x86/xen: Probe target addresses in set_aliased_prot() before the hypercall
[pandora-kernel.git] / arch / x86 / xen / enlighten.c
1 /*
2  * Core of Xen paravirt_ops implementation.
3  *
4  * This file contains the xen_paravirt_ops structure itself, and the
5  * implementations for:
6  * - privileged instructions
7  * - interrupt flags
8  * - segment operations
9  * - booting and setup
10  *
11  * Jeremy Fitzhardinge <jeremy@xensource.com>, XenSource Inc, 2007
12  */
13
14 #include <linux/cpu.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/init.h>
17 #include <linux/smp.h>
18 #include <linux/preempt.h>
19 #include <linux/hardirq.h>
20 #include <linux/percpu.h>
21 #include <linux/delay.h>
22 #include <linux/start_kernel.h>
23 #include <linux/sched.h>
24 #include <linux/kprobes.h>
25 #include <linux/bootmem.h>
26 #include <linux/module.h>
27 #include <linux/mm.h>
28 #include <linux/page-flags.h>
29 #include <linux/highmem.h>
30 #include <linux/console.h>
31 #include <linux/pci.h>
32 #include <linux/gfp.h>
33 #include <linux/memblock.h>
34
35 #include <xen/xen.h>
36 #include <xen/interface/xen.h>
37 #include <xen/interface/version.h>
38 #include <xen/interface/physdev.h>
39 #include <xen/interface/vcpu.h>
40 #include <xen/interface/memory.h>
41 #include <xen/features.h>
42 #include <xen/page.h>
43 #include <xen/hvm.h>
44 #include <xen/hvc-console.h>
45
46 #include <asm/paravirt.h>
47 #include <asm/apic.h>
48 #include <asm/page.h>
49 #include <asm/xen/pci.h>
50 #include <asm/xen/hypercall.h>
51 #include <asm/xen/hypervisor.h>
52 #include <asm/fixmap.h>
53 #include <asm/processor.h>
54 #include <asm/proto.h>
55 #include <asm/msr-index.h>
56 #include <asm/traps.h>
57 #include <asm/setup.h>
58 #include <asm/desc.h>
59 #include <asm/pgalloc.h>
60 #include <asm/pgtable.h>
61 #include <asm/tlbflush.h>
62 #include <asm/reboot.h>
63 #include <asm/stackprotector.h>
64 #include <asm/hypervisor.h>
65 #include <asm/pci_x86.h>
66
67 #include "xen-ops.h"
68 #include "mmu.h"
69 #include "multicalls.h"
70
71 EXPORT_SYMBOL_GPL(hypercall_page);
72
73 DEFINE_PER_CPU(struct vcpu_info *, xen_vcpu);
74 DEFINE_PER_CPU(struct vcpu_info, xen_vcpu_info);
75
76 enum xen_domain_type xen_domain_type = XEN_NATIVE;
77 EXPORT_SYMBOL_GPL(xen_domain_type);
78
79 unsigned long *machine_to_phys_mapping = (void *)MACH2PHYS_VIRT_START;
80 EXPORT_SYMBOL(machine_to_phys_mapping);
81 unsigned long  machine_to_phys_nr;
82 EXPORT_SYMBOL(machine_to_phys_nr);
83
84 struct start_info *xen_start_info;
85 EXPORT_SYMBOL_GPL(xen_start_info);
86
87 struct shared_info xen_dummy_shared_info;
88
89 void *xen_initial_gdt;
90
91 RESERVE_BRK(shared_info_page_brk, PAGE_SIZE);
92 __read_mostly int xen_have_vector_callback;
93 EXPORT_SYMBOL_GPL(xen_have_vector_callback);
94
95 /*
96  * Point at some empty memory to start with. We map the real shared_info
97  * page as soon as fixmap is up and running.
98  */
99 struct shared_info *HYPERVISOR_shared_info = (void *)&xen_dummy_shared_info;
100
101 /*
102  * Flag to determine whether vcpu info placement is available on all
103  * VCPUs.  We assume it is to start with, and then set it to zero on
104  * the first failure.  This is because it can succeed on some VCPUs
105  * and not others, since it can involve hypervisor memory allocation,
106  * or because the guest failed to guarantee all the appropriate
107  * constraints on all VCPUs (ie buffer can't cross a page boundary).
108  *
109  * Note that any particular CPU may be using a placed vcpu structure,
110  * but we can only optimise if the all are.
111  *
112  * 0: not available, 1: available
113  */
114 static int have_vcpu_info_placement = 1;
115
116 static void clamp_max_cpus(void)
117 {
118 #ifdef CONFIG_SMP
119         if (setup_max_cpus > MAX_VIRT_CPUS)
120                 setup_max_cpus = MAX_VIRT_CPUS;
121 #endif
122 }
123
124 static void xen_vcpu_setup(int cpu)
125 {
126         struct vcpu_register_vcpu_info info;
127         int err;
128         struct vcpu_info *vcpup;
129
130         BUG_ON(HYPERVISOR_shared_info == &xen_dummy_shared_info);
131
132         /*
133          * This path is called twice on PVHVM - first during bootup via
134          * smp_init -> xen_hvm_cpu_notify, and then if the VCPU is being
135          * hotplugged: cpu_up -> xen_hvm_cpu_notify.
136          * As we can only do the VCPUOP_register_vcpu_info once lets
137          * not over-write its result.
138          *
139          * For PV it is called during restore (xen_vcpu_restore) and bootup
140          * (xen_setup_vcpu_info_placement). The hotplug mechanism does not
141          * use this function.
142          */
143         if (xen_hvm_domain()) {
144                 if (per_cpu(xen_vcpu, cpu) == &per_cpu(xen_vcpu_info, cpu))
145                         return;
146         }
147         if (cpu < MAX_VIRT_CPUS)
148                 per_cpu(xen_vcpu,cpu) = &HYPERVISOR_shared_info->vcpu_info[cpu];
149
150         if (!have_vcpu_info_placement) {
151                 if (cpu >= MAX_VIRT_CPUS)
152                         clamp_max_cpus();
153                 return;
154         }
155
156         vcpup = &per_cpu(xen_vcpu_info, cpu);
157         info.mfn = arbitrary_virt_to_mfn(vcpup);
158         info.offset = offset_in_page(vcpup);
159
160         /* Check to see if the hypervisor will put the vcpu_info
161            structure where we want it, which allows direct access via
162            a percpu-variable. */
163         err = HYPERVISOR_vcpu_op(VCPUOP_register_vcpu_info, cpu, &info);
164
165         if (err) {
166                 printk(KERN_DEBUG "register_vcpu_info failed: err=%d\n", err);
167                 have_vcpu_info_placement = 0;
168                 clamp_max_cpus();
169         } else {
170                 /* This cpu is using the registered vcpu info, even if
171                    later ones fail to. */
172                 per_cpu(xen_vcpu, cpu) = vcpup;
173         }
174 }
175
176 /*
177  * On restore, set the vcpu placement up again.
