fix double free the memslot in kvm_set_phys_mem
[sdk/emulator/qemu.git] / kvm-all.c
1 /*
2  * QEMU KVM support
3  *
4  * Copyright IBM, Corp. 2008
5  *           Red Hat, Inc. 2008
6  *
7  * Authors:
8  *  Anthony Liguori   <aliguori@us.ibm.com>
9  *  Glauber Costa     <gcosta@redhat.com>
10  *
11  * This work is licensed under the terms of the GNU GPL, version 2 or later.
12  * See the COPYING file in the top-level directory.
13  *
14  */
15
16 #include <sys/types.h>
17 #include <sys/ioctl.h>
18 #include <sys/mman.h>
19 #include <stdarg.h>
20
21 #include <linux/kvm.h>
22
23 #include "qemu-common.h"
24 #include "qemu/atomic.h"
25 #include "qemu/option.h"
26 #include "qemu/config-file.h"
27 #include "sysemu/sysemu.h"
28 #include "hw/hw.h"
29 #include "hw/pci/msi.h"
30 #include "exec/gdbstub.h"
31 #include "sysemu/kvm.h"
32 #include "qemu/bswap.h"
33 #include "exec/memory.h"
34 #include "exec/address-spaces.h"
35 #include "qemu/event_notifier.h"
36 #include "trace.h"
37
38 /* This check must be after config-host.h is included */
39 #ifdef CONFIG_EVENTFD
40 #include <sys/eventfd.h>
41 #endif
42
43 #ifdef CONFIG_VALGRIND_H
44 #include <valgrind/memcheck.h>
45 #endif
46
47 /* KVM uses PAGE_SIZE in its definition of COALESCED_MMIO_MAX */
48 #define PAGE_SIZE TARGET_PAGE_SIZE
49
50 //#define DEBUG_KVM
51
52 #ifdef DEBUG_KVM
53 #define DPRINTF(fmt, ...) \
54     do { fprintf(stderr, fmt, ## __VA_ARGS__); } while (0)
55 #else
56 #define DPRINTF(fmt, ...) \
57     do { } while (0)
58 #endif
59
60 #define KVM_MSI_HASHTAB_SIZE    256
61
62 typedef struct KVMSlot
63 {
64     hwaddr start_addr;
65     ram_addr_t memory_size;
66     void *ram;
67     int slot;
68     int flags;
69 } KVMSlot;
70
71 typedef struct kvm_dirty_log KVMDirtyLog;
72
73 struct KVMState
74 {
75     KVMSlot slots[32];
76     int fd;
77     int vmfd;
78     int coalesced_mmio;
79     struct kvm_coalesced_mmio_ring *coalesced_mmio_ring;
80     bool coalesced_flush_in_progress;
81     int broken_set_mem_region;
82     int migration_log;
83     int vcpu_events;
84     int robust_singlestep;
85     int debugregs;
86 #ifdef KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG
87     struct kvm_sw_breakpoint_head kvm_sw_breakpoints;
88 #endif
89     int pit_state2;
90     int xsave, xcrs;
91     int many_ioeventfds;
92     int intx_set_mask;
93     /* The man page (and posix) say ioctl numbers are signed int, but
94      * they're not.  Linux, glibc and *BSD all treat ioctl numbers as
95      * unsigned, and treating them as signed here can break things */
96     unsigned irq_set_ioctl;
97 #ifdef KVM_CAP_IRQ_ROUTING
98     struct kvm_irq_routing *irq_routes;
99     int nr_allocated_irq_routes;
100     uint32_t *used_gsi_bitmap;
101     unsigned int gsi_count;
102     QTAILQ_HEAD(msi_hashtab, KVMMSIRoute) msi_hashtab[KVM_MSI_HASHTAB_SIZE];
103     bool direct_msi;
104 #endif
105 };
106
107 KVMState *kvm_state;
108 bool kvm_kernel_irqchip;
109 bool kvm_async_interrupts_allowed;
110 bool kvm_irqfds_allowed;
111 bool kvm_msi_via_irqfd_allowed;
112 bool kvm_gsi_routing_allowed;
113 bool kvm_allowed;
114 bool kvm_readonly_mem_allowed;
115
116 static const KVMCapabilityInfo kvm_required_capabilites[] = {
117     KVM_CAP_INFO(USER_MEMORY),
118     KVM_CAP_INFO(DESTROY_MEMORY_REGION_WORKS),
119     KVM_CAP_LAST_INFO
120 };
121
122 static KVMSlot *kvm_alloc_slot(KVMState *s)
123 {
124     int i;
125
126     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(s->slots); i++) {
127         if (s->slots[i].memory_size == 0) {
128             return &s->slots[i];
129         }
130     }
131
132     fprintf(stderr, "%s: no free slot available\n", __func__);
133     abort();
134 }
135
136 static KVMSlot *kvm_lookup_matching_slot(KVMState *s,
137                                          hwaddr start_addr,
138                                          hwaddr end_addr)
139 {
140     int i;
141
142     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(s->slots); i++) {
143         KVMSlot *mem = &s->slots[i];
144
145         if (start_addr == mem->start_addr &&
146             end_addr == mem->start_addr + mem->memory_size) {
147             return mem;
148         }
149     }
150
151     return NULL;
152 }
153
154 /*
155  * Find overlapping slot with lowest start address
156  */
157 static KVMSlot *kvm_lookup_overlapping_slot(KVMState *s,
158                                             hwaddr start_addr,
159                                             hwaddr end_addr)
160 {
161     KVMSlot *found = NULL;
162     int i;
163
164     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(s->slots); i++) {
165         KVMSlot *mem = &s->slots[i];
166
167         if (mem->memory_size == 0 ||
168             (found && found->start_addr < mem->start_addr)) {
169             continue;
170         }
171
172         if (end_addr > mem->start_addr &&
173             start_addr < mem->start_addr + mem->memory_size) {
174             found = mem;
175         }
176     }
177
178     return found;
179 }
180
181 int kvm_physical_memory_addr_from_host(KVMState *s, void *ram,
182                                        hwaddr *phys_addr)
183 {
184     int i;
185
186     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(s->slots); i++) {
187         KVMSlot *mem = &s->slots[i];
188
189         if (ram >= mem->ram && ram < mem->ram + mem->memory_size) {
190             *phys_addr = mem->start_addr + (ram - mem->ram);
191             return 1;
192         }
193     }
194
195     return 0;
196 }
197
198 static int kvm_set_user_memory_region(KVMState *s, KVMSlot *slot)
199 {
200     struct kvm_userspace_memory_region mem;
201
202     mem.slot = slot->slot;
203     mem.guest_phys_addr = slot->start_addr;
204     mem.userspace_addr = (unsigned long)slot->ram;
205     mem.flags = slot->flags;
206     if (s->migration_log) {
207         mem.flags |= KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES;
208     }
209
210     if (slot->memory_size && mem.flags & KVM_MEM_READONLY) {
211         /* Set the slot size to 0 before setting the slot to the desired
212          * value. This is needed based on KVM commit 75d61fbc. */
213         mem.memory_size = 0;
214         kvm_vm_ioctl(s, KVM_SET_USER_MEMORY_REGION, &mem);
215     }
216     mem.memory_size = slot->memory_size;
217     return kvm_vm_ioctl(s, KVM_SET_USER_MEMORY_REGION, &mem);
218 }
219
220 static void kvm_reset_vcpu(void *opaque)
221 {
222     CPUState *cpu = opaque;
223
224     kvm_arch_reset_vcpu(cpu);
225 }
226
227 int kvm_init_vcpu(CPUState *cpu)
228 {
229     KVMState *s = kvm_state;
230     long mmap_size;
231     int ret;
232
233     DPRINTF("kvm_init_vcpu\n");
234
235     ret = kvm_vm_ioctl(s, KVM_CREATE_VCPU, (void *)kvm_arch_vcpu_id(cpu));
236     if (ret < 0) {
237         DPRINTF("kvm_create_vcpu failed\n");
238         goto err;
239     }
240
241     cpu->kvm_fd = ret;
242     cpu->kvm_state = s;
243     cpu->kvm_vcpu_dirty = true;
244
245     mmap_size = kvm_ioctl(s, KVM_GET_VCPU_MMAP_SIZE, 0);
246     if (mmap_size < 0) {
247         ret = mmap_size;
248         DPRINTF("KVM_GET_VCPU_MMAP_SIZE failed\n");
249         goto err;
250     }
251
252     cpu->kvm_run = mmap(NULL, mmap_size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED,
253                         cpu->kvm_fd, 0);
254     if (cpu->kvm_run == MAP_FAILED) {
255         ret = -errno;
256         DPRINTF("mmap'ing vcpu state failed\n");
257         goto err;
258     }
259
260     if (s->coalesced_mmio && !s->coalesced_mmio_ring) {
261         s->coalesced_mmio_ring =
262             (void *)cpu->kvm_run + s->coalesced_mmio * PAGE_SIZE;
263     }
264
265     ret = kvm_arch_init_vcpu(cpu);
266     if (ret == 0) {
267         qemu_register_reset(kvm_reset_vcpu, cpu);
268         kvm_arch_reset_vcpu(cpu);
269     }
270 err:
271     return ret;
272 }
273
274 /*
275  * dirty pages logging control
276  */
277
278 static int kvm_mem_flags(KVMState *s, bool log_dirty, bool readonly)
279 {
280     int flags = 0;
281     flags = log_dirty ? KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES : 0;
282     if (readonly && kvm_readonly_mem_allowed) {
283         flags |= KVM_MEM_READONLY;
284     }
285     return flags;
286 }
287
288 static int kvm_slot_dirty_pages_log_change(KVMSlot *mem, bool log_dirty)
289 {
290     KVMState *s = kvm_state;
291     int flags, mask = KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES;
292     int old_flags;
293
294     old_flags = mem->flags;
295
296     flags = (mem->flags & ~mask) | kvm_mem_flags(s, log_dirty, false);
297     mem->flags = flags;
298
299     /* If nothing changed effectively, no need to issue ioctl */
300     if (s->migration_log) {
301         flags |= KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES;
302     }
303
304     if (flags == old_flags) {
305         return 0;
306     }
307
308     return kvm_set_user_memory_region(s, mem);
