation of an ioreq.
773  *
774  * Equivalent to
775  *   cpu_physical_memory_rw(addr + (req->df ? -1 : +1) * req->size * i,
776  *                          val, req->size, 0/1)
777  * except without the integer overflow problems.
778  */
779 static void rw_phys_req_item(hwaddr addr,
780                              ioreq_t *req, uint32_t i, void *val, int rw)
781 {
782     /* Do everything unsigned so overflow just results in a truncated result
783      * and accesses to undesired parts of guest memory, which is up
784      * to the guest */
785     hwaddr offset = (hwaddr)req->size * i;
786     if (req->df) {
787         addr -= offset;
788     } else {
789         addr += offset;
790     }
791     cpu_physical_memory_rw(addr, val, req->size, rw);
792 }
793
794 static inline void read_phys_req_item(hwaddr addr,
795                                       ioreq_t *req, uint32_t i, void *val)
796 {
797     rw_phys_req_item(addr, req, i, val, 0);
798 }
799 static inline void write_phys_req_item(hwaddr addr,
800                                        ioreq_t *req, uint32_t i, void *val)
801 {
802     rw_phys_req_item(addr, req, i, val, 1);
803 }
804
805
806 static void cpu_ioreq_pio(ioreq_t *req)
807 {
808     uint32_t i;
809
810     trace_cpu_ioreq_pio(req, req->dir, req->df, req->data_is_ptr, req->addr,
811                          req->data, req->count, req->size);
812
813     if (req->dir == IOREQ_READ) {
814         if (!req->data_is_ptr) {
815             req->data = do_inp(req->addr, req->size);
816             trace_cpu_ioreq_pio_read_reg(req, req->data, req->addr,
817                                          req->size);
818         } else {
819             uint32_t tmp;
820
821             for (i = 0; i < req->count; i++) {
822                 tmp = do_inp(req->addr, req->size);
823                 write_phys_req_item(req->data, req, i, &tmp);
824             }
825         }
826     } else if (req->dir == IOREQ_WRITE) {
827         if (!req->data_is_ptr) {
828             trace_cpu_ioreq_pio_write_reg(req, req->data, req->addr,
829                                           req->size);
830             do_outp(req->addr, req->size, req->data);
831         } else {
832             for (i = 0; i < req->count; i++) {
833                 uint32_t tmp = 0;
834
835                 read_phys_req_item(req->data, req, i, &tmp);
836                 do_outp(req->addr, req->size, tmp);
837             }
838         }
839     }
840 }
841
842 static void cpu_ioreq_move(ioreq_t *req)
843 {
844     uint32_t i;
845
846     trace_cpu_ioreq_move(req, req->dir, req->df, req->data_is_ptr, req->addr,
847                          req->data, req->count, req->size);
848
849     if (!req->data_is_ptr) {
850         if (req->dir == IOREQ_READ) {
851             for (i = 0; i < req->count; i++) {
852                 read_phys_req_item(req->addr, req, i, &req->data);
853             }
854         } else if (req->dir == IOREQ_WRITE) {
855             for (i = 0; i < req->count; i++) {
856                 write_phys_req_item(req->addr, req, i, &req->data);
857             }
858         }
859     } else {
860         uint64_t tmp;
861
862         if (req->dir == IOREQ_READ) {
863             for (i = 0; i < req->count; i++) {