178  * If it fails, then we're in a bad state, since
179  * we can't back out from using it...
180  */
181 void xen_vcpu_restore(void)
182 {
183         int cpu;
184
185         for_each_online_cpu(cpu) {
186                 bool other_cpu = (cpu != smp_processor_id());
187
188                 if (other_cpu &&
189                     HYPERVISOR_vcpu_op(VCPUOP_down, cpu, NULL))
190                         BUG();
191
192                 xen_setup_runstate_info(cpu);
193
194                 if (have_vcpu_info_placement)
195                         xen_vcpu_setup(cpu);
196
197                 if (other_cpu &&
198                     HYPERVISOR_vcpu_op(VCPUOP_up, cpu, NULL))
199                         BUG();
200         }
201 }
202
203 static void __init xen_banner(void)
204 {
205         unsigned version = HYPERVISOR_xen_version(XENVER_version, NULL);
206         struct xen_extraversion extra;
207         HYPERVISOR_xen_version(XENVER_extraversion, &extra);
208
209         printk(KERN_INFO "Booting paravirtualized kernel on %s\n",
210                pv_info.name);
211         printk(KERN_INFO "Xen version: %d.%d%s%s\n",
212                version >> 16, version & 0xffff, extra.extraversion,
213                xen_feature(XENFEAT_mmu_pt_update_preserve_ad) ? " (preserve-AD)" : "");
214 }
215
216 #define CPUID_THERM_POWER_LEAF 6
217 #define APERFMPERF_PRESENT 0
218
219 static __read_mostly unsigned int cpuid_leaf1_edx_mask = ~0;
220 static __read_mostly unsigned int cpuid_leaf1_ecx_mask = ~0;
221
222 static void xen_cpuid(unsigned int *ax, unsigned int *bx,
223                       unsigned int *cx, unsigned int *dx)
224 {
225         unsigned maskebx = ~0;
226         unsigned maskecx = ~0;
227         unsigned maskedx = ~0;
228
229         /*
230          * Mask out inconvenient features, to try and disable as many
231          * unsupported kernel subsystems as possible.
232          */
233         switch (*ax) {
234         case 1:
235                 maskecx = cpuid_leaf1_ecx_mask;
236                 maskedx = cpuid_leaf1_edx_mask;
237                 break;
238
239         case CPUID_THERM_POWER_LEAF:
240                 /* Disabling APERFMPERF for kernel usage */
241                 maskecx = ~(1 << APERFMPERF_PRESENT);
242                 break;
243
244         case 0xb:
245                 /* Suppress extended topology stuff */
246                 maskebx = 0;
247                 break;
248         }
249
250         asm(XEN_EMULATE_PREFIX "cpuid"
251                 : "=a" (*ax),
252                   "=b" (*bx),
253                   "=c" (*cx),
254                   "=d" (*dx)
255                 : "0" (*ax), "2" (*cx));
256
257         *bx &= maskebx;
258         *cx &= maskecx;
259         *dx &= maskedx;
260 }
261
262 static void __init xen_init_cpuid_mask(void)
263 {
264         unsigned int ax, bx, cx, dx;
265         unsigned int xsave_mask;
266
267         cpuid_leaf1_edx_mask =
268                 ~((1 << X86_FEATURE_MCE)  |  /* disable MCE */
269                   (1 << X86_FEATURE_MCA)  |  /* disable MCA */
270                   (1 << X86_FEATURE_MTRR) |  /* disable MTRR */
271                   (1 << X86_FEATURE_ACC));   /* thermal monitoring */
272
273         if (!xen_initial_domain())
274                 cpuid_leaf1_edx_mask &=
275                         ~((1 << X86_FEATURE_APIC) |  /* disable local APIC */
276                           (1 << X86_FEATURE_ACPI));  /* disable ACPI */
277         ax = 1;
278         cx = 0;
279         xen_cpuid(&ax, &bx, &cx, &dx);
280
281         xsave_mask =
282                 (1 << (X86_FEATURE_XSAVE % 32)) |
283                 (1 << (X86_FEATURE_OSXSAVE % 32));
284
285         /* Xen will set CR4.OSXSAVE if supported and not disabled by force */
286         if ((cx & xsave_mask) != xsave_mask)
287                 cpuid_leaf1_ecx_mask &= ~xsave_mask; /* disable XSAVE & OSXSAVE */
288 }
289
290 static void xen_set_debugreg(int reg, unsigned long val)
291 {
292         HYPERVISOR_set_debugreg(reg, val);
293 }
294
295 static unsigned long xen_get_debugreg(int reg)
296 {
297         return HYPERVISOR_get_debugreg(reg);
298 }
299
300 static void xen_end_context_switch(struct task_struct *next)
301 {
302         xen_mc_flush();
303         paravirt_end_context_switch(next);
304 }
305
306 static unsigned long xen_store_tr(void)
307 {
308         return 0;
309 }
310
311 /*
312  * Set the page permissions for a particular virtual address.  If the
313  * address is a vmalloc mapping (or other non-linear mapping), then
314  * find the linear mapping of the page and also set its protections to
315  * match.
316  */
317 static void set_aliased_prot(void *v, pgprot_t prot)
318 {
319         int level;
320         pte_t *ptep;
321         pte_t pte;
322         unsigned long pfn;
323         struct page *page;
324         unsigned char dummy;
325
326         ptep = lookup_address((unsigned long)v, &level);
327         BUG_ON(ptep == NULL);
328
329         pfn = pte_pfn(*ptep);
330         page = pfn_to_page(pfn);
331
332         pte = pfn_pte(pfn, prot);
333
334         /*
335          * Careful: update_va_mapping() will fail if the virtual address
336          * we're poking isn't populated in the page tables.  We don't
337          * need to worry about the direct map (that's always in the page
338          * tables), but we need to be careful about vmap space.  In
339          * particular, the top level page table can lazily propagate
340          * entries between processes, so if we've switched mms since we
341          * vmapped the target in the first place, we might not have the
342          * top-level page table entry populated.
343          *
344          * We disable preemption because we want the same mm active when
345          * we probe the target and when we issue the hypercall.  We'll
346          * have the same nominal mm, but if we're a kernel thread, lazy
347          * mm dropping could change our pgd.
348          *
349          * Out of an abundance of caution, this uses __get_user() to fault
350          * in the target address just in case there's some obscure case
351          * in which the target address isn't readable.