309 }
310
311 static int kvm_dirty_pages_log_change(hwaddr phys_addr,
312                                       ram_addr_t size, bool log_dirty)
313 {
314     KVMState *s = kvm_state;
315     KVMSlot *mem = kvm_lookup_matching_slot(s, phys_addr, phys_addr + size);
316
317     if (mem == NULL)  {
318         fprintf(stderr, "BUG: %s: invalid parameters " TARGET_FMT_plx "-"
319                 TARGET_FMT_plx "\n", __func__, phys_addr,
320                 (hwaddr)(phys_addr + size - 1));
321         return -EINVAL;
322     }
323     return kvm_slot_dirty_pages_log_change(mem, log_dirty);
324 }
325
326 static void kvm_log_start(MemoryListener *listener,
327                           MemoryRegionSection *section)
328 {
329     int r;
330
331     r = kvm_dirty_pages_log_change(section->offset_within_address_space,
332                                    section->size, true);
333     if (r < 0) {
334         abort();
335     }
336 }
337
338 static void kvm_log_stop(MemoryListener *listener,
339                           MemoryRegionSection *section)
340 {
341     int r;
342
343     r = kvm_dirty_pages_log_change(section->offset_within_address_space,
344                                    section->size, false);
345     if (r < 0) {
346         abort();
347     }
348 }
349
350 static int kvm_set_migration_log(int enable)
351 {
352     KVMState *s = kvm_state;
353     KVMSlot *mem;
354     int i, err;
355
356     s->migration_log = enable;
357
358     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(s->slots); i++) {
359         mem = &s->slots[i];
360
361         if (!mem->memory_size) {
362             continue;
363         }
364         if (!!(mem->flags & KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES) == enable) {
365             continue;
366         }
367         err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
368         if (err) {
369             return err;
370         }
371     }
372     return 0;
373 }
374
375 /* get kvm's dirty pages bitmap and update qemu's */
376 static int kvm_get_dirty_pages_log_range(MemoryRegionSection *section,
377                                          unsigned long *bitmap)
378 {
379     unsigned int i, j;
380     unsigned long page_number, c;
381     hwaddr addr, addr1;
382     unsigned int len = ((section->size / getpagesize()) + HOST_LONG_BITS - 1) / HOST_LONG_BITS;
383     unsigned long hpratio = getpagesize() / TARGET_PAGE_SIZE;
384
385     /*
386      * bitmap-traveling is faster than memory-traveling (for addr...)
387      * especially when most of the memory is not dirty.
388      */
389     for (i = 0; i < len; i++) {
390         if (bitmap[i] != 0) {
391             c = leul_to_cpu(bitmap[i]);
392             do {
393                 j = ffsl(c) - 1;
394                 c &= ~(1ul << j);
395                 page_number = (i * HOST_LONG_BITS + j) * hpratio;
396                 addr1 = page_number * TARGET_PAGE_SIZE;
397                 addr = section->offset_within_region + addr1;
398                 memory_region_set_dirty(section->mr, addr,
399                                         TARGET_PAGE_SIZE * hpratio);
400             } while (c != 0);
401         }
402     }
403     return 0;
404 }
405
406 #define ALIGN(x, y)  (((x)+(y)-1) & ~((y)-1))
407
408 /**
409  * kvm_physical_sync_dirty_bitmap - Grab dirty bitmap from kernel space
410  * This function updates qemu's dirty bitmap using
411  * memory_region_set_dirty().  This means all bits are set
412  * to dirty.
413  *
414  * @start_add: start of logged region.
415  * @end_addr: end of logged region.
416  */
417 static int kvm_physical_sync_dirty_bitmap(MemoryRegionSection *section)
418 {
419     KVMState *s = kvm_state;
420     unsigned long size, allocated_size = 0;
421     KVMDirtyLog d;
422     KVMSlot *mem;
423     int ret = 0;
424     hwaddr start_addr = section->offset_within_address_space;
425     hwaddr end_addr = start_addr + section->size;
426
427     d.dirty_bitmap = NULL;
428     while (start_addr < end_addr) {
429         mem = kvm_lookup_overlapping_slot(s, start_addr, end_addr);
430         if (mem == NULL) {
431             break;
432         }
433
434         /* XXX bad kernel interface alert
435          * For dirty bitmap, kernel allocates array of size aligned to
436          * bits-per-long.  But for case when the kernel is 64bits and
437          * the userspace is 32bits, userspace can't align to the same
438          * bits-per-long, since sizeof(long) is different between kernel
439          * and user space.  This way, userspace will provide buffer which
440          * may be 4 bytes less than the kernel will use, resulting in
441          * userspace memory corruption (which is not detectable by valgrind
442          * too, in most cases).
443          * So for now, let's align to 64 instead of HOST_LONG_BITS here, in
444          * a hope that sizeof(long) wont become >8 any time soon.
445          */
446         size = ALIGN(((mem->memory_size) >> TARGET_PAGE_BITS),
447                      /*HOST_LONG_BITS*/ 64) / 8;
448         if (!d.dirty_bitmap) {
449             d.dirty_bitmap = g_malloc(size);
450         } else if (size > allocated_size) {
451             d.dirty_bitmap = g_realloc(d.dirty_bitmap, size);
452         }
453         allocated_size = size;
454         memset(d.dirty_bitmap, 0, allocated_size);
455
456         d.slot = mem->slot;
457
458         if (kvm_vm_ioctl(s, KVM_GET_DIRTY_LOG, &d) == -1) {
459             DPRINTF("ioctl failed %d\n", errno);
460             ret = -1;
461             break;
462         }
463
464         kvm_get_dirty_pages_log_range(section, d.dirty_bitmap);
465         start_addr = mem->start_addr + mem->memory_size;
466     }
467     g_free(d.dirty_bitmap);
468
469     return ret;
470 }
471
472 static void kvm_coalesce_mmio_region(MemoryListener *listener,
473                                      MemoryRegionSection *secion,
474                                      hwaddr start, hwaddr size)
475 {
476     KVMState *s = kvm_state;
477
478     if (s->coalesced_mmio) {
479         struct kvm_coalesced_mmio_zone zone;
480
481         zone.addr = start;
482         zone.size = size;
483         zone.pad = 0;
484
485         (void)kvm_vm_ioctl(s, KVM_REGISTER_COALESCED_MMIO, &zone);
486     }
487 }
488
489 static void kvm_uncoalesce_mmio_region(MemoryListener *listener,
490                                        MemoryRegionSection *secion,
491                                        hwaddr start, hwaddr size)
492 {
493     KVMState *s = kvm_state;
494
495     if (s->coalesced_mmio) {
496         struct kvm_coalesced_mmio_zone zone;
497
498         zone.addr = start;
499         zone.size = size;
500         zone.pad = 0;
501
502         (void)kvm_vm_ioctl(s, KVM_UNREGISTER_COALESCED_MMIO, &zone);
503     }
504 }
505
506 int kvm_check_extension(KVMState *s, unsigned int extension)
507 {
508     int ret;
509
510     ret = kvm_ioctl(s, KVM_CHECK_EXTENSION, extension);
511     if (ret < 0) {
512         ret = 0;
513     }
514
515     return ret;
516 }
517
518 static int kvm_set_ioeventfd_mmio(int fd, uint32_t addr, uint32_t val,
519                                   bool assign, uint32_t size, bool datamatch)
520 {
521     int ret;
522     struct kvm_ioeventfd iofd;
523
524     iofd.datamatch = datamatch ? val : 0;
525     iofd.addr = addr;
526     iofd.len = size;
527     iofd.flags = 0;
528     iofd.fd = fd;
529
530     if (!kvm_enabled()) {
531         return -ENOSYS;
532     }
533
534     if (datamatch) {
535         iofd.flags |= KVM_IOEVENTFD_FLAG_DATAMATCH;
536     }
537     if (!assign) {
538         iofd.flags |= KVM_IOEVENTFD_FLAG_DEASSIGN;
539     }
540
541     ret = kvm_vm_ioctl(kvm_state, KVM_IOEVENTFD, &iofd);
542
543     if (ret < 0) {
544         return -errno;
545     }
546
547     return 0;
548 }
549
550 static int kvm_set_ioeventfd_pio(int fd, uint16_t addr, uint16_t val,
551                                  bool assign, uint32_t size, bool datamatch)
552 {
553     struct kvm_ioeventfd kick = {
554         .datamatch = datamatch ? val : 0,
555         .addr = addr,
556         .flags = KVM_IOEVENTFD_FLAG_PIO,
557         .len = size,
558         .fd = fd,
559     };
560     int r;
561     if (!kvm_enabled()) {
562         return -ENOSYS;
563     }
564     if (datamatch) {
565         kick.flags |= KVM_IOEVENTFD_FLAG_DATAMATCH;
566     }
567     if (!assign) {
568         kick.flags |= KVM_IOEVENTFD_FLAG_DEASSIGN;
569     }
570     r = kvm_vm_ioctl(kvm_state, KVM_IOEVENTFD, &kick);
571     if (r < 0) {
572         return r;
573     }
574     return 0;
575 }
576
577
578 static int kvm_check_many_ioeventfds(void)
579 {
580     /* Userspace can use ioeventfd for io notification.  This requires a host
581      * that supports eventfd(2) and an I/O thread; since eventfd does not
582      * support SIGIO it cannot interrupt the vcpu.
