Merge branch 'regset.followup' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/viro/vfs
[linux-2.6-microblaze.git] / arch / x86 / kernel / sev-es.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * AMD Memory Encryption Support
4  *
5  * Copyright (C) 2019 SUSE
6  *
7  * Author: Joerg Roedel <jroedel@suse.de>
8  */
9
10 #define pr_fmt(fmt)     "SEV-ES: " fmt
11
12 #include <linux/sched/debug.h>  /* For show_regs() */
13 #include <linux/percpu-defs.h>
14 #include <linux/mem_encrypt.h>
15 #include <linux/lockdep.h>
16 #include <linux/printk.h>
17 #include <linux/mm_types.h>
18 #include <linux/set_memory.h>
19 #include <linux/memblock.h>
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/mm.h>
22
23 #include <asm/cpu_entry_area.h>
24 #include <asm/stacktrace.h>
25 #include <asm/sev-es.h>
26 #include <asm/insn-eval.h>
27 #include <asm/fpu/internal.h>
28 #include <asm/processor.h>
29 #include <asm/realmode.h>
30 #include <asm/traps.h>
31 #include <asm/svm.h>
32 #include <asm/smp.h>
33 #include <asm/cpu.h>
34
35 #define DR7_RESET_VALUE        0x400
36
37 /* For early boot hypervisor communication in SEV-ES enabled guests */
38 static struct ghcb boot_ghcb_page __bss_decrypted __aligned(PAGE_SIZE);
39
40 /*
41  * Needs to be in the .data section because we need it NULL before bss is
42  * cleared
43  */
44 static struct ghcb __initdata *boot_ghcb;
45
46 /* #VC handler runtime per-CPU data */
47 struct sev_es_runtime_data {
48         struct ghcb ghcb_page;
49
50         /* Physical storage for the per-CPU IST stack of the #VC handler */
51         char ist_stack[EXCEPTION_STKSZ] __aligned(PAGE_SIZE);
52
53         /*
54          * Physical storage for the per-CPU fall-back stack of the #VC handler.
55          * The fall-back stack is used when it is not safe to switch back to the
56          * interrupted stack in the #VC entry code.
57          */
58         char fallback_stack[EXCEPTION_STKSZ] __aligned(PAGE_SIZE);
59
60         /*
61          * Reserve one page per CPU as backup storage for the unencrypted GHCB.
62          * It is needed when an NMI happens while the #VC handler uses the real
63          * GHCB, and the NMI handler itself is causing another #VC exception. In
64          * that case the GHCB content of the first handler needs to be backed up
65          * and restored.
66          */
67         struct ghcb backup_ghcb;
68
69         /*
70          * Mark the per-cpu GHCBs as in-use to detect nested #VC exceptions.
71          * There is no need for it to be atomic, because nothing is written to
72          * the GHCB between the read and the write of ghcb_active. So it is safe
73          * to use it when a nested #VC exception happens before the write.
74          *
75          * This is necessary for example in the #VC->NMI->#VC case when the NMI
76          * happens while the first #VC handler uses the GHCB. When the NMI code
77          * raises a second #VC handler it might overwrite the contents of the
78          * GHCB written by the first handler. To avoid this the content of the
79          * GHCB is saved and restored when the GHCB is detected to be in use
80          * already.
81          */
82         bool ghcb_active;
83         bool backup_ghcb_active;
84
85         /*
86          * Cached DR7 value - write it on DR7 writes and return it on reads.
87          * That value will never make it to the real hardware DR7 as debugging
88          * is currently unsupported in SEV-ES guests.
89          */
90         unsigned long dr7;
91 };
92
93 struct ghcb_state {
94         struct ghcb *ghcb;
95 };
96
97 static DEFINE_PER_CPU(struct sev_es_runtime_data*, runtime_data);
98 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(sev_es_enable_key);
99
100 /* Needed in vc_early_forward_exception */
101 void do_early_exception(struct pt_regs *regs, int trapnr);
102
103 static void __init setup_vc_stacks(int cpu)
104 {
105         struct sev_es_runtime_data *data;
106         struct cpu_entry_area *cea;
107         unsigned long vaddr;
108         phys_addr_t pa;
109
110         data = per_cpu(runtime_data, cpu);
111         cea  = get_cpu_entry_area(cpu);
112
113         /* Map #VC IST stack */
114         vaddr = CEA_ESTACK_BOT(&cea->estacks, VC);
115         pa    = __pa(data->ist_stack);
116         cea_set_pte((void *)vaddr, pa, PAGE_KERNEL);
117
118         /* Map VC fall-back stack */
119         vaddr = CEA_ESTACK_BOT(&cea->estacks, VC2);
120         pa    = __pa(data->fallback_stack);
121         cea_set_pte((void *)vaddr, pa, PAGE_KERNEL);
122 }
123
124 static __always_inline bool on_vc_stack(unsigned long sp)
125 {
126         return ((sp >= __this_cpu_ist_bottom_va(VC)) && (sp < __this_cpu_ist_top_va(VC)));
127 }
128
129 /*
130  * This function handles the case when an NMI is raised in the #VC exception
131  * handler entry code. In this case, the IST entry for #VC must be adjusted, so
132  * that any subsequent #VC exception will not overwrite the stack contents of the
133  * interrupted #VC handler.
134  *
135  * The IST entry is adjusted unconditionally so that it can be also be
136  * unconditionally adjusted back in sev_es_ist_exit(). Otherwise a nested
137  * sev_es_ist_exit() call may adjust back the IST entry too early.