864                 read_phys_req_item(req->addr, req, i, &tmp);
865                 write_phys_req_item(req->data, req, i, &tmp);
866             }
867         } else if (req->dir == IOREQ_WRITE) {
868             for (i = 0; i < req->count; i++) {
869                 read_phys_req_item(req->data, req, i, &tmp);
870                 write_phys_req_item(req->addr, req, i, &tmp);
871             }
872         }
873     }
874 }
875
876 static void regs_to_cpu(vmware_regs_t *vmport_regs, ioreq_t *req)
877 {
878     X86CPU *cpu;
879     CPUX86State *env;
880
881     cpu = X86_CPU(current_cpu);
882     env = &cpu->env;
883     env->regs[R_EAX] = req->data;
884     env->regs[R_EBX] = vmport_regs->ebx;
885     env->regs[R_ECX] = vmport_regs->ecx;
886     env->regs[R_EDX] = vmport_regs->edx;
887     env->regs[R_ESI] = vmport_regs->esi;
888     env->regs[R_EDI] = vmport_regs->edi;
889 }
890
891 static void regs_from_cpu(vmware_regs_t *vmport_regs)
892 {
893     X86CPU *cpu = X86_CPU(current_cpu);
894     CPUX86State *env = &cpu->env;
895
896     vmport_regs->ebx = env->regs[R_EBX];
897     vmport_regs->ecx = env->regs[R_ECX];
898     vmport_regs->edx = env->regs[R_EDX];
899     vmport_regs->esi = env->regs[R_ESI];
900     vmport_regs->edi = env->regs[R_EDI];
901 }
902
903 static void handle_vmport_ioreq(XenIOState *state, ioreq_t *req)
904 {
905     vmware_regs_t *vmport_regs;
906
907     assert(state->shared_vmport_page);
908     vmport_regs =
909         &state->shared_vmport_page->vcpu_vmport_regs[state->send_vcpu];
910     QEMU_BUILD_BUG_ON(sizeof(*req) < sizeof(*vmport_regs));
911
912     current_cpu = state->cpu_by_vcpu_id[state->send_vcpu];
913     regs_to_cpu(vmport_regs, req);
914     cpu_ioreq_pio(req);
915     regs_from_cpu(vmport_regs);
916     current_cpu = NULL;
917 }
918
919 static void handle_ioreq(XenIOState *state, ioreq_t *req)
920 {
921     trace_handle_ioreq(req, req->type, req->dir, req->df, req->data_is_ptr,
922                        req->addr, req->data, req->count, req->size);
923
924     if (!req->data_is_ptr && (req->dir == IOREQ_WRITE) &&
925             (req->size < sizeof (target_ulong))) {
926         req->data &= ((target_ulong) 1 << (8 * req->size)) - 1;
927     }
928
929     if (req->dir == IOREQ_WRITE)
930         trace_handle_ioreq_write(req, req->type, req->df, req->data_is_ptr,
931                                  req->addr, req->data, req->count, req->size);
932
933     switch (req->type) {
934         case IOREQ_TYPE_PIO:
935             cpu_ioreq_pio(req);
936             break;
937         case IOREQ_TYPE_COPY:
938             cpu_ioreq_move(req);
939             break;
940         case IOREQ_TYPE_VMWARE_PORT:
941             handle_vmport_ioreq(state, req);
942             break;
943         case IOREQ_TYPE_TIMEOFFSET:
944             break;
945         case IOREQ_TYPE_INVALIDATE:
946             xen_invalidate_map_cache();
947             break;
948         case IOREQ_TYPE_PCI_CONFIG: {
949             uint32_t sbdf = req->addr >> 32;
950             uint32_t val;
951
952             /* Fake a write to port 0xCF8 so that
953              * the config space access will target the
954              * correct device model.
