sync with latest
[sdk/emulator/qemu.git] / linux-user / qemu.h
1 #ifndef QEMU_H
2 #define QEMU_H
3
4 #include <signal.h>
5 #include <string.h>
6
7 #include "cpu.h"
8
9 #undef DEBUG_REMAP
10 #ifdef DEBUG_REMAP
11 #include <stdlib.h>
12 #endif /* DEBUG_REMAP */
13
14 #include "qemu-types.h"
15
16 #include "thunk.h"
17 #include "syscall_defs.h"
18 #include "syscall.h"
19 #include "target_signal.h"
20 #include "gdbstub.h"
21 #include "qemu-queue.h"
22
23 #if defined(CONFIG_USE_NPTL)
24 #define THREAD __thread
25 #else
26 #define THREAD
27 #endif
28
29 /* This struct is used to hold certain information about the image.
30  * Basically, it replicates in user space what would be certain
31  * task_struct fields in the kernel
32  */
33 struct image_info {
34         abi_ulong       load_bias;
35         abi_ulong       load_addr;
36         abi_ulong       start_code;
37         abi_ulong       end_code;
38         abi_ulong       start_data;
39         abi_ulong       end_data;
40         abi_ulong       start_brk;
41         abi_ulong       brk;
42         abi_ulong       start_mmap;
43         abi_ulong       mmap;
44         abi_ulong       rss;
45         abi_ulong       start_stack;
46         abi_ulong       stack_limit;
47         abi_ulong       entry;
48         abi_ulong       code_offset;
49         abi_ulong       data_offset;
50         abi_ulong       saved_auxv;
51         abi_ulong       auxv_len;
52         abi_ulong       arg_start;
53         abi_ulong       arg_end;
54         uint32_t        elf_flags;
55         int             personality;
56 #ifdef CONFIG_USE_FDPIC
57         abi_ulong       loadmap_addr;
58         uint16_t        nsegs;
59         void           *loadsegs;
60         abi_ulong       pt_dynamic_addr;
61         struct image_info *other_info;
62 #endif
63 };
64
65 #ifdef TARGET_I386
66 /* Information about the current linux thread */
67 struct vm86_saved_state {
68     uint32_t eax; /* return code */
69     uint32_t ebx;
70     uint32_t ecx;
71     uint32_t edx;
72     uint32_t esi;
73     uint32_t edi;
74     uint32_t ebp;
75     uint32_t esp;
76     uint32_t eflags;
77     uint32_t eip;
78     uint16_t cs, ss, ds, es, fs, gs;
79 };
80 #endif
81
82 #ifdef TARGET_ARM
83 /* FPU emulator */
84 #include "nwfpe/fpa11.h"
85 #endif
86
87 #define MAX_SIGQUEUE_SIZE 1024
88
89 struct sigqueue {
90     struct sigqueue *next;
91     target_siginfo_t info;
92 };
93
94 struct emulated_sigtable {
95     int pending; /* true if signal is pending */
96     struct sigqueue *first;
97     struct sigqueue info; /* in order to always have memory for the
98                              first signal, we put it here */
99 };
100
101 /* NOTE: we force a big alignment so that the stack stored after is
102    aligned too */
103 typedef struct TaskState {
104     pid_t ts_tid;     /* tid (or pid) of this task */
105 #ifdef TARGET_ARM
106     /* FPA state */
107     FPA11 fpa;
108     int swi_errno;
109 #endif
110 #ifdef TARGET_UNICORE32
111     int swi_errno;
112 #endif
113 #if defined(TARGET_I386) && !defined(TARGET_X86_64)
114     abi_ulong target_v86;
115     struct vm86_saved_state vm86_saved_regs;
116     struct target_vm86plus_struct vm86plus;
117     uint32_t v86flags;
118     uint32_t v86mask;
119 #endif
120 #ifdef CONFIG_USE_NPTL
121     abi_ulong child_tidptr;
122 #endif
123 #ifdef TARGET_M68K
124     int sim_syscalls;
125 #endif
126 #if defined(TARGET_ARM) || defined(TARGET_M68K) || defined(TARGET_UNICORE32)
127     /* Extra fields for semihosted binaries.  */
128     uint32_t heap_base;
129     uint32_t heap_limit;
130 #endif
131     uint32_t stack_base;
132     int used; /* non zero if used */
133     struct image_info *info;
134     struct linux_binprm *bprm;
135
136     struct emulated_sigtable sigtab[TARGET_NSIG];
137     struct sigqueue sigqueue_table[MAX_SIGQUEUE_SIZE]; /* siginfo queue */
138     struct sigqueue *first_free; /* first free siginfo queue entry */
139     int signal_pending; /* non zero if a signal may be pending */
140 } __attribute__((aligned(16))) TaskState;
141
142 extern char *exec_path;
143 void init_task_state(TaskState *ts);
144 void task_settid(TaskState *);
145 void stop_all_tasks(void);
146 extern const char *qemu_uname_release;
147 extern unsigned long mmap_min_addr;
148
149 /* ??? See if we can avoid exposing so much of the loader internals.  */
150 /*
151  * MAX_ARG_PAGES defines the number of pages allocated for arguments
152  * and envelope for the new program. 32 should suffice, this gives
153  * a maximum env+arg of 128kB w/4KB pages!