352          */
353
354         preempt_disable();
355
356         pagefault_disable();    /* Avoid warnings due to being atomic. */
357         __get_user(dummy, (unsigned char __user __force *)v);
358         pagefault_enable();
359
360         if (HYPERVISOR_update_va_mapping((unsigned long)v, pte, 0))
361                 BUG();
362
363         if (!PageHighMem(page)) {
364                 void *av = __va(PFN_PHYS(pfn));
365
366                 if (av != v)
367                         if (HYPERVISOR_update_va_mapping((unsigned long)av, pte, 0))
368                                 BUG();
369         } else
370                 kmap_flush_unused();
371
372         preempt_enable();
373 }
374
375 static void xen_alloc_ldt(struct desc_struct *ldt, unsigned entries)
376 {
377         const unsigned entries_per_page = PAGE_SIZE / LDT_ENTRY_SIZE;
378         int i;
379
380         /*
381          * We need to mark the all aliases of the LDT pages RO.  We
382          * don't need to call vm_flush_aliases(), though, since that's
383          * only responsible for flushing aliases out the TLBs, not the
384          * page tables, and Xen will flush the TLB for us if needed.
385          *
386          * To avoid confusing future readers: none of this is necessary
387          * to load the LDT.  The hypervisor only checks this when the
388          * LDT is faulted in due to subsequent descriptor access.
389          */
390
391         for(i = 0; i < entries; i += entries_per_page)
392                 set_aliased_prot(ldt + i, PAGE_KERNEL_RO);
393 }
394
395 static void xen_free_ldt(struct desc_struct *ldt, unsigned entries)
396 {
397         const unsigned entries_per_page = PAGE_SIZE / LDT_ENTRY_SIZE;
398         int i;
399
400         for(i = 0; i < entries; i += entries_per_page)
401                 set_aliased_prot(ldt + i, PAGE_KERNEL);
402 }
403
404 static void xen_set_ldt(const void *addr, unsigned entries)
405 {
406         struct mmuext_op *op;
407         struct multicall_space mcs = xen_mc_entry(sizeof(*op));
408
409         trace_xen_cpu_set_ldt(addr, entries);
410
411         op = mcs.args;
412         op->cmd = MMUEXT_SET_LDT;
413         op->arg1.linear_addr = (unsigned long)addr;
414         op->arg2.nr_ents = entries;
415
416         MULTI_mmuext_op(mcs.mc, op, 1, NULL, DOMID_SELF);
417
418         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);
419 }
420
421 static void xen_load_gdt(const struct desc_ptr *dtr)
422 {
423         unsigned long va = dtr->address;
424         unsigned int size = dtr->size + 1;
425         unsigned pages = (size + PAGE_SIZE - 1) / PAGE_SIZE;
426         unsigned long frames[pages];
427         int f;
428
429         /*
430          * A GDT can be up to 64k in size, which corresponds to 8192
431          * 8-byte entries, or 16 4k pages..
432          */
433
434         BUG_ON(size > 65536);
435         BUG_ON(va & ~PAGE_MASK);
436
437         for (f = 0; va < dtr->address + size; va += PAGE_SIZE, f++) {
438                 int level;
439                 pte_t *ptep;
440                 unsigned long pfn, mfn;
441                 void *virt;
442
443                 /*
444                  * The GDT is per-cpu and is in the percpu data area.
445                  * That can be virtually mapped, so we need to do a
446                  * page-walk to get the underlying MFN for the
447                  * hypercall.  The page can also be in the kernel's
448                  * linear range, so we need to RO that mapping too.
449                  */
450                 ptep = lookup_address(va, &level);
451                 BUG_ON(ptep == NULL);
452
453                 pfn = pte_pfn(*ptep);
454                 mfn = pfn_to_mfn(pfn);
455                 virt = __va(PFN_PHYS(pfn));
456
457                 frames[f] = mfn;
458
459                 make_lowmem_page_readonly((void *)va);
460                 make_lowmem_page_readonly(virt);
461         }
462
463         if (HYPERVISOR_set_gdt(frames, size / sizeof(struct desc_struct)))
464                 BUG();
465 }
466
467 /*
468  * load_gdt for early boot, when the gdt is only mapped once
469  */
470 static void __init xen_load_gdt_boot(const struct desc_ptr *dtr)
471 {
472         unsigned long va = dtr->address;
473         unsigned int size = dtr->size + 1;
474         unsigned pages = (size + PAGE_SIZE - 1) / PAGE_SIZE;
475         unsigned long frames[pages];
476         int f;
477
478         /*
479          * A GDT can be up to 64k in size, which corresponds to 8192
480          * 8-byte entries, or 16 4k pages..
481          */
482
483         BUG_ON(size > 65536);
484         BUG_ON(va & ~PAGE_MASK);
485
486         for (f = 0; va < dtr->address + size; va += PAGE_SIZE, f++) {
487                 pte_t pte;
488                 unsigned long pfn, mfn;
489
490                 pfn = virt_to_pfn(va);
491                 mfn = pfn_to_mfn(pfn);
492
493                 pte = pfn_pte(pfn, PAGE_KERNEL_RO);
494
495                 if (HYPERVISOR_update_va_mapping((unsigned long)va, pte, 0))
496                         BUG();
497
498                 frames[f] = mfn;
499         }
500
501         if (HYPERVISOR_set_gdt(frames, size / sizeof(struct desc_struct)))
502                 BUG();
503 }
504
505 static void load_TLS_descriptor(struct thread_struct *t,
506                                 unsigned int cpu, unsigned int i)
507 {
508         struct desc_struct *gdt = get_cpu_gdt_table(cpu);
509         xmaddr_t maddr = arbitrary_virt_to_machine(&gdt[GDT_ENTRY_TLS_MIN+i]);
510         struct multicall_space mc = __xen_mc_entry(0);
511
512         MULTI_update_descriptor(mc.mc, maddr.maddr, t->tls_array[i]);
513 }
514
515 static void xen_load_tls(struct thread_struct *t, unsigned int cpu)
516 {
517         /*
518          * XXX sleazy hack: If we're being called in a lazy-cpu zone
519          * and lazy gs handling is enabled, it means we're in a
520          * context switch, and %gs has just been saved.  This means we
521          * can zero it out to prevent faults on exit from the
522          * hypervisor if the next process has no %gs.  Either way, it
523          * has been saved, and the new value will get loaded properly.
524          * This will go away as soon as Xen has been modified to not
525          * save/restore %gs for normal hypercalls.
526          *
527          * On x86_64, this hack is not used for %gs, because gs points
528          * to KERNEL_GS_BASE (and uses it for PDA references), so we
529          * must not zero %gs on x86_64
530          *
531          * For x86_64, we need to zero %fs, otherwise we may get an
532          * exception between the new %fs descriptor being loaded and
533          * %fs being effectively cleared at __switch_to().