955              */
956             val = (1u << 31) |
957                   ((req->addr & 0x0f00) << 16) |
958                   ((sbdf & 0xffff) << 8) |
959                   (req->addr & 0xfc);
960             do_outp(0xcf8, 4, val);
961
962             /* Now issue the config space access via
963              * port 0xCFC
964              */
965             req->addr = 0xcfc | (req->addr & 0x03);
966             cpu_ioreq_pio(req);
967             break;
968         }
969         default:
970             hw_error("Invalid ioreq type 0x%x\n", req->type);
971     }
972     if (req->dir == IOREQ_READ) {
973         trace_handle_ioreq_read(req, req->type, req->df, req->data_is_ptr,
974                                 req->addr, req->data, req->count, req->size);
975     }
976 }
977
978 static int handle_buffered_iopage(XenIOState *state)
979 {
980     buffered_iopage_t *buf_page = state->buffered_io_page;
981     buf_ioreq_t *buf_req = NULL;
982     ioreq_t req;
983     int qw;
984
985     if (!buf_page) {
986         return 0;
987     }
988
989     memset(&req, 0x00, sizeof(req));
990
991     for (;;) {
992         uint32_t rdptr = buf_page->read_pointer, wrptr;
993
994         xen_rmb();
995         wrptr = buf_page->write_pointer;
996         xen_rmb();
997         if (rdptr != buf_page->read_pointer) {
998             continue;
999         }
1000         if (rdptr == wrptr) {
1001             break;
1002         }
1003         buf_req = &buf_page->buf_ioreq[rdptr % IOREQ_BUFFER_SLOT_NUM];
1004         req.size = 1UL << buf_req->size;
1005         req.count = 1;
1006         req.addr = buf_req->addr;
1007         req.data = buf_req->data;
1008         req.state = STATE_IOREQ_READY;
1009         req.dir = buf_req->dir;
1010         req.df = 1;
1011         req.type = buf_req->type;
1012         req.data_is_ptr = 0;
1013         qw = (req.size == 8);
1014         if (qw) {
1015             buf_req = &buf_page->buf_ioreq[(rdptr + 1) %
1016                                            IOREQ_BUFFER_SLOT_NUM];
1017             req.data |= ((uint64_t)buf_req->data) << 32;
1018         }
1019
1020         handle_ioreq(state, &req);
1021
1022         atomic_add(&buf_page->read_pointer, qw + 1);
1023     }
1024
1025     return req.count;
1026 }
1027
1028 static void handle_buffered_io(void *opaque)
1029 {
1030     XenIOState *state = opaque;
1031
1032     if (handle_buffered_iopage(state)) {
1033         timer_mod(state->buffered_io_timer,
1034                 BUFFER_IO_MAX_DELAY + qemu_clock_get_ms(QEMU_CLOCK_REALTIME));
1035     } else {
1036         timer_del(state->buffered_io_timer);
1037         xenevtchn_unmask(state->xce_handle, state->bufioreq_local_port);
1038     }
1039 }
1040
1041 static void cpu_handle_ioreq(void *opaque)
1042 {
1043     XenIOState *state = opaque;
1044     ioreq_t *req = cpu_get_ioreq(state);
1045
1046     handle_buffered_iopage(state);
1047     if (req) {
1048         handle_ioreq(state, req);
1049
1050         if (req->state != STATE_IOREQ_INPROCESS) {
1051             fprintf(stderr, "Badness in I/O request ... not in service?!: "
1052                     "%x, ptr: %x, port: %"PRIx64", "
1053                     "data: %"PRIx64", count: %" FMT_ioreq_size
1054                     ", size: %" FMT_ioreq_size
1055                     ", type: %"FMT_ioreq_size"\n",
1056                     req->state, req->data_is_ptr, req->addr,
1057                     req->data, req->count, req->size, req->type);
1058             destroy_hvm_domain(false);
1059             return;
1060         }
1061
1062         xen_wmb(); /* Update ioreq contents /then/ update state. */
1063
1064         /*
1065          * We do this before we send the response so that the tools
1066          * have the opportunity to pick up on the reset before the
1067          * guest resumes and does a hlt with interrupts disabled which
1068          * causes Xen to powerdown the domain.