583      *
584      * Older kernels have a 6 device limit on the KVM io bus.  Find out so we
585      * can avoid creating too many ioeventfds.
586      */
587 #if defined(CONFIG_EVENTFD)
588     int ioeventfds[7];
589     int i, ret = 0;
590     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(ioeventfds); i++) {
591         ioeventfds[i] = eventfd(0, EFD_CLOEXEC);
592         if (ioeventfds[i] < 0) {
593             break;
594         }
595         ret = kvm_set_ioeventfd_pio(ioeventfds[i], 0, i, true, 2, true);
596         if (ret < 0) {
597             close(ioeventfds[i]);
598             break;
599         }
600     }
601
602     /* Decide whether many devices are supported or not */
603     ret = i == ARRAY_SIZE(ioeventfds);
604
605     while (i-- > 0) {
606         kvm_set_ioeventfd_pio(ioeventfds[i], 0, i, false, 2, true);
607         close(ioeventfds[i]);
608     }
609     return ret;
610 #else
611     return 0;
612 #endif
613 }
614
615 static const KVMCapabilityInfo *
616 kvm_check_extension_list(KVMState *s, const KVMCapabilityInfo *list)
617 {
618     while (list->name) {
619         if (!kvm_check_extension(s, list->value)) {
620             return list;
621         }
622         list++;
623     }
624     return NULL;
625 }
626
627 static void kvm_set_phys_mem(MemoryRegionSection *section, bool add)
628 {
629     KVMState *s = kvm_state;
630     KVMSlot *mem, old;
631     int err;
632     MemoryRegion *mr = section->mr;
633     bool log_dirty = memory_region_is_logging(mr);
634     bool writeable = !mr->readonly && !mr->rom_device;
635     bool readonly_flag = mr->readonly || memory_region_is_romd(mr);
636     hwaddr start_addr = section->offset_within_address_space;
637     ram_addr_t size = section->size;
638     void *ram = NULL;
639     unsigned delta;
640
641     /* kvm works in page size chunks, but the function may be called
642        with sub-page size and unaligned start address. */
643     delta = TARGET_PAGE_ALIGN(size) - size;
644     if (delta > size) {
645         return;
646     }
647     start_addr += delta;
648     size -= delta;
649     size &= TARGET_PAGE_MASK;
650     if (!size || (start_addr & ~TARGET_PAGE_MASK)) {
651         return;
652     }
653
654     if (!memory_region_is_ram(mr)) {
655         if (writeable || !kvm_readonly_mem_allowed) {
656             return;
657         } else if (!mr->romd_mode) {
658             /* If the memory device is not in romd_mode, then we actually want
659              * to remove the kvm memory slot so all accesses will trap. */
660             add = false;
661         }
662     }
663
664     ram = memory_region_get_ram_ptr(mr) + section->offset_within_region + delta;
665
666     while (1) {
667         mem = kvm_lookup_overlapping_slot(s, start_addr, start_addr + size);
668         if (!mem) {
669             break;
670         }
671
672         if (add && start_addr >= mem->start_addr &&
673             (start_addr + size <= mem->start_addr + mem->memory_size) &&
674             (ram - start_addr == mem->ram - mem->start_addr)) {
675             /* The new slot fits into the existing one and comes with
676              * identical parameters - update flags and done. */
677             kvm_slot_dirty_pages_log_change(mem, log_dirty);
678             return;
679         }
680
681         old = *mem;
682
683         if (mem->flags & KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES) {
684             kvm_physical_sync_dirty_bitmap(section);
685         }
686
687         /* unregister the overlapping slot */
688         mem->memory_size = 0;
689         err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
690         if (err) {
691             fprintf(stderr, "%s: error unregistering overlapping slot: %s\n",
692                     __func__, strerror(-err));
693             abort();
694         }
695
696         /* Workaround for older KVM versions: we can't join slots, even not by
697          * unregistering the previous ones and then registering the larger
698          * slot. We have to maintain the existing fragmentation. Sigh.
699          *
700          * This workaround assumes that the new slot starts at the same
701          * address as the first existing one. If not or if some overlapping
702          * slot comes around later, we will fail (not seen in practice so far)
703          * - and actually require a recent KVM version. */
704         if (s->broken_set_mem_region &&
705             old.start_addr == start_addr && old.memory_size < size && add) {
706             mem = kvm_alloc_slot(s);
707             mem->memory_size = old.memory_size;
708             mem->start_addr = old.start_addr;
709             mem->ram = old.ram;
710             mem->flags = kvm_mem_flags(s, log_dirty, readonly_flag);
711
712             err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
713             if (err) {
714                 fprintf(stderr, "%s: error updating slot: %s\n", __func__,
715                         strerror(-err));
716                 abort();
717             }
718
719             start_addr += old.memory_size;
720             ram += old.memory_size;
721             size -= old.memory_size;
722             continue;
723         }
724
725         /* register prefix slot */
726         if (old.start_addr < start_addr) {
727             mem = kvm_alloc_slot(s);
728             mem->memory_size = start_addr - old.start_addr;
729             mem->start_addr = old.start_addr;
730             mem->ram = old.ram;
731             mem->flags =  kvm_mem_flags(s, log_dirty, readonly_flag);
732
733             err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
734             if (err) {
735                 fprintf(stderr, "%s: error registering prefix slot: %s\n",
736                         __func__, strerror(-err));
737 #ifdef TARGET_PPC
738                 fprintf(stderr, "%s: This is probably because your kernel's " \
739                                 "PAGE_SIZE is too big. Please try to use 4k " \
740                                 "PAGE_SIZE!\n", __func__);
741 #endif
742                 abort();
743             }
744         }
745
746         /* register suffix slot */
747         if (old.start_addr + old.memory_size > start_addr + size) {
748             ram_addr_t size_delta;
749
750             mem = kvm_alloc_slot(s);
751             mem->start_addr = start_addr + size;
752             size_delta = mem->start_addr - old.start_addr;
753             mem->memory_size = old.memory_size - size_delta;
754             mem->ram = old.ram + size_delta;
755             mem->flags = kvm_mem_flags(s, log_dirty, readonly_flag);
756
757             err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
758             if (err) {
759                 fprintf(stderr, "%s: error registering suffix slot: %s\n",
760                         __func__, strerror(-err));
761                 abort();
762             }
763         }
764     }
765
766     /* in case the KVM bug workaround already "consumed" the new slot */
767     if (!size) {
768         return;
769     }
770     if (!add) {
771         return;
772     }
773     mem = kvm_alloc_slot(s);
774     mem->memory_size = size;
775     mem->start_addr = start_addr;
776     mem->ram = ram;
777     mem->flags = kvm_mem_flags(s, log_dirty, readonly_flag);
778
779     err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
780     if (err) {
781         fprintf(stderr, "%s: error registering slot: %s\n", __func__,
782                 strerror(-err));
783         abort();
784     }
785 }
786
787 static void kvm_region_add(MemoryListener *listener,
788                            MemoryRegionSection *section)
789 {
790     kvm_set_phys_mem(section, true);