154  */
155 #define MAX_ARG_PAGES 33
156
157 /* Read a good amount of data initially, to hopefully get all the
158    program headers loaded.  */
159 #define BPRM_BUF_SIZE  1024
160
161 /*
162  * This structure is used to hold the arguments that are
163  * used when loading binaries.
164  */
165 struct linux_binprm {
166         char buf[BPRM_BUF_SIZE] __attribute__((aligned));
167         void *page[MAX_ARG_PAGES];
168         abi_ulong p;
169         int fd;
170         int e_uid, e_gid;
171         int argc, envc;
172         char **argv;
173         char **envp;
174         char * filename;        /* Name of binary */
175         int (*core_dump)(int, const CPUArchState *); /* coredump routine */
176 };
177
178 void do_init_thread(struct target_pt_regs *regs, struct image_info *infop);
179 abi_ulong loader_build_argptr(int envc, int argc, abi_ulong sp,
180                               abi_ulong stringp, int push_ptr);
181 int loader_exec(const char * filename, char ** argv, char ** envp,
182              struct target_pt_regs * regs, struct image_info *infop,
183              struct linux_binprm *);
184
185 int load_elf_binary(struct linux_binprm * bprm, struct target_pt_regs * regs,
186                     struct image_info * info);
187 int load_flt_binary(struct linux_binprm * bprm, struct target_pt_regs * regs,
188                     struct image_info * info);
189
190 abi_long memcpy_to_target(abi_ulong dest, const void *src,
191                           unsigned long len);
192 void target_set_brk(abi_ulong new_brk);
193 abi_long do_brk(abi_ulong new_brk);
194 void syscall_init(void);
195 abi_long do_syscall(void *cpu_env, int num, abi_long arg1,
196                     abi_long arg2, abi_long arg3, abi_long arg4,
197                     abi_long arg5, abi_long arg6, abi_long arg7,
198                     abi_long arg8);
199 void gemu_log(const char *fmt, ...) GCC_FMT_ATTR(1, 2);
200 extern THREAD CPUArchState *thread_env;
201 void cpu_loop(CPUArchState *env);
202 char *target_strerror(int err);
203 int get_osversion(void);
204 void fork_start(void);
205 void fork_end(int child);
206
207 /* Creates the initial guest address space in the host memory space using
208  * the given host start address hint and size.  The guest_start parameter
209  * specifies the start address of the guest space.  guest_base will be the
210  * difference between the host start address computed by this function and
211  * guest_start.  If fixed is specified, then the mapped address space must
212  * start at host_start.  The real start address of the mapped memory space is
213  * returned or -1 if there was an error.
214  */
215 unsigned long init_guest_space(unsigned long host_start,
216                                unsigned long host_size,
217                                unsigned long guest_start,
218                                bool fixed);
219
220 #include "qemu-log.h"
221
222 /* strace.c */
223 void print_syscall(int num,
224                    abi_long arg1, abi_long arg2, abi_long arg3,
225                    abi_long arg4, abi_long arg5, abi_long arg6);
226 void print_syscall_ret(int num, abi_long arg1);
227 extern int do_strace;
228
229 /* signal.c */
230 void process_pending_signals(CPUArchState *cpu_env);
231 void signal_init(void);
232 int queue_signal(CPUArchState *env, int sig, target_siginfo_t *info);
233 void host_to_target_siginfo(target_siginfo_t *tinfo, const siginfo_t *info);
234 void target_to_host_siginfo(siginfo_t *info, const target_siginfo_t *tinfo);
235 int target_to_host_signal(int sig);
