Fake dirty loggin when it's not there
[qemu] / 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 "sysemu.h"
25 #include "hw/hw.h"
26 #include "gdbstub.h"
27 #include "kvm.h"
28
29 /* KVM uses PAGE_SIZE in it's definition of COALESCED_MMIO_MAX */
30 #define PAGE_SIZE TARGET_PAGE_SIZE
31
32 //#define DEBUG_KVM
33
34 #ifdef DEBUG_KVM
35 #define dprintf(fmt, ...) \
36     do { fprintf(stderr, fmt, ## __VA_ARGS__); } while (0)
37 #else
38 #define dprintf(fmt, ...) \
39     do { } while (0)
40 #endif
41
42 typedef struct KVMSlot
43 {
44     target_phys_addr_t start_addr;
45     ram_addr_t memory_size;
46     ram_addr_t phys_offset;
47     int slot;
48     int flags;
49 } KVMSlot;
50
51 typedef struct kvm_dirty_log KVMDirtyLog;
52
53 int kvm_allowed = 0;
54
55 struct KVMState
56 {
57     KVMSlot slots[32];
58     int fd;
59     int vmfd;
60     int coalesced_mmio;
61     int broken_set_mem_region;
62     int migration_log;
63 #ifdef KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG
64     struct kvm_sw_breakpoint_head kvm_sw_breakpoints;
65 #endif
66 };
67
68 static KVMState *kvm_state;
69
70 static KVMSlot *kvm_alloc_slot(KVMState *s)
71 {
72     int i;
73
74     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(s->slots); i++) {
75         /* KVM private memory slots */
76         if (i >= 8 && i < 12)
77             continue;
78         if (s->slots[i].memory_size == 0)
79             return &s->slots[i];
80     }
81
82     fprintf(stderr, "%s: no free slot available\n", __func__);
83     abort();
84 }
85
86 static KVMSlot *kvm_lookup_matching_slot(KVMState *s,
87                                          target_phys_addr_t start_addr,
88                                          target_phys_addr_t end_addr)
89 {
90     int i;
91
92     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(s->slots); i++) {
93         KVMSlot *mem = &s->slots[i];
94
95         if (start_addr == mem->start_addr &&
96             end_addr == mem->start_addr + mem->memory_size) {
97             return mem;
98         }
99     }
100
101     return NULL;
102 }
103
104 /*
105  * Find overlapping slot with lowest start address
106  */
107 static KVMSlot *kvm_lookup_overlapping_slot(KVMState *s,
108                                             target_phys_addr_t start_addr,
109                                             target_phys_addr_t end_addr)
110 {
111     KVMSlot *found = NULL;
112     int i;
113
114     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(s->slots); i++) {
115         KVMSlot *mem = &s->slots[i];
116
117         if (mem->memory_size == 0 ||
118             (found && found->start_addr < mem->start_addr)) {
119             continue;
120         }
121
122         if (end_addr > mem->start_addr &&
123             start_addr < mem->start_addr + mem->memory_size) {
124             found = mem;
125         }
126     }
127
128     return found;
129 }
130
131 static int kvm_set_user_memory_region(KVMState *s, KVMSlot *slot)
132 {
133     struct kvm_userspace_memory_region mem;
134
135     mem.slot = slot->slot;
136     mem.guest_phys_addr = slot->start_addr;
137     mem.memory_size = slot->memory_size;
138     mem.userspace_addr = (unsigned long)qemu_get_ram_ptr(slot->phys_offset);
139     mem.flags = slot->flags;
140     if (s->migration_log) {
141         mem.flags |= KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES;
142     }
143     return kvm_vm_ioctl(s, KVM_SET_USER_MEMORY_REGION, &mem);
144 }
145
146 static void kvm_reset_vcpu(void *opaque)
147 {
148     CPUState *env = opaque;
149
150     if (kvm_arch_put_registers(env)) {
151         fprintf(stderr, "Fatal: kvm vcpu reset failed\n");
152         abort();
153     }
154 }
155
156 int kvm_init_vcpu(CPUState *env)
157 {
158     KVMState *s = kvm_state;
159     long mmap_size;
160     int ret;
161
162     dprintf("kvm_init_vcpu\n");
163
