Merge tag 'sunxi-fixes-for-5.9-2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux-2.6-microblaze.git] / arch / arm64 / include / asm / kvm_host.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only */
2 /*
3  * Copyright (C) 2012,2013 - ARM Ltd
4  * Author: Marc Zyngier <marc.zyngier@arm.com>
5  *
6  * Derived from arch/arm/include/asm/kvm_host.h:
7  * Copyright (C) 2012 - Virtual Open Systems and Columbia University
8  * Author: Christoffer Dall <c.dall@virtualopensystems.com>
9  */
10
11 #ifndef __ARM64_KVM_HOST_H__
12 #define __ARM64_KVM_HOST_H__
13
14 #include <linux/arm-smccc.h>
15 #include <linux/bitmap.h>
16 #include <linux/types.h>
17 #include <linux/jump_label.h>
18 #include <linux/kvm_types.h>
19 #include <linux/percpu.h>
20 #include <asm/arch_gicv3.h>
21 #include <asm/barrier.h>
22 #include <asm/cpufeature.h>
23 #include <asm/cputype.h>
24 #include <asm/daifflags.h>
25 #include <asm/fpsimd.h>
26 #include <asm/kvm.h>
27 #include <asm/kvm_asm.h>
28 #include <asm/thread_info.h>
29
30 #define __KVM_HAVE_ARCH_INTC_INITIALIZED
31
32 #define KVM_USER_MEM_SLOTS 512
33 #define KVM_HALT_POLL_NS_DEFAULT 500000
34
35 #include <kvm/arm_vgic.h>
36 #include <kvm/arm_arch_timer.h>
37 #include <kvm/arm_pmu.h>
38
39 #define KVM_MAX_VCPUS VGIC_V3_MAX_CPUS
40
41 #define KVM_VCPU_MAX_FEATURES 7
42
43 #define KVM_REQ_SLEEP \
44         KVM_ARCH_REQ_FLAGS(0, KVM_REQUEST_WAIT | KVM_REQUEST_NO_WAKEUP)
45 #define KVM_REQ_IRQ_PENDING     KVM_ARCH_REQ(1)
46 #define KVM_REQ_VCPU_RESET      KVM_ARCH_REQ(2)
47 #define KVM_REQ_RECORD_STEAL    KVM_ARCH_REQ(3)
48 #define KVM_REQ_RELOAD_GICv4    KVM_ARCH_REQ(4)
49
50 #define KVM_DIRTY_LOG_MANUAL_CAPS   (KVM_DIRTY_LOG_MANUAL_PROTECT_ENABLE | \
51                                      KVM_DIRTY_LOG_INITIALLY_SET)
52
53 DECLARE_STATIC_KEY_FALSE(userspace_irqchip_in_use);
54
55 extern unsigned int kvm_sve_max_vl;
56 int kvm_arm_init_sve(void);
57
58 int __attribute_const__ kvm_target_cpu(void);
59 int kvm_reset_vcpu(struct kvm_vcpu *vcpu);
60 void kvm_arm_vcpu_destroy(struct kvm_vcpu *vcpu);
61 int kvm_arch_vm_ioctl_check_extension(struct kvm *kvm, long ext);
62 void __extended_idmap_trampoline(phys_addr_t boot_pgd, phys_addr_t idmap_start);
63
64 struct kvm_vmid {
65         /* The VMID generation used for the virt. memory system */
66         u64    vmid_gen;
67         u32    vmid;
68 };
69
70 struct kvm_s2_mmu {
71         struct kvm_vmid vmid;
72
73         /*
74          * stage2 entry level table
75          *
76          * Two kvm_s2_mmu structures in the same VM can point to the same
77          * pgd here.  This happens when running a guest using a
78          * translation regime that isn't affected by its own stage-2
79          * translation, such as a non-VHE hypervisor running at vEL2, or
80          * for vEL1/EL0 with vHCR_EL2.VM == 0.  In that case, we use the
81          * canonical stage-2 page tables.
