kvm: x86: Save/restore KVM-specific CPU states
[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
147 int kvm_init_vcpu(CPUState *env)
148 {
149     KVMState *s = kvm_state;
150     long mmap_size;
151     int ret;
152
153     dprintf("kvm_init_vcpu\n");
154
155     ret = kvm_vm_ioctl(s, KVM_CREATE_VCPU, env->cpu_index);
156     if (ret < 0) {
157         dprintf("kvm_create_vcpu failed\n");
158         goto err;
159     }
160
161     env->kvm_fd = ret;
162     env->kvm_state = s;
163
164     mmap_size = kvm_ioctl(s, KVM_GET_VCPU_MMAP_SIZE, 0);
165     if (mmap_size < 0) {
166         dprintf("KVM_GET_VCPU_MMAP_SIZE failed\n");
167         goto err;
168     }
169
170     env->kvm_run = mmap(NULL, mmap_size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED,
171                         env->kvm_fd, 0);
172     if (env->kvm_run == MAP_FAILED) {
173         ret = -errno;
174         dprintf("mmap'ing vcpu state failed\n");
175         goto err;
176     }
177
178     ret = kvm_arch_init_vcpu(env);
179
180 err:
181     return ret;
182 }
183
184 int kvm_put_mp_state(CPUState *env)
185 {
186     struct kvm_mp_state mp_state = { .mp_state = env->mp_state };
187
188     return kvm_vcpu_ioctl(env, KVM_SET_MP_STATE, &mp_state);
189 }
190
191 int kvm_get_mp_state(CPUState *env)
192 {
193     struct kvm_mp_state mp_state;
194     int ret;
195
196     ret = kvm_vcpu_ioctl(env, KVM_GET_MP_STATE, &mp_state);
197     if (ret < 0) {
198         return ret;
199     }
200     env->mp_state = mp_state.mp_state;
201     return 0;
202 }
203
204 int kvm_sync_vcpus(void)
205 {
206     CPUState *env;
207
208     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
209         int ret;
210
211         ret = kvm_arch_put_registers(env);
212         if (ret)
213             return ret;
214     }
215
216     return 0;
217 }
218
219 /*
220  * dirty pages logging control
221  */
222 static int kvm_dirty_pages_log_change(target_phys_addr_t phys_addr,
223                                       ram_addr_t size, int flags, int mask)
224 {
225     KVMState *s = kvm_state;
226     KVMSlot *mem = kvm_lookup_matching_slot(s, phys_addr, phys_addr + size);
227     int old_flags;
228
229     if (mem == NULL)  {
230             fprintf(stderr, "BUG: %s: invalid parameters " TARGET_FMT_plx "-"
231                     TARGET_FMT_plx "\n", __func__, phys_addr,
232                     phys_addr + size - 1);
233             return -EINVAL;
234     }
235
236     old_flags = mem->flags;
237
238     flags = (mem->flags & ~mask) | flags;
239     mem->flags = flags;
240
241     /* If nothing changed effectively, no need to issue ioctl */
242     if (s->migration_log) {
243         flags |= KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES;
244     }
245     if (flags == old_flags) {
246             return 0;
247     }
248
249     return kvm_set_user_memory_region(s, mem);
250 }
251
252 int kvm_log_start(target_phys_addr_t phys_addr, ram_addr_t size)
253 {
254         return kvm_dirty_pages_log_change(phys_addr, size,
255                                           KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES,
256                                           KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES);
257 }
258
259 int kvm_log_stop(target_phys_addr_t phys_addr, ram_addr_t size)
260 {
261         return kvm_dirty_pages_log_change(phys_addr, size,
262                                           0,
263                                           KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES);
264 }
265
266 int kvm_set_migration_log(int enable)
267 {
268     KVMState *s = kvm_state;
269     KVMSlot *mem;
270     int i, err;
271
272     s->migration_log = enable;
273
274     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(s->slots); i++) {
275         mem = &s->slots[i];
276
277         if (!!(mem->flags & KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES) == enable) {
278             continue;
279         }
280         err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
281         if (err) {
282             return err;
283         }
284     }
285     return 0;
286 }
287
288 /**
289  * kvm_physical_sync_dirty_bitmap - Grab dirty bitmap from kernel space
290  * This function updates qemu's dirty bitmap using cpu_physical_memory_set_dirty().