534          */
535         if (paravirt_get_lazy_mode() == PARAVIRT_LAZY_CPU) {
536 #ifdef CONFIG_X86_32
537                 lazy_load_gs(0);
538 #else
539                 loadsegment(fs, 0);
540 #endif
541         }
542
543         xen_mc_batch();
544
545         load_TLS_descriptor(t, cpu, 0);
546         load_TLS_descriptor(t, cpu, 1);
547         load_TLS_descriptor(t, cpu, 2);
548
549         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);
550 }
551
552 #ifdef CONFIG_X86_64
553 static void xen_load_gs_index(unsigned int idx)
554 {
555         if (HYPERVISOR_set_segment_base(SEGBASE_GS_USER_SEL, idx))
556                 BUG();
557 }
558 #endif
559
560 static void xen_write_ldt_entry(struct desc_struct *dt, int entrynum,
561                                 const void *ptr)
562 {
563         xmaddr_t mach_lp = arbitrary_virt_to_machine(&dt[entrynum]);
564         u64 entry = *(u64 *)ptr;
565
566         trace_xen_cpu_write_ldt_entry(dt, entrynum, entry);
567
568         preempt_disable();
569
570         xen_mc_flush();
571         if (HYPERVISOR_update_descriptor(mach_lp.maddr, entry))
572                 BUG();
573
574         preempt_enable();
575 }
576
577 static int cvt_gate_to_trap(int vector, const gate_desc *val,
578                             struct trap_info *info)
579 {
580         unsigned long addr;
581
582         if (val->type != GATE_TRAP && val->type != GATE_INTERRUPT)
583                 return 0;
584
585         info->vector = vector;
586
587         addr = gate_offset(*val);
588 #ifdef CONFIG_X86_64
589         /*
590          * Look for known traps using IST, and substitute them
591          * appropriately.  The debugger ones are the only ones we care
592          * about.  Xen will handle faults like double_fault and
593          * machine_check, so we should never see them.  Warn if
594          * there's an unexpected IST-using fault handler.
595          */
596         if (addr == (unsigned long)debug)
597                 addr = (unsigned long)xen_debug;
598         else if (addr == (unsigned long)int3)
599                 addr = (unsigned long)xen_int3;
600         else if (addr == (unsigned long)stack_segment)
601                 addr = (unsigned long)xen_stack_segment;
602         else if (addr == (unsigned long)double_fault ||
603                  addr == (unsigned long)nmi) {
604                 /* Don't need to handle these */
605                 return 0;
606 #ifdef CONFIG_X86_MCE
607         } else if (addr == (unsigned long)machine_check) {
608                 return 0;
609 #endif
610         } else {
611                 /* Some other trap using IST? */
612                 if (WARN_ON(val->ist != 0))
613                         return 0;
614         }
615 #endif  /* CONFIG_X86_64 */
616         info->address = addr;
617
618         info->cs = gate_segment(*val);
619         info->flags = val->dpl;
620         /* interrupt gates clear IF */
621         if (val->type == GATE_INTERRUPT)
622                 info->flags |= 1 << 2;
623
624         return 1;
625 }
626
627 /* Locations of each CPU's IDT */
628 static DEFINE_PER_CPU(struct desc_ptr, idt_desc);
629
630 /* Set an IDT entry.  If the entry is part of the current IDT, then
631    also update Xen. */
632 static void xen_write_idt_entry(gate_desc *dt, int entrynum, const gate_desc *g)
633 {
634         unsigned long p = (unsigned long)&dt[entrynum];
635         unsigned long start, end;
636
637         trace_xen_cpu_write_idt_entry(dt, entrynum, g);
638
639         preempt_disable();
640
641         start = __this_cpu_read(idt_desc.address);
642         end = start + __this_cpu_read(idt_desc.size) + 1;
643
644         xen_mc_flush();
645
646         native_write_idt_entry(dt, entrynum, g);
647
648         if (p >= start && (p + 8) <= end) {
649                 struct trap_info info[2];
650
651                 info[1].address = 0;
652
653                 if (cvt_gate_to_trap(entrynum, g, &info[0]))
654                         if (HYPERVISOR_set_trap_table(info))
655                                 BUG();
656         }
657
658         preempt_enable();
659 }
660
661 static void xen_convert_trap_info(const struct desc_ptr *desc,
662                                   struct trap_info *traps)
663 {
664         unsigned in, out, count;
665
666         count = (desc->size+1) / sizeof(gate_desc);
667         BUG_ON(count > 256);
668
669         for (in = out = 0; in < count; in++) {
670                 gate_desc *entry = (gate_desc*)(desc->address) + in;
671
672                 if (cvt_gate_to_trap(in, entry, &traps[out]))
673                         out++;
674         }
675         traps[out].address = 0;
676 }
677
678 void xen_copy_trap_info(struct trap_info *traps)
679 {
680         const struct desc_ptr *desc = &__get_cpu_var(idt_desc);
681
682         xen_convert_trap_info(desc, traps);
683 }
684
685 /* Load a new IDT into Xen.  In principle this can be per-CPU, so we
686    hold a spinlock to protect the static traps[] array (static because
687    it avoids allocation, and saves stack space). */
688 static void xen_load_idt(const struct desc_ptr *desc)
689 {
690         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
691         static struct trap_info traps[257];
692
693         trace_xen_cpu_load_idt(desc);
694
695         spin_lock(&lock);
696
697         __get_cpu_var(idt_desc) = *desc;
698
699         xen_convert_trap_info(desc, traps);
700
701         xen_mc_flush();
702         if (HYPERVISOR_set_trap_table(traps))
703                 BUG();
704
705         spin_unlock(&lock);
706 }
707
708 /* Write a GDT descriptor entry.  Ignore LDT descriptors, since
709    they're handled differently. */
710 static void xen_write_gdt_entry(struct desc_struct *dt, int entry,
711                                 const void *desc, int type)
712 {
713         trace_xen_cpu_write_gdt_entry(dt, entry, desc, type);
714
715         preempt_disable();
716
717         switch (type) {
718         case DESC_LDT:
719         case DESC_TSS:
720                 /* ignore */
721                 break;
722
723         default: {
724                 xmaddr_t maddr = arbitrary_virt_to_machine(&dt[entry]);
725
726                 xen_mc_flush();
727                 if (HYPERVISOR_update_descriptor(maddr.maddr, *(u64 *)desc))
728                         BUG();
729         }
730
731         }
732
733         preempt_enable();
734 }
735
736 /*
737  * Version of write_gdt_entry for use at early boot-time needed to
738  * update an entry as simply as possible.
