Merge branch 'msr-bitmaps' of git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm
[platform/kernel/linux-starfive.git] / arch / arm64 / include / asm / kvm_host.h
1 /*
2  * Copyright (C) 2012,2013 - ARM Ltd
3  * Author: Marc Zyngier <marc.zyngier@arm.com>
4  *
5  * Derived from arch/arm/include/asm/kvm_host.h:
6  * Copyright (C) 2012 - Virtual Open Systems and Columbia University
7  * Author: Christoffer Dall <c.dall@virtualopensystems.com>
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
11  * published by the Free Software Foundation.
12  *
13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  * GNU General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
20  */
21
22 #ifndef __ARM64_KVM_HOST_H__
23 #define __ARM64_KVM_HOST_H__
24
25 #include <linux/types.h>
26 #include <linux/kvm_types.h>
27 #include <asm/cpufeature.h>
28 #include <asm/fpsimd.h>
29 #include <asm/kvm.h>
30 #include <asm/kvm_asm.h>
31 #include <asm/kvm_mmio.h>
32
33 #define __KVM_HAVE_ARCH_INTC_INITIALIZED
34
35 #define KVM_USER_MEM_SLOTS 512
36 #define KVM_HALT_POLL_NS_DEFAULT 500000
37
38 #include <kvm/arm_vgic.h>
39 #include <kvm/arm_arch_timer.h>
40 #include <kvm/arm_pmu.h>
41
42 #define KVM_MAX_VCPUS VGIC_V3_MAX_CPUS
43
44 #define KVM_VCPU_MAX_FEATURES 4
45
46 #define KVM_REQ_SLEEP \
47         KVM_ARCH_REQ_FLAGS(0, KVM_REQUEST_WAIT | KVM_REQUEST_NO_WAKEUP)
48 #define KVM_REQ_IRQ_PENDING     KVM_ARCH_REQ(1)
49
50 DECLARE_STATIC_KEY_FALSE(userspace_irqchip_in_use);
51
52 int __attribute_const__ kvm_target_cpu(void);
53 int kvm_reset_vcpu(struct kvm_vcpu *vcpu);
54 int kvm_arch_dev_ioctl_check_extension(struct kvm *kvm, long ext);
55 void __extended_idmap_trampoline(phys_addr_t boot_pgd, phys_addr_t idmap_start);
56
57 struct kvm_arch {
58         /* The VMID generation used for the virt. memory system */
59         u64    vmid_gen;
60         u32    vmid;
61
62         /* 1-level 2nd stage table and lock */
63         spinlock_t pgd_lock;
64         pgd_t *pgd;
65
66         /* VTTBR value associated with above pgd and vmid */
67         u64    vttbr;
68
69         /* The last vcpu id that ran on each physical CPU */
70         int __percpu *last_vcpu_ran;
71
72         /* The maximum number of vCPUs depends on the used GIC model */
73         int max_vcpus;
74
75         /* Interrupt controller */
76         struct vgic_dist        vgic;
77 };
78
79 #define KVM_NR_MEM_OBJS     40
80
81 /*
82  * We don't want allocation failures within the mmu code, so we preallocate
83  * enough memory for a single page fault in a cache.
84  */
85 struct kvm_mmu_memory_cache {
86         int nobjs;
87         void *objects[KVM_NR_MEM_OBJS];
88 };
89
90 struct kvm_vcpu_fault_info {
91         u32 esr_el2;            /* Hyp Syndrom Register */
92         u64 far_el2;            /* Hyp Fault Address Register */
93         u64 hpfar_el2;          /* Hyp IPA Fault Address Register */
94 };
95
96 /*
97  * 0 is reserved as an invalid value.
98  * Order should be kept in sync with the save/restore code.