291  * This means all bits are set to dirty.
292  *
293  * @start_add: start of logged region.
294  * @end_addr: end of logged region.
295  */
296 int kvm_physical_sync_dirty_bitmap(target_phys_addr_t start_addr,
297                                    target_phys_addr_t end_addr)
298 {
299     KVMState *s = kvm_state;
300     unsigned long size, allocated_size = 0;
301     target_phys_addr_t phys_addr;
302     ram_addr_t addr;
303     KVMDirtyLog d;
304     KVMSlot *mem;
305     int ret = 0;
306
307     d.dirty_bitmap = NULL;
308     while (start_addr < end_addr) {
309         mem = kvm_lookup_overlapping_slot(s, start_addr, end_addr);
310         if (mem == NULL) {
311             break;
312         }
313
314         size = ((mem->memory_size >> TARGET_PAGE_BITS) + 7) / 8;
315         if (!d.dirty_bitmap) {
316             d.dirty_bitmap = qemu_malloc(size);
317         } else if (size > allocated_size) {
318             d.dirty_bitmap = qemu_realloc(d.dirty_bitmap, size);
319         }
320         allocated_size = size;
321         memset(d.dirty_bitmap, 0, allocated_size);
322
323         d.slot = mem->slot;
324
325         if (kvm_vm_ioctl(s, KVM_GET_DIRTY_LOG, &d) == -1) {
326             dprintf("ioctl failed %d\n", errno);
327             ret = -1;
328             break;
329         }
330
331         for (phys_addr = mem->start_addr, addr = mem->phys_offset;
332              phys_addr < mem->start_addr + mem->memory_size;
333              phys_addr += TARGET_PAGE_SIZE, addr += TARGET_PAGE_SIZE) {
334             unsigned long *bitmap = (unsigned long *)d.dirty_bitmap;
335             unsigned nr = (phys_addr - mem->start_addr) >> TARGET_PAGE_BITS;
336             unsigned word = nr / (sizeof(*bitmap) * 8);
337             unsigned bit = nr % (sizeof(*bitmap) * 8);
338
339             if ((bitmap[word] >> bit) & 1) {
340                 cpu_physical_memory_set_dirty(addr);
341             }
342         }
343         start_addr = phys_addr;
344     }
345     qemu_free(d.dirty_bitmap);
346
347     return ret;
348 }
349
350 int kvm_coalesce_mmio_region(target_phys_addr_t start, ram_addr_t size)
351 {
352     int ret = -ENOSYS;
353 #ifdef KVM_CAP_COALESCED_MMIO
354     KVMState *s = kvm_state;
355
356     if (s->coalesced_mmio) {
357         struct kvm_coalesced_mmio_zone zone;
358
359         zone.addr = start;
360         zone.size = size;
361
362         ret = kvm_vm_ioctl(s, KVM_REGISTER_COALESCED_MMIO, &zone);
363     }
364 #endif
365
366     return ret;
367 }
368
369 int kvm_uncoalesce_mmio_region(target_phys_addr_t start, ram_addr_t size)
370 {
371     int ret = -ENOSYS;
372 #ifdef KVM_CAP_COALESCED_MMIO
373     KVMState *s = kvm_state;
374
375     if (s->coalesced_mmio) {
376         struct kvm_coalesced_mmio_zone zone;
377
378         zone.addr = start;
379         zone.size = size;
380
381         ret = kvm_vm_ioctl(s, KVM_UNREGISTER_COALESCED_MMIO, &zone);
382     }
383 #endif
384
385     return ret;
386 }
387
388 int kvm_check_extension(KVMState *s, unsigned int extension)
389 {
390     int ret;
391
392     ret = kvm_ioctl(s, KVM_CHECK_EXTENSION, extension);
393     if (ret < 0) {
394         ret = 0;
395     }
396
397     return ret;
398 }
399
400 static void kvm_reset_vcpus(void *opaque)
401 {
402     kvm_sync_vcpus();
403 }
404
405 int kvm_init(int smp_cpus)
406 {
407     KVMState *s;
408     int ret;
409     int i;
410
411     if (smp_cpus > 1) {
412         fprintf(stderr, "No SMP KVM support, use '-smp 1'\n");
413         return -EINVAL;
414     }
415
416     s = qemu_mallocz(sizeof(KVMState));
417
418 #ifdef KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG
419     TAILQ_INIT(&s->kvm_sw_breakpoints);
420 #endif
421     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(s->slots); i++)
422         s->slots[i].slot = i;
423
424     s->vmfd = -1;
425     s->fd = open("/dev/kvm", O_RDWR);
426     if (s->fd == -1) {
427         fprintf(stderr, "Could not access KVM kernel module: %m\n");
428         ret = -errno;
429         goto err;
430     }
431
432     ret = kvm_ioctl(s, KVM_GET_API_VERSION, 0);
433     if (ret < KVM_API_VERSION) {
434         if (ret > 0)
435             ret = -EINVAL;