138  */
139 void noinstr __sev_es_ist_enter(struct pt_regs *regs)
140 {
141         unsigned long old_ist, new_ist;
142
143         /* Read old IST entry */
144         old_ist = __this_cpu_read(cpu_tss_rw.x86_tss.ist[IST_INDEX_VC]);
145
146         /* Make room on the IST stack */
147         if (on_vc_stack(regs->sp))
148                 new_ist = ALIGN_DOWN(regs->sp, 8) - sizeof(old_ist);
149         else
150                 new_ist = old_ist - sizeof(old_ist);
151
152         /* Store old IST entry */
153         *(unsigned long *)new_ist = old_ist;
154
155         /* Set new IST entry */
156         this_cpu_write(cpu_tss_rw.x86_tss.ist[IST_INDEX_VC], new_ist);
157 }
158
159 void noinstr __sev_es_ist_exit(void)
160 {
161         unsigned long ist;
162
163         /* Read IST entry */
164         ist = __this_cpu_read(cpu_tss_rw.x86_tss.ist[IST_INDEX_VC]);
165
166         if (WARN_ON(ist == __this_cpu_ist_top_va(VC)))
167                 return;
168
169         /* Read back old IST entry and write it to the TSS */
170         this_cpu_write(cpu_tss_rw.x86_tss.ist[IST_INDEX_VC], *(unsigned long *)ist);
171 }
172
173 static __always_inline struct ghcb *sev_es_get_ghcb(struct ghcb_state *state)
174 {
175         struct sev_es_runtime_data *data;
176         struct ghcb *ghcb;
177
178         data = this_cpu_read(runtime_data);
179         ghcb = &data->ghcb_page;
180
181         if (unlikely(data->ghcb_active)) {
182                 /* GHCB is already in use - save its contents */
183
184                 if (unlikely(data->backup_ghcb_active))
185                         return NULL;
186
187                 /* Mark backup_ghcb active before writing to it */
188                 data->backup_ghcb_active = true;
189
190                 state->ghcb = &data->backup_ghcb;
191
192                 /* Backup GHCB content */
193                 *state->ghcb = *ghcb;
194         } else {
195                 state->ghcb = NULL;
196                 data->ghcb_active = true;
197         }
198
199         return ghcb;
200 }
201
202 static __always_inline void sev_es_put_ghcb(struct ghcb_state *state)
203 {
204         struct sev_es_runtime_data *data;
205         struct ghcb *ghcb;
206
207         data = this_cpu_read(runtime_data);
208         ghcb = &data->ghcb_page;
209
210         if (state->ghcb) {
211                 /* Restore GHCB from Backup */
212                 *ghcb = *state->ghcb;
213                 data->backup_ghcb_active = false;
214                 state->ghcb = NULL;
215         } else {
216                 data->ghcb_active = false;
217         }
218 }
219
220 /* Needed in vc_early_forward_exception */
221 void do_early_exception(struct pt_regs *regs, int trapnr);
222
223 static inline u64 sev_es_rd_ghcb_msr(void)
224 {
225         return __rdmsr(MSR_AMD64_SEV_ES_GHCB);
226 }
227
228 static inline void sev_es_wr_ghcb_msr(u64 val)
229 {
230         u32 low, high;
231
232         low  = (u32)(val);
233         high = (u32)(val >> 32);
234
235         native_wrmsr(MSR_AMD64_SEV_ES_GHCB, low, high);
236 }
237
238 static int vc_fetch_insn_kernel(struct es_em_ctxt *ctxt,
239                                 unsigned char *buffer)
240 {
241         return copy_from_kernel_nofault(buffer, (unsigned char *)ctxt->regs->ip, MAX_INSN_SIZE);
242 }
243
244 static enum es_result vc_decode_insn(struct es_em_ctxt *ctxt)
245 {
246         char buffer[MAX_INSN_SIZE];
247         enum es_result ret;
248         int res;
249
250         if (user_mode(ctxt->regs)) {
251                 res = insn_fetch_from_user(ctxt->regs, buffer);
252                 if (!res) {
253                         ctxt->fi.vector     = X86_TRAP_PF;
254                         ctxt->fi.error_code = X86_PF_INSTR | X86_PF_USER;
255                         ctxt->fi.cr2        = ctxt->regs->ip;
256                         return ES_EXCEPTION;
257                 }
258
259                 if (!insn_decode(&ctxt->insn, ctxt->regs, buffer, res))
260                         return ES_DECODE_FAILED;
261         } else {
262                 res = vc_fetch_insn_kernel(ctxt, buffer);
263                 if (res) {
264                         ctxt->fi.vector     = X86_TRAP_PF;
265                         ctxt->fi.error_code = X86_PF_INSTR;
266                         ctxt->fi.cr2        = ctxt->regs->ip;
267                         return ES_EXCEPTION;
268                 }
269
270                 insn_init(&ctxt->insn, buffer, MAX_INSN_SIZE - res, 1);
271                 insn_get_length(&ctxt->insn);
272         }
273
274         ret = ctxt->insn.immediate.got ? ES_OK : ES_DECODE_FAILED;
275
276         return ret;
277 }
278
279 static enum es_result vc_write_mem(struct es_em_ctxt *ctxt,
280                                    char *dst, char *buf, size_t size)
281 {
282         unsigned long error_code = X86_PF_PROT | X86_PF_WRITE;
283         char __user *target = (char __user *)dst;
284         u64 d8;
285         u32 d4;
286         u16 d2;
287         u8  d1;
288
289         switch (size) {
290         case 1:
291                 memcpy(&d1, buf, 1);
292                 if (put_user(d1, target))
293                         goto fault;
294                 break;
295         case 2:
296                 memcpy(&d2, buf, 2);
297                 if (put_user(d2, target))
298                         goto fault;
299                 break;
300         case 4:
301                 memcpy(&d4, buf, 4);
302                 if (put_user(d4, target))
303                         goto fault;
304                 break;
305         case 8:
306                 memcpy(&d8, buf, 8);
307                 if (put_user(d8, target))
308                         goto fault;
309                 break;
310         default:
311                 WARN_ONCE(1, "%s: Invalid size: %zu\n", __func__, size);
312                 return ES_UNSUPPORTED;