82          */
83         phys_addr_t     pgd_phys;
84         struct kvm_pgtable *pgt;
85
86         /* The last vcpu id that ran on each physical CPU */
87         int __percpu *last_vcpu_ran;
88
89         struct kvm *kvm;
90 };
91
92 struct kvm_arch {
93         struct kvm_s2_mmu mmu;
94
95         /* VTCR_EL2 value for this VM */
96         u64    vtcr;
97
98         /* The maximum number of vCPUs depends on the used GIC model */
99         int max_vcpus;
100
101         /* Interrupt controller */
102         struct vgic_dist        vgic;
103
104         /* Mandated version of PSCI */
105         u32 psci_version;
106
107         /*
108          * If we encounter a data abort without valid instruction syndrome
109          * information, report this to user space.  User space can (and
110          * should) opt in to this feature if KVM_CAP_ARM_NISV_TO_USER is
111          * supported.
112          */
113         bool return_nisv_io_abort_to_user;
114
115         /*
116          * VM-wide PMU filter, implemented as a bitmap and big enough for
117          * up to 2^10 events (ARMv8.0) or 2^16 events (ARMv8.1+).
118          */
119         unsigned long *pmu_filter;
120         unsigned int pmuver;
121 };
122
123 struct kvm_vcpu_fault_info {
124         u32 esr_el2;            /* Hyp Syndrom Register */
125         u64 far_el2;            /* Hyp Fault Address Register */
126         u64 hpfar_el2;          /* Hyp IPA Fault Address Register */
127         u64 disr_el1;           /* Deferred [SError] Status Register */
128 };
129
130 enum vcpu_sysreg {
131         __INVALID_SYSREG__,   /* 0 is reserved as an invalid value */
132         MPIDR_EL1,      /* MultiProcessor Affinity Register */
133         CSSELR_EL1,     /* Cache Size Selection Register */
134         SCTLR_EL1,      /* System Control Register */
135         ACTLR_EL1,      /* Auxiliary Control Register */
136         CPACR_EL1,      /* Coprocessor Access Control */
137         ZCR_EL1,        /* SVE Control */
138         TTBR0_EL1,      /* Translation Table Base Register 0 */
139         TTBR1_EL1,      /* Translation Table Base Register 1 */
140         TCR_EL1,        /* Translation Control Register */
141         ESR_EL1,        /* Exception Syndrome Register */
142         AFSR0_EL1,      /* Auxiliary Fault Status Register 0 */
143         AFSR1_EL1,      /* Auxiliary Fault Status Register 1 */
144         FAR_EL1,        /* Fault Address Register */
145         MAIR_EL1,       /* Memory Attribute Indirection Register */
146         VBAR_EL1,       /* Vector Base Address Register */
147         CONTEXTIDR_EL1, /* Context ID Register */
148         TPIDR_EL0,      /* Thread ID, User R/W */
149         TPIDRRO_EL0,    /* Thread ID, User R/O */
150         TPIDR_EL1,      /* Thread ID, Privileged */
151         AMAIR_EL1,      /* Aux Memory Attribute Indirection Register */
152         CNTKCTL_EL1,    /* Timer Control Register (EL1) */
153         PAR_EL1,        /* Physical Address Register */
154         MDSCR_EL1,      /* Monitor Debug System Control Register */
155         MDCCINT_EL1,    /* Monitor Debug Comms Channel Interrupt Enable Reg */
156         DISR_EL1,       /* Deferred Interrupt Status Register */
157
158         /* Performance Monitors Registers */
159         PMCR_EL0,       /* Control Register */
160         PMSELR_EL0,     /* Event Counter Selection Register */
161         PMEVCNTR0_EL0,  /* Event Counter Register (0-30) */
162         PMEVCNTR30_EL0 = PMEVCNTR0_EL0 + 30,
163         PMCCNTR_EL0,    /* Cycle Counter Register */