164     ret = kvm_vm_ioctl(s, KVM_CREATE_VCPU, env->cpu_index);
165     if (ret < 0) {
166         dprintf("kvm_create_vcpu failed\n");
167         goto err;
168     }
169
170     env->kvm_fd = ret;
171     env->kvm_state = s;
172
173     mmap_size = kvm_ioctl(s, KVM_GET_VCPU_MMAP_SIZE, 0);
174     if (mmap_size < 0) {
175         dprintf("KVM_GET_VCPU_MMAP_SIZE failed\n");
176         goto err;
177     }
178
179     env->kvm_run = mmap(NULL, mmap_size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED,
180                         env->kvm_fd, 0);
181     if (env->kvm_run == MAP_FAILED) {
182         ret = -errno;
183         dprintf("mmap'ing vcpu state failed\n");
184         goto err;
185     }
186
187     ret = kvm_arch_init_vcpu(env);
188     if (ret == 0) {
189         qemu_register_reset(kvm_reset_vcpu, env);
190         ret = kvm_arch_put_registers(env);
191     }
192 err:
193     return ret;
194 }
195
196 int kvm_put_mp_state(CPUState *env)
197 {
198     struct kvm_mp_state mp_state = { .mp_state = env->mp_state };
199
200     return kvm_vcpu_ioctl(env, KVM_SET_MP_STATE, &mp_state);
201 }
202
203 int kvm_get_mp_state(CPUState *env)
204 {
205     struct kvm_mp_state mp_state;
206     int ret;
207
208     ret = kvm_vcpu_ioctl(env, KVM_GET_MP_STATE, &mp_state);
209     if (ret < 0) {
210         return ret;
211     }
212     env->mp_state = mp_state.mp_state;
213     return 0;
214 }
215
216 /*
217  * dirty pages logging control
218  */
219 static int kvm_dirty_pages_log_change(target_phys_addr_t phys_addr,
220                                       ram_addr_t size, int flags, int mask)
221 {
222     KVMState *s = kvm_state;
223     KVMSlot *mem = kvm_lookup_matching_slot(s, phys_addr, phys_addr + size);
224     int old_flags;
225
226     if (mem == NULL)  {
227             fprintf(stderr, "BUG: %s: invalid parameters " TARGET_FMT_plx "-"
228                     TARGET_FMT_plx "\n", __func__, phys_addr,
229                     (target_phys_addr_t)(phys_addr + size - 1));
230             return -EINVAL;
231     }
232
233     old_flags = mem->flags;
234
235     flags = (mem->flags & ~mask) | flags;
236     mem->flags = flags;
237
238     /* If nothing changed effectively, no need to issue ioctl */
239     if (s->migration_log) {
240         flags |= KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES;
241     }
242     if (flags == old_flags) {
243             return 0;
244     }
245
246     return kvm_set_user_memory_region(s, mem);
247 }
248
249 int kvm_log_start(target_phys_addr_t phys_addr, ram_addr_t size)
250 {
251         return kvm_dirty_pages_log_change(phys_addr, size,
252                                           KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES,
253                                           KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES);
254 }
255
256 int kvm_log_stop(target_phys_addr_t phys_addr, ram_addr_t size)
257 {
258         return kvm_dirty_pages_log_change(phys_addr, size,
259                                           0,
260                                           KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES);
261 }
262
263 int kvm_set_migration_log(int enable)
264 {
265     KVMState *s = kvm_state;
266     KVMSlot *mem;
267     int i, err;
268
269     s->migration_log = enable;
270
271     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(s->slots); i++) {
272         mem = &s->slots[i];
273
274         if (!!(mem->flags & KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES) == enable) {
275             continue;
276         }
277         err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
278         if (err) {
279             return err;
280         }
281     }
282     return 0;
283 }
284
285 /**
286  * kvm_physical_sync_dirty_bitmap - Grab dirty bitmap from kernel space
287  * This function updates qemu's dirty bitmap using cpu_physical_memory_set_dirty().