313         }
314
315         return ES_OK;
316
317 fault:
318         if (user_mode(ctxt->regs))
319                 error_code |= X86_PF_USER;
320
321         ctxt->fi.vector = X86_TRAP_PF;
322         ctxt->fi.error_code = error_code;
323         ctxt->fi.cr2 = (unsigned long)dst;
324
325         return ES_EXCEPTION;
326 }
327
328 static enum es_result vc_read_mem(struct es_em_ctxt *ctxt,
329                                   char *src, char *buf, size_t size)
330 {
331         unsigned long error_code = X86_PF_PROT;
332         char __user *s = (char __user *)src;
333         u64 d8;
334         u32 d4;
335         u16 d2;
336         u8  d1;
337
338         switch (size) {
339         case 1:
340                 if (get_user(d1, s))
341                         goto fault;
342                 memcpy(buf, &d1, 1);
343                 break;
344         case 2:
345                 if (get_user(d2, s))
346                         goto fault;
347                 memcpy(buf, &d2, 2);
348                 break;
349         case 4:
350                 if (get_user(d4, s))
351                         goto fault;
352                 memcpy(buf, &d4, 4);
353                 break;
354         case 8:
355                 if (get_user(d8, s))
356                         goto fault;
357                 memcpy(buf, &d8, 8);
358                 break;
359         default:
360                 WARN_ONCE(1, "%s: Invalid size: %zu\n", __func__, size);
361                 return ES_UNSUPPORTED;
362         }
363
364         return ES_OK;
365
366 fault:
367         if (user_mode(ctxt->regs))
368                 error_code |= X86_PF_USER;
369
370         ctxt->fi.vector = X86_TRAP_PF;
371         ctxt->fi.error_code = error_code;
372         ctxt->fi.cr2 = (unsigned long)src;
373
374         return ES_EXCEPTION;
375 }
376
377 static enum es_result vc_slow_virt_to_phys(struct ghcb *ghcb, struct es_em_ctxt *ctxt,
378                                            unsigned long vaddr, phys_addr_t *paddr)
379 {
380         unsigned long va = (unsigned long)vaddr;
381         unsigned int level;
382         phys_addr_t pa;
383         pgd_t *pgd;
384         pte_t *pte;
385
386         pgd = __va(read_cr3_pa());
387         pgd = &pgd[pgd_index(va)];
388         pte = lookup_address_in_pgd(pgd, va, &level);
389         if (!pte) {
390                 ctxt->fi.vector     = X86_TRAP_PF;
391                 ctxt->fi.cr2        = vaddr;
392                 ctxt->fi.error_code = 0;
393
394                 if (user_mode(ctxt->regs))
395                         ctxt->fi.error_code |= X86_PF_USER;
396
397                 return ES_EXCEPTION;
398         }
399
400         if (WARN_ON_ONCE(pte_val(*pte) & _PAGE_ENC))
401                 /* Emulated MMIO to/from encrypted memory not supported */
402                 return ES_UNSUPPORTED;
403
404         pa = (phys_addr_t)pte_pfn(*pte) << PAGE_SHIFT;
405         pa |= va & ~page_level_mask(level);
406
407         *paddr = pa;
408
409         return ES_OK;
410 }
411
412 /* Include code shared with pre-decompression boot stage */
413 #include "sev-es-shared.c"
414
415 void noinstr __sev_es_nmi_complete(void)
416 {
417         struct ghcb_state state;
418         struct ghcb *ghcb;
419
420         ghcb = sev_es_get_ghcb(&state);
421
422         vc_ghcb_invalidate(ghcb);
423         ghcb_set_sw_exit_code(ghcb, SVM_VMGEXIT_NMI_COMPLETE);
424         ghcb_set_sw_exit_info_1(ghcb, 0);
425         ghcb_set_sw_exit_info_2(ghcb, 0);
426
427         sev_es_wr_ghcb_msr(__pa_nodebug(ghcb));
428         VMGEXIT();
429
430         sev_es_put_ghcb(&state);
431 }
432
433 static u64 get_jump_table_addr(void)
434 {
435         struct ghcb_state state;
436         unsigned long flags;
437         struct ghcb *ghcb;
438         u64 ret = 0;
439
440         local_irq_save(flags);
441
442         ghcb = sev_es_get_ghcb(&state);
443
444         vc_ghcb_invalidate(ghcb);
445         ghcb_set_sw_exit_code(ghcb, SVM_VMGEXIT_AP_JUMP_TABLE);
446         ghcb_set_sw_exit_info_1(ghcb, SVM_VMGEXIT_GET_AP_JUMP_TABLE);
447         ghcb_set_sw_exit_info_2(ghcb, 0);
448
449         sev_es_wr_ghcb_msr(__pa(ghcb));
450         VMGEXIT();
451
452         if (ghcb_sw_exit_info_1_is_valid(ghcb) &&
453             ghcb_sw_exit_info_2_is_valid(ghcb))
454                 ret = ghcb->save.sw_exit_info_2;
455
456         sev_es_put_ghcb(&state);
457
458         local_irq_restore(flags);
459
460         return ret;
461 }
462
463 int sev_es_setup_ap_jump_table(struct real_mode_header *rmh)
464 {
465         u16 startup_cs, startup_ip;
466         phys_addr_t jump_table_pa;
467         u64 jump_table_addr;
468         u16 __iomem *jump_table;
469
470         jump_table_addr = get_jump_table_addr();
471
472         /* On UP guests there is no jump table so this is not a failure */
473         if (!jump_table_addr)
474                 return 0;
475
476         /* Check if AP Jump Table is page-aligned */
477         if (jump_table_addr & ~PAGE_MASK)
478                 return -EINVAL;
479
480         jump_table_pa = jump_table_addr & PAGE_MASK;
481
482         startup_cs = (u16)(rmh->trampoline_start >> 4);
483         startup_ip = (u16)(rmh->sev_es_trampoline_start -
484                            rmh->trampoline_start);
485
486         jump_table = ioremap_encrypted(jump_table_pa, PAGE_SIZE);
487         if (!jump_table)
488                 return -EIO;
489
490         writew(startup_ip, &jump_table[0]);
491         writew(startup_cs, &jump_table[1]);
492
493         iounmap(jump_table);
494
495         return 0;
496 }
497
498 /*
499  * This is needed by the OVMF UEFI firmware which will use whatever it finds in
500  * the GHCB MSR as its GHCB to talk to the hypervisor. So make sure the per-cpu
501  * runtime GHCBs used by the kernel are also mapped in the EFI page-table.