236 int host_to_target_signal(int sig);
237 long do_sigreturn(CPUArchState *env);
238 long do_rt_sigreturn(CPUArchState *env);
239 abi_long do_sigaltstack(abi_ulong uss_addr, abi_ulong uoss_addr, abi_ulong sp);
240
241 #ifdef TARGET_I386
242 /* vm86.c */
243 void save_v86_state(CPUX86State *env);
244 void handle_vm86_trap(CPUX86State *env, int trapno);
245 void handle_vm86_fault(CPUX86State *env);
246 int do_vm86(CPUX86State *env, long subfunction, abi_ulong v86_addr);
247 #elif defined(TARGET_SPARC64)
248 void sparc64_set_context(CPUSPARCState *env);
249 void sparc64_get_context(CPUSPARCState *env);
250 #endif
251
252 /* mmap.c */
253 int target_mprotect(abi_ulong start, abi_ulong len, int prot);
254 abi_long target_mmap(abi_ulong start, abi_ulong len, int prot,
255                      int flags, int fd, abi_ulong offset);
256 int target_munmap(abi_ulong start, abi_ulong len);
257 abi_long target_mremap(abi_ulong old_addr, abi_ulong old_size,
258                        abi_ulong new_size, unsigned long flags,
259                        abi_ulong new_addr);
260 int target_msync(abi_ulong start, abi_ulong len, int flags);
261 extern unsigned long last_brk;
262 extern abi_ulong mmap_next_start;
263 void mmap_lock(void);
264 void mmap_unlock(void);
265 abi_ulong mmap_find_vma(abi_ulong, abi_ulong);
266 void cpu_list_lock(void);
267 void cpu_list_unlock(void);
268 #if defined(CONFIG_USE_NPTL)
269 void mmap_fork_start(void);
270 void mmap_fork_end(int child);
271 #endif
272
273 /* main.c */
274 extern unsigned long guest_stack_size;
275
276 /* user access */
277
278 #define VERIFY_READ 0
279 #define VERIFY_WRITE 1 /* implies read access */
280
281 static inline int access_ok(int type, abi_ulong addr, abi_ulong size)
282 {
283     return page_check_range((target_ulong)addr, size,
284                             (type == VERIFY_READ) ? PAGE_READ : (PAGE_READ | PAGE_WRITE)) == 0;
285 }
286
287 /* NOTE __get_user and __put_user use host pointers and don't check access. */
288 /* These are usually used to access struct data members once the
289  * struct has been locked - usually with lock_user_struct().
290  */
291 #define __put_user(x, hptr)\
292 ({\
293     switch(sizeof(*hptr)) {\
294     case 1:\
295         *(uint8_t *)(hptr) = (uint8_t)(typeof(*hptr))(x);\
296         break;\
297     case 2:\
298         *(uint16_t *)(hptr) = tswap16((uint16_t)(typeof(*hptr))(x));\
299         break;\
300     case 4:\
301         *(uint32_t *)(hptr) = tswap32((uint32_t)(typeof(*hptr))(x));\
302         break;\
303     case 8:\
304         *(uint64_t *)(hptr) = tswap64((typeof(*hptr))(x));\
305         break;\
306     default:\
307         abort();\
308     }\
309     0;\
310 })
311
312 #define __get_user(x, hptr) \
313 ({\
314     switch(sizeof(*hptr)) {\
315     case 1:\
316         x = (typeof(*hptr))*(uint8_t *)(hptr);\
317         break;\
318     case 2:\
319         x = (typeof(*hptr))tswap16(*(uint16_t *)(hptr));\
320         break;\
321     case 4:\
322         x = (typeof(*hptr))tswap32(*(uint32_t *)(hptr));\
323         break;\
324     case 8:\
325         x = (typeof(*hptr))tswap64(*(uint64_t *)(hptr));\
326         break;\
327     default:\
328         /* avoid warning */\
329         x = 0;\
330         abort();\
331     }\
332     0;\
333 })
334
335 /* put_user()/get_user() take a guest address and check access */
336 /* These are usually used to access an atomic data type, such as an int,
337  * that has been passed by address.  These internally perform locking
338  * and unlocking on the data type.