288  * This means all bits are set to dirty.
289  *
290  * @start_add: start of logged region.
291  * @end_addr: end of logged region.
292  */
293 int kvm_physical_sync_dirty_bitmap(target_phys_addr_t start_addr,
294                                    target_phys_addr_t end_addr)
295 {
296     KVMState *s = kvm_state;
297     unsigned long size, allocated_size = 0;
298     target_phys_addr_t phys_addr;
299     ram_addr_t addr;
300     KVMDirtyLog d;
301     KVMSlot *mem;
302     int ret = 0;
303     int r;
304
305     d.dirty_bitmap = NULL;
306     while (start_addr < end_addr) {
307         mem = kvm_lookup_overlapping_slot(s, start_addr, end_addr);
308         if (mem == NULL) {
309             break;
310         }
311
312         /* We didn't activate dirty logging? Don't care then. */
313         if(!(mem->flags & KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES)) {
314             continue;
315         }
316
317         size = ((mem->memory_size >> TARGET_PAGE_BITS) + 7) / 8;
318         if (!d.dirty_bitmap) {
319             d.dirty_bitmap = qemu_malloc(size);
320         } else if (size > allocated_size) {
321             d.dirty_bitmap = qemu_realloc(d.dirty_bitmap, size);
322         }
323         allocated_size = size;
324         memset(d.dirty_bitmap, 0, allocated_size);
325
326         d.slot = mem->slot;
327
328         r = kvm_vm_ioctl(s, KVM_GET_DIRTY_LOG, &d);
329         if (r == -EINVAL) {
330             dprintf("ioctl failed %d\n", errno);
331             ret = -1;
332             break;
333         }
334
335         for (phys_addr = mem->start_addr, addr = mem->phys_offset;
336              phys_addr < mem->start_addr + mem->memory_size;
337              phys_addr += TARGET_PAGE_SIZE, addr += TARGET_PAGE_SIZE) {
338             unsigned long *bitmap = (unsigned long *)d.dirty_bitmap;
339             unsigned nr = (phys_addr - mem->start_addr) >> TARGET_PAGE_BITS;
340             unsigned word = nr / (sizeof(*bitmap) * 8);
341             unsigned bit = nr % (sizeof(*bitmap) * 8);
342
343             if ((bitmap[word] >> bit) & 1) {
344                 cpu_physical_memory_set_dirty(addr);
345             } else if (r < 0) {
346                 /* When our KVM implementation doesn't know about dirty logging
347                  * we can just assume it's always dirty and be fine. */
348                 cpu_physical_memory_set_dirty(addr);
349             }
350         }
351         start_addr = phys_addr;
352     }
353     qemu_free(d.dirty_bitmap);
354
355     return ret;
356 }
357
358 int kvm_coalesce_mmio_region(target_phys_addr_t start, ram_addr_t size)
359 {
360     int ret = -ENOSYS;
361 #ifdef KVM_CAP_COALESCED_MMIO
362     KVMState *s = kvm_state;
363
364     if (s->coalesced_mmio) {
365         struct kvm_coalesced_mmio_zone zone;
366
367         zone.addr = start;
368         zone.size = size;
369
370         ret = kvm_vm_ioctl(s, KVM_REGISTER_COALESCED_MMIO, &zone);
371     }
372 #endif
373
374     return ret;
375 }
376
377 int kvm_uncoalesce_mmio_region(target_phys_addr_t start, ram_addr_t size)
378 {
379     int ret = -ENOSYS;
380 #ifdef KVM_CAP_COALESCED_MMIO
381     KVMState *s = kvm_state;
382
383     if (s->coalesced_mmio) {
384         struct kvm_coalesced_mmio_zone zone;
385
386         zone.addr = start;
387         zone.size = size;
388
389         ret = kvm_vm_ioctl(s, KVM_UNREGISTER_COALESCED_MMIO, &zone);
390     }
391 #endif
392
393     return ret;
394 }
395
396 int kvm_check_extension(KVMState *s, unsigned int extension)
397 {
398     int ret;
399
400     ret = kvm_ioctl(s, KVM_CHECK_EXTENSION, extension);
401     if (ret < 0) {
402         ret = 0;
403     }
404
405     return ret;
406 }
407
408 int kvm_init(int smp_cpus)
409 {
410     static const char upgrade_note[] =
411         "Please upgrade to at least kernel 2.6.29 or recent kvm-kmod\n"
412         "(see http://sourceforge.net/projects/kvm).\n";
413     KVMState *s;
414     int ret;
415     int i;
416
417     if (smp_cpus > 1) {
418         fprintf(stderr, "No SMP KVM support, use '-smp 1'\n");
419         return -EINVAL;
420     }
421
422     s = qemu_mallocz(sizeof(KVMState));
423
424 #ifdef KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG
425     TAILQ_INIT(&s->kvm_sw_breakpoints);
426 #endif