164         PMEVTYPER0_EL0, /* Event Type Register (0-30) */
165         PMEVTYPER30_EL0 = PMEVTYPER0_EL0 + 30,
166         PMCCFILTR_EL0,  /* Cycle Count Filter Register */
167         PMCNTENSET_EL0, /* Count Enable Set Register */
168         PMINTENSET_EL1, /* Interrupt Enable Set Register */
169         PMOVSSET_EL0,   /* Overflow Flag Status Set Register */
170         PMSWINC_EL0,    /* Software Increment Register */
171         PMUSERENR_EL0,  /* User Enable Register */
172
173         /* Pointer Authentication Registers in a strict increasing order. */
174         APIAKEYLO_EL1,
175         APIAKEYHI_EL1,
176         APIBKEYLO_EL1,
177         APIBKEYHI_EL1,
178         APDAKEYLO_EL1,
179         APDAKEYHI_EL1,
180         APDBKEYLO_EL1,
181         APDBKEYHI_EL1,
182         APGAKEYLO_EL1,
183         APGAKEYHI_EL1,
184
185         ELR_EL1,
186         SP_EL1,
187         SPSR_EL1,
188
189         CNTVOFF_EL2,
190         CNTV_CVAL_EL0,
191         CNTV_CTL_EL0,
192         CNTP_CVAL_EL0,
193         CNTP_CTL_EL0,
194
195         /* 32bit specific registers. Keep them at the end of the range */
196         DACR32_EL2,     /* Domain Access Control Register */
197         IFSR32_EL2,     /* Instruction Fault Status Register */
198         FPEXC32_EL2,    /* Floating-Point Exception Control Register */
199         DBGVCR32_EL2,   /* Debug Vector Catch Register */
200
201         NR_SYS_REGS     /* Nothing after this line! */
202 };
203
204 /* 32bit mapping */
205 #define c0_MPIDR        (MPIDR_EL1 * 2) /* MultiProcessor ID Register */
206 #define c0_CSSELR       (CSSELR_EL1 * 2)/* Cache Size Selection Register */
207 #define c1_SCTLR        (SCTLR_EL1 * 2) /* System Control Register */
208 #define c1_ACTLR        (ACTLR_EL1 * 2) /* Auxiliary Control Register */
209 #define c1_CPACR        (CPACR_EL1 * 2) /* Coprocessor Access Control */
210 #define c2_TTBR0        (TTBR0_EL1 * 2) /* Translation Table Base Register 0 */
211 #define c2_TTBR0_high   (c2_TTBR0 + 1)  /* TTBR0 top 32 bits */
212 #define c2_TTBR1        (TTBR1_EL1 * 2) /* Translation Table Base Register 1 */
213 #define c2_TTBR1_high   (c2_TTBR1 + 1)  /* TTBR1 top 32 bits */
214 #define c2_TTBCR        (TCR_EL1 * 2)   /* Translation Table Base Control R. */
215 #define c3_DACR         (DACR32_EL2 * 2)/* Domain Access Control Register */
216 #define c5_DFSR         (ESR_EL1 * 2)   /* Data Fault Status Register */
217 #define c5_IFSR         (IFSR32_EL2 * 2)/* Instruction Fault Status Register */
218 #define c5_ADFSR        (AFSR0_EL1 * 2) /* Auxiliary Data Fault Status R */
219 #define c5_AIFSR        (AFSR1_EL1 * 2) /* Auxiliary Instr Fault Status R */
220 #define c6_DFAR         (FAR_EL1 * 2)   /* Data Fault Address Register */
221 #define c6_IFAR         (c6_DFAR + 1)   /* Instruction Fault Address Register */
222 #define c7_PAR          (PAR_EL1 * 2)   /* Physical Address Register */
223 #define c7_PAR_high     (c7_PAR + 1)    /* PAR top 32 bits */
224 #define c10_PRRR        (MAIR_EL1 * 2)  /* Primary Region Remap Register */
225 #define c10_NMRR        (c10_PRRR + 1)  /* Normal Memory Remap Register */
226 #define c12_VBAR        (VBAR_EL1 * 2)  /* Vector Base Address Register */
227 #define c13_CID         (CONTEXTIDR_EL1 * 2)    /* Context ID Register */
228 #define c13_TID_URW     (TPIDR_EL0 * 2) /* Thread ID, User R/W */
229 #define c13_TID_URO     (TPIDRRO_EL0 * 2)/* Thread ID, User R/O */
230 #define c13_TID_PRIV    (TPIDR_EL1 * 2) /* Thread ID, Privileged */
231 #define c10_AMAIR0      (AMAIR_EL1 * 2) /* Aux Memory Attr Indirection Reg */