739  */
740 static void __init xen_write_gdt_entry_boot(struct desc_struct *dt, int entry,
741                                             const void *desc, int type)
742 {
743         trace_xen_cpu_write_gdt_entry(dt, entry, desc, type);
744
745         switch (type) {
746         case DESC_LDT:
747         case DESC_TSS:
748                 /* ignore */
749                 break;
750
751         default: {
752                 xmaddr_t maddr = virt_to_machine(&dt[entry]);
753
754                 if (HYPERVISOR_update_descriptor(maddr.maddr, *(u64 *)desc))
755                         dt[entry] = *(struct desc_struct *)desc;
756         }
757
758         }
759 }
760
761 static void xen_load_sp0(struct tss_struct *tss,
762                          struct thread_struct *thread)
763 {
764         struct multicall_space mcs;
765
766         mcs = xen_mc_entry(0);
767         MULTI_stack_switch(mcs.mc, __KERNEL_DS, thread->sp0);
768         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);
769 }
770
771 static void xen_set_iopl_mask(unsigned mask)
772 {
773         struct physdev_set_iopl set_iopl;
774
775         /* Force the change at ring 0. */
776         set_iopl.iopl = (mask == 0) ? 1 : (mask >> 12) & 3;
777         HYPERVISOR_physdev_op(PHYSDEVOP_set_iopl, &set_iopl);
778 }
779
780 static void xen_io_delay(void)
781 {
782 }
783
784 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
785 static u32 xen_apic_read(u32 reg)
786 {
787         return 0;
788 }
789
790 static void xen_apic_write(u32 reg, u32 val)
791 {
792         /* Warn to see if there's any stray references */
793         WARN_ON(1);
794 }
795
796 static u64 xen_apic_icr_read(void)
797 {
798         return 0;
799 }
800
801 static void xen_apic_icr_write(u32 low, u32 id)
802 {
803         /* Warn to see if there's any stray references */
804         WARN_ON(1);
805 }
806
807 static void xen_apic_wait_icr_idle(void)
808 {
809         return;
810 }
811
812 static u32 xen_safe_apic_wait_icr_idle(void)
813 {
814         return 0;
815 }
816
817 static void set_xen_basic_apic_ops(void)
818 {
819         apic->read = xen_apic_read;
820         apic->write = xen_apic_write;
821         apic->icr_read = xen_apic_icr_read;
822         apic->icr_write = xen_apic_icr_write;
823         apic->wait_icr_idle = xen_apic_wait_icr_idle;
824         apic->safe_wait_icr_idle = xen_safe_apic_wait_icr_idle;
825 }
826
827 #endif
828
829 static void xen_clts(void)
830 {
831         struct multicall_space mcs;
832
833         mcs = xen_mc_entry(0);
834
835         MULTI_fpu_taskswitch(mcs.mc, 0);
836
837         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);
838 }
839
840 static DEFINE_PER_CPU(unsigned long, xen_cr0_value);
841
842 static unsigned long xen_read_cr0(void)
843 {
844         unsigned long cr0 = percpu_read(xen_cr0_value);
845
846         if (unlikely(cr0 == 0)) {
847                 cr0 = native_read_cr0();
848                 percpu_write(xen_cr0_value, cr0);
849         }
850
851         return cr0;
852 }
853
854 static void xen_write_cr0(unsigned long cr0)
855 {
856         struct multicall_space mcs;
857
858         percpu_write(xen_cr0_value, cr0);
859
860         /* Only pay attention to cr0.TS; everything else is
861            ignored. */
862         mcs = xen_mc_entry(0);
863
864         MULTI_fpu_taskswitch(mcs.mc, (cr0 & X86_CR0_TS) != 0);
865
866         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);
867 }
868
869 static void xen_write_cr4(unsigned long cr4)
870 {
871         cr4 &= ~X86_CR4_PGE;
872         cr4 &= ~X86_CR4_PSE;
873
874         native_write_cr4(cr4);
875 }
876 #ifdef CONFIG_X86_64
877 static inline unsigned long xen_read_cr8(void)
878 {
879         return 0;
880 }
881 static inline void xen_write_cr8(unsigned long val)
882 {
883         BUG_ON(val);
884 }
885 #endif
886 static int xen_write_msr_safe(unsigned int msr, unsigned low, unsigned high)
887 {
888         int ret;
889
890         ret = 0;
891
892         switch (msr) {
893 #ifdef CONFIG_X86_64
894                 unsigned which;
895                 u64 base;
896
897         case MSR_FS_BASE:               which = SEGBASE_FS; goto set;
898         case MSR_KERNEL_GS_BASE:        which = SEGBASE_GS_USER; goto set;
899         case MSR_GS_BASE:               which = SEGBASE_GS_KERNEL; goto set;
900
901         set:
902                 base = ((u64)high << 32) | low;
903                 if (HYPERVISOR_set_segment_base(which, base) != 0)
904                         ret = -EIO;
905                 break;
906 #endif
907
908         case MSR_STAR:
909         case MSR_CSTAR:
910         case MSR_LSTAR:
911         case MSR_SYSCALL_MASK:
912         case MSR_IA32_SYSENTER_CS:
913         case MSR_IA32_SYSENTER_ESP:
914         case MSR_IA32_SYSENTER_EIP:
915                 /* Fast syscall setup is all done in hypercalls, so
916                    these are all ignored.  Stub them out here to stop
917                    Xen console noise. */
918                 break;
919
920         case MSR_IA32_CR_PAT:
921                 if (smp_processor_id() == 0)
922                         xen_set_pat(((u64)high << 32) | low);
923                 break;
924
925         default:
926                 ret = native_write_msr_safe(msr, low, high);
927         }
928
929         return ret;
930 }
931
932 void xen_setup_shared_info(void)
933 {
934         if (!xen_feature(XENFEAT_auto_translated_physmap)) {
935                 set_fixmap(FIX_PARAVIRT_BOOTMAP,
936                            xen_start_info->shared_info);
937
938                 HYPERVISOR_shared_info =
939                         (struct shared_info *)fix_to_virt(FIX_PARAVIRT_BOOTMAP);
940         } else
941                 HYPERVISOR_shared_info =
942                         (struct shared_info *)__va(xen_start_info->shared_info);
943
944 #ifndef CONFIG_SMP
945         /* In UP this is as good a place as any to set up shared info */
946         xen_setup_vcpu_info_placement();
947 #endif
948
949         xen_setup_mfn_list_list();
950 }
951
952 /* This is called once we have the cpu_possible_map */
953 void xen_setup_vcpu_info_placement(void)
954 {
955         int cpu;
956
957         for_each_possible_cpu(cpu)
958                 xen_vcpu_setup(cpu);
959
960         /* xen_vcpu_setup managed to place the vcpu_info within the
961            percpu area for all cpus, so make use of it */
962         if (have_vcpu_info_placement) {
963                 pv_irq_ops.save_fl = __PV_IS_CALLEE_SAVE(xen_save_fl_direct);
964                 pv_irq_ops.restore_fl = __PV_IS_CALLEE_SAVE(xen_restore_fl_direct);
965                 pv_irq_ops.irq_disable = __PV_IS_CALLEE_SAVE(xen_irq_disable_direct);
966                 pv_irq_ops.irq_enable = __PV_IS_CALLEE_SAVE(xen_irq_enable_direct);
967                 pv_mmu_ops.read_cr2 = xen_read_cr2_direct;