791 }
792
793 static void kvm_region_del(MemoryListener *listener,
794                            MemoryRegionSection *section)
795 {
796     kvm_set_phys_mem(section, false);
797 }
798
799 static void kvm_log_sync(MemoryListener *listener,
800                          MemoryRegionSection *section)
801 {
802     int r;
803
804     r = kvm_physical_sync_dirty_bitmap(section);
805     if (r < 0) {
806         abort();
807     }
808 }
809
810 static void kvm_log_global_start(struct MemoryListener *listener)
811 {
812     int r;
813
814     r = kvm_set_migration_log(1);
815     assert(r >= 0);
816 }
817
818 static void kvm_log_global_stop(struct MemoryListener *listener)
819 {
820     int r;
821
822     r = kvm_set_migration_log(0);
823     assert(r >= 0);
824 }
825
826 static void kvm_mem_ioeventfd_add(MemoryListener *listener,
827                                   MemoryRegionSection *section,
828                                   bool match_data, uint64_t data,
829                                   EventNotifier *e)
830 {
831     int fd = event_notifier_get_fd(e);
832     int r;
833
834     r = kvm_set_ioeventfd_mmio(fd, section->offset_within_address_space,
835                                data, true, section->size, match_data);
836     if (r < 0) {
837         abort();
838     }
839 }
840
841 static void kvm_mem_ioeventfd_del(MemoryListener *listener,
842                                   MemoryRegionSection *section,
843                                   bool match_data, uint64_t data,
844                                   EventNotifier *e)
845 {
846     int fd = event_notifier_get_fd(e);
847     int r;
848
849     r = kvm_set_ioeventfd_mmio(fd, section->offset_within_address_space,
850                                data, false, section->size, match_data);
851     if (r < 0) {
852         abort();
853     }
854 }
855
856 static void kvm_io_ioeventfd_add(MemoryListener *listener,
857                                  MemoryRegionSection *section,
858                                  bool match_data, uint64_t data,
859                                  EventNotifier *e)
860 {
861     int fd = event_notifier_get_fd(e);
862     int r;
863
864     r = kvm_set_ioeventfd_pio(fd, section->offset_within_address_space,
865                               data, true, section->size, match_data);
866     if (r < 0) {
867         abort();
868     }
869 }
870
871 static void kvm_io_ioeventfd_del(MemoryListener *listener,
872                                  MemoryRegionSection *section,
873                                  bool match_data, uint64_t data,
874                                  EventNotifier *e)
875
876 {
877     int fd = event_notifier_get_fd(e);
878     int r;
879
880     r = kvm_set_ioeventfd_pio(fd, section->offset_within_address_space,
881                               data, false, section->size, match_data);
882     if (r < 0) {
883         abort();
884     }
885 }
886
887 static MemoryListener kvm_memory_listener = {
888     .region_add = kvm_region_add,
889     .region_del = kvm_region_del,
890     .log_start = kvm_log_start,
891     .log_stop = kvm_log_stop,
892     .log_sync = kvm_log_sync,
893     .log_global_start = kvm_log_global_start,
894     .log_global_stop = kvm_log_global_stop,
895     .eventfd_add = kvm_mem_ioeventfd_add,
896     .eventfd_del = kvm_mem_ioeventfd_del,
897     .coalesced_mmio_add = kvm_coalesce_mmio_region,
898     .coalesced_mmio_del = kvm_uncoalesce_mmio_region,
899     .priority = 10,
900 };
901
902 static MemoryListener kvm_io_listener = {
903     .eventfd_add = kvm_io_ioeventfd_add,
904     .eventfd_del = kvm_io_ioeventfd_del,
905     .priority = 10,
906 };
907
908 static void kvm_handle_interrupt(CPUState *cpu, int mask)
909 {
910     cpu->interrupt_request |= mask;
911
912     if (!qemu_cpu_is_self(cpu)) {
913         qemu_cpu_kick(cpu);
914     }
915 }
916
917 int kvm_set_irq(KVMState *s, int irq, int level)
918 {
919     struct kvm_irq_level event;
920     int ret;
921
922     assert(kvm_async_interrupts_enabled());
923
924     event.level = level;
925     event.irq = irq;
926     ret = kvm_vm_ioctl(s, s->irq_set_ioctl, &event);
927     if (ret < 0) {
928         perror("kvm_set_irq");
929         abort();
930     }
931
932     return (s->irq_set_ioctl == KVM_IRQ_LINE) ? 1 : event.status;
933 }
934
935 #ifdef KVM_CAP_IRQ_ROUTING
936 typedef struct KVMMSIRoute {
937     struct kvm_irq_routing_entry kroute;
938     QTAILQ_ENTRY(KVMMSIRoute) entry;
939 } KVMMSIRoute;
940
941 static void set_gsi(KVMState *s, unsigned int gsi)
942 {
943     s->used_gsi_bitmap[gsi / 32] |= 1U << (gsi % 32);
944 }
945
946 static void clear_gsi(KVMState *s, unsigned int gsi)
947 {
948     s->used_gsi_bitmap[gsi / 32] &= ~(1U << (gsi % 32));
949 }
950
951 static void kvm_init_irq_routing(KVMState *s)
952 {
953     int gsi_count, i;
954
955     gsi_count = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_IRQ_ROUTING);
956     if (gsi_count > 0) {
957         unsigned int gsi_bits, i;
958
959         /* Round up so we can search ints using ffs */
960         gsi_bits = ALIGN(gsi_count, 32);
961         s->used_gsi_bitmap = g_malloc0(gsi_bits / 8);
962         s->gsi_count = gsi_count;
963
964         /* Mark any over-allocated bits as already in use */
965         for (i = gsi_count; i < gsi_bits; i++) {
966             set_gsi(s, i);
967         }
968     }
969
970     s->irq_routes = g_malloc0(sizeof(*s->irq_routes));
971     s->nr_allocated_irq_routes = 0;
972
973     if (!s->direct_msi) {
974         for (i = 0; i < KVM_MSI_HASHTAB_SIZE; i++) {
975             QTAILQ_INIT(&s->msi_hashtab[i]);
976         }
977     }
978
979     kvm_arch_init_irq_routing(s);
980 }
981
982 static void kvm_irqchip_commit_routes(KVMState *s)
983 {
984     int ret;
985
986     s->irq_routes->flags = 0;
987     ret = kvm_vm_ioctl(s, KVM_SET_GSI_ROUTING, s->irq_routes);
988     assert(ret == 0);
989 }
990
991 static void kvm_add_routing_entry(KVMState *s,
992                                   struct kvm_irq_routing_entry *entry)
993 {
994     struct kvm_irq_routing_entry *new;
995     int n, size;
996
997     if (s->irq_routes->nr == s->nr_allocated_irq_routes) {
998         n = s->nr_allocated_irq_routes * 2;
999         if (n < 64) {
1000             n = 64;
1001         }
1002         size = sizeof(struct kvm_irq_routing);
1003         size += n * sizeof(*new);
1004         s->irq_routes = g_realloc(s->irq_routes, size);
1005         s->nr_allocated_irq_routes = n;
1006     }
1007     n = s->irq_routes->nr++;
1008     new = &s->irq_routes->entries[n];
1009     memset(new, 0, sizeof(*new));
1010     new->gsi = entry->gsi;
1011     new->type = entry->type;
1012     new->flags = entry->flags;
1013     new->u = entry->u;
1014
1015     set_gsi(s, entry->gsi);
1016
1017     kvm_irqchip_commit_routes(s);
1018 }
1019
1020 static int kvm_update_routing_entry(KVMState *s,
1021                                     struct kvm_irq_routing_entry *new_entry)
1022 {
1023     struct kvm_irq_routing_entry *entry;
1024     int n;
1025
1026     for (n = 0; n < s->irq_routes->nr; n++) {
1027         entry = &s->irq_routes->entries[n];
1028         if (entry->gsi != new_entry->gsi) {
1029             continue;
1030         }
1031
1032         entry->type = new_entry->type;
1033         entry->flags = new_entry->flags;
1034         entry->u = new_entry->u;
1035
1036         kvm_irqchip_commit_routes(s);
1037
1038         return 0;
1039     }
1040
1041     return -ESRCH;
1042 }
1043
1044 void kvm_irqchip_add_irq_route(KVMState *s, int irq, int irqchip, int pin)
1045 {
1046     struct kvm_irq_routing_entry e;
1047
1048     assert(pin < s->gsi_count);
1049
1050     e.gsi = irq;
1051     e.type = KVM_IRQ_ROUTING_IRQCHIP;