427     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(s->slots); i++)
428         s->slots[i].slot = i;
429
430     s->vmfd = -1;
431     s->fd = open("/dev/kvm", O_RDWR);
432     if (s->fd == -1) {
433         fprintf(stderr, "Could not access KVM kernel module: %m\n");
434         ret = -errno;
435         goto err;
436     }
437
438     ret = kvm_ioctl(s, KVM_GET_API_VERSION, 0);
439     if (ret < KVM_API_VERSION) {
440         if (ret > 0)
441             ret = -EINVAL;
442         fprintf(stderr, "kvm version too old\n");
443         goto err;
444     }
445
446     if (ret > KVM_API_VERSION) {
447         ret = -EINVAL;
448         fprintf(stderr, "kvm version not supported\n");
449         goto err;
450     }
451
452     s->vmfd = kvm_ioctl(s, KVM_CREATE_VM, 0);
453     if (s->vmfd < 0)
454         goto err;
455
456     /* initially, KVM allocated its own memory and we had to jump through
457      * hooks to make phys_ram_base point to this.  Modern versions of KVM
458      * just use a user allocated buffer so we can use regular pages
459      * unmodified.  Make sure we have a sufficiently modern version of KVM.
460      */
461     if (!kvm_check_extension(s, KVM_CAP_USER_MEMORY)) {
462         ret = -EINVAL;
463         fprintf(stderr, "kvm does not support KVM_CAP_USER_MEMORY\n%s",
464                 upgrade_note);
465         goto err;
466     }
467
468     /* There was a nasty bug in < kvm-80 that prevents memory slots from being
469      * destroyed properly.  Since we rely on this capability, refuse to work
470      * with any kernel without this capability. */
471     if (!kvm_check_extension(s, KVM_CAP_DESTROY_MEMORY_REGION_WORKS)) {
472         ret = -EINVAL;
473
474         fprintf(stderr,
475                 "KVM kernel module broken (DESTROY_MEMORY_REGION).\n%s",
476                 upgrade_note);
477         goto err;
478     }
479
480 #ifdef KVM_CAP_COALESCED_MMIO
481     s->coalesced_mmio = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_COALESCED_MMIO);
482 #else
483     s->coalesced_mmio = 0;
484 #endif
485
486     s->broken_set_mem_region = 1;
487 #ifdef KVM_CAP_JOIN_MEMORY_REGIONS_WORKS
488     ret = kvm_ioctl(s, KVM_CHECK_EXTENSION, KVM_CAP_JOIN_MEMORY_REGIONS_WORKS);
489     if (ret > 0) {
490         s->broken_set_mem_region = 0;
491     }
492 #endif
493
494     ret = kvm_arch_init(s, smp_cpus);
495     if (ret < 0)
496         goto err;
497
498     kvm_state = s;
499
500     return 0;
501
502 err:
503     if (s) {
504         if (s->vmfd != -1)
505             close(s->vmfd);
506         if (s->fd != -1)
507             close(s->fd);
508     }
509     qemu_free(s);
510
511     return ret;
512 }
513
514 static int kvm_handle_io(CPUState *env, uint16_t port, void *data,
515                          int direction, int size, uint32_t count)
516 {
517     int i;
518     uint8_t *ptr = data;
519
520     for (i = 0; i < count; i++) {
521         if (direction == KVM_EXIT_IO_IN) {
522             switch (size) {
523             case 1:
524                 stb_p(ptr, cpu_inb(env, port));
525                 break;
526             case 2:
527                 stw_p(ptr, cpu_inw(env, port));
528                 break;
529             case 4:
530                 stl_p(ptr, cpu_inl(env, port));
531                 break;
532             }
533         } else {
534             switch (size) {
535             case 1:
536                 cpu_outb(env, port, ldub_p(ptr));
537                 break;
538             case 2:
539                 cpu_outw(env, port, lduw_p(ptr));
540                 break;
541             case 4:
542                 cpu_outl(env, port, ldl_p(ptr));
543                 break;
544             }
545         }
546
547         ptr += size;
548     }
549
550     return 1;
551 }
552
553 static void kvm_run_coalesced_mmio(CPUState *env, struct kvm_run *run)
554 {
555 #ifdef KVM_CAP_COALESCED_MMIO
556     KVMState *s = kvm_state;
557     if (s->coalesced_mmio) {
558         struct kvm_coalesced_mmio_ring *ring;
559
560         ring = (void *)run + (s->coalesced_mmio * TARGET_PAGE_SIZE);
561         while (ring->first != ring->last) {
562             struct kvm_coalesced_mmio *ent;
563
564             ent = &ring->coalesced_mmio[ring->first];
565
566             cpu_physical_memory_write(ent->phys_addr, ent->data, ent->len);