99  */
100 enum vcpu_sysreg {
101         __INVALID_SYSREG__,
102         MPIDR_EL1,      /* MultiProcessor Affinity Register */
103         CSSELR_EL1,     /* Cache Size Selection Register */
104         SCTLR_EL1,      /* System Control Register */
105         ACTLR_EL1,      /* Auxiliary Control Register */
106         CPACR_EL1,      /* Coprocessor Access Control */
107         TTBR0_EL1,      /* Translation Table Base Register 0 */
108         TTBR1_EL1,      /* Translation Table Base Register 1 */
109         TCR_EL1,        /* Translation Control Register */
110         ESR_EL1,        /* Exception Syndrome Register */
111         AFSR0_EL1,      /* Auxiliary Fault Status Register 0 */
112         AFSR1_EL1,      /* Auxiliary Fault Status Register 1 */
113         FAR_EL1,        /* Fault Address Register */
114         MAIR_EL1,       /* Memory Attribute Indirection Register */
115         VBAR_EL1,       /* Vector Base Address Register */
116         CONTEXTIDR_EL1, /* Context ID Register */
117         TPIDR_EL0,      /* Thread ID, User R/W */
118         TPIDRRO_EL0,    /* Thread ID, User R/O */
119         TPIDR_EL1,      /* Thread ID, Privileged */
120         AMAIR_EL1,      /* Aux Memory Attribute Indirection Register */
121         CNTKCTL_EL1,    /* Timer Control Register (EL1) */
122         PAR_EL1,        /* Physical Address Register */
123         MDSCR_EL1,      /* Monitor Debug System Control Register */
124         MDCCINT_EL1,    /* Monitor Debug Comms Channel Interrupt Enable Reg */
125
126         /* Performance Monitors Registers */
127         PMCR_EL0,       /* Control Register */
128         PMSELR_EL0,     /* Event Counter Selection Register */
129         PMEVCNTR0_EL0,  /* Event Counter Register (0-30) */
130         PMEVCNTR30_EL0 = PMEVCNTR0_EL0 + 30,
131         PMCCNTR_EL0,    /* Cycle Counter Register */
132         PMEVTYPER0_EL0, /* Event Type Register (0-30) */
133         PMEVTYPER30_EL0 = PMEVTYPER0_EL0 + 30,
134         PMCCFILTR_EL0,  /* Cycle Count Filter Register */
135         PMCNTENSET_EL0, /* Count Enable Set Register */
136         PMINTENSET_EL1, /* Interrupt Enable Set Register */
137         PMOVSSET_EL0,   /* Overflow Flag Status Set Register */
138         PMSWINC_EL0,    /* Software Increment Register */
139         PMUSERENR_EL0,  /* User Enable Register */
140
141         /* 32bit specific registers. Keep them at the end of the range */
142         DACR32_EL2,     /* Domain Access Control Register */
143         IFSR32_EL2,     /* Instruction Fault Status Register */
144         FPEXC32_EL2,    /* Floating-Point Exception Control Register */
145         DBGVCR32_EL2,   /* Debug Vector Catch Register */
146
147         NR_SYS_REGS     /* Nothing after this line! */
148 };
149
150 /* 32bit mapping */
151 #define c0_MPIDR        (MPIDR_EL1 * 2) /* MultiProcessor ID Register */
152 #define c0_CSSELR       (CSSELR_EL1 * 2)/* Cache Size Selection Register */
153 #define c1_SCTLR        (SCTLR_EL1 * 2) /* System Control Register */
154 #define c1_ACTLR        (ACTLR_EL1 * 2) /* Auxiliary Control Register */
155 #define c1_CPACR        (CPACR_EL1 * 2) /* Coprocessor Access Control */
156 #define c2_TTBR0        (TTBR0_EL1 * 2) /* Translation Table Base Register 0 */
157 #define c2_TTBR0_high   (c2_TTBR0 + 1)  /* TTBR0 top 32 bits */
158 #define c2_TTBR1        (TTBR1_EL1 * 2) /* Translation Table Base Register 1 */