1052     e.flags = 0;
1053     e.u.irqchip.irqchip = irqchip;
1054     e.u.irqchip.pin = pin;
1055     kvm_add_routing_entry(s, &e);
1056 }
1057
1058 void kvm_irqchip_release_virq(KVMState *s, int virq)
1059 {
1060     struct kvm_irq_routing_entry *e;
1061     int i;
1062
1063     for (i = 0; i < s->irq_routes->nr; i++) {
1064         e = &s->irq_routes->entries[i];
1065         if (e->gsi == virq) {
1066             s->irq_routes->nr--;
1067             *e = s->irq_routes->entries[s->irq_routes->nr];
1068         }
1069     }
1070     clear_gsi(s, virq);
1071 }
1072
1073 static unsigned int kvm_hash_msi(uint32_t data)
1074 {
1075     /* This is optimized for IA32 MSI layout. However, no other arch shall
1076      * repeat the mistake of not providing a direct MSI injection API. */
1077     return data & 0xff;
1078 }
1079
1080 static void kvm_flush_dynamic_msi_routes(KVMState *s)
1081 {
1082     KVMMSIRoute *route, *next;
1083     unsigned int hash;
1084
1085     for (hash = 0; hash < KVM_MSI_HASHTAB_SIZE; hash++) {
1086         QTAILQ_FOREACH_SAFE(route, &s->msi_hashtab[hash], entry, next) {
1087             kvm_irqchip_release_virq(s, route->kroute.gsi);
1088             QTAILQ_REMOVE(&s->msi_hashtab[hash], route, entry);
1089             g_free(route);
1090         }
1091     }
1092 }
1093
1094 static int kvm_irqchip_get_virq(KVMState *s)
1095 {
1096     uint32_t *word = s->used_gsi_bitmap;
1097     int max_words = ALIGN(s->gsi_count, 32) / 32;
1098     int i, bit;
1099     bool retry = true;
1100
1101 again:
1102     /* Return the lowest unused GSI in the bitmap */
1103     for (i = 0; i < max_words; i++) {
1104         bit = ffs(~word[i]);
1105         if (!bit) {
1106             continue;
1107         }
1108
1109         return bit - 1 + i * 32;
1110     }
1111     if (!s->direct_msi && retry) {
1112         retry = false;
1113         kvm_flush_dynamic_msi_routes(s);
1114         goto again;
1115     }
1116     return -ENOSPC;
1117
1118 }
1119
1120 static KVMMSIRoute *kvm_lookup_msi_route(KVMState *s, MSIMessage msg)
1121 {
1122     unsigned int hash = kvm_hash_msi(msg.data);
1123     KVMMSIRoute *route;
1124
1125     QTAILQ_FOREACH(route, &s->msi_hashtab[hash], entry) {
1126         if (route->kroute.u.msi.address_lo == (uint32_t)msg.address &&
1127             route->kroute.u.msi.address_hi == (msg.address >> 32) &&
1128             route->kroute.u.msi.data == msg.data) {
1129             return route;
1130         }
1131     }
1132     return NULL;
1133 }
1134
1135 int kvm_irqchip_send_msi(KVMState *s, MSIMessage msg)
1136 {
1137     struct kvm_msi msi;
1138     KVMMSIRoute *route;
1139
1140     if (s->direct_msi) {
1141         msi.address_lo = (uint32_t)msg.address;
1142         msi.address_hi = msg.address >> 32;
1143         msi.data = msg.data;
1144         msi.flags = 0;
1145         memset(msi.pad, 0, sizeof(msi.pad));
1146
1147         return kvm_vm_ioctl(s, KVM_SIGNAL_MSI, &msi);
1148     }
1149
1150     route = kvm_lookup_msi_route(s, msg);
1151     if (!route) {
1152         int virq;
1153
1154         virq = kvm_irqchip_get_virq(s);
1155         if (virq < 0) {
1156             return virq;
1157         }
1158
1159         route = g_malloc(sizeof(KVMMSIRoute));
1160         route->kroute.gsi = virq;
1161         route->kroute.type = KVM_IRQ_ROUTING_MSI;
1162         route->kroute.flags = 0;
1163         route->kroute.u.msi.address_lo = (uint32_t)msg.address;
1164         route->kroute.u.msi.address_hi = msg.address >> 32;
1165         route->kroute.u.msi.data = msg.data;
1166
1167         kvm_add_routing_entry(s, &route->kroute);
1168
1169         QTAILQ_INSERT_TAIL(&s->msi_hashtab[kvm_hash_msi(msg.data)], route,
1170                            entry);
1171     }
1172
1173     assert(route->kroute.type == KVM_IRQ_ROUTING_MSI);
1174
1175     return kvm_set_irq(s, route->kroute.gsi, 1);
1176 }
1177
1178 int kvm_irqchip_add_msi_route(KVMState *s, MSIMessage msg)
1179 {
1180     struct kvm_irq_routing_entry kroute;
1181     int virq;
1182
1183     if (!kvm_gsi_routing_enabled()) {
1184         return -ENOSYS;
1185     }
1186
1187     virq = kvm_irqchip_get_virq(s);
1188     if (virq < 0) {
1189         return virq;
1190     }
1191
1192     kroute.gsi = virq;
1193     kroute.type = KVM_IRQ_ROUTING_MSI;
1194     kroute.flags = 0;
1195     kroute.u.msi.address_lo = (uint32_t)msg.address;
1196     kroute.u.msi.address_hi = msg.address >> 32;
1197     kroute.u.msi.data = msg.data;
1198
1199     kvm_add_routing_entry(s, &kroute);
1200
1201     return virq;
1202 }
1203
1204 int kvm_irqchip_update_msi_route(KVMState *s, int virq, MSIMessage msg)
1205 {
1206     struct kvm_irq_routing_entry kroute;
1207
1208     if (!kvm_irqchip_in_kernel()) {
1209         return -ENOSYS;
1210     }
1211
1212     kroute.gsi = virq;
1213     kroute.type = KVM_IRQ_ROUTING_MSI;
1214     kroute.flags = 0;
1215     kroute.u.msi.address_lo = (uint32_t)msg.address;
1216     kroute.u.msi.address_hi = msg.address >> 32;
1217     kroute.u.msi.data = msg.data;
1218
1219     return kvm_update_routing_entry(s, &kroute);
1220 }
1221
1222 static int kvm_irqchip_assign_irqfd(KVMState *s, int fd, int virq, bool assign)
1223 {
1224     struct kvm_irqfd irqfd = {
1225         .fd = fd,
1226         .gsi = virq,
1227         .flags = assign ? 0 : KVM_IRQFD_FLAG_DEASSIGN,
1228     };
1229
1230     if (!kvm_irqfds_enabled()) {
1231         return -ENOSYS;
1232     }
1233
1234     return kvm_vm_ioctl(s, KVM_IRQFD, &irqfd);
1235 }
1236
1237 #else /* !KVM_CAP_IRQ_ROUTING */
1238
1239 static void kvm_init_irq_routing(KVMState *s)
1240 {
1241 }
1242
1243 void kvm_irqchip_release_virq(KVMState *s, int virq)
1244 {
1245 }
1246
1247 int kvm_irqchip_send_msi(KVMState *s, MSIMessage msg)
1248 {
1249     abort();
1250 }
1251
1252 int kvm_irqchip_add_msi_route(KVMState *s, MSIMessage msg)
1253 {
1254     return -ENOSYS;
1255 }
1256
1257 static int kvm_irqchip_assign_irqfd(KVMState *s, int fd, int virq, bool assign)
1258 {
1259     abort();
1260 }
1261
1262 int kvm_irqchip_update_msi_route(KVMState *s, int virq, MSIMessage msg)
1263 {
1264     return -ENOSYS;
1265 }
1266 #endif /* !KVM_CAP_IRQ_ROUTING */
1267
1268 int kvm_irqchip_add_irqfd_notifier(KVMState *s, EventNotifier *n, int virq)
1269 {
1270     return kvm_irqchip_assign_irqfd(s, event_notifier_get_fd(n), virq, true);
1271 }
1272
1273 int kvm_irqchip_remove_irqfd_notifier(KVMState *s, EventNotifier *n, int virq)
1274 {
1275     return kvm_irqchip_assign_irqfd(s, event_notifier_get_fd(n), virq, false);
1276 }
1277
1278 static int kvm_irqchip_create(KVMState *s)
1279 {
1280     QemuOptsList *list = qemu_find_opts("machine");
1281     int ret;
1282
1283     if (QTAILQ_EMPTY(&list->head) ||
1284         !qemu_opt_get_bool(QTAILQ_FIRST(&list->head),
1285                            "kernel_irqchip", true) ||
1286         !kvm_check_extension(s, KVM_CAP_IRQCHIP)) {
1287         return 0;
1288     }
1289
1290     ret = kvm_vm_ioctl(s, KVM_CREATE_IRQCHIP);
1291     if (ret < 0) {
1292         fprintf(stderr, "Create kernel irqchip failed\n");
1293         return ret;
1294     }
1295
1296     kvm_kernel_irqchip = true;
1297     /* If we have an in-kernel IRQ chip then we must have asynchronous
1298      * interrupt delivery (though the reverse is not necessarily true)
1299      */
1300     kvm_async_interrupts_allowed = true;
1301
1302     kvm_init_irq_routing(s);
1303
1304     return 0;
1305 }
1306
1307 static int kvm_max_vcpus(KVMState *s)
1308 {
1309     int ret;
1310
1311     /* Find number of supported CPUs using the recommended
1312      * procedure from the kernel API documentation to cope with
1313      * older kernels that may be missing capabilities.