232 #define c10_AMAIR1      (c10_AMAIR0 + 1)/* Aux Memory Attr Indirection Reg */
233 #define c14_CNTKCTL     (CNTKCTL_EL1 * 2) /* Timer Control Register (PL1) */
234
235 #define cp14_DBGDSCRext (MDSCR_EL1 * 2)
236 #define cp14_DBGBCR0    (DBGBCR0_EL1 * 2)
237 #define cp14_DBGBVR0    (DBGBVR0_EL1 * 2)
238 #define cp14_DBGBXVR0   (cp14_DBGBVR0 + 1)
239 #define cp14_DBGWCR0    (DBGWCR0_EL1 * 2)
240 #define cp14_DBGWVR0    (DBGWVR0_EL1 * 2)
241 #define cp14_DBGDCCINT  (MDCCINT_EL1 * 2)
242
243 #define NR_COPRO_REGS   (NR_SYS_REGS * 2)
244
245 struct kvm_cpu_context {
246         struct user_pt_regs regs;       /* sp = sp_el0 */
247
248         u64     spsr_abt;
249         u64     spsr_und;
250         u64     spsr_irq;
251         u64     spsr_fiq;
252
253         struct user_fpsimd_state fp_regs;
254
255         union {
256                 u64 sys_regs[NR_SYS_REGS];
257                 u32 copro[NR_COPRO_REGS];
258         };
259
260         struct kvm_vcpu *__hyp_running_vcpu;
261 };
262
263 struct kvm_pmu_events {
264         u32 events_host;
265         u32 events_guest;
266 };
267
268 struct kvm_host_data {
269         struct kvm_cpu_context host_ctxt;
270         struct kvm_pmu_events pmu_events;
271 };
272
273 struct vcpu_reset_state {
274         unsigned long   pc;
275         unsigned long   r0;
276         bool            be;
277         bool            reset;
278 };
279
280 struct kvm_vcpu_arch {
281         struct kvm_cpu_context ctxt;
282         void *sve_state;
283         unsigned int sve_max_vl;
284
285         /* Stage 2 paging state used by the hardware on next switch */
286         struct kvm_s2_mmu *hw_mmu;
287
288         /* HYP configuration */
289         u64 hcr_el2;
290         u32 mdcr_el2;
291
292         /* Exception Information */
293         struct kvm_vcpu_fault_info fault;
294
295         /* State of various workarounds, see kvm_asm.h for bit assignment */
296         u64 workaround_flags;
297
298         /* Miscellaneous vcpu state flags */
299         u64 flags;
300
301         /*
302          * We maintain more than a single set of debug registers to support
303          * debugging the guest from the host and to maintain separate host and
304          * guest state during world switches. vcpu_debug_state are the debug
305          * registers of the vcpu as the guest sees them.  host_debug_state are
306          * the host registers which are saved and restored during
307          * world switches. external_debug_state contains the debug
308          * values we want to debug the guest. This is set via the
309          * KVM_SET_GUEST_DEBUG ioctl.
310          *
311          * debug_ptr points to the set of debug registers that should be loaded
312          * onto the hardware when running the guest.
313          */
314         struct kvm_guest_debug_arch *debug_ptr;
315         struct kvm_guest_debug_arch vcpu_debug_state;
316         struct kvm_guest_debug_arch external_debug_state;
317
318         struct thread_info *host_thread_info;   /* hyp VA */
319         struct user_fpsimd_state *host_fpsimd_state;    /* hyp VA */
320
321         struct {
322                 /* {Break,watch}point registers */
323                 struct kvm_guest_debug_arch regs;
324                 /* Statistical profiling extension */
325                 u64 pmscr_el1;
326         } host_debug_state;
327
328         /* VGIC state */
329         struct vgic_cpu vgic_cpu;
330         struct arch_timer_cpu timer_cpu;
331         struct kvm_pmu pmu;
332
333         /*
334          * Anything that is not used directly from assembly code goes
335          * here.