436         fprintf(stderr, "kvm version too old\n");
437         goto err;
438     }
439
440     if (ret > KVM_API_VERSION) {
441         ret = -EINVAL;
442         fprintf(stderr, "kvm version not supported\n");
443         goto err;
444     }
445
446     s->vmfd = kvm_ioctl(s, KVM_CREATE_VM, 0);
447     if (s->vmfd < 0)
448         goto err;
449
450     /* initially, KVM allocated its own memory and we had to jump through
451      * hooks to make phys_ram_base point to this.  Modern versions of KVM
452      * just use a user allocated buffer so we can use regular pages
453      * unmodified.  Make sure we have a sufficiently modern version of KVM.
454      */
455     if (!kvm_check_extension(s, KVM_CAP_USER_MEMORY)) {
456         ret = -EINVAL;
457         fprintf(stderr, "kvm does not support KVM_CAP_USER_MEMORY\n");
458         goto err;
459     }
460
461     /* There was a nasty bug in < kvm-80 that prevents memory slots from being
462      * destroyed properly.  Since we rely on this capability, refuse to work
463      * with any kernel without this capability. */
464     if (!kvm_check_extension(s, KVM_CAP_DESTROY_MEMORY_REGION_WORKS)) {
465         ret = -EINVAL;
466
467         fprintf(stderr,
468                 "KVM kernel module broken (DESTROY_MEMORY_REGION)\n"
469                 "Please upgrade to at least kvm-81.\n");
470         goto err;
471     }
472
473 #ifdef KVM_CAP_COALESCED_MMIO
474     s->coalesced_mmio = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_COALESCED_MMIO);
475 #else
476     s->coalesced_mmio = 0;
477 #endif
478
479     s->broken_set_mem_region = 1;
480 #ifdef KVM_CAP_JOIN_MEMORY_REGIONS_WORKS
481     ret = kvm_ioctl(s, KVM_CHECK_EXTENSION, KVM_CAP_JOIN_MEMORY_REGIONS_WORKS);
482     if (ret > 0) {
483         s->broken_set_mem_region = 0;
484     }
485 #endif
486
487     ret = kvm_arch_init(s, smp_cpus);
488     if (ret < 0)
489         goto err;
490
491     qemu_register_reset(kvm_reset_vcpus, INT_MAX, NULL);
492
493     kvm_state = s;
494
495     return 0;
496
497 err:
498     if (s) {
499         if (s->vmfd != -1)
500             close(s->vmfd);
501         if (s->fd != -1)
502             close(s->fd);
503     }
504     qemu_free(s);
505
506     return ret;
507 }
508
509 static int kvm_handle_io(CPUState *env, uint16_t port, void *data,
510                          int direction, int size, uint32_t count)
511 {
512     int i;
513     uint8_t *ptr = data;
514
515     for (i = 0; i < count; i++) {
516         if (direction == KVM_EXIT_IO_IN) {
517             switch (size) {
518             case 1:
519                 stb_p(ptr, cpu_inb(env, port));
520                 break;
521             case 2:
522                 stw_p(ptr, cpu_inw(env, port));
523                 break;
524             case 4:
525                 stl_p(ptr, cpu_inl(env, port));
526                 break;
527             }
528         } else {
529             switch (size) {
530             case 1:
531                 cpu_outb(env, port, ldub_p(ptr));
532                 break;
533             case 2:
534                 cpu_outw(env, port, lduw_p(ptr));
535                 break;
536             case 4:
537                 cpu_outl(env, port, ldl_p(ptr));
538                 break;
539             }
540         }
541
542         ptr += size;
543     }
544
545     return 1;
546 }
547
548 static void kvm_run_coalesced_mmio(CPUState *env, struct kvm_run *run)
549 {
550 #ifdef KVM_CAP_COALESCED_MMIO
551     KVMState *s = kvm_state;
552     if (s->coalesced_mmio) {
553         struct kvm_coalesced_mmio_ring *ring;
554
555         ring = (void *)run + (s->coalesced_mmio * TARGET_PAGE_SIZE);
556         while (ring->first != ring->last) {
557             struct kvm_coalesced_mmio *ent;
558
559             ent = &ring->coalesced_mmio[ring->first];
560
561             cpu_physical_memory_write(ent->phys_addr, ent->data, ent->len);
562             /* FIXME smp_wmb() */
563             ring->first = (ring->first + 1) % KVM_COALESCED_MMIO_MAX;
564         }
565     }
566 #endif
567 }
568
569 int kvm_cpu_exec(CPUState *env)
570 {
571     struct kvm_run *run = env->kvm_run;
572     int ret;
573