1314      */
1315     ret = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_MAX_VCPUS);
1316     if (ret) {
1317         return ret;
1318     }
1319     ret = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_NR_VCPUS);
1320     if (ret) {
1321         return ret;
1322     }
1323
1324     return 4;
1325 }
1326
1327 int kvm_init(void)
1328 {
1329     static const char upgrade_note[] =
1330         "Please upgrade to at least kernel 2.6.29 or recent kvm-kmod\n"
1331         "(see http://sourceforge.net/projects/kvm).\n";
1332     KVMState *s;
1333     const KVMCapabilityInfo *missing_cap;
1334     int ret;
1335     int i;
1336     int max_vcpus;
1337
1338     s = g_malloc0(sizeof(KVMState));
1339
1340     /*
1341      * On systems where the kernel can support different base page
1342      * sizes, host page size may be different from TARGET_PAGE_SIZE,
1343      * even with KVM.  TARGET_PAGE_SIZE is assumed to be the minimum
1344      * page size for the system though.
1345      */
1346     assert(TARGET_PAGE_SIZE <= getpagesize());
1347
1348 #ifdef KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG
1349     QTAILQ_INIT(&s->kvm_sw_breakpoints);
1350 #endif
1351     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(s->slots); i++) {
1352         s->slots[i].slot = i;
1353     }
1354     s->vmfd = -1;
1355     s->fd = qemu_open("/dev/kvm", O_RDWR);
1356     if (s->fd == -1) {
1357         fprintf(stderr, "Could not access KVM kernel module: %m\n");
1358         ret = -errno;
1359         goto err;
1360     }
1361
1362     ret = kvm_ioctl(s, KVM_GET_API_VERSION, 0);
1363     if (ret < KVM_API_VERSION) {
1364         if (ret > 0) {
1365             ret = -EINVAL;
1366         }
1367         fprintf(stderr, "kvm version too old\n");
1368         goto err;
1369     }
1370
1371     if (ret > KVM_API_VERSION) {
1372         ret = -EINVAL;
1373         fprintf(stderr, "kvm version not supported\n");
1374         goto err;
1375     }
1376
1377     max_vcpus = kvm_max_vcpus(s);
1378     if (smp_cpus > max_vcpus) {
1379         ret = -EINVAL;
1380         fprintf(stderr, "Number of SMP cpus requested (%d) exceeds max cpus "
1381                 "supported by KVM (%d)\n", smp_cpus, max_vcpus);
1382         goto err;
1383     }
1384
1385     s->vmfd = kvm_ioctl(s, KVM_CREATE_VM, 0);
1386     if (s->vmfd < 0) {
1387 #ifdef TARGET_S390X
1388         fprintf(stderr, "Please add the 'switch_amode' kernel parameter to "
1389                         "your host kernel command line\n");
1390 #endif
1391         ret = s->vmfd;
1392         goto err;
1393     }
1394
1395     missing_cap = kvm_check_extension_list(s, kvm_required_capabilites);
1396     if (!missing_cap) {
1397         missing_cap =
1398             kvm_check_extension_list(s, kvm_arch_required_capabilities);
1399     }
1400     if (missing_cap) {
1401         ret = -EINVAL;
1402         fprintf(stderr, "kvm does not support %s\n%s",
1403                 missing_cap->name, upgrade_note);
1404         goto err;
1405     }
1406
1407     s->coalesced_mmio = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_COALESCED_MMIO);
1408
1409     s->broken_set_mem_region = 1;
1410     ret = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_JOIN_MEMORY_REGIONS_WORKS);
1411     if (ret > 0) {
1412         s->broken_set_mem_region = 0;
1413     }
1414
1415 #ifdef KVM_CAP_VCPU_EVENTS
1416     s->vcpu_events = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_VCPU_EVENTS);
1417 #endif
1418
1419     s->robust_singlestep =
1420         kvm_check_extension(s, KVM_CAP_X86_ROBUST_SINGLESTEP);
1421
1422 #ifdef KVM_CAP_DEBUGREGS
1423     s->debugregs = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_DEBUGREGS);
1424 #endif
1425
1426 #ifdef KVM_CAP_XSAVE
1427     s->xsave = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_XSAVE);
1428 #endif
1429
1430 #ifdef KVM_CAP_XCRS
1431     s->xcrs = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_XCRS);
1432 #endif
1433
1434 #ifdef KVM_CAP_PIT_STATE2
1435     s->pit_state2 = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_PIT_STATE2);
1436 #endif
1437
1438 #ifdef KVM_CAP_IRQ_ROUTING
1439     s->direct_msi = (kvm_check_extension(s, KVM_CAP_SIGNAL_MSI) > 0);
1440 #endif
1441
1442     s->intx_set_mask = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_PCI_2_3);
1443
1444     s->irq_set_ioctl = KVM_IRQ_LINE;
1445     if (kvm_check_extension(s, KVM_CAP_IRQ_INJECT_STATUS)) {
1446         s->irq_set_ioctl = KVM_IRQ_LINE_STATUS;
1447     }
1448
1449 #ifdef KVM_CAP_READONLY_MEM
1450     kvm_readonly_mem_allowed =
1451         (kvm_check_extension(s, KVM_CAP_READONLY_MEM) > 0);
1452 #endif
1453
1454     ret = kvm_arch_init(s);
1455     if (ret < 0) {
1456         goto err;
1457     }
1458
1459     ret = kvm_irqchip_create(s);
1460     if (ret < 0) {
1461         goto err;
1462     }
1463
1464     kvm_state = s;
1465     memory_listener_register(&kvm_memory_listener, &address_space_memory);
1466     memory_listener_register(&kvm_io_listener, &address_space_io);
1467
1468     s->many_ioeventfds = kvm_check_many_ioeventfds();
1469
1470     cpu_interrupt_handler = kvm_handle_interrupt;
1471
1472     return 0;
1473
1474 err:
1475     if (s->vmfd >= 0) {
1476         close(s->vmfd);
1477     }
1478     if (s->fd != -1) {
1479         close(s->fd);
1480     }
1481     g_free(s);
1482
1483     return ret;
1484 }
1485
1486 static void kvm_handle_io(uint16_t port, void *data, int direction, int size,
1487                           uint32_t count)
1488 {
1489     int i;
1490     uint8_t *ptr = data;
1491
1492     for (i = 0; i < count; i++) {
1493         if (direction == KVM_EXIT_IO_IN) {
1494             switch (size) {
1495             case 1:
1496                 stb_p(ptr, cpu_inb(port));
1497                 break;
1498             case 2:
1499                 stw_p(ptr, cpu_inw(port));
1500                 break;
1501             case 4:
1502                 stl_p(ptr, cpu_inl(port));
1503                 break;
1504             }
1505         } else {
1506             switch (size) {
1507             case 1:
1508                 cpu_outb(port, ldub_p(ptr));
1509                 break;
1510             case 2:
1511                 cpu_outw(port, lduw_p(ptr));
1512                 break;
1513             case 4:
1514                 cpu_outl(port, ldl_p(ptr));
1515                 break;
1516             }
1517         }
1518
1519         ptr += size;
1520     }
1521 }
1522
1523 static int kvm_handle_internal_error(CPUArchState *env, struct kvm_run *run)
1524 {
1525     CPUState *cpu = ENV_GET_CPU(env);
1526
1527     fprintf(stderr, "KVM internal error.");
1528     if (kvm_check_extension(kvm_state, KVM_CAP_INTERNAL_ERROR_DATA)) {
1529         int i;
1530
1531         fprintf(stderr, " Suberror: %d\n", run->internal.suberror);
1532         for (i = 0; i < run->internal.ndata; ++i) {
1533             fprintf(stderr, "extra data[%d]: %"PRIx64"\n",
1534                     i, (uint64_t)run->internal.data[i]);
1535         }
1536     } else {
1537         fprintf(stderr, "\n");
1538     }
1539     if (run->internal.suberror == KVM_INTERNAL_ERROR_EMULATION) {
1540         fprintf(stderr, "emulation failure\n");
1541         if (!kvm_arch_stop_on_emulation_error(cpu)) {
1542             cpu_dump_state(env, stderr, fprintf, CPU_DUMP_CODE);
1543             return EXCP_INTERRUPT;
1544         }
1545     }
1546     /* FIXME: Should trigger a qmp message to let management know
1547      * something went wrong.