502  */
503 int __init sev_es_efi_map_ghcbs(pgd_t *pgd)
504 {
505         struct sev_es_runtime_data *data;
506         unsigned long address, pflags;
507         int cpu;
508         u64 pfn;
509
510         if (!sev_es_active())
511                 return 0;
512
513         pflags = _PAGE_NX | _PAGE_RW;
514
515         for_each_possible_cpu(cpu) {
516                 data = per_cpu(runtime_data, cpu);
517
518                 address = __pa(&data->ghcb_page);
519                 pfn = address >> PAGE_SHIFT;
520
521                 if (kernel_map_pages_in_pgd(pgd, pfn, address, 1, pflags))
522                         return 1;
523         }
524
525         return 0;
526 }
527
528 static enum es_result vc_handle_msr(struct ghcb *ghcb, struct es_em_ctxt *ctxt)
529 {
530         struct pt_regs *regs = ctxt->regs;
531         enum es_result ret;
532         u64 exit_info_1;
533
534         /* Is it a WRMSR? */
535         exit_info_1 = (ctxt->insn.opcode.bytes[1] == 0x30) ? 1 : 0;
536
537         ghcb_set_rcx(ghcb, regs->cx);
538         if (exit_info_1) {
539                 ghcb_set_rax(ghcb, regs->ax);
540                 ghcb_set_rdx(ghcb, regs->dx);
541         }
542
543         ret = sev_es_ghcb_hv_call(ghcb, ctxt, SVM_EXIT_MSR, exit_info_1, 0);
544
545         if ((ret == ES_OK) && (!exit_info_1)) {
546                 regs->ax = ghcb->save.rax;
547                 regs->dx = ghcb->save.rdx;
548         }
549
550         return ret;
551 }
552
553 /*
554  * This function runs on the first #VC exception after the kernel
555  * switched to virtual addresses.
556  */
557 static bool __init sev_es_setup_ghcb(void)
558 {
559         /* First make sure the hypervisor talks a supported protocol. */
560         if (!sev_es_negotiate_protocol())
561                 return false;
562
563         /*
564          * Clear the boot_ghcb. The first exception comes in before the bss
565          * section is cleared.
566          */
567         memset(&boot_ghcb_page, 0, PAGE_SIZE);
568
569         /* Alright - Make the boot-ghcb public */
570         boot_ghcb = &boot_ghcb_page;
571
572         return true;
573 }
574
575 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
576 static void sev_es_ap_hlt_loop(void)
577 {
578         struct ghcb_state state;
579         struct ghcb *ghcb;
580
581         ghcb = sev_es_get_ghcb(&state);
582
583         while (true) {
584                 vc_ghcb_invalidate(ghcb);
585                 ghcb_set_sw_exit_code(ghcb, SVM_VMGEXIT_AP_HLT_LOOP);
586                 ghcb_set_sw_exit_info_1(ghcb, 0);
587                 ghcb_set_sw_exit_info_2(ghcb, 0);
588
589                 sev_es_wr_ghcb_msr(__pa(ghcb));
590                 VMGEXIT();
591
592                 /* Wakeup signal? */
593                 if (ghcb_sw_exit_info_2_is_valid(ghcb) &&
594                     ghcb->save.sw_exit_info_2)
595                         break;
596         }
597
598         sev_es_put_ghcb(&state);
599 }
600
601 /*
602  * Play_dead handler when running under SEV-ES. This is needed because
603  * the hypervisor can't deliver an SIPI request to restart the AP.
604  * Instead the kernel has to issue a VMGEXIT to halt the VCPU until the
605  * hypervisor wakes it up again.
606  */
607 static void sev_es_play_dead(void)
608 {
609         play_dead_common();
610
611         /* IRQs now disabled */
612
613         sev_es_ap_hlt_loop();
614
615         /*
616          * If we get here, the VCPU was woken up again. Jump to CPU
617          * startup code to get it back online.
618          */
619         start_cpu0();
620 }
621 #else  /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
622 #define sev_es_play_dead        native_play_dead
623 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
624
625 #ifdef CONFIG_SMP
626 static void __init sev_es_setup_play_dead(void)
627 {
628         smp_ops.play_dead = sev_es_play_dead;
629 }
630 #else
631 static inline void sev_es_setup_play_dead(void) { }
632 #endif
633
634 static void __init alloc_runtime_data(int cpu)
635 {
636         struct sev_es_runtime_data *data;
637
638         data = memblock_alloc(sizeof(*data), PAGE_SIZE);
639         if (!data)
640                 panic("Can't allocate SEV-ES runtime data");
641
642         per_cpu(runtime_data, cpu) = data;
643 }
644
645 static void __init init_ghcb(int cpu)
646 {
647         struct sev_es_runtime_data *data;
648         int err;
649
650         data = per_cpu(runtime_data, cpu);
651
652         err = early_set_memory_decrypted((unsigned long)&data->ghcb_page,
653                                          sizeof(data->ghcb_page));
654         if (err)
655                 panic("Can't map GHCBs unencrypted");
656
657         memset(&data->ghcb_page, 0, sizeof(data->ghcb_page));
658
659         data->ghcb_active = false;
660         data->backup_ghcb_active = false;
661 }
662
663 void __init sev_es_init_vc_handling(void)
664 {
665         int cpu;
666
667         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct sev_es_runtime_data, ghcb_page) % PAGE_SIZE);
668
669         if (!sev_es_active())
670                 return;
671
672         if (!sev_es_check_cpu_features())
673                 panic("SEV-ES CPU Features missing");
674
675         /* Enable SEV-ES special handling */
676         static_branch_enable(&sev_es_enable_key);
677
678         /* Initialize per-cpu GHCB pages */
679         for_each_possible_cpu(cpu) {
680                 alloc_runtime_data(cpu);
681                 init_ghcb(cpu);
682                 setup_vc_stacks(cpu);
683         }
684
685         sev_es_setup_play_dead();
686
687         /* Secondary CPUs use the runtime #VC handler */