574     dprintf("kvm_cpu_exec()\n");
575
576     do {
577         kvm_arch_pre_run(env, run);
578
579         if (env->exit_request) {
580             dprintf("interrupt exit requested\n");
581             ret = 0;
582             break;
583         }
584
585         ret = kvm_vcpu_ioctl(env, KVM_RUN, 0);
586         kvm_arch_post_run(env, run);
587
588         if (ret == -EINTR || ret == -EAGAIN) {
589             dprintf("io window exit\n");
590             ret = 0;
591             break;
592         }
593
594         if (ret < 0) {
595             dprintf("kvm run failed %s\n", strerror(-ret));
596             abort();
597         }
598
599         kvm_run_coalesced_mmio(env, run);
600
601         ret = 0; /* exit loop */
602         switch (run->exit_reason) {
603         case KVM_EXIT_IO:
604             dprintf("handle_io\n");
605             ret = kvm_handle_io(env, run->io.port,
606                                 (uint8_t *)run + run->io.data_offset,
607                                 run->io.direction,
608                                 run->io.size,
609                                 run->io.count);
610             break;
611         case KVM_EXIT_MMIO:
612             dprintf("handle_mmio\n");
613             cpu_physical_memory_rw(run->mmio.phys_addr,
614                                    run->mmio.data,
615                                    run->mmio.len,
616                                    run->mmio.is_write);
617             ret = 1;
618             break;
619         case KVM_EXIT_IRQ_WINDOW_OPEN:
620             dprintf("irq_window_open\n");
621             break;
622         case KVM_EXIT_SHUTDOWN:
623             dprintf("shutdown\n");
624             qemu_system_reset_request();
625             ret = 1;
626             break;
627         case KVM_EXIT_UNKNOWN:
628             dprintf("kvm_exit_unknown\n");
629             break;
630         case KVM_EXIT_FAIL_ENTRY:
631             dprintf("kvm_exit_fail_entry\n");
632             break;
633         case KVM_EXIT_EXCEPTION:
634             dprintf("kvm_exit_exception\n");
635             break;
636         case KVM_EXIT_DEBUG:
637             dprintf("kvm_exit_debug\n");
638 #ifdef KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG
639             if (kvm_arch_debug(&run->debug.arch)) {
640                 gdb_set_stop_cpu(env);
641                 vm_stop(EXCP_DEBUG);
642                 env->exception_index = EXCP_DEBUG;
643                 return 0;
644             }
645             /* re-enter, this exception was guest-internal */
646             ret = 1;
647 #endif /* KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG */
648             break;
649         default:
650             dprintf("kvm_arch_handle_exit\n");
651             ret = kvm_arch_handle_exit(env, run);
652             break;
653         }
654     } while (ret > 0);
655
656     if (env->exit_request) {
657         env->exit_request = 0;
658         env->exception_index = EXCP_INTERRUPT;
659     }
660
661     return ret;
662 }
663
664 void kvm_set_phys_mem(target_phys_addr_t start_addr,
665                       ram_addr_t size,
666                       ram_addr_t phys_offset)
667 {
668     KVMState *s = kvm_state;
669     ram_addr_t flags = phys_offset & ~TARGET_PAGE_MASK;
670     KVMSlot *mem, old;
671     int err;
672
673     if (start_addr & ~TARGET_PAGE_MASK) {
674         if (flags >= IO_MEM_UNASSIGNED) {
675             if (!kvm_lookup_overlapping_slot(s, start_addr,
676                                              start_addr + size)) {
677                 return;
678             }
679             fprintf(stderr, "Unaligned split of a KVM memory slot\n");
680         } else {
681             fprintf(stderr, "Only page-aligned memory slots supported\n");
682         }
683         abort();
684     }
685
686     /* KVM does not support read-only slots */
687     phys_offset &= ~IO_MEM_ROM;
688
689     while (1) {
690         mem = kvm_lookup_overlapping_slot(s, start_addr, start_addr + size);
691         if (!mem) {
692             break;
693         }
694
695         if (flags < IO_MEM_UNASSIGNED && start_addr >= mem->start_addr &&