159 #define c2_TTBR1_high   (c2_TTBR1 + 1)  /* TTBR1 top 32 bits */
160 #define c2_TTBCR        (TCR_EL1 * 2)   /* Translation Table Base Control R. */
161 #define c3_DACR         (DACR32_EL2 * 2)/* Domain Access Control Register */
162 #define c5_DFSR         (ESR_EL1 * 2)   /* Data Fault Status Register */
163 #define c5_IFSR         (IFSR32_EL2 * 2)/* Instruction Fault Status Register */
164 #define c5_ADFSR        (AFSR0_EL1 * 2) /* Auxiliary Data Fault Status R */
165 #define c5_AIFSR        (AFSR1_EL1 * 2) /* Auxiliary Instr Fault Status R */
166 #define c6_DFAR         (FAR_EL1 * 2)   /* Data Fault Address Register */
167 #define c6_IFAR         (c6_DFAR + 1)   /* Instruction Fault Address Register */
168 #define c7_PAR          (PAR_EL1 * 2)   /* Physical Address Register */
169 #define c7_PAR_high     (c7_PAR + 1)    /* PAR top 32 bits */
170 #define c10_PRRR        (MAIR_EL1 * 2)  /* Primary Region Remap Register */
171 #define c10_NMRR        (c10_PRRR + 1)  /* Normal Memory Remap Register */
172 #define c12_VBAR        (VBAR_EL1 * 2)  /* Vector Base Address Register */
173 #define c13_CID         (CONTEXTIDR_EL1 * 2)    /* Context ID Register */
174 #define c13_TID_URW     (TPIDR_EL0 * 2) /* Thread ID, User R/W */
175 #define c13_TID_URO     (TPIDRRO_EL0 * 2)/* Thread ID, User R/O */
176 #define c13_TID_PRIV    (TPIDR_EL1 * 2) /* Thread ID, Privileged */
177 #define c10_AMAIR0      (AMAIR_EL1 * 2) /* Aux Memory Attr Indirection Reg */
178 #define c10_AMAIR1      (c10_AMAIR0 + 1)/* Aux Memory Attr Indirection Reg */
179 #define c14_CNTKCTL     (CNTKCTL_EL1 * 2) /* Timer Control Register (PL1) */
180
181 #define cp14_DBGDSCRext (MDSCR_EL1 * 2)
182 #define cp14_DBGBCR0    (DBGBCR0_EL1 * 2)
183 #define cp14_DBGBVR0    (DBGBVR0_EL1 * 2)
184 #define cp14_DBGBXVR0   (cp14_DBGBVR0 + 1)
185 #define cp14_DBGWCR0    (DBGWCR0_EL1 * 2)
186 #define cp14_DBGWVR0    (DBGWVR0_EL1 * 2)
187 #define cp14_DBGDCCINT  (MDCCINT_EL1 * 2)
188
189 #define NR_COPRO_REGS   (NR_SYS_REGS * 2)
190
191 struct kvm_cpu_context {
192         struct kvm_regs gp_regs;
193         union {
194                 u64 sys_regs[NR_SYS_REGS];
195                 u32 copro[NR_COPRO_REGS];
196         };
197 };
198
199 typedef struct kvm_cpu_context kvm_cpu_context_t;
200
201 struct kvm_vcpu_arch {
202         struct kvm_cpu_context ctxt;
203
204         /* HYP configuration */
205         u64 hcr_el2;
206         u32 mdcr_el2;
207
208         /* Exception Information */
209         struct kvm_vcpu_fault_info fault;
210
211         /* Guest debug state */
212         u64 debug_flags;
213
214         /*
215          * We maintain more than a single set of debug registers to support
216          * debugging the guest from the host and to maintain separate host and
217          * guest state during world switches. vcpu_debug_state are the debug
218          * registers of the vcpu as the guest sees them.  host_debug_state are
219          * the host registers which are saved and restored during
220          * world switches. external_debug_state contains the debug
221          * values we want to debug the guest. This is set via the
222          * KVM_SET_GUEST_DEBUG ioctl.
223          *
224          * debug_ptr points to the set of debug registers that should be loaded
225          * onto the hardware when running the guest.