688         initial_vc_handler = (unsigned long)safe_stack_exc_vmm_communication;
689 }
690
691 static void __init vc_early_forward_exception(struct es_em_ctxt *ctxt)
692 {
693         int trapnr = ctxt->fi.vector;
694
695         if (trapnr == X86_TRAP_PF)
696                 native_write_cr2(ctxt->fi.cr2);
697
698         ctxt->regs->orig_ax = ctxt->fi.error_code;
699         do_early_exception(ctxt->regs, trapnr);
700 }
701
702 static long *vc_insn_get_reg(struct es_em_ctxt *ctxt)
703 {
704         long *reg_array;
705         int offset;
706
707         reg_array = (long *)ctxt->regs;
708         offset    = insn_get_modrm_reg_off(&ctxt->insn, ctxt->regs);
709
710         if (offset < 0)
711                 return NULL;
712
713         offset /= sizeof(long);
714
715         return reg_array + offset;
716 }
717
718 static long *vc_insn_get_rm(struct es_em_ctxt *ctxt)
719 {
720         long *reg_array;
721         int offset;
722
723         reg_array = (long *)ctxt->regs;
724         offset    = insn_get_modrm_rm_off(&ctxt->insn, ctxt->regs);
725
726         if (offset < 0)
727                 return NULL;
728
729         offset /= sizeof(long);
730
731         return reg_array + offset;
732 }
733 static enum es_result vc_do_mmio(struct ghcb *ghcb, struct es_em_ctxt *ctxt,
734                                  unsigned int bytes, bool read)
735 {
736         u64 exit_code, exit_info_1, exit_info_2;
737         unsigned long ghcb_pa = __pa(ghcb);
738         enum es_result res;
739         phys_addr_t paddr;
740         void __user *ref;
741
742         ref = insn_get_addr_ref(&ctxt->insn, ctxt->regs);
743         if (ref == (void __user *)-1L)
744                 return ES_UNSUPPORTED;
745
746         exit_code = read ? SVM_VMGEXIT_MMIO_READ : SVM_VMGEXIT_MMIO_WRITE;
747
748         res = vc_slow_virt_to_phys(ghcb, ctxt, (unsigned long)ref, &paddr);
749         if (res != ES_OK) {
750                 if (res == ES_EXCEPTION && !read)
751                         ctxt->fi.error_code |= X86_PF_WRITE;
752
753                 return res;
754         }
755
756         exit_info_1 = paddr;
757         /* Can never be greater than 8 */
758         exit_info_2 = bytes;
759
760         ghcb_set_sw_scratch(ghcb, ghcb_pa + offsetof(struct ghcb, shared_buffer));
761
762         return sev_es_ghcb_hv_call(ghcb, ctxt, exit_code, exit_info_1, exit_info_2);
763 }
764
765 static enum es_result vc_handle_mmio_twobyte_ops(struct ghcb *ghcb,
766                                                  struct es_em_ctxt *ctxt)
767 {
768         struct insn *insn = &ctxt->insn;
769         unsigned int bytes = 0;
770         enum es_result ret;
771         int sign_byte;
772         long *reg_data;
773
774         switch (insn->opcode.bytes[1]) {
775                 /* MMIO Read w/ zero-extension */
776         case 0xb6:
777                 bytes = 1;
778                 fallthrough;
779         case 0xb7:
780                 if (!bytes)
781                         bytes = 2;
782
783                 ret = vc_do_mmio(ghcb, ctxt, bytes, true);
784                 if (ret)
785                         break;
786
787                 /* Zero extend based on operand size */
788                 reg_data = vc_insn_get_reg(ctxt);
789                 if (!reg_data)
790                         return ES_DECODE_FAILED;
791
792                 memset(reg_data, 0, insn->opnd_bytes);
793
794                 memcpy(reg_data, ghcb->shared_buffer, bytes);
795                 break;
796
797                 /* MMIO Read w/ sign-extension */
798         case 0xbe:
799                 bytes = 1;
800                 fallthrough;
801         case 0xbf:
802                 if (!bytes)
803                         bytes = 2;
804
805                 ret = vc_do_mmio(ghcb, ctxt, bytes, true);
806                 if (ret)
807                         break;
808
809                 /* Sign extend based on operand size */
810                 reg_data = vc_insn_get_reg(ctxt);
811                 if (!reg_data)
812                         return ES_DECODE_FAILED;
813
814                 if (bytes == 1) {
815                         u8 *val = (u8 *)ghcb->shared_buffer;
816
817                         sign_byte = (*val & 0x80) ? 0xff : 0x00;
818                 } else {
819                         u16 *val = (u16 *)ghcb->shared_buffer;
820
821                         sign_byte = (*val & 0x8000) ? 0xff : 0x00;
822                 }
823                 memset(reg_data, sign_byte, insn->opnd_bytes);
824
825                 memcpy(reg_data, ghcb->shared_buffer, bytes);
826                 break;
827
828         default:
829                 ret = ES_UNSUPPORTED;
830         }
831
832         return ret;
833 }
834
835 /*
836  * The MOVS instruction has two memory operands, which raises the
837  * problem that it is not known whether the access to the source or the
838  * destination caused the #VC exception (and hence whether an MMIO read
839  * or write operation needs to be emulated).
840  *
841  * Instead of playing games with walking page-tables and trying to guess
842  * whether the source or destination is an MMIO range, split the move
843  * into two operations, a read and a write with only one memory operand.
844  * This will cause a nested #VC exception on the MMIO address which can
845  * then be handled.
846  *
847  * This implementation has the benefit that it also supports MOVS where
848  * source _and_ destination are MMIO regions.
849  *
850  * It will slow MOVS on MMIO down a lot, but in SEV-ES guests it is a
851  * rare operation. If it turns out to be a performance problem the split
852  * operations can be moved to memcpy_fromio() and memcpy_toio().