1069          */
1070         if (runstate_is_running()) {
1071             if (qemu_shutdown_requested_get()) {
1072                 destroy_hvm_domain(false);
1073             }
1074             if (qemu_reset_requested_get()) {
1075                 qemu_system_reset(VMRESET_REPORT);
1076                 destroy_hvm_domain(true);
1077             }
1078         }
1079
1080         req->state = STATE_IORESP_READY;
1081         xenevtchn_notify(state->xce_handle,
1082                          state->ioreq_local_port[state->send_vcpu]);
1083     }
1084 }
1085
1086 static void xen_main_loop_prepare(XenIOState *state)
1087 {
1088     int evtchn_fd = -1;
1089
1090     if (state->xce_handle != NULL) {
1091         evtchn_fd = xenevtchn_fd(state->xce_handle);
1092     }
1093
1094     state->buffered_io_timer = timer_new_ms(QEMU_CLOCK_REALTIME, handle_buffered_io,
1095                                                  state);
1096
1097     if (evtchn_fd != -1) {
1098         CPUState *cpu_state;
1099
1100         DPRINTF("%s: Init cpu_by_vcpu_id\n", __func__);
1101         CPU_FOREACH(cpu_state) {
1102             DPRINTF("%s: cpu_by_vcpu_id[%d]=%p\n",
1103                     __func__, cpu_state->cpu_index, cpu_state);
1104             state->cpu_by_vcpu_id[cpu_state->cpu_index] = cpu_state;
1105         }
1106         qemu_set_fd_handler(evtchn_fd, cpu_handle_ioreq, NULL, state);
1107     }
1108 }
1109
1110
1111 static void xen_hvm_change_state_handler(void *opaque, int running,
1112                                          RunState rstate)
1113 {
1114     XenIOState *state = opaque;
1115
1116     if (running) {
1117         xen_main_loop_prepare(state);
1118     }
1119
1120     xen_set_ioreq_server_state(xen_xc, xen_domid,
1121                                state->ioservid,
1122                                (rstate == RUN_STATE_RUNNING));
1123 }
1124
1125 static void xen_exit_notifier(Notifier *n, void *data)
1126 {
1127     XenIOState *state = container_of(n, XenIOState, exit);
1128
1129     xenevtchn_close(state->xce_handle);
1130     xs_daemon_close(state->xenstore);
1131 }
1132
1133 static void xen_read_physmap(XenIOState *state)
1134 {
1135     XenPhysmap *physmap = NULL;
1136     unsigned int len, num, i;
1137     char path[80], *value = NULL;
1138     char **entries = NULL;
1139
1140     snprintf(path, sizeof(path),
1141             "/local/domain/0/device-model/%d/physmap", xen_domid);
1142     entries = xs_directory(state->xenstore, 0, path, &num);
1143     if (entries == NULL)
1144         return;
1145
1146     for (i = 0; i < num; i++) {
1147         physmap = g_malloc(sizeof (XenPhysmap));
1148         physmap->phys_offset = strtoull(entries[i], NULL, 16);
1149         snprintf(path, sizeof(path),
1150                 "/local/domain/0/device-model/%d/physmap/%s/start_addr",
1151                 xen_domid, entries[i]);
1152         value = xs_read(state->xenstore, 0, path, &len);
1153         if (value == NULL) {
1154             g_free(physmap);
1155             continue;
1156         }
1157         physmap->start_addr = strtoull(value, NULL, 16);
1158         free(value);
1159
1160         snprintf(path, sizeof(path),
1161                 "/local/domain/0/device-model/%d/physmap/%s/size",
1162                 xen_domid, entries[i]);
1163         value = xs_read(state->xenstore, 0, path, &len);
1164         if (value == NULL) {
1165             g_free(physmap);
1166             continue;
1167         }
1168         physmap->size = strtoull(value, NULL, 16);
1169         free(value);
1170
1171         snprintf(path, sizeof(path),
1172                 "/local/domain/0/device-model/%d/physmap/%s/name",
1173                 xen_domid, entries[i]);
1174         physmap->name = xs_read(state->xenstore, 0, path, &len);
1175
1176         QLIST_INSERT_HEAD(&state->physmap, physmap, list);
1177     }
1178     free(entries);
1179 }
1180
1181 static void xen_wakeup_notifier(Notifier *notifier, void *data)
1182 {
1183     xc_set_hvm_param(xen_xc, xen_domid, HVM_PARAM_ACPI_S_STATE, 0);
1184 }
1185