696             (start_addr + size <= mem->start_addr + mem->memory_size) &&
697             (phys_offset - start_addr == mem->phys_offset - mem->start_addr)) {
698             /* The new slot fits into the existing one and comes with
699              * identical parameters - nothing to be done. */
700             return;
701         }
702
703         old = *mem;
704
705         /* unregister the overlapping slot */
706         mem->memory_size = 0;
707         err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
708         if (err) {
709             fprintf(stderr, "%s: error unregistering overlapping slot: %s\n",
710                     __func__, strerror(-err));
711             abort();
712         }
713
714         /* Workaround for older KVM versions: we can't join slots, even not by
715          * unregistering the previous ones and then registering the larger
716          * slot. We have to maintain the existing fragmentation. Sigh.
717          *
718          * This workaround assumes that the new slot starts at the same
719          * address as the first existing one. If not or if some overlapping
720          * slot comes around later, we will fail (not seen in practice so far)
721          * - and actually require a recent KVM version. */
722         if (s->broken_set_mem_region &&
723             old.start_addr == start_addr && old.memory_size < size &&
724             flags < IO_MEM_UNASSIGNED) {
725             mem = kvm_alloc_slot(s);
726             mem->memory_size = old.memory_size;
727             mem->start_addr = old.start_addr;
728             mem->phys_offset = old.phys_offset;
729             mem->flags = 0;
730
731             err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
732             if (err) {
733                 fprintf(stderr, "%s: error updating slot: %s\n", __func__,
734                         strerror(-err));
735                 abort();
736             }
737
738             start_addr += old.memory_size;
739             phys_offset += old.memory_size;
740             size -= old.memory_size;
741             continue;
742         }
743
744         /* register prefix slot */
745         if (old.start_addr < start_addr) {
746             mem = kvm_alloc_slot(s);
747             mem->memory_size = start_addr - old.start_addr;
748             mem->start_addr = old.start_addr;
749             mem->phys_offset = old.phys_offset;
750             mem->flags = 0;
751
752             err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
753             if (err) {
754                 fprintf(stderr, "%s: error registering prefix slot: %s\n",
755                         __func__, strerror(-err));
756                 abort();
757             }
758         }
759
760         /* register suffix slot */
761         if (old.start_addr + old.memory_size > start_addr + size) {
762             ram_addr_t size_delta;
763
764             mem = kvm_alloc_slot(s);
765             mem->start_addr = start_addr + size;
766             size_delta = mem->start_addr - old.start_addr;
767             mem->memory_size = old.memory_size - size_delta;
768             mem->phys_offset = old.phys_offset + size_delta;
769             mem->flags = 0;
770
771             err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
772             if (err) {
773                 fprintf(stderr, "%s: error registering suffix slot: %s\n",
774                         __func__, strerror(-err));
775                 abort();
776             }
777         }
778     }
779
780     /* in case the KVM bug workaround already "consumed" the new slot */
781     if (!size)
782         return;
783
784     /* KVM does not need to know about this memory */
785     if (flags >= IO_MEM_UNASSIGNED)
786         return;
787
788     mem = kvm_alloc_slot(s);
789     mem->memory_size = size;
790     mem->start_addr = start_addr;
791     mem->phys_offset = phys_offset;
792     mem->flags = 0;
793
794     err = kvm_set_user_memory_region(s, mem);
795     if (err) {
796         fprintf(stderr, "%s: error registering slot: %s\n", __func__,
797                 strerror(-err));
798         abort();
799     }
800 }
801
802 int kvm_ioctl(KVMState *s, int type, ...)