853  */
854 static enum es_result vc_handle_mmio_movs(struct es_em_ctxt *ctxt,
855                                           unsigned int bytes)
856 {
857         unsigned long ds_base, es_base;
858         unsigned char *src, *dst;
859         unsigned char buffer[8];
860         enum es_result ret;
861         bool rep;
862         int off;
863
864         ds_base = insn_get_seg_base(ctxt->regs, INAT_SEG_REG_DS);
865         es_base = insn_get_seg_base(ctxt->regs, INAT_SEG_REG_ES);
866
867         if (ds_base == -1L || es_base == -1L) {
868                 ctxt->fi.vector = X86_TRAP_GP;
869                 ctxt->fi.error_code = 0;
870                 return ES_EXCEPTION;
871         }
872
873         src = ds_base + (unsigned char *)ctxt->regs->si;
874         dst = es_base + (unsigned char *)ctxt->regs->di;
875
876         ret = vc_read_mem(ctxt, src, buffer, bytes);
877         if (ret != ES_OK)
878                 return ret;
879
880         ret = vc_write_mem(ctxt, dst, buffer, bytes);
881         if (ret != ES_OK)
882                 return ret;
883
884         if (ctxt->regs->flags & X86_EFLAGS_DF)
885                 off = -bytes;
886         else
887                 off =  bytes;
888
889         ctxt->regs->si += off;
890         ctxt->regs->di += off;
891
892         rep = insn_has_rep_prefix(&ctxt->insn);
893         if (rep)
894                 ctxt->regs->cx -= 1;
895
896         if (!rep || ctxt->regs->cx == 0)
897                 return ES_OK;
898         else
899                 return ES_RETRY;
900 }
901
902 static enum es_result vc_handle_mmio(struct ghcb *ghcb,
903                                      struct es_em_ctxt *ctxt)
904 {
905         struct insn *insn = &ctxt->insn;
906         unsigned int bytes = 0;
907         enum es_result ret;
908         long *reg_data;
909
910         switch (insn->opcode.bytes[0]) {
911         /* MMIO Write */
912         case 0x88:
913                 bytes = 1;
914                 fallthrough;
915         case 0x89:
916                 if (!bytes)
917                         bytes = insn->opnd_bytes;
918
919                 reg_data = vc_insn_get_reg(ctxt);
920                 if (!reg_data)
921                         return ES_DECODE_FAILED;
922
923                 memcpy(ghcb->shared_buffer, reg_data, bytes);
924
925                 ret = vc_do_mmio(ghcb, ctxt, bytes, false);
926                 break;
927
928         case 0xc6:
929                 bytes = 1;
930                 fallthrough;
931         case 0xc7:
932                 if (!bytes)
933                         bytes = insn->opnd_bytes;
934
935                 memcpy(ghcb->shared_buffer, insn->immediate1.bytes, bytes);
936
937                 ret = vc_do_mmio(ghcb, ctxt, bytes, false);
938                 break;
939
940                 /* MMIO Read */
941         case 0x8a:
942                 bytes = 1;
943                 fallthrough;
944         case 0x8b:
945                 if (!bytes)
946                         bytes = insn->opnd_bytes;
947
948                 ret = vc_do_mmio(ghcb, ctxt, bytes, true);
949                 if (ret)
950                         break;
951
952                 reg_data = vc_insn_get_reg(ctxt);
953                 if (!reg_data)
954                         return ES_DECODE_FAILED;
955
956                 /* Zero-extend for 32-bit operation */
957                 if (bytes == 4)
958                         *reg_data = 0;
959
960                 memcpy(reg_data, ghcb->shared_buffer, bytes);
961                 break;
962
963                 /* MOVS instruction */
964         case 0xa4:
965                 bytes = 1;
966                 fallthrough;
967         case 0xa5:
968                 if (!bytes)
969                         bytes = insn->opnd_bytes;
970
971                 ret = vc_handle_mmio_movs(ctxt, bytes);
972                 break;
973                 /* Two-Byte Opcodes */
974         case 0x0f:
975                 ret = vc_handle_mmio_twobyte_ops(ghcb, ctxt);
976                 break;
977         default:
978                 ret = ES_UNSUPPORTED;
979         }
980
981         return ret;
982 }
983
984 static enum es_result vc_handle_dr7_write(struct ghcb *ghcb,
985                                           struct es_em_ctxt *ctxt)
986 {
987         struct sev_es_runtime_data *data = this_cpu_read(runtime_data);
988         long val, *reg = vc_insn_get_rm(ctxt);
989         enum es_result ret;
990
991         if (!reg)
992                 return ES_DECODE_FAILED;
993
994         val = *reg;
995
996         /* Upper 32 bits must be written as zeroes */
997         if (val >> 32) {
998                 ctxt->fi.vector = X86_TRAP_GP;
999                 ctxt->fi.error_code = 0;
1000                 return ES_EXCEPTION;
1001         }
1002
1003         /* Clear out other reserved bits and set bit 10 */
1004         val = (val & 0xffff23ffL) | BIT(10);
1005
1006         /* Early non-zero writes to DR7 are not supported */
1007         if (!data && (val & ~DR7_RESET_VALUE))
1008                 return ES_UNSUPPORTED;
1009
1010         /* Using a value of 0 for ExitInfo1 means RAX holds the value */
1011         ghcb_set_rax(ghcb, val);
1012         ret = sev_es_ghcb_hv_call(ghcb, ctxt, SVM_EXIT_WRITE_DR7, 0, 0);
1013         if (ret != ES_OK)
1014                 return ret;
1015
1016         if (data)
1017                 data->dr7 = val;
1018
1019         return ES_OK;
1020 }
1021
1022 static enum es_result vc_handle_dr7_read(struct ghcb *ghcb,
1023                                          struct es_em_ctxt *ctxt)
1024 {
1025         struct sev_es_runtime_data *data = this_cpu_read(runtime_data);
1026         long *reg = vc_insn_get_rm(ctxt);
1027
1028         if (!reg)
1029                 return ES_DECODE_FAILED;
1030
1031         if (data)
1032                 *reg = data->dr7;
1033         else
1034                 *reg = DR7_RESET_VALUE;
1035
1036         return ES_OK;
1037 }
1038
1039 static enum es_result vc_handle_wbinvd(struct ghcb *ghcb,
1040                                        struct es_em_ctxt *ctxt)
1041 {
1042         return sev_es_ghcb_hv_call(ghcb, ctxt, SVM_EXIT_WBINVD, 0, 0);
1043 }
1044
1045 static enum es_result vc_handle_rdpmc(struct ghcb *ghcb, struct es_em_ctxt *ctxt)
1046 {
1047         enum es_result ret;
1048
1049         ghcb_set_rcx(ghcb, ctxt->regs->cx);
1050
1051         ret = sev_es_ghcb_hv_call(ghcb, ctxt, SVM_EXIT_RDPMC, 0, 0);
1052         if (ret != ES_OK)
1053                 return ret;
1054
1055         if (!(ghcb_rax_is_valid(ghcb) && ghcb_rdx_is_valid(ghcb)))
1056                 return ES_VMM_ERROR;
1057
1058         ctxt->regs->ax = ghcb->save.rax;
1059         ctxt->regs->dx = ghcb->save.rdx;
1060
1061         return ES_OK;
1062 }
1063
1064 static enum es_result vc_handle_monitor(struct ghcb *ghcb,
1065                                         struct es_em_ctxt *ctxt)
1066 {
1067         /*
1068          * Treat it as a NOP and do not leak a physical address to the
1069          * hypervisor.
1070          */
1071         return ES_OK;
1072 }
1073
1074 static enum es_result vc_handle_mwait(struct ghcb *ghcb,
1075                                       struct es_em_ctxt *ctxt)
1076 {
1077         /* Treat the same as MONITOR/MONITORX */
1078         return ES_OK;
1079 }
1080
1081 static enum es_result vc_handle_vmmcall(struct ghcb *ghcb,
1082                                         struct es_em_ctxt *ctxt)
1083 {
1084         enum es_result ret;
1085
1086         ghcb_set_rax(ghcb, ctxt->regs->ax);
1087         ghcb_set_cpl(ghcb, user_mode(ctxt->regs) ? 3 : 0);
1088
1089         if (x86_platform.hyper.sev_es_hcall_prepare)
1090                 x86_platform.hyper.sev_es_hcall_prepare(ghcb, ctxt->regs);
1091
1092         ret = sev_es_ghcb_hv_call(ghcb, ctxt, SVM_EXIT_VMMCALL, 0, 0);
1093         if (ret != ES_OK)
1094                 return ret;
1095
1096         if (!ghcb_rax_is_valid(ghcb))
1097                 return ES_VMM_ERROR;
1098
1099         ctxt->regs->ax = ghcb->save.rax;
1100
1101         /*
1102          * Call sev_es_hcall_finish() after regs->ax is already set.