336          */
337
338         /*
339          * Guest registers we preserve during guest debugging.
340          *
341          * These shadow registers are updated by the kvm_handle_sys_reg
342          * trap handler if the guest accesses or updates them while we
343          * are using guest debug.
344          */
345         struct {
346                 u32     mdscr_el1;
347         } guest_debug_preserved;
348
349         /* vcpu power-off state */
350         bool power_off;
351
352         /* Don't run the guest (internal implementation need) */
353         bool pause;
354
355         /* Cache some mmu pages needed inside spinlock regions */
356         struct kvm_mmu_memory_cache mmu_page_cache;
357
358         /* Target CPU and feature flags */
359         int target;
360         DECLARE_BITMAP(features, KVM_VCPU_MAX_FEATURES);
361
362         /* Detect first run of a vcpu */
363         bool has_run_once;
364
365         /* Virtual SError ESR to restore when HCR_EL2.VSE is set */
366         u64 vsesr_el2;
367
368         /* Additional reset state */
369         struct vcpu_reset_state reset_state;
370
371         /* True when deferrable sysregs are loaded on the physical CPU,
372          * see kvm_vcpu_load_sysregs_vhe and kvm_vcpu_put_sysregs_vhe. */
373         bool sysregs_loaded_on_cpu;
374
375         /* Guest PV state */
376         struct {
377                 u64 last_steal;
378                 gpa_t base;
379         } steal;
380 };
381
382 /* Pointer to the vcpu's SVE FFR for sve_{save,load}_state() */
383 #define vcpu_sve_pffr(vcpu) ((void *)((char *)((vcpu)->arch.sve_state) + \
384                                       sve_ffr_offset((vcpu)->arch.sve_max_vl)))
385
386 #define vcpu_sve_state_size(vcpu) ({                                    \
387         size_t __size_ret;                                              \
388         unsigned int __vcpu_vq;                                         \
389                                                                         \
390         if (WARN_ON(!sve_vl_valid((vcpu)->arch.sve_max_vl))) {          \
391                 __size_ret = 0;                                         \
392         } else {                                                        \
393                 __vcpu_vq = sve_vq_from_vl((vcpu)->arch.sve_max_vl);    \
394                 __size_ret = SVE_SIG_REGS_SIZE(__vcpu_vq);              \
395         }                                                               \
396                                                                         \
397         __size_ret;                                                     \
398 })
399
400 /* vcpu_arch flags field values: */
401 #define KVM_ARM64_DEBUG_DIRTY           (1 << 0)
402 #define KVM_ARM64_FP_ENABLED            (1 << 1) /* guest FP regs loaded */
403 #define KVM_ARM64_FP_HOST               (1 << 2) /* host FP regs loaded */
404 #define KVM_ARM64_HOST_SVE_IN_USE       (1 << 3) /* backup for host TIF_SVE */
405 #define KVM_ARM64_HOST_SVE_ENABLED      (1 << 4) /* SVE enabled for EL0 */
406 #define KVM_ARM64_GUEST_HAS_SVE         (1 << 5) /* SVE exposed to guest */
407 #define KVM_ARM64_VCPU_SVE_FINALIZED    (1 << 6) /* SVE config completed */
408 #define KVM_ARM64_GUEST_HAS_PTRAUTH     (1 << 7) /* PTRAUTH exposed to guest */
409
410 #define vcpu_has_sve(vcpu) (system_supports_sve() && \
411                             ((vcpu)->arch.flags & KVM_ARM64_GUEST_HAS_SVE))
412
413 #ifdef CONFIG_ARM64_PTR_AUTH
414 #define vcpu_has_ptrauth(vcpu)                                          \
415         ((cpus_have_final_cap(ARM64_HAS_ADDRESS_AUTH) ||                \
416           cpus_have_final_cap(ARM64_HAS_GENERIC_AUTH)) &&               \
417          (vcpu)->arch.flags & KVM_ARM64_GUEST_HAS_PTRAUTH)
418 #else
419 #define vcpu_has_ptrauth(vcpu)          false
420 #endif
421
422 #define vcpu_gp_regs(v)         (&(v)->arch.ctxt.regs)
423
424 /*
425  * Only use __vcpu_sys_reg/ctxt_sys_reg if you know you want the
426  * memory backed version of a register, and not the one most recently
427  * accessed by a running VCPU.  For example, for userspace access or
428  * for system registers that are never context switched, but only
429  * emulated.