803 {
804     int ret;
805     void *arg;
806     va_list ap;
807
808     va_start(ap, type);
809     arg = va_arg(ap, void *);
810     va_end(ap);
811
812     ret = ioctl(s->fd, type, arg);
813     if (ret == -1)
814         ret = -errno;
815
816     return ret;
817 }
818
819 int kvm_vm_ioctl(KVMState *s, int type, ...)
820 {
821     int ret;
822     void *arg;
823     va_list ap;
824
825     va_start(ap, type);
826     arg = va_arg(ap, void *);
827     va_end(ap);
828
829     ret = ioctl(s->vmfd, type, arg);
830     if (ret == -1)
831         ret = -errno;
832
833     return ret;
834 }
835
836 int kvm_vcpu_ioctl(CPUState *env, int type, ...)
837 {
838     int ret;
839     void *arg;
840     va_list ap;
841
842     va_start(ap, type);
843     arg = va_arg(ap, void *);
844     va_end(ap);
845
846     ret = ioctl(env->kvm_fd, type, arg);
847     if (ret == -1)
848         ret = -errno;
849
850     return ret;
851 }
852
853 int kvm_has_sync_mmu(void)
854 {
855 #ifdef KVM_CAP_SYNC_MMU
856     KVMState *s = kvm_state;
857
858     return kvm_check_extension(s, KVM_CAP_SYNC_MMU);
859 #else
860     return 0;
861 #endif
862 }
863
864 void kvm_setup_guest_memory(void *start, size_t size)
865 {
866     if (!kvm_has_sync_mmu()) {
867 #ifdef MADV_DONTFORK
868         int ret = madvise(start, size, MADV_DONTFORK);
869
870         if (ret) {
871             perror("madvice");
872             exit(1);
873         }
874 #else
875         fprintf(stderr,
876                 "Need MADV_DONTFORK in absence of synchronous KVM MMU\n");
877         exit(1);
878 #endif
879     }
880 }
881
882 #ifdef KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG
883 struct kvm_sw_breakpoint *kvm_find_sw_breakpoint(CPUState *env,
884                                                  target_ulong pc)
885 {
886     struct kvm_sw_breakpoint *bp;
887
888     TAILQ_FOREACH(bp, &env->kvm_state->kvm_sw_breakpoints, entry) {
889         if (bp->pc == pc)
890             return bp;
891     }
892     return NULL;
893 }
894
895 int kvm_sw_breakpoints_active(CPUState *env)
896 {
897     return !TAILQ_EMPTY(&env->kvm_state->kvm_sw_breakpoints);
898 }
899
900 int kvm_update_guest_debug(CPUState *env, unsigned long reinject_trap)
901 {
902     struct kvm_guest_debug dbg;
903
904     dbg.control = 0;
905     if (env->singlestep_enabled)
906         dbg.control = KVM_GUESTDBG_ENABLE | KVM_GUESTDBG_SINGLESTEP;
907
908     kvm_arch_update_guest_debug(env, &dbg);
909     dbg.control |= reinject_trap;
910
911     return kvm_vcpu_ioctl(env, KVM_SET_GUEST_DEBUG, &dbg);
912 }
913
914 int kvm_insert_breakpoint(CPUState *current_env, target_ulong addr,
915                           target_ulong len, int type)
916 {
917     struct kvm_sw_breakpoint *bp;
918     CPUState *env;
919     int err;
920
921     if (type == GDB_BREAKPOINT_SW) {
922         bp = kvm_find_sw_breakpoint(current_env, addr);
923         if (bp) {
924             bp->use_count++;
925             return 0;
926         }
927
928         bp = qemu_malloc(sizeof(struct kvm_sw_breakpoint));
929         if (!bp)
930             return -ENOMEM;
931
932         bp->pc = addr;
933         bp->use_count = 1;