1103          * This allows the hypervisor handler to overwrite it again if
1104          * necessary.
1105          */
1106         if (x86_platform.hyper.sev_es_hcall_finish &&
1107             !x86_platform.hyper.sev_es_hcall_finish(ghcb, ctxt->regs))
1108                 return ES_VMM_ERROR;
1109
1110         return ES_OK;
1111 }
1112
1113 static enum es_result vc_handle_trap_ac(struct ghcb *ghcb,
1114                                         struct es_em_ctxt *ctxt)
1115 {
1116         /*
1117          * Calling ecx_alignment_check() directly does not work, because it
1118          * enables IRQs and the GHCB is active. Forward the exception and call
1119          * it later from vc_forward_exception().
1120          */
1121         ctxt->fi.vector = X86_TRAP_AC;
1122         ctxt->fi.error_code = 0;
1123         return ES_EXCEPTION;
1124 }
1125
1126 static __always_inline void vc_handle_trap_db(struct pt_regs *regs)
1127 {
1128         if (user_mode(regs))
1129                 noist_exc_debug(regs);
1130         else
1131                 exc_debug(regs);
1132 }
1133
1134 static enum es_result vc_handle_exitcode(struct es_em_ctxt *ctxt,
1135                                          struct ghcb *ghcb,
1136                                          unsigned long exit_code)
1137 {
1138         enum es_result result;
1139
1140         switch (exit_code) {
1141         case SVM_EXIT_READ_DR7:
1142                 result = vc_handle_dr7_read(ghcb, ctxt);
1143                 break;
1144         case SVM_EXIT_WRITE_DR7:
1145                 result = vc_handle_dr7_write(ghcb, ctxt);
1146                 break;
1147         case SVM_EXIT_EXCP_BASE + X86_TRAP_AC:
1148                 result = vc_handle_trap_ac(ghcb, ctxt);
1149                 break;
1150         case SVM_EXIT_RDTSC:
1151         case SVM_EXIT_RDTSCP:
1152                 result = vc_handle_rdtsc(ghcb, ctxt, exit_code);
1153                 break;
1154         case SVM_EXIT_RDPMC:
1155                 result = vc_handle_rdpmc(ghcb, ctxt);
1156                 break;
1157         case SVM_EXIT_INVD:
1158                 pr_err_ratelimited("#VC exception for INVD??? Seriously???\n");
1159                 result = ES_UNSUPPORTED;
1160                 break;
1161         case SVM_EXIT_CPUID:
1162                 result = vc_handle_cpuid(ghcb, ctxt);
1163                 break;
1164         case SVM_EXIT_IOIO:
1165                 result = vc_handle_ioio(ghcb, ctxt);
1166                 break;
1167         case SVM_EXIT_MSR:
1168                 result = vc_handle_msr(ghcb, ctxt);
1169                 break;
1170         case SVM_EXIT_VMMCALL:
1171                 result = vc_handle_vmmcall(ghcb, ctxt);
1172                 break;
1173         case SVM_EXIT_WBINVD:
1174                 result = vc_handle_wbinvd(ghcb, ctxt);
1175                 break;
1176         case SVM_EXIT_MONITOR:
1177                 result = vc_handle_monitor(ghcb, ctxt);
1178                 break;
1179         case SVM_EXIT_MWAIT:
1180                 result = vc_handle_mwait(ghcb, ctxt);
1181                 break;
1182         case SVM_EXIT_NPF:
1183                 result = vc_handle_mmio(ghcb, ctxt);
1184                 break;
1185         default:
1186                 /*
1187                  * Unexpected #VC exception
1188                  */
1189                 result = ES_UNSUPPORTED;
1190         }
1191
1192         return result;
1193 }
1194
1195 static __always_inline void vc_forward_exception(struct es_em_ctxt *ctxt)
1196 {
1197         long error_code = ctxt->fi.error_code;
1198         int trapnr = ctxt->fi.vector;
1199
1200         ctxt->regs->orig_ax = ctxt->fi.error_code;
1201
1202         switch (trapnr) {
1203         case X86_TRAP_GP:
1204                 exc_general_protection(ctxt->regs, error_code);
1205                 break;
1206         case X86_TRAP_UD:
1207                 exc_invalid_op(ctxt->regs);
1208                 break;
1209         case X86_TRAP_AC:
1210                 exc_alignment_check(ctxt->regs, error_code);
1211                 break;
1212         default:
1213                 pr_emerg("Unsupported exception in #VC instruction emulation - can't continue\n");
1214                 BUG();
1215         }
1216 }
1217
1218 static __always_inline bool on_vc_fallback_stack(struct pt_regs *regs)
1219 {
1220         unsigned long sp = (unsigned long)regs;
1221
1222         return (sp >= __this_cpu_ist_bottom_va(VC2) && sp < __this_cpu_ist_top_va(VC2));
1223 }
1224
1225 /*
1226  * Main #VC exception handler. It is called when the entry code was able to
1227  * switch off the IST to a safe kernel stack.
1228  *
1229  * With the current implementation it is always possible to switch to a safe
1230  * stack because #VC exceptions only happen at known places, like intercepted
1231  * instructions or accesses to MMIO areas/IO ports. They can also happen with
1232  * code instrumentation when the hypervisor intercepts #DB, but the critical
1233  * paths are forbidden to be instrumented, so #DB exceptions currently also
1234  * only happen in safe places.
1235  */
1236 DEFINE_IDTENTRY_VC_SAFE_STACK(exc_vmm_communication)
1237 {
1238         struct sev_es_runtime_data *data = this_cpu_read(runtime_data);
1239         struct ghcb_state state;
1240         struct es_em_ctxt ctxt;
1241         enum es_result result;
1242         struct ghcb *ghcb;
1243
1244         lockdep_assert_irqs_disabled();
1245
1246         /*
1247          * Handle #DB before calling into !noinstr code to avoid recursive #DB.