1186 void xen_hvm_init(PCMachineState *pcms, MemoryRegion **ram_memory)
1187 {
1188     int i, rc;
1189     xen_pfn_t ioreq_pfn;
1190     xen_pfn_t bufioreq_pfn;
1191     evtchn_port_t bufioreq_evtchn;
1192     XenIOState *state;
1193
1194     state = g_malloc0(sizeof (XenIOState));
1195
1196     state->xce_handle = xenevtchn_open(NULL, 0);
1197     if (state->xce_handle == NULL) {
1198         perror("xen: event channel open");
1199         goto err;
1200     }
1201
1202     state->xenstore = xs_daemon_open();
1203     if (state->xenstore == NULL) {
1204         perror("xen: xenstore open");
1205         goto err;
1206     }
1207
1208     rc = xen_create_ioreq_server(xen_xc, xen_domid, &state->ioservid);
1209     if (rc < 0) {
1210         perror("xen: ioreq server create");
1211         goto err;
1212     }
1213
1214     state->exit.notify = xen_exit_notifier;
1215     qemu_add_exit_notifier(&state->exit);
1216
1217     state->suspend.notify = xen_suspend_notifier;
1218     qemu_register_suspend_notifier(&state->suspend);
1219
1220     state->wakeup.notify = xen_wakeup_notifier;
1221     qemu_register_wakeup_notifier(&state->wakeup);
1222
1223     rc = xen_get_ioreq_server_info(xen_xc, xen_domid, state->ioservid,
1224                                    &ioreq_pfn, &bufioreq_pfn,
1225                                    &bufioreq_evtchn);
1226     if (rc < 0) {
1227         error_report("failed to get ioreq server info: error %d handle=" XC_INTERFACE_FMT,
1228                      errno, xen_xc);
1229         goto err;
1230     }
1231
1232     DPRINTF("shared page at pfn %lx\n", ioreq_pfn);
1233     DPRINTF("buffered io page at pfn %lx\n", bufioreq_pfn);
1234     DPRINTF("buffered io evtchn is %x\n", bufioreq_evtchn);
1235
1236     state->shared_page = xenforeignmemory_map(xen_fmem, xen_domid,
1237                                               PROT_READ|PROT_WRITE,
1238                                               1, &ioreq_pfn, NULL);
1239     if (state->shared_page == NULL) {
1240         error_report("map shared IO page returned error %d handle=" XC_INTERFACE_FMT,
1241                      errno, xen_xc);
1242         goto err;
1243     }
1244
1245     rc = xen_get_vmport_regs_pfn(xen_xc, xen_domid, &ioreq_pfn);
1246     if (!rc) {
1247         DPRINTF("shared vmport page at pfn %lx\n", ioreq_pfn);
1248         state->shared_vmport_page =
1249             xenforeignmemory_map(xen_fmem, xen_domid, PROT_READ|PROT_WRITE,
1250                                  1, &ioreq_pfn, NULL);
1251         if (state->shared_vmport_page == NULL) {
1252             error_report("map shared vmport IO page returned error %d handle="
1253                          XC_INTERFACE_FMT, errno, xen_xc);
1254             goto err;
1255         }
1256     } else if (rc != -ENOSYS) {
1257         error_report("get vmport regs pfn returned error %d, rc=%d",
1258                      errno, rc);
1259         goto err;
1260     }
1261
1262     state->buffered_io_page = xenforeignmemory_map(xen_fmem, xen_domid,
1263                                                    PROT_READ|PROT_WRITE,
1264                                                    1, &bufioreq_pfn, NULL);
1265     if (state->buffered_io_page == NULL) {
1266         error_report("map buffered IO page returned error %d", errno);
1267         goto err;
1268     }
1269
1270     /* Note: cpus is empty at this point in init */
1271     state->cpu_by_vcpu_id = g_malloc0(max_cpus * sizeof(CPUState *));
1272
1273     rc = xen_set_ioreq_server_state(xen_xc, xen_domid, state->ioservid, true);
1274     if (rc < 0) {
1275         error_report("failed to enable ioreq server info: error %d handle=" XC_INTERFACE_FMT,
1276                      errno, xen_xc);
1277         goto err;
1278     }
1279
1280     state->ioreq_local_port = g_malloc0(max_cpus * sizeof (evtchn_port_t));
1281
1282     /* FIXME: how about if we overflow the page here? */
1283     for (i = 0; i < max_cpus; i++) {
1284         rc = xenevtchn_bind_interdomain(state->xce_handle, xen_domid,
1285                                         xen_vcpu_eport(state->shared_page, i));