567             /* FIXME smp_wmb() */
568             ring->first = (ring->first + 1) % KVM_COALESCED_MMIO_MAX;
569         }
570     }
571 #endif
572 }
573
574 int kvm_cpu_exec(CPUState *env)
575 {
576     struct kvm_run *run = env->kvm_run;
577     int ret;
578
579     dprintf("kvm_cpu_exec()\n");
580
581     do {
582         if (env->exit_request) {
583             dprintf("interrupt exit requested\n");
584             ret = 0;
585             break;
586         }
587
588         kvm_arch_pre_run(env, run);
589         ret = kvm_vcpu_ioctl(env, KVM_RUN, 0);
590         kvm_arch_post_run(env, run);
591
592         if (ret == -EINTR || ret == -EAGAIN) {
593             dprintf("io window exit\n");
594             ret = 0;
595             break;
596         }
597
598         if (ret < 0) {
599             dprintf("kvm run failed %s\n", strerror(-ret));
600             abort();
601         }
602
603         kvm_run_coalesced_mmio(env, run);
604
605         ret = 0; /* exit loop */
606         switch (run->exit_reason) {
607         case KVM_EXIT_IO:
608             dprintf("handle_io\n");
609             ret = kvm_handle_io(env, run->io.port,
610                                 (uint8_t *)run + run->io.data_offset,
611                                 run->io.direction,
612                                 run->io.size,
613                                 run->io.count);
614             break;
615         case KVM_EXIT_MMIO:
616             dprintf("handle_mmio\n");
617             cpu_physical_memory_rw(run->mmio.phys_addr,
618                                    run->mmio.data,
619                                    run->mmio.len,
620                                    run->mmio.is_write);
621             ret = 1;
622             break;
623         case KVM_EXIT_IRQ_WINDOW_OPEN:
624             dprintf("irq_window_open\n");
625             break;
626         case KVM_EXIT_SHUTDOWN:
627             dprintf("shutdown\n");
628             qemu_system_reset_request();
629             ret = 1;
630             break;
631         case KVM_EXIT_UNKNOWN:
632             dprintf("kvm_exit_unknown\n");
633             break;
634         case KVM_EXIT_FAIL_ENTRY:
635             dprintf("kvm_exit_fail_entry\n");
636             break;
637         case KVM_EXIT_EXCEPTION:
638             dprintf("kvm_exit_exception\n");
639             break;
640         case KVM_EXIT_DEBUG:
641             dprintf("kvm_exit_debug\n");
642 #ifdef KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG
643             if (kvm_arch_debug(&run->debug.arch)) {
644                 gdb_set_stop_cpu(env);
645                 vm_stop(EXCP_DEBUG);
646                 env->exception_index = EXCP_DEBUG;
647                 return 0;
648             }
649             /* re-enter, this exception was guest-internal */
650             ret = 1;
651 #endif /* KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG */
652             break;
653         default:
654             dprintf("kvm_arch_handle_exit\n");
655             ret = kvm_arch_handle_exit(env, run);
656             break;
657         }
658     } while (ret > 0);
659
660     if (env->exit_request) {
661         env->exit_request = 0;
662         env->exception_index = EXCP_INTERRUPT;
663     }
664
665     return ret;
666 }
667
668 void kvm_set_phys_mem(target_phys_addr_t start_addr,
669                       ram_addr_t size,
670                       ram_addr_t phys_offset)
671 {
672     KVMState *s = kvm_state;
673     ram_addr_t flags = phys_offset & ~TARGET_PAGE_MASK;
674     KVMSlot *mem, old;
675     int err;
676
677     if (start_addr & ~TARGET_PAGE_MASK) {
678         if (flags >= IO_MEM_UNASSIGNED) {
679             if (!kvm_lookup_overlapping_slot(s, start_addr,
680                                              start_addr + size)) {
681                 return;
682             }
683             fprintf(stderr, "Unaligned split of a KVM memory slot\n");
684         } else {
685             fprintf(stderr, "Only page-aligned memory slots supported\n");
686         }
687         abort();
688     }
689
690     /* KVM does not support read-only slots */
691     phys_offset &= ~IO_MEM_ROM;
692
693     while (1) {
694         mem = kvm_lookup_overlapping_slot(s, start_addr, start_addr + size);
695         if (!mem) {
696             break;