226          */
227         struct kvm_guest_debug_arch *debug_ptr;
228         struct kvm_guest_debug_arch vcpu_debug_state;
229         struct kvm_guest_debug_arch external_debug_state;
230
231         /* Pointer to host CPU context */
232         kvm_cpu_context_t *host_cpu_context;
233         struct {
234                 /* {Break,watch}point registers */
235                 struct kvm_guest_debug_arch regs;
236                 /* Statistical profiling extension */
237                 u64 pmscr_el1;
238         } host_debug_state;
239
240         /* VGIC state */
241         struct vgic_cpu vgic_cpu;
242         struct arch_timer_cpu timer_cpu;
243         struct kvm_pmu pmu;
244
245         /*
246          * Anything that is not used directly from assembly code goes
247          * here.
248          */
249
250         /*
251          * Guest registers we preserve during guest debugging.
252          *
253          * These shadow registers are updated by the kvm_handle_sys_reg
254          * trap handler if the guest accesses or updates them while we
255          * are using guest debug.
256          */
257         struct {
258                 u32     mdscr_el1;
259         } guest_debug_preserved;
260
261         /* vcpu power-off state */
262         bool power_off;
263
264         /* Don't run the guest (internal implementation need) */
265         bool pause;
266
267         /* IO related fields */
268         struct kvm_decode mmio_decode;
269
270         /* Interrupt related fields */
271         u64 irq_lines;          /* IRQ and FIQ levels */
272
273         /* Cache some mmu pages needed inside spinlock regions */
274         struct kvm_mmu_memory_cache mmu_page_cache;
275
276         /* Target CPU and feature flags */
277         int target;
278         DECLARE_BITMAP(features, KVM_VCPU_MAX_FEATURES);
279
280         /* Detect first run of a vcpu */
281         bool has_run_once;
282 };
283
284 #define vcpu_gp_regs(v)         (&(v)->arch.ctxt.gp_regs)
285 #define vcpu_sys_reg(v,r)       ((v)->arch.ctxt.sys_regs[(r)])
286 /*
287  * CP14 and CP15 live in the same array, as they are backed by the
288  * same system registers.
289  */
290 #define vcpu_cp14(v,r)          ((v)->arch.ctxt.copro[(r)])
291 #define vcpu_cp15(v,r)          ((v)->arch.ctxt.copro[(r)])
292
293 #ifdef CONFIG_CPU_BIG_ENDIAN
294 #define vcpu_cp15_64_high(v,r)  vcpu_cp15((v),(r))
295 #define vcpu_cp15_64_low(v,r)   vcpu_cp15((v),(r) + 1)
296 #else
297 #define vcpu_cp15_64_high(v,r)  vcpu_cp15((v),(r) + 1)
298 #define vcpu_cp15_64_low(v,r)   vcpu_cp15((v),(r))
299 #endif
300
301 struct kvm_vm_stat {
302         ulong remote_tlb_flush;
303 };
304
305 struct kvm_vcpu_stat {
306         u64 halt_successful_poll;
307         u64 halt_attempted_poll;
308         u64 halt_poll_invalid;
309         u64 halt_wakeup;
310         u64 hvc_exit_stat;
311         u64 wfe_exit_stat;
312         u64 wfi_exit_stat;
313         u64 mmio_exit_user;
314         u64 mmio_exit_kernel;
315         u64 exits;
316 };
317
318 int kvm_vcpu_preferred_target(struct kvm_vcpu_init *init);
319 unsigned long kvm_arm_num_regs(struct kvm_vcpu *vcpu);
320 int kvm_arm_copy_reg_indices(struct kvm_vcpu *vcpu, u64 __user *indices);
321 int kvm_arm_get_reg(struct kvm_vcpu *vcpu, const struct kvm_one_reg *reg);
322 int kvm_arm_set_reg(struct kvm_vcpu *vcpu, const struct kvm_one_reg *reg);
323