968         }
969 }
970
971 static unsigned xen_patch(u8 type, u16 clobbers, void *insnbuf,
972                           unsigned long addr, unsigned len)
973 {
974         char *start, *end, *reloc;
975         unsigned ret;
976
977         start = end = reloc = NULL;
978
979 #define SITE(op, x)                                                     \
980         case PARAVIRT_PATCH(op.x):                                      \
981         if (have_vcpu_info_placement) {                                 \
982                 start = (char *)xen_##x##_direct;                       \
983                 end = xen_##x##_direct_end;                             \
984                 reloc = xen_##x##_direct_reloc;                         \
985         }                                                               \
986         goto patch_site
987
988         switch (type) {
989                 SITE(pv_irq_ops, irq_enable);
990                 SITE(pv_irq_ops, irq_disable);
991                 SITE(pv_irq_ops, save_fl);
992                 SITE(pv_irq_ops, restore_fl);
993 #undef SITE
994
995         patch_site:
996                 if (start == NULL || (end-start) > len)
997                         goto default_patch;
998
999                 ret = paravirt_patch_insns(insnbuf, len, start, end);
1000
1001                 /* Note: because reloc is assigned from something that
1002                    appears to be an array, gcc assumes it's non-null,
1003                    but doesn't know its relationship with start and
1004                    end. */
1005                 if (reloc > start && reloc < end) {
1006                         int reloc_off = reloc - start;
1007                         long *relocp = (long *)(insnbuf + reloc_off);
1008                         long delta = start - (char *)addr;
1009
1010                         *relocp += delta;
1011                 }
1012                 break;
1013
1014         default_patch:
1015         default:
1016                 ret = paravirt_patch_default(type, clobbers, insnbuf,
1017                                              addr, len);
1018                 break;
1019         }
1020
1021         return ret;
1022 }
1023
1024 static const struct pv_info xen_info __initconst = {
1025         .paravirt_enabled = 1,
1026         .shared_kernel_pmd = 0,
1027
1028 #ifdef CONFIG_X86_64
1029         .extra_user_64bit_cs = FLAT_USER_CS64,
1030 #endif
1031
1032         .name = "Xen",
1033 };
1034
1035 static const struct pv_init_ops xen_init_ops __initconst = {
1036         .patch = xen_patch,
1037 };
1038
1039 static const struct pv_cpu_ops xen_cpu_ops __initconst = {
1040         .cpuid = xen_cpuid,
1041
1042         .set_debugreg = xen_set_debugreg,
1043         .get_debugreg = xen_get_debugreg,
1044
1045         .clts = xen_clts,
1046
1047         .read_cr0 = xen_read_cr0,
1048         .write_cr0 = xen_write_cr0,
1049
1050         .read_cr4 = native_read_cr4,
1051         .read_cr4_safe = native_read_cr4_safe,
1052         .write_cr4 = xen_write_cr4,
1053
1054 #ifdef CONFIG_X86_64
1055         .read_cr8 = xen_read_cr8,
1056         .write_cr8 = xen_write_cr8,
1057 #endif
1058
1059         .wbinvd = native_wbinvd,
1060
1061         .read_msr = native_read_msr_safe,
1062         .rdmsr_regs = native_rdmsr_safe_regs,
1063         .write_msr = xen_write_msr_safe,
1064         .wrmsr_regs = native_wrmsr_safe_regs,
1065
1066         .read_tsc = native_read_tsc,
1067         .read_pmc = native_read_pmc,
1068
1069         .read_tscp = native_read_tscp,
1070
1071         .iret = xen_iret,
1072         .irq_enable_sysexit = xen_sysexit,
1073 #ifdef CONFIG_X86_64
1074         .usergs_sysret32 = xen_sysret32,
1075         .usergs_sysret64 = xen_sysret64,
1076 #endif
1077
1078         .load_tr_desc = paravirt_nop,
1079         .set_ldt = xen_set_ldt,
1080         .load_gdt = xen_load_gdt,
1081         .load_idt = xen_load_idt,
1082         .load_tls = xen_load_tls,
1083 #ifdef CONFIG_X86_64
1084         .load_gs_index = xen_load_gs_index,
1085 #endif
1086
1087         .alloc_ldt = xen_alloc_ldt,
1088         .free_ldt = xen_free_ldt,
1089
1090         .store_gdt = native_store_gdt,
1091         .store_idt = native_store_idt,
1092         .store_tr = xen_store_tr,
1093
1094         .write_ldt_entry = xen_write_ldt_entry,
1095         .write_gdt_entry = xen_write_gdt_entry,
1096         .write_idt_entry = xen_write_idt_entry,
1097         .load_sp0 = xen_load_sp0,
1098
1099         .set_iopl_mask = xen_set_iopl_mask,
1100         .io_delay = xen_io_delay,
1101
1102         /* Xen takes care of %gs when switching to usermode for us */
1103         .swapgs = paravirt_nop,
1104
1105         .start_context_switch = paravirt_start_context_switch,
1106         .end_context_switch = xen_end_context_switch,
1107 };
1108
1109 static const struct pv_apic_ops xen_apic_ops __initconst = {
1110 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
1111         .startup_ipi_hook = paravirt_nop,
1112 #endif
1113 };
1114
1115 static void xen_reboot(int reason)
1116 {
1117         struct sched_shutdown r = { .reason = reason };
1118
1119         if (HYPERVISOR_sched_op(SCHEDOP_shutdown, &r))
1120                 BUG();
1121 }
1122
1123 static void xen_restart(char *msg)
1124 {
1125         xen_reboot(SHUTDOWN_reboot);
1126 }
1127
1128 static void xen_emergency_restart(void)
1129 {
1130         xen_reboot(SHUTDOWN_reboot);
1131 }
1132
1133 static void xen_machine_halt(void)
1134 {
1135         xen_reboot(SHUTDOWN_poweroff);
1136 }
1137
1138 static void xen_machine_power_off(void)
1139 {
1140         if (pm_power_off)
1141                 pm_power_off();
1142         xen_reboot(SHUTDOWN_poweroff);
1143 }
1144
1145 static void xen_crash_shutdown(struct pt_regs *regs)
1146 {
1147         xen_reboot(SHUTDOWN_crash);
1148 }
1149
1150 static int
1151 xen_panic_event(struct notifier_block *this, unsigned long event, void *ptr)
1152 {
1153         xen_reboot(SHUTDOWN_crash);
1154         return NOTIFY_DONE;
1155 }
1156
1157 static struct notifier_block xen_panic_block = {
1158         .notifier_call= xen_panic_event,
1159 };
1160
1161 int xen_panic_handler_init(void)
1162 {
1163         atomic_notifier_chain_register(&panic_notifier_list, &xen_panic_block);
1164         return 0;
1165 }
1166
1167 static const struct machine_ops xen_machine_ops __initconst = {
1168         .restart = xen_restart,
1169         .halt = xen_machine_halt,
1170         .power_off = xen_machine_power_off,
1171         .shutdown = xen_machine_halt,
1172         .crash_shutdown = xen_crash_shutdown,
1173         .emergency_restart = xen_emergency_restart,
1174 };
1175
1176 /*
1177  * Set up the GDT and segment registers for -fstack-protector.  Until
1178  * we do this, we have to be careful not to call any stack-protected
1179  * function, which is most of the kernel.