1286         if (rc == -1) {
1287             error_report("shared evtchn %d bind error %d", i, errno);
1288             goto err;
1289         }
1290         state->ioreq_local_port[i] = rc;
1291     }
1292
1293     rc = xenevtchn_bind_interdomain(state->xce_handle, xen_domid,
1294                                     bufioreq_evtchn);
1295     if (rc == -1) {
1296         error_report("buffered evtchn bind error %d", errno);
1297         goto err;
1298     }
1299     state->bufioreq_local_port = rc;
1300
1301     /* Init RAM management */
1302     xen_map_cache_init(xen_phys_offset_to_gaddr, state);
1303     xen_ram_init(pcms, ram_size, ram_memory);
1304
1305     qemu_add_vm_change_state_handler(xen_hvm_change_state_handler, state);
1306
1307     state->memory_listener = xen_memory_listener;
1308     QLIST_INIT(&state->physmap);
1309     memory_listener_register(&state->memory_listener, &address_space_memory);
1310     state->log_for_dirtybit = NULL;
1311
1312     state->io_listener = xen_io_listener;
1313     memory_listener_register(&state->io_listener, &address_space_io);
1314
1315     state->device_listener = xen_device_listener;
1316     device_listener_register(&state->device_listener);
1317
1318     /* Initialize backend core & drivers */
1319     if (xen_be_init() != 0) {
1320         error_report("xen backend core setup failed");
1321         goto err;
1322     }
1323     xen_be_register("console", &xen_console_ops);
1324     xen_be_register("vkbd", &xen_kbdmouse_ops);
1325     xen_be_register("qdisk", &xen_blkdev_ops);
1326     xen_read_physmap(state);
1327     return;
1328
1329 err:
1330     error_report("xen hardware virtual machine initialisation failed");
1331     exit(1);
1332 }
1333
1334 void destroy_hvm_domain(bool reboot)
1335 {
1336     XenXC xc_handle;
1337     int sts;
1338
1339     xc_handle = xen_xc_interface_open(0, 0, 0);
1340     if (xc_handle == XC_HANDLER_INITIAL_VALUE) {
1341         fprintf(stderr, "Cannot acquire xenctrl handle\n");
1342     } else {
1343         sts = xc_domain_shutdown(xc_handle, xen_domid,
1344                                  reboot ? SHUTDOWN_reboot : SHUTDOWN_poweroff);
1345         if (sts != 0) {
1346             fprintf(stderr, "xc_domain_shutdown failed to issue %s, "
1347                     "sts %d, %s\n", reboot ? "reboot" : "poweroff",
1348                     sts, strerror(errno));
1349         } else {
1350             fprintf(stderr, "Issued domain %d %s\n", xen_domid,
1351                     reboot ? "reboot" : "poweroff");
1352         }
1353         xc_interface_close(xc_handle);
1354     }
1355 }
1356
1357 void xen_register_framebuffer(MemoryRegion *mr)
1358 {
1359     framebuffer = mr;
1360 }
1361
1362 void xen_shutdown_fatal_error(const char *fmt, ...)
1363 {
1364     va_list ap;
1365
1366     va_start(ap, fmt);
1367     vfprintf(stderr, fmt, ap);
1368     va_end(ap);
1369     fprintf(stderr, "Will destroy the domain.\n");
1370     /* destroy the domain */
1371     qemu_system_shutdown_request();
1372 }
1373
1374 void xen_modified_memory(ram_addr_t start, ram_addr_t length)
1375 {
1376     if (unlikely(xen_in_migration)) {
1377         int rc;
1378         ram_addr_t start_pfn, nb_pages;
1379
1380         if (length == 0) {
1381             length = TARGET_PAGE_SIZE;
1382         }
1383         start_pfn = start >> TARGET_PAGE_BITS;
1384         nb_pages = ((start + length + TARGET_PAGE_SIZE - 1) >> TARGET_PAGE_BITS)
1385             - start_pfn;
1386         rc = xc_hvm_modified_memory(xen_xc, xen_domid, start_pfn, nb_pages);
1387         if (rc) {
1388             fprintf(stderr,
1389                     "%s failed for "RAM_ADDR_FMT" ("RAM_ADDR_FMT"): %i, %s\n",
1390                     __func__, start, nb_pages, rc, strerror(-rc));
1391         }
1392     }
1393 }
1394
1395 void qmp_xen_set_global_dirty_log(bool enable, Error **errp)
1396 {
1397     if (enable) {
1398         memory_global_dirty_log_start();
1399     } else {
1400         memory_global_dirty_log_stop();
1401     }
1402 }
This page took 0.101678 seconds and 4 git commands to generate.