1248          */
1249         if (error_code == SVM_EXIT_EXCP_BASE + X86_TRAP_DB) {
1250                 vc_handle_trap_db(regs);
1251                 return;
1252         }
1253
1254         instrumentation_begin();
1255
1256         /*
1257          * This is invoked through an interrupt gate, so IRQs are disabled. The
1258          * code below might walk page-tables for user or kernel addresses, so
1259          * keep the IRQs disabled to protect us against concurrent TLB flushes.
1260          */
1261
1262         ghcb = sev_es_get_ghcb(&state);
1263         if (!ghcb) {
1264                 /*
1265                  * Mark GHCBs inactive so that panic() is able to print the
1266                  * message.
1267                  */
1268                 data->ghcb_active        = false;
1269                 data->backup_ghcb_active = false;
1270
1271                 panic("Unable to handle #VC exception! GHCB and Backup GHCB are already in use");
1272         }
1273
1274         vc_ghcb_invalidate(ghcb);
1275         result = vc_init_em_ctxt(&ctxt, regs, error_code);
1276
1277         if (result == ES_OK)
1278                 result = vc_handle_exitcode(&ctxt, ghcb, error_code);
1279
1280         sev_es_put_ghcb(&state);
1281
1282         /* Done - now check the result */
1283         switch (result) {
1284         case ES_OK:
1285                 vc_finish_insn(&ctxt);
1286                 break;
1287         case ES_UNSUPPORTED:
1288                 pr_err_ratelimited("Unsupported exit-code 0x%02lx in early #VC exception (IP: 0x%lx)\n",
1289                                    error_code, regs->ip);
1290                 goto fail;
1291         case ES_VMM_ERROR:
1292                 pr_err_ratelimited("Failure in communication with VMM (exit-code 0x%02lx IP: 0x%lx)\n",
1293                                    error_code, regs->ip);
1294                 goto fail;
1295         case ES_DECODE_FAILED:
1296                 pr_err_ratelimited("Failed to decode instruction (exit-code 0x%02lx IP: 0x%lx)\n",
1297                                    error_code, regs->ip);
1298                 goto fail;
1299         case ES_EXCEPTION:
1300                 vc_forward_exception(&ctxt);
1301                 break;
1302         case ES_RETRY:
1303                 /* Nothing to do */
1304                 break;
1305         default:
1306                 pr_emerg("Unknown result in %s():%d\n", __func__, result);
1307                 /*
1308                  * Emulating the instruction which caused the #VC exception
1309                  * failed - can't continue so print debug information
1310                  */
1311                 BUG();
1312         }
1313
1314 out:
1315         instrumentation_end();
1316
1317         return;
1318
1319 fail:
1320         if (user_mode(regs)) {
1321                 /*
1322                  * Do not kill the machine if user-space triggered the
1323                  * exception. Send SIGBUS instead and let user-space deal with
1324                  * it.
1325                  */
1326                 force_sig_fault(SIGBUS, BUS_OBJERR, (void __user *)0);
1327         } else {
1328                 pr_emerg("PANIC: Unhandled #VC exception in kernel space (result=%d)\n",
1329                          result);
1330
1331                 /* Show some debug info */
1332                 show_regs(regs);
1333
1334                 /* Ask hypervisor to sev_es_terminate */
1335                 sev_es_terminate(GHCB_SEV_ES_REASON_GENERAL_REQUEST);
1336
1337                 /* If that fails and we get here - just panic */
1338                 panic("Returned from Terminate-Request to Hypervisor\n");
1339         }
1340
1341         goto out;
1342 }
1343
1344 /* This handler runs on the #VC fall-back stack. It can cause further #VC exceptions */
1345 DEFINE_IDTENTRY_VC_IST(exc_vmm_communication)
1346 {
1347         instrumentation_begin();
1348         panic("Can't handle #VC exception from unsupported context\n");
1349         instrumentation_end();
1350 }
1351
1352 DEFINE_IDTENTRY_VC(exc_vmm_communication)
1353 {
1354         if (likely(!on_vc_fallback_stack(regs)))
1355                 safe_stack_exc_vmm_communication(regs, error_code);
1356         else
1357                 ist_exc_vmm_communication(regs, error_code);
1358 }
1359
1360 bool __init handle_vc_boot_ghcb(struct pt_regs *regs)
1361 {
1362         unsigned long exit_code = regs->orig_ax;
1363         struct es_em_ctxt ctxt;
1364         enum es_result result;
1365
1366         /* Do initial setup or terminate the guest */
1367         if (unlikely(boot_ghcb == NULL && !sev_es_setup_ghcb()))
1368                 sev_es_terminate(GHCB_SEV_ES_REASON_GENERAL_REQUEST);
1369
1370         vc_ghcb_invalidate(boot_ghcb);
1371
1372         result = vc_init_em_ctxt(&ctxt, regs, exit_code);
1373         if (result == ES_OK)
1374                 result = vc_handle_exitcode(&ctxt, boot_ghcb, exit_code);
1375
1376         /* Done - now check the result */
1377         switch (result) {
1378         case ES_OK:
1379                 vc_finish_insn(&ctxt);
1380                 break;
1381         case ES_UNSUPPORTED:
1382                 early_printk("PANIC: Unsupported exit-code 0x%02lx in early #VC exception (IP: 0x%lx)\n",
1383                                 exit_code, regs->ip);
1384                 goto fail;
1385         case ES_VMM_ERROR:
1386                 early_printk("PANIC: Failure in communication with VMM (exit-code 0x%02lx IP: 0x%lx)\n",
1387                                 exit_code, regs->ip);
1388                 goto fail;
1389         case ES_DECODE_FAILED:
1390                 early_printk("PANIC: Failed to decode instruction (exit-code 0x%02lx IP: 0x%lx)\n",
1391                                 exit_code, regs->ip);
1392                 goto fail;
1393         case ES_EXCEPTION:
1394                 vc_early_forward_exception(&ctxt);
1395                 break;
1396         case ES_RETRY:
1397                 /* Nothing to do */
1398                 break;
1399         default:
1400                 BUG();
1401         }
1402
1403         return true;
1404
1405 fail:
1406         show_regs(regs);
1407
1408         while (true)
1409                 halt();
1410 }