1180  */
1181 static void __init xen_setup_stackprotector(void)
1182 {
1183         pv_cpu_ops.write_gdt_entry = xen_write_gdt_entry_boot;
1184         pv_cpu_ops.load_gdt = xen_load_gdt_boot;
1185
1186         setup_stack_canary_segment(0);
1187         switch_to_new_gdt(0);
1188
1189         pv_cpu_ops.write_gdt_entry = xen_write_gdt_entry;
1190         pv_cpu_ops.load_gdt = xen_load_gdt;
1191 }
1192
1193 /* First C function to be called on Xen boot */
1194 asmlinkage void __init xen_start_kernel(void)
1195 {
1196         struct physdev_set_iopl set_iopl;
1197         int rc;
1198         pgd_t *pgd;
1199
1200         if (!xen_start_info)
1201                 return;
1202
1203         xen_domain_type = XEN_PV_DOMAIN;
1204
1205         xen_setup_machphys_mapping();
1206
1207         /* Install Xen paravirt ops */
1208         pv_info = xen_info;
1209         pv_init_ops = xen_init_ops;
1210         pv_cpu_ops = xen_cpu_ops;
1211         pv_apic_ops = xen_apic_ops;
1212
1213         x86_init.resources.memory_setup = xen_memory_setup;
1214         x86_init.oem.arch_setup = xen_arch_setup;
1215         x86_init.oem.banner = xen_banner;
1216
1217         xen_init_time_ops();
1218
1219         /*
1220          * Set up some pagetable state before starting to set any ptes.
1221          */
1222
1223         xen_init_mmu_ops();
1224
1225         /* Prevent unwanted bits from being set in PTEs. */
1226         __supported_pte_mask &= ~_PAGE_GLOBAL;
1227         if (!xen_initial_domain())
1228                 __supported_pte_mask &= ~(_PAGE_PWT | _PAGE_PCD);
1229
1230         __supported_pte_mask |= _PAGE_IOMAP;
1231
1232         /*
1233          * Prevent page tables from being allocated in highmem, even
1234          * if CONFIG_HIGHPTE is enabled.
1235          */
1236         __userpte_alloc_gfp &= ~__GFP_HIGHMEM;
1237
1238         /* Work out if we support NX */
1239         x86_configure_nx();
1240
1241         xen_setup_features();
1242
1243         /* Get mfn list */
1244         if (!xen_feature(XENFEAT_auto_translated_physmap))
1245                 xen_build_dynamic_phys_to_machine();
1246
1247         /*
1248          * Set up kernel GDT and segment registers, mainly so that
1249          * -fstack-protector code can be executed.
1250          */
1251         xen_setup_stackprotector();
1252
1253         xen_init_irq_ops();
1254         xen_init_cpuid_mask();
1255
1256 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
1257         /*
1258          * set up the basic apic ops.
1259          */
1260         set_xen_basic_apic_ops();
1261 #endif
1262
1263         if (xen_feature(XENFEAT_mmu_pt_update_preserve_ad)) {
1264                 pv_mmu_ops.ptep_modify_prot_start = xen_ptep_modify_prot_start;
1265                 pv_mmu_ops.ptep_modify_prot_commit = xen_ptep_modify_prot_commit;
1266         }
1267
1268         machine_ops = xen_machine_ops;
1269
1270         /*
1271          * The only reliable way to retain the initial address of the
1272          * percpu gdt_page is to remember it here, so we can go and
1273          * mark it RW later, when the initial percpu area is freed.
1274          */
1275         xen_initial_gdt = &per_cpu(gdt_page, 0);
1276
1277         xen_smp_init();
1278
1279 #ifdef CONFIG_ACPI_NUMA
1280         /*
1281          * The pages we from Xen are not related to machine pages, so
1282          * any NUMA information the kernel tries to get from ACPI will
1283          * be meaningless.  Prevent it from trying.
1284          */
1285         acpi_numa = -1;
1286 #endif
1287
1288         pgd = (pgd_t *)xen_start_info->pt_base;
1289
1290         if (!xen_initial_domain())
1291                 __supported_pte_mask &= ~(_PAGE_PWT | _PAGE_PCD);
1292
1293         __supported_pte_mask |= _PAGE_IOMAP;
1294         /* Don't do the full vcpu_info placement stuff until we have a
1295            possible map and a non-dummy shared_info. */
1296         per_cpu(xen_vcpu, 0) = &HYPERVISOR_shared_info->vcpu_info[0];
1297
1298         local_irq_disable();
1299         early_boot_irqs_disabled = true;
1300
1301         memblock_init();
1302
1303         xen_raw_console_write("mapping kernel into physical memory\n");
1304         pgd = xen_setup_kernel_pagetable(pgd, xen_start_info->nr_pages);
1305         xen_ident_map_ISA();
1306
1307         /* Allocate and initialize top and mid mfn levels for p2m structure */
1308         xen_build_mfn_list_list();
1309
1310         /* keep using Xen gdt for now; no urgent need to change it */
1311
1312 #ifdef CONFIG_X86_32
1313         pv_info.kernel_rpl = 1;
1314         if (xen_feature(XENFEAT_supervisor_mode_kernel))
1315                 pv_info.kernel_rpl = 0;
1316 #else
1317         pv_info.kernel_rpl = 0;
1318 #endif
1319         /* set the limit of our address space */
1320         xen_reserve_top();
1321
1322         /* We used to do this in xen_arch_setup, but that is too late on AMD
1323          * were early_cpu_init (run before ->arch_setup()) calls early_amd_init
1324          * which pokes 0xcf8 port.