430  */
431 #define __ctxt_sys_reg(c,r)     (&(c)->sys_regs[(r)])
432
433 #define ctxt_sys_reg(c,r)       (*__ctxt_sys_reg(c,r))
434
435 #define __vcpu_sys_reg(v,r)     (ctxt_sys_reg(&(v)->arch.ctxt, (r)))
436
437 u64 vcpu_read_sys_reg(const struct kvm_vcpu *vcpu, int reg);
438 void vcpu_write_sys_reg(struct kvm_vcpu *vcpu, u64 val, int reg);
439
440 /*
441  * CP14 and CP15 live in the same array, as they are backed by the
442  * same system registers.
443  */
444 #define CPx_BIAS                IS_ENABLED(CONFIG_CPU_BIG_ENDIAN)
445
446 #define vcpu_cp14(v,r)          ((v)->arch.ctxt.copro[(r) ^ CPx_BIAS])
447 #define vcpu_cp15(v,r)          ((v)->arch.ctxt.copro[(r) ^ CPx_BIAS])
448
449 struct kvm_vm_stat {
450         ulong remote_tlb_flush;
451 };
452
453 struct kvm_vcpu_stat {
454         u64 halt_successful_poll;
455         u64 halt_attempted_poll;
456         u64 halt_poll_success_ns;
457         u64 halt_poll_fail_ns;
458         u64 halt_poll_invalid;
459         u64 halt_wakeup;
460         u64 hvc_exit_stat;
461         u64 wfe_exit_stat;
462         u64 wfi_exit_stat;
463         u64 mmio_exit_user;
464         u64 mmio_exit_kernel;
465         u64 exits;
466 };
467
468 int kvm_vcpu_preferred_target(struct kvm_vcpu_init *init);
469 unsigned long kvm_arm_num_regs(struct kvm_vcpu *vcpu);
470 int kvm_arm_copy_reg_indices(struct kvm_vcpu *vcpu, u64 __user *indices);
471 int kvm_arm_get_reg(struct kvm_vcpu *vcpu, const struct kvm_one_reg *reg);
472 int kvm_arm_set_reg(struct kvm_vcpu *vcpu, const struct kvm_one_reg *reg);
473 int __kvm_arm_vcpu_get_events(struct kvm_vcpu *vcpu,
474                               struct kvm_vcpu_events *events);
475
476 int __kvm_arm_vcpu_set_events(struct kvm_vcpu *vcpu,
477                               struct kvm_vcpu_events *events);
478
479 #define KVM_ARCH_WANT_MMU_NOTIFIER
480 int kvm_unmap_hva_range(struct kvm *kvm,
481                         unsigned long start, unsigned long end, unsigned flags);
482 int kvm_set_spte_hva(struct kvm *kvm, unsigned long hva, pte_t pte);
483 int kvm_age_hva(struct kvm *kvm, unsigned long start, unsigned long end);
484 int kvm_test_age_hva(struct kvm *kvm, unsigned long hva);
485
486 void kvm_arm_halt_guest(struct kvm *kvm);
487 void kvm_arm_resume_guest(struct kvm *kvm);
488
489 #define kvm_call_hyp_nvhe(f, ...)                                               \
490         ({                                                              \
491                 struct arm_smccc_res res;                               \
492                                                                         \
493                 arm_smccc_1_1_hvc(KVM_HOST_SMCCC_FUNC(f),               \
494                                   ##__VA_ARGS__, &res);                 \
495                 WARN_ON(res.a0 != SMCCC_RET_SUCCESS);                   \
496                                                                         \
497                 res.a1;                                                 \
498         })
499
500 /*
501  * The couple of isb() below are there to guarantee the same behaviour
502  * on VHE as on !VHE, where the eret to EL1 acts as a context
503  * synchronization event.