324 #define KVM_ARCH_WANT_MMU_NOTIFIER
325 int kvm_unmap_hva(struct kvm *kvm, unsigned long hva);
326 int kvm_unmap_hva_range(struct kvm *kvm,
327                         unsigned long start, unsigned long end);
328 void kvm_set_spte_hva(struct kvm *kvm, unsigned long hva, pte_t pte);
329 int kvm_age_hva(struct kvm *kvm, unsigned long start, unsigned long end);
330 int kvm_test_age_hva(struct kvm *kvm, unsigned long hva);
331
332 struct kvm_vcpu *kvm_arm_get_running_vcpu(void);
333 struct kvm_vcpu * __percpu *kvm_get_running_vcpus(void);
334 void kvm_arm_halt_guest(struct kvm *kvm);
335 void kvm_arm_resume_guest(struct kvm *kvm);
336
337 u64 __kvm_call_hyp(void *hypfn, ...);
338 #define kvm_call_hyp(f, ...) __kvm_call_hyp(kvm_ksym_ref(f), ##__VA_ARGS__)
339
340 void force_vm_exit(const cpumask_t *mask);
341 void kvm_mmu_wp_memory_region(struct kvm *kvm, int slot);
342
343 int handle_exit(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_run *run,
344                 int exception_index);
345
346 int kvm_perf_init(void);
347 int kvm_perf_teardown(void);
348
349 struct kvm_vcpu *kvm_mpidr_to_vcpu(struct kvm *kvm, unsigned long mpidr);
350
351 static inline void __cpu_init_hyp_mode(phys_addr_t pgd_ptr,
352                                        unsigned long hyp_stack_ptr,
353                                        unsigned long vector_ptr)
354 {
355         /*
356          * Call initialization code, and switch to the full blown HYP code.
357          * If the cpucaps haven't been finalized yet, something has gone very
358          * wrong, and hyp will crash and burn when it uses any
359          * cpus_have_const_cap() wrapper.
360          */
361         BUG_ON(!static_branch_likely(&arm64_const_caps_ready));
362         __kvm_call_hyp((void *)pgd_ptr, hyp_stack_ptr, vector_ptr);
363 }
364
365 static inline void kvm_arch_hardware_unsetup(void) {}
366 static inline void kvm_arch_sync_events(struct kvm *kvm) {}
367 static inline void kvm_arch_vcpu_uninit(struct kvm_vcpu *vcpu) {}
368 static inline void kvm_arch_sched_in(struct kvm_vcpu *vcpu, int cpu) {}
369 static inline void kvm_arch_vcpu_block_finish(struct kvm_vcpu *vcpu) {}
370
371 void kvm_arm_init_debug(void);
372 void kvm_arm_setup_debug(struct kvm_vcpu *vcpu);
373 void kvm_arm_clear_debug(struct kvm_vcpu *vcpu);
374 void kvm_arm_reset_debug_ptr(struct kvm_vcpu *vcpu);
375 bool kvm_arm_handle_step_debug(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_run *run);
376 int kvm_arm_vcpu_arch_set_attr(struct kvm_vcpu *vcpu,
377                                struct kvm_device_attr *attr);
378 int kvm_arm_vcpu_arch_get_attr(struct kvm_vcpu *vcpu,
379                                struct kvm_device_attr *attr);
380 int kvm_arm_vcpu_arch_has_attr(struct kvm_vcpu *vcpu,
381                                struct kvm_device_attr *attr);
382
383 static inline void __cpu_init_stage2(void)
384 {
385         u32 parange = kvm_call_hyp(__init_stage2_translation);
386
387         WARN_ONCE(parange < 40,
388                   "PARange is %d bits, unsupported configuration!", parange);
389 }
390
391 /*
392  * All host FP/SIMD state is restored on guest exit, so nothing needs
393  * doing here except in the SVE case:
394 */
395 static inline void kvm_fpsimd_flush_cpu_state(void)
396 {
397         if (system_supports_sve())
398                 sve_flush_cpu_state();
399 }
400
401 #endif /* __ARM64_KVM_HOST_H__ */