339  */
340 #define put_user(x, gaddr, target_type)                                 \
341 ({                                                                      \
342     abi_ulong __gaddr = (gaddr);                                        \
343     target_type *__hptr;                                                \
344     abi_long __ret;                                                     \
345     if ((__hptr = lock_user(VERIFY_WRITE, __gaddr, sizeof(target_type), 0))) { \
346         __ret = __put_user((x), __hptr);                                \
347         unlock_user(__hptr, __gaddr, sizeof(target_type));              \
348     } else                                                              \
349         __ret = -TARGET_EFAULT;                                         \
350     __ret;                                                              \
351 })
352
353 #define get_user(x, gaddr, target_type)                                 \
354 ({                                                                      \
355     abi_ulong __gaddr = (gaddr);                                        \
356     target_type *__hptr;                                                \
357     abi_long __ret;                                                     \
358     if ((__hptr = lock_user(VERIFY_READ, __gaddr, sizeof(target_type), 1))) { \
359         __ret = __get_user((x), __hptr);                                \
360         unlock_user(__hptr, __gaddr, 0);                                \
361     } else {                                                            \
362         /* avoid warning */                                             \
363         (x) = 0;                                                        \
364         __ret = -TARGET_EFAULT;                                         \
365     }                                                                   \
366     __ret;                                                              \
367 })
368
369 #define put_user_ual(x, gaddr) put_user((x), (gaddr), abi_ulong)
370 #define put_user_sal(x, gaddr) put_user((x), (gaddr), abi_long)
371 #define put_user_u64(x, gaddr) put_user((x), (gaddr), uint64_t)
372 #define put_user_s64(x, gaddr) put_user((x), (gaddr), int64_t)
373 #define put_user_u32(x, gaddr) put_user((x), (gaddr), uint32_t)
374 #define put_user_s32(x, gaddr) put_user((x), (gaddr), int32_t)
375 #define put_user_u16(x, gaddr) put_user((x), (gaddr), uint16_t)
376 #define put_user_s16(x, gaddr) put_user((x), (gaddr), int16_t)
377 #define put_user_u8(x, gaddr)  put_user((x), (gaddr), uint8_t)
378 #define put_user_s8(x, gaddr)  put_user((x), (gaddr), int8_t)
379
380 #define get_user_ual(x, gaddr) get_user((x), (gaddr), abi_ulong)
381 #define get_user_sal(x, gaddr) get_user((x), (gaddr), abi_long)
382 #define get_user_u64(x, gaddr) get_user((x), (gaddr), uint64_t)
383 #define get_user_s64(x, gaddr) get_user((x), (gaddr), int64_t)
384 #define get_user_u32(x, gaddr) get_user((x), (gaddr), uint32_t)
385 #define get_user_s32(x, gaddr) get_user((x), (gaddr), int32_t)
386 #define get_user_u16(x, gaddr) get_user((x), (gaddr), uint16_t)
387 #define get_user_s16(x, gaddr) get_user((x), (gaddr), int16_t)
388 #define get_user_u8(x, gaddr)  get_user((x), (gaddr), uint8_t)
389 #define get_user_s8(x, gaddr)  get_user((x), (gaddr), int8_t)
390
391 /* copy_from_user() and copy_to_user() are usually used to copy data
392  * buffers between the target and host.  These internally perform
393  * locking/unlocking of the memory.
394  */
395 abi_long copy_from_user(void *hptr, abi_ulong gaddr, size_t len);
396 abi_long copy_to_user(abi_ulong gaddr, void *hptr, size_t len);
397
398 /* Functions for accessing guest memory.  The tget and tput functions
399    read/write single values, byteswapping as necessary.  The lock_user
400    gets a pointer to a contiguous area of guest memory, but does not perform
401    and byteswapping.  lock_user may return either a pointer to the guest
402    memory, or a temporary buffer.  */
403
404 /* Lock an area of guest memory into the host.  If copy is true then the
405    host area will have the same contents as the guest.  */
406 static inline void *lock_user(int type, abi_ulong guest_addr, long len, int copy)
407 {
408     if (!access_ok(type, guest_addr, len))
409         return NULL;
410 #ifdef DEBUG_REMAP
411     {
412         void *addr;
413         addr = malloc(len);
414         if (copy)
415             memcpy(addr, g2h(guest_addr), len);
416         else
417             memset(addr, 0, len);
418         return addr;
419     }
420 #else
421     return g2h(guest_addr);
422 #endif
423 }
424
425 /* Unlock an area of guest memory.  The first LEN bytes must be
426    flushed back to guest memory. host_ptr = NULL is explicitly
427    allowed and does nothing. */
428 static inline void unlock_user(void *host_ptr, abi_ulong guest_addr,
429                                long len)
430 {
431
432 #ifdef DEBUG_REMAP
433     if (!host_ptr)
434         return;
435     if (host_ptr == g2h(guest_addr))
436         return;
437     if (len > 0)
438         memcpy(g2h(guest_addr), host_ptr, len);
439     free(host_ptr);
440 #endif
441 }
442
443 /* Return the length of a string in target memory or -TARGET_EFAULT if
444    access error. */
445 abi_long target_strlen(abi_ulong gaddr);
446
447 /* Like lock_user but for null terminated strings.  */
448 static inline void *lock_user_string(abi_ulong guest_addr)
449 {
450     abi_long len;
451     len = target_strlen(guest_addr);
452     if (len < 0)
453         return NULL;
454     return lock_user(VERIFY_READ, guest_addr, (long)(len + 1), 1);
455 }
456
457 /* Helper macros for locking/ulocking a target struct.  */
458 #define lock_user_struct(type, host_ptr, guest_addr, copy)      \
459     (host_ptr = lock_user(type, guest_addr, sizeof(*host_ptr), copy))
460 #define unlock_user_struct(host_ptr, guest_addr, copy)          \
461     unlock_user(host_ptr, guest_addr, (copy) ? sizeof(*host_ptr) : 0)
462
463 #if defined(CONFIG_USE_NPTL)
464 #include <pthread.h>
465 #endif
466
467 #endif /* QEMU_H */