504  */
505 #define kvm_call_hyp(f, ...)                                            \
506         do {                                                            \
507                 if (has_vhe()) {                                        \
508                         f(__VA_ARGS__);                                 \
509                         isb();                                          \
510                 } else {                                                \
511                         kvm_call_hyp_nvhe(f, ##__VA_ARGS__);            \
512                 }                                                       \
513         } while(0)
514
515 #define kvm_call_hyp_ret(f, ...)                                        \
516         ({                                                              \
517                 typeof(f(__VA_ARGS__)) ret;                             \
518                                                                         \
519                 if (has_vhe()) {                                        \
520                         ret = f(__VA_ARGS__);                           \
521                         isb();                                          \
522                 } else {                                                \
523                         ret = kvm_call_hyp_nvhe(f, ##__VA_ARGS__);      \
524                 }                                                       \
525                                                                         \
526                 ret;                                                    \
527         })
528
529 void force_vm_exit(const cpumask_t *mask);
530 void kvm_mmu_wp_memory_region(struct kvm *kvm, int slot);
531
532 int handle_exit(struct kvm_vcpu *vcpu, int exception_index);
533 void handle_exit_early(struct kvm_vcpu *vcpu, int exception_index);
534
535 /* MMIO helpers */
536 void kvm_mmio_write_buf(void *buf, unsigned int len, unsigned long data);
537 unsigned long kvm_mmio_read_buf(const void *buf, unsigned int len);
538
539 int kvm_handle_mmio_return(struct kvm_vcpu *vcpu);
540 int io_mem_abort(struct kvm_vcpu *vcpu, phys_addr_t fault_ipa);
541
542 int kvm_perf_init(void);
543 int kvm_perf_teardown(void);
544
545 long kvm_hypercall_pv_features(struct kvm_vcpu *vcpu);
546 gpa_t kvm_init_stolen_time(struct kvm_vcpu *vcpu);
547 void kvm_update_stolen_time(struct kvm_vcpu *vcpu);
548
549 bool kvm_arm_pvtime_supported(void);
550 int kvm_arm_pvtime_set_attr(struct kvm_vcpu *vcpu,
551                             struct kvm_device_attr *attr);
552 int kvm_arm_pvtime_get_attr(struct kvm_vcpu *vcpu,
553                             struct kvm_device_attr *attr);
554 int kvm_arm_pvtime_has_attr(struct kvm_vcpu *vcpu,
555                             struct kvm_device_attr *attr);
556
557 static inline void kvm_arm_pvtime_vcpu_init(struct kvm_vcpu_arch *vcpu_arch)
558 {
559         vcpu_arch->steal.base = GPA_INVALID;
560 }
561
562 static inline bool kvm_arm_is_pvtime_enabled(struct kvm_vcpu_arch *vcpu_arch)
563 {
564         return (vcpu_arch->steal.base != GPA_INVALID);
565 }
566
567 void kvm_set_sei_esr(struct kvm_vcpu *vcpu, u64 syndrome);
568
569 struct kvm_vcpu *kvm_mpidr_to_vcpu(struct kvm *kvm, unsigned long mpidr);
570