697         }
698
699         if (flags < IO_MEM_UNASSIGNED && start_addr >= mem->start_addr &&
700             (start_addr + size <= mem->start_addr + mem->memory_size) &&
701             (phys_offset - start_addr == mem->phys_offset - mem->start_addr)) {
702             /* The new slot fits into the existing one and comes with
703              * identical parameters - nothing to be done. */
704             return;
705         }
706
707         old = *mem;
708
709         /* unregister the overlapping slot */
710         mem->memory_size = 0;
711         err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
712         if (err) {
713             fprintf(stderr, "%s: error unregistering overlapping slot: %s\n",
714                     __func__, strerror(-err));
715             abort();
716         }
717
718         /* Workaround for older KVM versions: we can't join slots, even not by
719          * unregistering the previous ones and then registering the larger
720          * slot. We have to maintain the existing fragmentation. Sigh.
721          *
722          * This workaround assumes that the new slot starts at the same
723          * address as the first existing one. If not or if some overlapping
724          * slot comes around later, we will fail (not seen in practice so far)
725          * - and actually require a recent KVM version. */
726         if (s->broken_set_mem_region &&
727             old.start_addr == start_addr && old.memory_size < size &&
728             flags < IO_MEM_UNASSIGNED) {
729             mem = kvm_alloc_slot(s);
730             mem->memory_size = old.memory_size;
731             mem->start_addr = old.start_addr;
732             mem->phys_offset = old.phys_offset;
733             mem->flags = 0;
734
735             err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
736             if (err) {
737                 fprintf(stderr, "%s: error updating slot: %s\n", __func__,
738                         strerror(-err));
739                 abort();
740             }
741
742             start_addr += old.memory_size;
743             phys_offset += old.memory_size;
744             size -= old.memory_size;
745             continue;
746         }
747
748         /* register prefix slot */
749         if (old.start_addr < start_addr) {
750             mem = kvm_alloc_slot(s);
751             mem->memory_size = start_addr - old.start_addr;
752             mem->start_addr = old.start_addr;
753             mem->phys_offset = old.phys_offset;
754             mem->flags = 0;
755
756             err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
757             if (err) {
758                 fprintf(stderr, "%s: error registering prefix slot: %s\n",
759                         __func__, strerror(-err));
760                 abort();
761             }
762         }
763
764         /* register suffix slot */
765         if (old.start_addr + old.memory_size > start_addr + size) {
766             ram_addr_t size_delta;
767
768             mem = kvm_alloc_slot(s);
769             mem->start_addr = start_addr + size;
770             size_delta = mem->start_addr - old.start_addr;
771             mem->memory_size = old.memory_size - size_delta;
772             mem->phys_offset = old.phys_offset + size_delta;
773             mem->flags = 0;
774
775             err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
776             if (err) {
777                 fprintf(stderr, "%s: error registering suffix slot: %s\n",
778                         __func__, strerror(-err));
779                 abort();
780             }
781         }
782     }
783
784     /* in case the KVM bug workaround already "consumed" the new slot */
785     if (!size)
786         return;
787
788     /* KVM does not need to know about this memory */
789     if (flags >= IO_MEM_UNASSIGNED)
790         return;
791
792     mem = kvm_alloc_slot(s);
793     mem->memory_size = size;
794     mem->start_addr = start_addr;
795     mem->phys_offset = phys_offset;
796     mem->flags = 0;
797
798     err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
799     if (err) {
800         fprintf(stderr, "%s: error registering slot: %s\n", __func__,
801                 strerror(-err));
802         abort();
803     }
804 }
805
806 int kvm_ioctl(KVMState *s, int type, ...)
