]> Git Repo - qemu.git/blob - target-s390x/kvm.c
fcc159f72eb77a5f86b0da37d3dfdcf2f63b41b6
[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 static int kvm_s390_cpu_start(S390CPU *cpu)
592 {
593     s390_add_running_cpu(cpu);
594     qemu_cpu_kick(CPU(cpu));
595     DPRINTF("DONE: KVM cpu start: %p\n", &cpu->env);
596     return 0;
597 }
598
599 int kvm_s390_cpu_restart(S390CPU *cpu)
600 {
601     kvm_s390_interrupt(cpu, KVM_S390_RESTART, 0);
602     s390_add_running_cpu(cpu);
603     qemu_cpu_kick(CPU(cpu));
604     DPRINTF("DONE: KVM cpu restart: %p\n", &cpu->env);
605     return 0;
606 }
607
608 static int s390_cpu_initial_reset(S390CPU *cpu)
609 {
610     CPUState *cs = CPU(cpu);
611     CPUS390XState *env = &cpu->env;
612     int i;
613
614     s390_del_running_cpu(cpu);
615     if (kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_S390_INITIAL_RESET, NULL) < 0) {
616         perror("cannot init reset vcpu");
617     }
618
619     /* Manually zero out all registers */
620     cpu_synchronize_state(cs);
621     for (i = 0; i < 16; i++) {
622         env->regs[i] = 0;
623     }
624
625     DPRINTF("DONE: SIGP initial reset: %p\n", env);
626     return 0;
627 }
628
629 static int handle_sigp(S390CPU *cpu, struct kvm_run *run, uint8_t ipa1)
630 {
631     CPUS390XState *env = &cpu->env;
632     uint8_t order_code;
633     uint16_t cpu_addr;
634     int r = -1;
635     S390CPU *target_cpu;
636
637     cpu_synchronize_state(CPU(cpu));
638
639     /* get order code */
640     order_code = run->s390_sieic.ipb >> 28;
641     if (order_code > 0) {
642         order_code = env->regs[order_code];
643     }
644     order_code += (run->s390_sieic.ipb & 0x0fff0000) >> 16;
645
646     cpu_addr = env->regs[ipa1 & 0x0f];
647     target_cpu = s390_cpu_addr2state(cpu_addr);
648     if (target_cpu == NULL) {
649         goto out;
650     }
651
652     switch (order_code) {
653     case SIGP_START:
654         r = kvm_s390_cpu_start(target_cpu);
655         break;
656     case SIGP_RESTART:
657         r = kvm_s390_cpu_restart(target_cpu);
658         break;
659     case SIGP_SET_ARCH:
660         /* make the caller panic */
661         return -1;
662     case SIGP_INITIAL_CPU_RESET:
663         r = s390_cpu_initial_reset(target_cpu);
664         break;
665     default:
666         fprintf(stderr, "KVM: unknown SIGP: 0x%x\n", order_code);
667         break;
668     }
669
670 out:
671     setcc(cpu, r ? 3 : 0);
672     return 0;
673 }
674
675 static void handle_instruction(S390CPU *cpu, struct kvm_run *run)
676 {
677     unsigned int ipa0 = (run->s390_sieic.ipa & 0xff00);
678     uint8_t ipa1 = run->s390_sieic.ipa & 0x00ff;
679     int r = -1;
680
681     DPRINTF("handle_instruction 0x%x 0x%x\n",
682             run->s390_sieic.ipa, run->s390_sieic.ipb);
683     switch (ipa0) {
684     case IPA0_B2:
685     case IPA0_B9:
686     case IPA0_EB:
687         r = handle_priv(cpu, run, ipa0 >> 8, ipa1);
688         break;
689     case IPA0_DIAG:
690         r = handle_diag(cpu, run, run->s390_sieic.ipb);
691         break;
692     case IPA0_SIGP:
693         r = handle_sigp(cpu, run, ipa1);
694         break;
695     }
696
697     if (r < 0) {
698         enter_pgmcheck(cpu, 0x0001);
699     }
700 }
701
702 static bool is_special_wait_psw(CPUState *cs)
703 {
704     /* signal quiesce */
705     return cs->kvm_run->psw_addr == 0xfffUL;
706 }
707
708 static int handle_intercept(S390CPU *cpu)
709 {
710     CPUState *cs = CPU(cpu);
711     struct kvm_run *run = cs->kvm_run;
712     int icpt_code = run->s390_sieic.icptcode;
713     int r = 0;
714
715     DPRINTF("intercept: 0x%x (at 0x%lx)\n", icpt_code,
716             (long)cs->kvm_run->psw_addr);
717     switch (icpt_code) {
718         case ICPT_INSTRUCTION:
719             handle_instruction(cpu, run);
720             break;
721         case ICPT_WAITPSW:
722             /* disabled wait, since enabled wait is handled in kernel */
723             if (s390_del_running_cpu(cpu) == 0) {
724                 if (is_special_wait_psw(cs)) {
725                     qemu_system_shutdown_request();
726                 } else {
727                     QObject *data;
728
729                     data = qobject_from_jsonf("{ 'action': %s }", "pause");
730                     monitor_protocol_event(QEVENT_GUEST_PANICKED, data);
731                     qobject_decref(data);
732                     vm_stop(RUN_STATE_GUEST_PANICKED);
733                 }
734             }
735             r = EXCP_HALTED;
736             break;
737         case ICPT_CPU_STOP:
738             if (s390_del_running_cpu(cpu) == 0) {
739                 qemu_system_shutdown_request();
740             }
741             r = EXCP_HALTED;
742             break;
743         case ICPT_SOFT_INTERCEPT:
744             fprintf(stderr, "KVM unimplemented icpt SOFT\n");
745             exit(1);
746             break;
747         case ICPT_IO:
748             fprintf(stderr, "KVM unimplemented icpt IO\n");
749             exit(1);
750             break;
751         default:
752             fprintf(stderr, "Unknown intercept code: %d\n", icpt_code);
753             exit(1);
754             break;
755     }
756
757     return r;
758 }
759
760 static int handle_tsch(S390CPU *cpu)
761 {
762     CPUS390XState *env = &cpu->env;
763     CPUState *cs = CPU(cpu);
764     struct kvm_run *run = cs->kvm_run;
765     int ret;
766
767     kvm_s390_get_registers_partial(cs);
768     cs->kvm_vcpu_dirty = true;
769
770     ret = ioinst_handle_tsch(env, env->regs[1], run->s390_tsch.ipb);
771     if (ret >= 0) {
772         /* Success; set condition code. */
773         setcc(cpu, ret);
774         ret = 0;
775     } else if (ret < -1) {
776         /*
777          * Failure.