571 DECLARE_KVM_HYP_PER_CPU(struct kvm_host_data, kvm_host_data);
572
573 static inline void kvm_init_host_cpu_context(struct kvm_cpu_context *cpu_ctxt)
574 {
575         /* The host's MPIDR is immutable, so let's set it up at boot time */
576         ctxt_sys_reg(cpu_ctxt, MPIDR_EL1) = read_cpuid_mpidr();
577 }
578
579 static inline bool kvm_arch_requires_vhe(void)
580 {
581         /*
582          * The Arm architecture specifies that implementation of SVE
583          * requires VHE also to be implemented.  The KVM code for arm64
584          * relies on this when SVE is present:
585          */
586         if (system_supports_sve())
587                 return true;
588
589         return false;
590 }
591
592 void kvm_arm_vcpu_ptrauth_trap(struct kvm_vcpu *vcpu);
593
594 static inline void kvm_arch_hardware_unsetup(void) {}
595 static inline void kvm_arch_sync_events(struct kvm *kvm) {}
596 static inline void kvm_arch_sched_in(struct kvm_vcpu *vcpu, int cpu) {}
597 static inline void kvm_arch_vcpu_block_finish(struct kvm_vcpu *vcpu) {}
598
599 void kvm_arm_init_debug(void);
600 void kvm_arm_setup_debug(struct kvm_vcpu *vcpu);
601 void kvm_arm_clear_debug(struct kvm_vcpu *vcpu);
602 void kvm_arm_reset_debug_ptr(struct kvm_vcpu *vcpu);
603 int kvm_arm_vcpu_arch_set_attr(struct kvm_vcpu *vcpu,
604                                struct kvm_device_attr *attr);
605 int kvm_arm_vcpu_arch_get_attr(struct kvm_vcpu *vcpu,
606                                struct kvm_device_attr *attr);
607 int kvm_arm_vcpu_arch_has_attr(struct kvm_vcpu *vcpu,
608                                struct kvm_device_attr *attr);
609
610 /* Guest/host FPSIMD coordination helpers */
611 int kvm_arch_vcpu_run_map_fp(struct kvm_vcpu *vcpu);
612 void kvm_arch_vcpu_load_fp(struct kvm_vcpu *vcpu);
613 void kvm_arch_vcpu_ctxsync_fp(struct kvm_vcpu *vcpu);
614 void kvm_arch_vcpu_put_fp(struct kvm_vcpu *vcpu);
615
616 static inline bool kvm_pmu_counter_deferred(struct perf_event_attr *attr)
617 {
618         return (!has_vhe() && attr->exclude_host);
619 }
620
621 #ifdef CONFIG_KVM /* Avoid conflicts with core headers if CONFIG_KVM=n */
622 static inline int kvm_arch_vcpu_run_pid_change(struct kvm_vcpu *vcpu)
623 {
624         return kvm_arch_vcpu_run_map_fp(vcpu);
625 }
626
627 void kvm_set_pmu_events(u32 set, struct perf_event_attr *attr);
628 void kvm_clr_pmu_events(u32 clr);
629
630 void kvm_vcpu_pmu_restore_guest(struct kvm_vcpu *vcpu);
631 void kvm_vcpu_pmu_restore_host(struct kvm_vcpu *vcpu);
632 #else
633 static inline void kvm_set_pmu_events(u32 set, struct perf_event_attr *attr) {}
634 static inline void kvm_clr_pmu_events(u32 clr) {}
635 #endif
636
637 void kvm_vcpu_load_sysregs_vhe(struct kvm_vcpu *vcpu);
638 void kvm_vcpu_put_sysregs_vhe(struct kvm_vcpu *vcpu);
639
640 int kvm_set_ipa_limit(void);
641
642 #define __KVM_HAVE_ARCH_VM_ALLOC
643 struct kvm *kvm_arch_alloc_vm(void);
644 void kvm_arch_free_vm(struct kvm *kvm);
645
646 int kvm_arm_setup_stage2(struct kvm *kvm, unsigned long type);
647
648 int kvm_arm_vcpu_finalize(struct kvm_vcpu *vcpu, int feature);
649 bool kvm_arm_vcpu_is_finalized(struct kvm_vcpu *vcpu);
650
651 #define kvm_arm_vcpu_sve_finalized(vcpu) \
652         ((vcpu)->arch.flags & KVM_ARM64_VCPU_SVE_FINALIZED)
653
654 #endif /* __ARM64_KVM_HOST_H__ */