807 {
808     int ret;
809     void *arg;
810     va_list ap;
811
812     va_start(ap, type);
813     arg = va_arg(ap, void *);
814     va_end(ap);
815
816     ret = ioctl(s->fd, type, arg);
817     if (ret == -1)
818         ret = -errno;
819
820     return ret;
821 }
822
823 int kvm_vm_ioctl(KVMState *s, int type, ...)
824 {
825     int ret;
826     void *arg;
827     va_list ap;
828
829     va_start(ap, type);
830     arg = va_arg(ap, void *);
831     va_end(ap);
832
833     ret = ioctl(s->vmfd, type, arg);
834     if (ret == -1)
835         ret = -errno;
836
837     return ret;
838 }
839
840 int kvm_vcpu_ioctl(CPUState *env, int type, ...)
841 {
842     int ret;
843     void *arg;
844     va_list ap;
845
846     va_start(ap, type);
847     arg = va_arg(ap, void *);
848     va_end(ap);
849
850     ret = ioctl(env->kvm_fd, type, arg);
851     if (ret == -1)
852         ret = -errno;
853
854     return ret;
855 }
856
857 int kvm_has_sync_mmu(void)
858 {
859 #ifdef KVM_CAP_SYNC_MMU
860     KVMState *s = kvm_state;
861
862     return kvm_check_extension(s, KVM_CAP_SYNC_MMU);
863 #else
864     return 0;
865 #endif
866 }
867
868 void kvm_setup_guest_memory(void *start, size_t size)
869 {
870     if (!kvm_has_sync_mmu()) {
871 #ifdef MADV_DONTFORK
872         int ret = madvise(start, size, MADV_DONTFORK);
873
874         if (ret) {
875             perror("madvice");
876             exit(1);
877         }
878 #else
879         fprintf(stderr,
880                 "Need MADV_DONTFORK in absence of synchronous KVM MMU\n");
881         exit(1);
882 #endif
883     }
884 }
885
886 #ifdef KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG
887 struct kvm_sw_breakpoint *kvm_find_sw_breakpoint(CPUState *env,
888                                                  target_ulong pc)
889 {
890     struct kvm_sw_breakpoint *bp;
891
892     TAILQ_FOREACH(bp, &env->kvm_state->kvm_sw_breakpoints, entry) {
893         if (bp->pc == pc)
894             return bp;
895     }
896     return NULL;
897 }
898
899 int kvm_sw_breakpoints_active(CPUState *env)
900 {
901     return !TAILQ_EMPTY(&env->kvm_state->kvm_sw_breakpoints);
902 }
903
904 int kvm_update_guest_debug(CPUState *env, unsigned long reinject_trap)
905 {
906     struct kvm_guest_debug dbg;
907
908     dbg.control = 0;
909     if (env->singlestep_enabled)
910         dbg.control = KVM_GUESTDBG_ENABLE | KVM_GUESTDBG_SINGLESTEP;
911
912     kvm_arch_update_guest_debug(env, &dbg);
913     dbg.control |= reinject_trap;
914
915     return kvm_vcpu_ioctl(env, KVM_SET_GUEST_DEBUG, &dbg);
916 }
917
918 int kvm_insert_breakpoint(CPUState *current_env, target_ulong addr,
919                           target_ulong len, int type)
920 {
921     struct kvm_sw_breakpoint *bp;
922     CPUState *env;
923     int err;
924
925     if (type == GDB_BREAKPOINT_SW) {
926         bp = kvm_find_sw_breakpoint(current_env, addr);
927         if (bp) {
928             bp->use_count++;
929             return 0;
930         }
931
932         bp = qemu_malloc(sizeof(struct kvm_sw_breakpoint));
933         if (!bp)
934             return -ENOMEM;
935
936         bp->pc = addr;
937         bp->use_count = 1;