778          * If an I/O interrupt had been dequeued, we have to reinject it.
779          */
780         if (run->s390_tsch.dequeued) {
781             uint16_t subchannel_id = run->s390_tsch.subchannel_id;
782             uint16_t subchannel_nr = run->s390_tsch.subchannel_nr;
783             uint32_t io_int_parm = run->s390_tsch.io_int_parm;
784             uint32_t io_int_word = run->s390_tsch.io_int_word;
785             uint32_t type = ((subchannel_id & 0xff00) << 24) |
786                 ((subchannel_id & 0x00060) << 22) | (subchannel_nr << 16);
787
788             kvm_s390_interrupt_internal(cpu, type,
789                                         ((uint32_t)subchannel_id << 16)
790                                         | subchannel_nr,
791                                         ((uint64_t)io_int_parm << 32)
792                                         | io_int_word, 1);
793         }
794         ret = 0;
795     }
796     return ret;
797 }
798
799 int kvm_arch_handle_exit(CPUState *cs, struct kvm_run *run)
800 {
801     S390CPU *cpu = S390_CPU(cs);
802     int ret = 0;
803
804     switch (run->exit_reason) {
805         case KVM_EXIT_S390_SIEIC:
806             ret = handle_intercept(cpu);
807             break;
808         case KVM_EXIT_S390_RESET:
809             qemu_system_reset_request();
810             break;
811         case KVM_EXIT_S390_TSCH:
812             ret = handle_tsch(cpu);
813             break;
814         default:
815             fprintf(stderr, "Unknown KVM exit: %d\n", run->exit_reason);
816             break;
817     }
818
819     if (ret == 0) {
820         ret = EXCP_INTERRUPT;
821     }
822     return ret;
823 }
824
825 bool kvm_arch_stop_on_emulation_error(CPUState *cpu)
826 {
827     return true;
828 }
829
830 int kvm_arch_on_sigbus_vcpu(CPUState *cpu, int code, void *addr)
831 {
832     return 1;
833 }
834
835 int kvm_arch_on_sigbus(int code, void *addr)
836 {
837     return 1;
838 }
839
840 void kvm_s390_io_interrupt(S390CPU *cpu, uint16_t subchannel_id,
841                            uint16_t subchannel_nr, uint32_t io_int_parm,
842                            uint32_t io_int_word)
843 {
844     uint32_t type;
845
846     type = ((subchannel_id & 0xff00) << 24) |
847         ((subchannel_id & 0x00060) << 22) | (subchannel_nr << 16);
848     kvm_s390_interrupt_internal(cpu, type,
849                                 ((uint32_t)subchannel_id << 16) | subchannel_nr,
850                                 ((uint64_t)io_int_parm << 32) | io_int_word, 1);
851 }
852
853 void kvm_s390_crw_mchk(S390CPU *cpu)
854 {
855     kvm_s390_interrupt_internal(cpu, KVM_S390_MCHK, 1 << 28,
856                                 0x00400f1d40330000, 1);
857 }
858
859 void kvm_s390_enable_css_support(S390CPU *cpu)
860 {
861     struct kvm_enable_cap cap = {};
862     int r;
863
864     /* Activate host kernel channel subsystem support. */
865     cap.cap = KVM_CAP_S390_CSS_SUPPORT;
866     r = kvm_vcpu_ioctl(CPU(cpu), KVM_ENABLE_CAP, &cap);
867     assert(r == 0);
868 }
869
870 void kvm_arch_init_irq_routing(KVMState *s)
871 {
872 }
873
874 int kvm_s390_assign_subch_ioeventfd(EventNotifier *notifier, uint32_t sch,
875                                     int vq, bool assign)
876 {
877     struct kvm_ioeventfd kick = {
878         .flags = KVM_IOEVENTFD_FLAG_VIRTIO_CCW_NOTIFY |
879         KVM_IOEVENTFD_FLAG_DATAMATCH,
880         .fd = event_notifier_get_fd(notifier),
881         .datamatch = vq,
882         .addr = sch,
883         .len = 8,
884     };
885     if (!kvm_check_extension(kvm_state, KVM_CAP_IOEVENTFD)) {
886         return -ENOSYS;
887     }
888     if (!assign) {
889         kick.flags |= KVM_IOEVENTFD_FLAG_DEASSIGN;
890     }
891     return kvm_vm_ioctl(kvm_state, KVM_IOEVENTFD, &kick);
892 }
This page took 0.065656 seconds and 2 git commands to generate.