1548      */
1549     return -1;
1550 }
1551
1552 void kvm_flush_coalesced_mmio_buffer(void)
1553 {
1554     KVMState *s = kvm_state;
1555
1556     if (s->coalesced_flush_in_progress) {
1557         return;
1558     }
1559
1560     s->coalesced_flush_in_progress = true;
1561
1562     if (s->coalesced_mmio_ring) {
1563         struct kvm_coalesced_mmio_ring *ring = s->coalesced_mmio_ring;
1564         while (ring->first != ring->last) {
1565             struct kvm_coalesced_mmio *ent;
1566
1567             ent = &ring->coalesced_mmio[ring->first];
1568
1569             cpu_physical_memory_write(ent->phys_addr, ent->data, ent->len);
1570             smp_wmb();
1571             ring->first = (ring->first + 1) % KVM_COALESCED_MMIO_MAX;
1572         }
1573     }
1574
1575     s->coalesced_flush_in_progress = false;
1576 }
1577
1578 static void do_kvm_cpu_synchronize_state(void *arg)
1579 {
1580     CPUState *cpu = arg;
1581
1582     if (!cpu->kvm_vcpu_dirty) {
1583         kvm_arch_get_registers(cpu);
1584         cpu->kvm_vcpu_dirty = true;
1585     }
1586 }
1587
1588 void kvm_cpu_synchronize_state(CPUArchState *env)
1589 {
1590     CPUState *cpu = ENV_GET_CPU(env);
1591
1592     if (!cpu->kvm_vcpu_dirty) {
1593         run_on_cpu(cpu, do_kvm_cpu_synchronize_state, cpu);
1594     }
1595 }
1596
1597 void kvm_cpu_synchronize_post_reset(CPUState *cpu)
1598 {
1599     kvm_arch_put_registers(cpu, KVM_PUT_RESET_STATE);
1600     cpu->kvm_vcpu_dirty = false;
1601 }
1602
1603 void kvm_cpu_synchronize_post_init(CPUState *cpu)
1604 {
1605     kvm_arch_put_registers(cpu, KVM_PUT_FULL_STATE);
1606     cpu->kvm_vcpu_dirty = false;
1607 }
1608
1609 int kvm_cpu_exec(CPUArchState *env)
1610 {
1611     CPUState *cpu = ENV_GET_CPU(env);
1612     struct kvm_run *run = cpu->kvm_run;
1613     int ret, run_ret;
1614
1615     DPRINTF("kvm_cpu_exec()\n");
1616
1617     if (kvm_arch_process_async_events(cpu)) {
1618         cpu->exit_request = 0;
1619         return EXCP_HLT;
1620     }
1621
1622     do {
1623         if (cpu->kvm_vcpu_dirty) {
1624             kvm_arch_put_registers(cpu, KVM_PUT_RUNTIME_STATE);
1625             cpu->kvm_vcpu_dirty = false;
1626         }
1627
1628         kvm_arch_pre_run(cpu, run);
1629         if (cpu->exit_request) {
1630             DPRINTF("interrupt exit requested\n");
1631             /*
1632              * KVM requires us to reenter the kernel after IO exits to complete
1633              * instruction emulation. This self-signal will ensure that we
1634              * leave ASAP again.
1635              */
1636             qemu_cpu_kick_self();
1637         }
1638         qemu_mutex_unlock_iothread();
1639
1640         run_ret = kvm_vcpu_ioctl(cpu, KVM_RUN, 0);
1641
1642         qemu_mutex_lock_iothread();
1643         kvm_arch_post_run(cpu, run);
1644
1645         if (run_ret < 0) {
1646             if (run_ret == -EINTR || run_ret == -EAGAIN) {
1647                 DPRINTF("io window exit\n");
1648                 ret = EXCP_INTERRUPT;
1649                 break;
1650             }
1651             fprintf(stderr, "error: kvm run failed %s\n",
1652                     strerror(-run_ret));
1653             abort();
1654         }
1655
1656         trace_kvm_run_exit(cpu->cpu_index, run->exit_reason);
1657         switch (run->exit_reason) {
1658         case KVM_EXIT_IO:
1659             DPRINTF("handle_io\n");
1660             kvm_handle_io(run->io.port,
1661                           (uint8_t *)run + run->io.data_offset,
1662                           run->io.direction,
1663                           run->io.size,
1664                           run->io.count);
1665             ret = 0;
1666             break;
1667         case KVM_EXIT_MMIO:
1668             DPRINTF("handle_mmio\n");
1669             cpu_physical_memory_rw(run->mmio.phys_addr,
1670                                    run->mmio.data,
1671                                    run->mmio.len,
1672                                    run->mmio.is_write);
1673             ret = 0;
1674             break;
1675         case KVM_EXIT_IRQ_WINDOW_OPEN:
1676             DPRINTF("irq_window_open\n");
1677             ret = EXCP_INTERRUPT;
1678             break;
1679         case KVM_EXIT_SHUTDOWN:
1680             DPRINTF("shutdown\n");
1681             qemu_system_reset_request();
1682             ret = EXCP_INTERRUPT;
1683             break;
1684         case KVM_EXIT_UNKNOWN:
1685             fprintf(stderr, "KVM: unknown exit, hardware reason %" PRIx64 "\n",
1686                     (uint64_t)run->hw.hardware_exit_reason);
1687             ret = -1;
1688             break;
1689         case KVM_EXIT_INTERNAL_ERROR:
1690             ret = kvm_handle_internal_error(env, run);
1691             break;
1692         default:
1693             DPRINTF("kvm_arch_handle_exit\n");
1694             ret = kvm_arch_handle_exit(cpu, run);
1695             break;
1696         }
1697     } while (ret == 0);
1698
1699     if (ret < 0) {
1700         cpu_dump_state(env, stderr, fprintf, CPU_DUMP_CODE);
1701         vm_stop(RUN_STATE_INTERNAL_ERROR);
1702     }
1703
1704     cpu->exit_request = 0;
1705     return ret;
1706 }
1707
1708 int kvm_ioctl(KVMState *s, int type, ...)
1709 {
1710     int ret;
1711     void *arg;
1712     va_list ap;
1713
1714     va_start(ap, type);
1715     arg = va_arg(ap, void *);
1716     va_end(ap);
1717
1718     trace_kvm_ioctl(type, arg);
1719     ret = ioctl(s->fd, type, arg);
1720     if (ret == -1) {
1721         ret = -errno;
1722     }
1723     return ret;
1724 }
1725
1726 int kvm_vm_ioctl(KVMState *s, int type, ...)
1727 {
1728     int ret;
1729     void *arg;
1730     va_list ap;
1731
1732     va_start(ap, type);
1733     arg = va_arg(ap, void *);
1734     va_end(ap);
1735
1736     trace_kvm_vm_ioctl(type, arg);
1737     ret = ioctl(s->vmfd, type, arg);
1738     if (ret == -1) {
1739         ret = -errno;
1740     }
1741     return ret;
1742 }
1743
1744 int kvm_vcpu_ioctl(CPUState *cpu, int type, ...)