934         err = kvm_arch_insert_sw_breakpoint(current_env, bp);
935         if (err) {
936             free(bp);
937             return err;
938         }
939
940         TAILQ_INSERT_HEAD(&current_env->kvm_state->kvm_sw_breakpoints,
941                           bp, entry);
942     } else {
943         err = kvm_arch_insert_hw_breakpoint(addr, len, type);
944         if (err)
945             return err;
946     }
947
948     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
949         err = kvm_update_guest_debug(env, 0);
950         if (err)
951             return err;
952     }
953     return 0;
954 }
955
956 int kvm_remove_breakpoint(CPUState *current_env, target_ulong addr,
957                           target_ulong len, int type)
958 {
959     struct kvm_sw_breakpoint *bp;
960     CPUState *env;
961     int err;
962
963     if (type == GDB_BREAKPOINT_SW) {
964         bp = kvm_find_sw_breakpoint(current_env, addr);
965         if (!bp)
966             return -ENOENT;
967
968         if (bp->use_count > 1) {
969             bp->use_count--;
970             return 0;
971         }
972
973         err = kvm_arch_remove_sw_breakpoint(current_env, bp);
974         if (err)
975             return err;
976
977         TAILQ_REMOVE(&current_env->kvm_state->kvm_sw_breakpoints, bp, entry);
978         qemu_free(bp);
979     } else {
980         err = kvm_arch_remove_hw_breakpoint(addr, len, type);
981         if (err)
982             return err;
983     }
984
985     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
986         err = kvm_update_guest_debug(env, 0);
987         if (err)
988             return err;
989     }
990     return 0;
991 }
992
993 void kvm_remove_all_breakpoints(CPUState *current_env)
994 {
995     struct kvm_sw_breakpoint *bp, *next;
996     KVMState *s = current_env->kvm_state;
997     CPUState *env;
998
999     TAILQ_FOREACH_SAFE(bp, &s->kvm_sw_breakpoints, entry, next) {
1000         if (kvm_arch_remove_sw_breakpoint(current_env, bp) != 0) {
1001             /* Try harder to find a CPU that currently sees the breakpoint. */
1002             for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
1003                 if (kvm_arch_remove_sw_breakpoint(env, bp) == 0)
1004                     break;
1005             }
1006         }
1007     }
1008     kvm_arch_remove_all_hw_breakpoints();
1009
1010     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu)
1011         kvm_update_guest_debug(env, 0);
1012 }
1013
1014 #else /* !KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG */
1015
1016 int kvm_update_guest_debug(CPUState *env, unsigned long reinject_trap)
1017 {
1018     return -EINVAL;
1019 }
1020
1021 int kvm_insert_breakpoint(CPUState *current_env, target_ulong addr,
1022                           target_ulong len, int type)
1023 {
1024     return -EINVAL;
1025 }
1026
1027 int kvm_remove_breakpoint(CPUState *current_env, target_ulong addr,
1028                           target_ulong len, int type)
1029 {
1030     return -EINVAL;
1031 }
1032
1033 void kvm_remove_all_breakpoints(CPUState *current_env)
1034 {
1035 }
1036 #endif /* !KVM_CAP_SET_GUEST_DEBUG */