1325          */
1326         set_iopl.iopl = 1;
1327         rc = HYPERVISOR_physdev_op(PHYSDEVOP_set_iopl, &set_iopl);
1328         if (rc != 0)
1329                 xen_raw_printk("physdev_op failed %d\n", rc);
1330
1331 #ifdef CONFIG_X86_32
1332         /* set up basic CPUID stuff */
1333         cpu_detect(&new_cpu_data);
1334         new_cpu_data.hard_math = 1;
1335         new_cpu_data.wp_works_ok = 1;
1336         new_cpu_data.x86_capability[0] = cpuid_edx(1);
1337 #endif
1338
1339         /* Poke various useful things into boot_params */
1340         boot_params.hdr.type_of_loader = (9 << 4) | 0;
1341         boot_params.hdr.ramdisk_image = xen_start_info->mod_start
1342                 ? __pa(xen_start_info->mod_start) : 0;
1343         boot_params.hdr.ramdisk_size = xen_start_info->mod_len;
1344         boot_params.hdr.cmd_line_ptr = __pa(xen_start_info->cmd_line);
1345
1346         if (!xen_initial_domain()) {
1347                 add_preferred_console("xenboot", 0, NULL);
1348                 add_preferred_console("tty", 0, NULL);
1349                 add_preferred_console("hvc", 0, NULL);
1350                 if (pci_xen)
1351                         x86_init.pci.arch_init = pci_xen_init;
1352         } else {
1353                 const struct dom0_vga_console_info *info =
1354                         (void *)((char *)xen_start_info +
1355                                  xen_start_info->console.dom0.info_off);
1356
1357                 xen_init_vga(info, xen_start_info->console.dom0.info_size);
1358                 xen_start_info->console.domU.mfn = 0;
1359                 xen_start_info->console.domU.evtchn = 0;
1360
1361                 /* Make sure ACS will be enabled */
1362                 pci_request_acs();
1363
1364                 /* Avoid searching for BIOS MP tables */
1365                 x86_init.mpparse.find_smp_config = x86_init_noop;
1366                 x86_init.mpparse.get_smp_config = x86_init_uint_noop;
1367         }
1368 #ifdef CONFIG_PCI
1369         /* PCI BIOS service won't work from a PV guest. */
1370         pci_probe &= ~PCI_PROBE_BIOS;
1371 #endif
1372         xen_raw_console_write("about to get started...\n");
1373
1374         xen_setup_runstate_info(0);
1375
1376         /* Start the world */
1377 #ifdef CONFIG_X86_32
1378         i386_start_kernel();
1379 #else
1380         x86_64_start_reservations((char *)__pa_symbol(&boot_params));
1381 #endif
1382 }
1383
1384 static int init_hvm_pv_info(int *major, int *minor)
1385 {
1386         uint32_t eax, ebx, ecx, edx, pages, msr, base;
1387         u64 pfn;
1388
1389         base = xen_cpuid_base();
1390         cpuid(base + 1, &eax, &ebx, &ecx, &edx);
1391
1392         *major = eax >> 16;
1393         *minor = eax & 0xffff;
1394         printk(KERN_INFO "Xen version %d.%d.\n", *major, *minor);
1395
1396         cpuid(base + 2, &pages, &msr, &ecx, &edx);
1397
1398         pfn = __pa(hypercall_page);
1399         wrmsr_safe(msr, (u32)pfn, (u32)(pfn >> 32));
1400
1401         xen_setup_features();
1402
1403         pv_info.name = "Xen HVM";
1404
1405         xen_domain_type = XEN_HVM_DOMAIN;
1406
1407         return 0;
1408 }
1409
1410 void __ref xen_hvm_init_shared_info(void)
1411 {
1412         int cpu;
1413         struct xen_add_to_physmap xatp;
1414         static struct shared_info *shared_info_page = 0;
1415
1416         if (!shared_info_page)
1417                 shared_info_page = (struct shared_info *)
1418                         extend_brk(PAGE_SIZE, PAGE_SIZE);
1419         xatp.domid = DOMID_SELF;
1420         xatp.idx = 0;
1421         xatp.space = XENMAPSPACE_shared_info;
1422         xatp.gpfn = __pa(shared_info_page) >> PAGE_SHIFT;
1423         if (HYPERVISOR_memory_op(XENMEM_add_to_physmap, &xatp))
1424                 BUG();
1425
1426         HYPERVISOR_shared_info = (struct shared_info *)shared_info_page;
1427
1428         /* xen_vcpu is a pointer to the vcpu_info struct in the shared_info
1429          * page, we use it in the event channel upcall and in some pvclock
1430          * related functions. We don't need the vcpu_info placement
1431          * optimizations because we don't use any pv_mmu or pv_irq op on
1432          * HVM.
1433          * When xen_hvm_init_shared_info is run at boot time only vcpu 0 is
1434          * online but xen_hvm_init_shared_info is run at resume time too and
1435          * in that case multiple vcpus might be online. */
1436         for_each_online_cpu(cpu) {
1437                 per_cpu(xen_vcpu, cpu) = &HYPERVISOR_shared_info->vcpu_info[cpu];
1438         }
1439 }
1440
1441 #ifdef CONFIG_XEN_PVHVM
1442 static int __cpuinit xen_hvm_cpu_notify(struct notifier_block *self,
1443                                     unsigned long action, void *hcpu)
1444 {
1445         int cpu = (long)hcpu;
1446         switch (action) {
1447         case CPU_UP_PREPARE:
1448                 xen_vcpu_setup(cpu);
1449                 if (xen_have_vector_callback) {
1450                         xen_init_lock_cpu(cpu);
1451                         if (xen_feature(XENFEAT_hvm_safe_pvclock))
1452                                 xen_setup_timer(cpu);
1453                 }
1454                 break;
1455         default:
1456                 break;
1457         }
1458         return NOTIFY_OK;
1459 }
1460
1461 static struct notifier_block xen_hvm_cpu_notifier __cpuinitdata = {
1462         .notifier_call  = xen_hvm_cpu_notify,
1463 };
1464
1465 static void __init xen_hvm_guest_init(void)
1466 {
1467         int r;
1468         int major, minor;
1469
1470         r = init_hvm_pv_info(&major, &minor);
1471         if (r < 0)
1472                 return;
1473
1474         xen_hvm_init_shared_info();
1475
1476         if (xen_feature(XENFEAT_hvm_callback_vector))
1477                 xen_have_vector_callback = 1;
1478         xen_hvm_smp_init();
1479         register_cpu_notifier(&xen_hvm_cpu_notifier);
1480         xen_unplug_emulated_devices();
1481         x86_init.irqs.intr_init = xen_init_IRQ;
1482         xen_hvm_init_time_ops();
1483         xen_hvm_init_mmu_ops();
1484 }
1485
1486 static bool __init xen_hvm_platform(void)
1487 {
1488         if (xen_pv_domain())
1489                 return false;
1490
1491         if (!xen_cpuid_base())
1492                 return false;
1493
1494         return true;
1495 }
1496
1497 bool xen_hvm_need_lapic(void)
1498 {
1499         if (xen_pv_domain())
1500                 return false;
1501         if (!xen_hvm_domain())
1502                 return false;
1503         if (xen_feature(XENFEAT_hvm_pirqs) && xen_have_vector_callback)
1504                 return false;
1505         return true;
1506 }
1507 EXPORT_SYMBOL_GPL(xen_hvm_need_lapic);
1508
1509 const struct hypervisor_x86 x86_hyper_xen_hvm __refconst = {
1510         .name                   = "Xen HVM",
1511         .detect                 = xen_hvm_platform,
1512         .init_platform          = xen_hvm_guest_init,
1513 };
1514 EXPORT_SYMBOL(x86_hyper_xen_hvm);
1515 #endif