1745 {
1746     int ret;
1747     void *arg;
1748     va_list ap;
1749
1750     va_start(ap, type);
1751     arg = va_arg(ap, void *);
1752     va_end(ap);
1753
1754     trace_kvm_vcpu_ioctl(cpu->cpu_index, type, arg);
1755     ret = ioctl(cpu->kvm_fd, type, arg);
1756     if (ret == -1) {
1757         ret = -errno;
1758     }
1759     return ret;
1760 }
1761
1762 int kvm_has_sync_mmu(void)
1763 {
1764     return kvm_check_extension(kvm_state, KVM_CAP_SYNC_MMU);
1765 }
1766
1767 int kvm_has_vcpu_events(void)
1768 {
1769     return kvm_state->vcpu_events;
1770 }
1771
1772 int kvm_has_robust_singlestep(void)
1773 {
1774     return kvm_state->robust_singlestep;
1775 }
1776
1777 int kvm_has_debugregs(void)
1778 {
1779     return kvm_state->debugregs;
1780 }
1781
1782 int kvm_has_xsave(void)
1783 {
1784     return kvm_state->xsave;
1785 }
1786
1787 int kvm_has_xcrs(void)
1788 {
1789     return kvm_state->xcrs;
1790 }
1791
1792 int kvm_has_pit_state2(void)
1793 {
1794     return kvm_state->pit_state2;
1795 }
1796
1797 int kvm_has_many_ioeventfds(void)
1798 {
1799     if (!kvm_enabled()) {
1800         return 0;
1801     }
1802     return kvm_state->many_ioeventfds;
1803 }
1804
1805 int kvm_has_gsi_routing(void)
1806 {
1807 #ifdef KVM_CAP_IRQ_ROUTING
1808     return kvm_check_extension(kvm_state, KVM_CAP_IRQ_ROUTING);
1809 #else
1810     return false;
1811 #endif
1812 }
1813
1814 int kvm_has_intx_set_mask(void)
1815 {
1816     return kvm_state->intx_set_mask;
1817 }
1818
1819 void *kvm_ram_alloc(ram_addr_t size)
1820 {
1821 #ifdef TARGET_S390X
1822     void *mem;
1823
1824     mem = kvm_arch_ram_alloc(size);
1825     if (mem) {
1826         return mem;
1827     }
1828 #endif
1829     return qemu_anon_ram_alloc(size);
1830 }
1831
1832 void kvm_setup_guest_memory(void *start, size_t size)
1833 {
1834 #ifdef CONFIG_VALGRIND_H
1835     VALGRIND_MAKE_MEM_DEFINED(start, size);
1836 #endif
1837     if (!kvm_has_sync_mmu()) {
1838         int ret = qemu_madvise(start, size, QEMU_MADV_DONTFORK);
1839
1840         if (ret) {
1841             perror("qemu_madvise");
1842             fprintf(stderr,
1843                     "Need MADV_DONTFORK in absence of synchronous KVM MMU\n");
1844             exit(1);
1845         }
1846     }
1847 }
1848
1849 #ifdef KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG
1850 struct kvm_sw_breakpoint *kvm_find_sw_breakpoint(CPUState *cpu,
1851                                                  target_ulong pc)
1852 {
1853     struct kvm_sw_breakpoint *bp;
1854
1855     QTAILQ_FOREACH(bp, &cpu->kvm_state->kvm_sw_breakpoints, entry) {
1856         if (bp->pc == pc) {
1857             return bp;
1858         }
1859     }
1860     return NULL;
1861 }
1862
1863 int kvm_sw_breakpoints_active(CPUState *cpu)
1864 {
1865     return !QTAILQ_EMPTY(&cpu->kvm_state->kvm_sw_breakpoints);
1866 }
1867
1868 struct kvm_set_guest_debug_data {
1869     struct kvm_guest_debug dbg;
1870     CPUState *cpu;
1871     int err;
1872 };
1873
1874 static void kvm_invoke_set_guest_debug(void *data)
1875 {
1876     struct kvm_set_guest_debug_data *dbg_data = data;
1877
1878     dbg_data->err = kvm_vcpu_ioctl(dbg_data->cpu, KVM_SET_GUEST_DEBUG,
1879                                    &dbg_data->dbg);
1880 }
1881
1882 int kvm_update_guest_debug(CPUArchState *env, unsigned long reinject_trap)
1883 {
1884     CPUState *cpu = ENV_GET_CPU(env);
1885     struct kvm_set_guest_debug_data data;
1886
1887     data.dbg.control = reinject_trap;
1888
1889     if (env->singlestep_enabled) {
1890         data.dbg.control |= KVM_GUESTDBG_ENABLE | KVM_GUESTDBG_SINGLESTEP;
1891     }
1892     kvm_arch_update_guest_debug(cpu, &data.dbg);
1893     data.cpu = cpu;
1894
1895     run_on_cpu(cpu, kvm_invoke_set_guest_debug, &data);
1896     return data.err;
1897 }
1898
1899 int kvm_insert_breakpoint(CPUArchState *current_env, target_ulong addr,
1900                           target_ulong len, int type)
1901 {
1902     CPUState *current_cpu = ENV_GET_CPU(current_env);
1903     struct kvm_sw_breakpoint *bp;
1904     CPUArchState *env;
1905     int err;
1906
1907     if (type == GDB_BREAKPOINT_SW) {
1908         bp = kvm_find_sw_breakpoint(current_cpu, addr);
1909         if (bp) {
1910             bp->use_count++;
1911             return 0;
1912         }
1913
1914         bp = g_malloc(sizeof(struct kvm_sw_breakpoint));
1915         if (!bp) {
1916             return -ENOMEM;
1917         }
1918
1919         bp->pc = addr;
1920         bp->use_count = 1;
1921         err = kvm_arch_insert_sw_breakpoint(current_cpu, bp);
1922         if (err) {
1923             g_free(bp);
1924             return err;
1925         }
1926
1927         QTAILQ_INSERT_HEAD(&current_cpu->kvm_state->kvm_sw_breakpoints,
1928                           bp, entry);
1929     } else {
1930         err = kvm_arch_insert_hw_breakpoint(addr, len, type);
1931         if (err) {
1932             return err;
1933         }
1934     }
1935
1936     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
1937         err = kvm_update_guest_debug(env, 0);
1938         if (err) {
1939             return err;
1940         }
1941     }
1942     return 0;
1943 }
1944
1945 int kvm_remove_breakpoint(CPUArchState *current_env, target_ulong addr,
1946                           target_ulong len, int type)
1947 {
1948     CPUState *current_cpu = ENV_GET_CPU(current_env);
1949     struct kvm_sw_breakpoint *bp;
1950     CPUArchState *env;
1951     int err;
1952
1953     if (type == GDB_BREAKPOINT_SW) {
1954         bp = kvm_find_sw_breakpoint(current_cpu, addr);
1955         if (!bp) {
1956             return -ENOENT;
1957         }
1958
1959         if (bp->use_count > 1) {
1960             bp->use_count--;
1961             return 0;
1962         }
1963
1964         err = kvm_arch_remove_sw_breakpoint(current_cpu, bp);
1965         if (err) {
1966             return err;
1967         }
1968
1969         QTAILQ_REMOVE(&current_cpu->kvm_state->kvm_sw_breakpoints, bp, entry);
1970         g_free(bp);
1971     } else {
1972         err = kvm_arch_remove_hw_breakpoint(addr, len, type);
1973         if (err) {
1974             return err;
1975         }
1976     }
1977
1978     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
1979         err = kvm_update_guest_debug(env, 0);
1980         if (err) {
1981             return err;
1982         }
1983     }
1984     return 0;
1985 }
1986
1987 void kvm_remove_all_breakpoints(CPUArchState *current_env)
1988 {
1989     CPUState *current_cpu = ENV_GET_CPU(current_env);
1990     struct kvm_sw_breakpoint *bp, *next;
1991     KVMState *s = current_cpu->kvm_state;
1992     CPUArchState *env;
1993     CPUState *cpu;
1994
1995     QTAILQ_FOREACH_SAFE(bp, &s->kvm_sw_breakpoints, entry, next) {
1996         if (kvm_arch_remove_sw_breakpoint(current_cpu, bp) != 0) {
1997             /* Try harder to find a CPU that currently sees the breakpoint. */
1998             for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
1999                 cpu = ENV_GET_CPU(env);
2000                 if (kvm_arch_remove_sw_breakpoint(cpu, bp) == 0) {
2001                     break;
2002                 }
2003             }
2004         }
2005         QTAILQ_REMOVE(&s->kvm_sw_breakpoints, bp, entry);
2006         g_free(bp);
2007     }
2008     kvm_arch_remove_all_hw_breakpoints();
2009
2010     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
2011         kvm_update_guest_debug(env, 0);
2012     }
2013 }
2014
2015 #else /* !KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG */
2016
2017 int kvm_update_guest_debug(CPUArchState *env, unsigned long reinject_trap)
2018 {
2019     return -EINVAL;
2020 }
2021
2022 int kvm_insert_breakpoint(CPUArchState *current_env, target_ulong addr,
2023                           target_ulong len, int type)
2024 {
2025     return -EINVAL;
2026 }
2027
2028 int kvm_remove_breakpoint(CPUArchState *current_env, target_ulong addr,
2029                           target_ulong len, int type)
2030 {
2031     return -EINVAL;
2032 }
2033
2034 void kvm_remove_all_breakpoints(CPUArchState *current_env)
2035 {
2036 }
2037 #endif /* !KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG */
2038
2039 int kvm_set_signal_mask(CPUArchState *env, const sigset_t *sigset)
2040 {
2041     CPUState *cpu = ENV_GET_CPU(env);
2042     struct kvm_signal_mask *sigmask;
2043     int r;
2044
2045     if (!sigset) {
2046         return kvm_vcpu_ioctl(cpu, KVM_SET_SIGNAL_MASK, NULL);
2047     }
2048
2049     sigmask = g_malloc(sizeof(*sigmask) + sizeof(*sigset));
2050
2051     sigmask->len = 8;
2052     memcpy(sigmask->sigset, sigset, sizeof(*sigset));
2053     r = kvm_vcpu_ioctl(cpu, KVM_SET_SIGNAL_MASK, sigmask);
2054     g_free(sigmask);
2055
2056     return r;
2057 }
2058 int kvm_on_sigbus_vcpu(CPUState *cpu, int code, void *addr)
2059 {
2060     return kvm_arch_on_sigbus_vcpu(cpu, code, addr);
2061 }
2062
2063 int kvm_on_sigbus(int code, void *addr)
2064 {
2065     return kvm_arch_on_sigbus(code, addr);
2066 }