938         err = kvm_arch_insert_sw_breakpoint(current_env, bp);
939         if (err) {
940             free(bp);
941             return err;
942         }
943
944         TAILQ_INSERT_HEAD(&current_env->kvm_state->kvm_sw_breakpoints,
945                           bp, entry);
946     } else {
947         err = kvm_arch_insert_hw_breakpoint(addr, len, type);
948         if (err)
949             return err;
950     }
951
952     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
953         err = kvm_update_guest_debug(env, 0);
954         if (err)
955             return err;
956     }
957     return 0;
958 }
959
960 int kvm_remove_breakpoint(CPUState *current_env, target_ulong addr,
961                           target_ulong len, int type)
962 {
963     struct kvm_sw_breakpoint *bp;
964     CPUState *env;
965     int err;
966
967     if (type == GDB_BREAKPOINT_SW) {
968         bp = kvm_find_sw_breakpoint(current_env, addr);
969         if (!bp)
970             return -ENOENT;
971
972         if (bp->use_count > 1) {
973             bp->use_count--;
974             return 0;
975         }
976
977         err = kvm_arch_remove_sw_breakpoint(current_env, bp);
978         if (err)
979             return err;
980
981         TAILQ_REMOVE(&current_env->kvm_state->kvm_sw_breakpoints, bp, entry);
982         qemu_free(bp);
983     } else {
984         err = kvm_arch_remove_hw_breakpoint(addr, len, type);
985         if (err)
986             return err;
987     }
988
989     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
990         err = kvm_update_guest_debug(env, 0);
991         if (err)
992             return err;
993     }
994     return 0;
995 }
996
997 void kvm_remove_all_breakpoints(CPUState *current_env)
998 {
999     struct kvm_sw_breakpoint *bp, *next;
1000     KVMState *s = current_env->kvm_state;
1001     CPUState *env;
1002
1003     TAILQ_FOREACH_SAFE(bp, &s->kvm_sw_breakpoints, entry, next) {
1004         if (kvm_arch_remove_sw_breakpoint(current_env, bp) != 0) {
1005             /* Try harder to find a CPU that currently sees the breakpoint. */
1006             for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
1007                 if (kvm_arch_remove_sw_breakpoint(env, bp) == 0)
1008                     break;
1009             }
1010         }
1011     }
1012     kvm_arch_remove_all_hw_breakpoints();
1013
1014     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu)
1015         kvm_update_guest_debug(env, 0);
1016 }
1017
1018 #else /* !KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG */
1019
1020 int kvm_update_guest_debug(CPUState *env, unsigned long reinject_trap)
1021 {
1022     return -EINVAL;
1023 }
1024
1025 int kvm_insert_breakpoint(CPUState *current_env, target_ulong addr,
1026                           target_ulong len, int type)
1027 {
1028     return -EINVAL;
1029 }
1030
1031 int kvm_remove_breakpoint(CPUState *current_env, target_ulong addr,
1032                           target_ulong len, int type)
1033 {
1034     return -EINVAL;
1035 }
1036
1037 void kvm_remove_all_breakpoints(CPUState *current_env)
1038 {
1039 }
1040 #endif /* !KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG */