- Update to 3.4-rc7.
[linux-flexiantxendom0-3.2.10.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/mwait.h>
66 #include <asm/pci_x86.h>
67
68 #ifdef CONFIG_ACPI
69 #include <linux/acpi.h>
70 #include <asm/acpi.h>
71 #include <acpi/pdc_intel.h>
72 #include <acpi/processor.h>
73 #include <xen/interface/platform.h>
74 #endif
75
76 #include "xen-ops.h"
77 #include "mmu.h"
78 #include "multicalls.h"
79
80 EXPORT_SYMBOL_GPL(hypercall_page);
81
82 DEFINE_PER_CPU(struct vcpu_info *, xen_vcpu);
83 DEFINE_PER_CPU(struct vcpu_info, xen_vcpu_info);
84
85 enum xen_domain_type xen_domain_type = XEN_NATIVE;
86 EXPORT_SYMBOL_GPL(xen_domain_type);
87
88 unsigned long *machine_to_phys_mapping = (void *)MACH2PHYS_VIRT_START;
89 EXPORT_SYMBOL(machine_to_phys_mapping);
90 unsigned long  machine_to_phys_nr;
91 EXPORT_SYMBOL(machine_to_phys_nr);
92
93 struct start_info *xen_start_info;
94 EXPORT_SYMBOL_GPL(xen_start_info);
95
96 struct shared_info xen_dummy_shared_info;
97
98 void *xen_initial_gdt;
99
100 RESERVE_BRK(shared_info_page_brk, PAGE_SIZE);
101 __read_mostly int xen_have_vector_callback;
102 EXPORT_SYMBOL_GPL(xen_have_vector_callback);
103
104 /*
105  * Point at some empty memory to start with. We map the real shared_info
106  * page as soon as fixmap is up and running.
107  */
108 struct shared_info *HYPERVISOR_shared_info = (void *)&xen_dummy_shared_info;
109
110 /*
111  * Flag to determine whether vcpu info placement is available on all
112  * VCPUs.  We assume it is to start with, and then set it to zero on
113  * the first failure.  This is because it can succeed on some VCPUs
114  * and not others, since it can involve hypervisor memory allocation,
115  * or because the guest failed to guarantee all the appropriate
116  * constraints on all VCPUs (ie buffer can't cross a page boundary).
117  *
118  * Note that any particular CPU may be using a placed vcpu structure,
119  * but we can only optimise if the all are.
120  *
121  * 0: not available, 1: available
122  */
123 static int have_vcpu_info_placement = 1;
124
125 static void clamp_max_cpus(void)
126 {
127 #ifdef CONFIG_SMP
128         if (setup_max_cpus > XEN_LEGACY_MAX_VCPUS)
129                 setup_max_cpus = XEN_LEGACY_MAX_VCPUS;
130 #endif
131 }
132
133 static void xen_vcpu_setup(int cpu)
134 {
135         struct vcpu_register_vcpu_info info;
136         int err;
137         struct vcpu_info *vcpup;
138
139         BUG_ON(HYPERVISOR_shared_info == &xen_dummy_shared_info);
140
141         if (cpu < XEN_LEGACY_MAX_VCPUS)
142                 per_cpu(xen_vcpu,cpu) = &HYPERVISOR_shared_info->vcpu_info[cpu];
143
144         if (!have_vcpu_info_placement) {
145                 if (cpu >= XEN_LEGACY_MAX_VCPUS)
146                         clamp_max_cpus();
147                 return;
148         }
149
150         vcpup = &per_cpu(xen_vcpu_info, cpu);
151         info.mfn = arbitrary_virt_to_mfn(vcpup);
152         info.offset = offset_in_page(vcpup);
153
154         /* Check to see if the hypervisor will put the vcpu_info
155            structure where we want it, which allows direct access via
156            a percpu-variable. */
157         err = HYPERVISOR_vcpu_op(VCPUOP_register_vcpu_info, cpu, &info);
158
159         if (err) {
160                 printk(KERN_DEBUG "register_vcpu_info failed: err=%d\n", err);
161                 have_vcpu_info_placement = 0;
162                 clamp_max_cpus();
163         } else {
164                 /* This cpu is using the registered vcpu info, even if
165                    later ones fail to. */
166                 per_cpu(xen_vcpu, cpu) = vcpup;
167         }
168 }
169
170 /*
171  * On restore, set the vcpu placement up again.
172  * If it fails, then we're in a bad state, since
173  * we can't back out from using it...
174  */
175 void xen_vcpu_restore(void)
176 {
177         int cpu;
178
179         for_each_online_cpu(cpu) {
180                 bool other_cpu = (cpu != smp_processor_id());
181
182                 if (other_cpu &&
183                     HYPERVISOR_vcpu_op(VCPUOP_down, cpu, NULL))
184                         BUG();
185
186                 xen_setup_runstate_info(cpu);
187
188                 if (have_vcpu_info_placement)
189                         xen_vcpu_setup(cpu);
190
191                 if (other_cpu &&
192                     HYPERVISOR_vcpu_op(VCPUOP_up, cpu, NULL))
193                         BUG();
194         }
195 }
196
197 static void __init xen_banner(void)
198 {
199         unsigned version = HYPERVISOR_xen_version(XENVER_version, NULL);
200         struct xen_extraversion extra;
201         HYPERVISOR_xen_version(XENVER_extraversion, &extra);
202
203         printk(KERN_INFO "Booting paravirtualized kernel on %s\n",
204                pv_info.name);
205         printk(KERN_INFO "Xen version: %d.%d%s%s\n",
206                version >> 16, version & 0xffff, extra.extraversion,
207                xen_feature(XENFEAT_mmu_pt_update_preserve_ad) ? " (preserve-AD)" : "");
208 }
209
210 static __read_mostly unsigned int cpuid_leaf1_edx_mask = ~0;
211 static __read_mostly unsigned int cpuid_leaf1_ecx_mask = ~0;
212
213 static __read_mostly unsigned int cpuid_leaf1_ecx_set_mask;
214 static __read_mostly unsigned int cpuid_leaf5_ecx_val;
215 static __read_mostly unsigned int cpuid_leaf5_edx_val;
216
217 static void xen_cpuid(unsigned int *ax, unsigned int *bx,
218                       unsigned int *cx, unsigned int *dx)
219 {
220         unsigned maskebx = ~0;
221         unsigned maskecx = ~0;
222         unsigned maskedx = ~0;
223         unsigned setecx = 0;
224         /*
225          * Mask out inconvenient features, to try and disable as many
226          * unsupported kernel subsystems as possible.
227          */
228         switch (*ax) {
229         case 1:
230                 maskecx = cpuid_leaf1_ecx_mask;
231                 setecx = cpuid_leaf1_ecx_set_mask;
232                 maskedx = cpuid_leaf1_edx_mask;
233                 break;
234
235         case CPUID_MWAIT_LEAF:
236                 /* Synthesize the values.. */
237                 *ax = 0;
238                 *bx = 0;
239                 *cx = cpuid_leaf5_ecx_val;
240                 *dx = cpuid_leaf5_edx_val;
241                 return;
242
243         case 0xb:
244                 /* Suppress extended topology stuff */
245                 maskebx = 0;
246                 break;
247         }
248
249         asm(XEN_EMULATE_PREFIX "cpuid"
250                 : "=a" (*ax),
251                   "=b" (*bx),
252                   "=c" (*cx),
253                   "=d" (*dx)
254                 : "0" (*ax), "2" (*cx));
255
256         *bx &= maskebx;
257         *cx &= maskecx;
258         *cx |= setecx;
259         *dx &= maskedx;
260
261 }
262
263 static bool __init xen_check_mwait(void)
264 {
265 #if defined(CONFIG_ACPI) && !defined(CONFIG_ACPI_PROCESSOR_AGGREGATOR) && \
266         !defined(CONFIG_ACPI_PROCESSOR_AGGREGATOR_MODULE)
267         struct xen_platform_op op = {
268                 .cmd                    = XENPF_set_processor_pminfo,
269                 .u.set_pminfo.id        = -1,
270                 .u.set_pminfo.type      = XEN_PM_PDC,
271         };
272         uint32_t buf[3];
273         unsigned int ax, bx, cx, dx;
274         unsigned int mwait_mask;
275
276         /* We need to determine whether it is OK to expose the MWAIT
277          * capability to the kernel to harvest deeper than C3 states from ACPI
278          * _CST using the processor_harvest_xen.c module. For this to work, we
279          * need to gather the MWAIT_LEAF values (which the cstate.c code
280          * checks against). The hypervisor won't expose the MWAIT flag because
281          * it would break backwards compatibility; so we will find out directly
282          * from the hardware and hypercall.
283          */
284         if (!xen_initial_domain())
285                 return false;
286
287         ax = 1;
288         cx = 0;
289
290         native_cpuid(&ax, &bx, &cx, &dx);
291
292         mwait_mask = (1 << (X86_FEATURE_EST % 32)) |
293                      (1 << (X86_FEATURE_MWAIT % 32));
294
295         if ((cx & mwait_mask) != mwait_mask)
296                 return false;
297
298         /* We need to emulate the MWAIT_LEAF and for that we need both
299          * ecx and edx. The hypercall provides only partial information.
300          */
301
302         ax = CPUID_MWAIT_LEAF;
303         bx = 0;
304         cx = 0;
305         dx = 0;
306
307         native_cpuid(&ax, &bx, &cx, &dx);
308
309         /* Ask the Hypervisor whether to clear ACPI_PDC_C_C2C3_FFH. If so,
310          * don't expose MWAIT_LEAF and let ACPI pick the IOPORT version of C3.
311          */
312         buf[0] = ACPI_PDC_REVISION_ID;
313         buf[1] = 1;
314         buf[2] = (ACPI_PDC_C_CAPABILITY_SMP | ACPI_PDC_EST_CAPABILITY_SWSMP);
315
316         set_xen_guest_handle(op.u.set_pminfo.pdc, buf);
317
318         if ((HYPERVISOR_dom0_op(&op) == 0) &&
319             (buf[2] & (ACPI_PDC_C_C1_FFH | ACPI_PDC_C_C2C3_FFH))) {
320                 cpuid_leaf5_ecx_val = cx;
321                 cpuid_leaf5_edx_val = dx;
322         }
323         return true;
324 #else
325         return false;
326 #endif
327 }
328 static void __init xen_init_cpuid_mask(void)
329 {
330         unsigned int ax, bx, cx, dx;
331         unsigned int xsave_mask;
332
333         cpuid_leaf1_edx_mask =
334                 ~((1 << X86_FEATURE_MCE)  |  /* disable MCE */
335                   (1 << X86_FEATURE_MCA)  |  /* disable MCA */
336                   (1 << X86_FEATURE_MTRR) |  /* disable MTRR */
337                   (1 << X86_FEATURE_ACC));   /* thermal monitoring */
338
339         if (!xen_initial_domain())
340                 cpuid_leaf1_edx_mask &=
341                         ~((1 << X86_FEATURE_APIC) |  /* disable local APIC */
342                           (1 << X86_FEATURE_ACPI));  /* disable ACPI */
343         ax = 1;
344         cx = 0;
345         xen_cpuid(&ax, &bx, &cx, &dx);
346
347         xsave_mask =
348                 (1 << (X86_FEATURE_XSAVE % 32)) |
349                 (1 << (X86_FEATURE_OSXSAVE % 32));
350
351         /* Xen will set CR4.OSXSAVE if supported and not disabled by force */
352         if ((cx & xsave_mask) != xsave_mask)
353                 cpuid_leaf1_ecx_mask &= ~xsave_mask; /* disable XSAVE & OSXSAVE */
354         if (xen_check_mwait())
355                 cpuid_leaf1_ecx_set_mask = (1 << (X86_FEATURE_MWAIT % 32));
356 }
357
358 static void xen_set_debugreg(int reg, unsigned long val)
359 {
360         HYPERVISOR_set_debugreg(reg, val);
361 }
362
363 static unsigned long xen_get_debugreg(int reg)
364 {
365         return HYPERVISOR_get_debugreg(reg);
366 }
367
368 static void xen_end_context_switch(struct task_struct *next)
369 {
370         xen_mc_flush();
371         paravirt_end_context_switch(next);
372 }
373
374 static unsigned long xen_store_tr(void)
375 {
376         return 0;
377 }
378
379 /*
380  * Set the page permissions for a particular virtual address.  If the
381  * address is a vmalloc mapping (or other non-linear mapping), then
382  * find the linear mapping of the page and also set its protections to
383  * match.
384  */
385 static void set_aliased_prot(void *v, pgprot_t prot)
386 {
387         int level;
388         pte_t *ptep;
389         pte_t pte;
390         unsigned long pfn;
391         struct page *page;
392
393         ptep = lookup_address((unsigned long)v, &level);
394         BUG_ON(ptep == NULL);
395
396         pfn = pte_pfn(*ptep);
397         page = pfn_to_page(pfn);
398
399         pte = pfn_pte(pfn, prot);
400
401         if (HYPERVISOR_update_va_mapping((unsigned long)v, pte, 0))
402                 BUG();
403
404         if (!PageHighMem(page)) {
405                 void *av = __va(PFN_PHYS(pfn));
406
407                 if (av != v)
408                         if (HYPERVISOR_update_va_mapping((unsigned long)av, pte, 0))
409                                 BUG();
410         } else
411                 kmap_flush_unused();
412 }
413
414 static void xen_alloc_ldt(struct desc_struct *ldt, unsigned entries)
415 {
416         const unsigned entries_per_page = PAGE_SIZE / LDT_ENTRY_SIZE;
417         int i;
418
419         for(i = 0; i < entries; i += entries_per_page)
420                 set_aliased_prot(ldt + i, PAGE_KERNEL_RO);
421 }
422
423 static void xen_free_ldt(struct desc_struct *ldt, unsigned entries)
424 {
425         const unsigned entries_per_page = PAGE_SIZE / LDT_ENTRY_SIZE;
426         int i;
427
428         for(i = 0; i < entries; i += entries_per_page)
429                 set_aliased_prot(ldt + i, PAGE_KERNEL);
430 }
431
432 static void xen_set_ldt(const void *addr, unsigned entries)
433 {
434         struct mmuext_op *op;
435         struct multicall_space mcs = xen_mc_entry(sizeof(*op));
436
437         trace_xen_cpu_set_ldt(addr, entries);
438
439         op = mcs.args;
440         op->cmd = MMUEXT_SET_LDT;
441         op->arg1.linear_addr = (unsigned long)addr;
442         op->arg2.nr_ents = entries;
443
444         MULTI_mmuext_op(mcs.mc, op, 1, NULL, DOMID_SELF);
445
446         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);
447 }
448
449 static void xen_load_gdt(const struct desc_ptr *dtr)
450 {
451         unsigned long va = dtr->address;
452         unsigned int size = dtr->size + 1;
453         unsigned pages = (size + PAGE_SIZE - 1) / PAGE_SIZE;
454         unsigned long frames[pages];
455         int f;
456
457         /*
458          * A GDT can be up to 64k in size, which corresponds to 8192
459          * 8-byte entries, or 16 4k pages..
460          */
461
462         BUG_ON(size > 65536);
463         BUG_ON(va & ~PAGE_MASK);
464
465         for (f = 0; va < dtr->address + size; va += PAGE_SIZE, f++) {
466                 int level;
467                 pte_t *ptep;
468                 unsigned long pfn, mfn;
469                 void *virt;
470
471                 /*
472                  * The GDT is per-cpu and is in the percpu data area.
473                  * That can be virtually mapped, so we need to do a
474                  * page-walk to get the underlying MFN for the
475                  * hypercall.  The page can also be in the kernel's
476                  * linear range, so we need to RO that mapping too.
477                  */
478                 ptep = lookup_address(va, &level);
479                 BUG_ON(ptep == NULL);
480
481                 pfn = pte_pfn(*ptep);
482                 mfn = pfn_to_mfn(pfn);
483                 virt = __va(PFN_PHYS(pfn));
484
485                 frames[f] = mfn;
486
487                 make_lowmem_page_readonly((void *)va);
488                 make_lowmem_page_readonly(virt);
489         }
490
491         if (HYPERVISOR_set_gdt(frames, size / sizeof(struct desc_struct)))
492                 BUG();
493 }
494
495 /*
496  * load_gdt for early boot, when the gdt is only mapped once
497  */
498 static void __init xen_load_gdt_boot(const struct desc_ptr *dtr)
499 {
500         unsigned long va = dtr->address;
501         unsigned int size = dtr->size + 1;
502         unsigned pages = (size + PAGE_SIZE - 1) / PAGE_SIZE;
503         unsigned long frames[pages];
504         int f;
505
506         /*
507          * A GDT can be up to 64k in size, which corresponds to 8192
508          * 8-byte entries, or 16 4k pages..
509          */
510
511         BUG_ON(size > 65536);
512         BUG_ON(va & ~PAGE_MASK);
513
514         for (f = 0; va < dtr->address + size; va += PAGE_SIZE, f++) {
515                 pte_t pte;
516                 unsigned long pfn, mfn;
517
518                 pfn = virt_to_pfn(va);
519                 mfn = pfn_to_mfn(pfn);
520
521                 pte = pfn_pte(pfn, PAGE_KERNEL_RO);
522
523                 if (HYPERVISOR_update_va_mapping((unsigned long)va, pte, 0))
524                         BUG();
525
526                 frames[f] = mfn;
527         }
528
529         if (HYPERVISOR_set_gdt(frames, size / sizeof(struct desc_struct)))
530                 BUG();
531 }
532
533 static void load_TLS_descriptor(struct thread_struct *t,
534                                 unsigned int cpu, unsigned int i)
535 {
536         struct desc_struct *gdt = get_cpu_gdt_table(cpu);
537         xmaddr_t maddr = arbitrary_virt_to_machine(&gdt[GDT_ENTRY_TLS_MIN+i]);
538         struct multicall_space mc = __xen_mc_entry(0);
539
540         MULTI_update_descriptor(mc.mc, maddr.maddr, t->tls_array[i]);
541 }
542
543 static void xen_load_tls(struct thread_struct *t, unsigned int cpu)
544 {
545         /*
546          * XXX sleazy hack: If we're being called in a lazy-cpu zone
547          * and lazy gs handling is enabled, it means we're in a
548          * context switch, and %gs has just been saved.  This means we
549          * can zero it out to prevent faults on exit from the
550          * hypervisor if the next process has no %gs.  Either way, it
551          * has been saved, and the new value will get loaded properly.
552          * This will go away as soon as Xen has been modified to not
553          * save/restore %gs for normal hypercalls.
554          *
555          * On x86_64, this hack is not used for %gs, because gs points
556          * to KERNEL_GS_BASE (and uses it for PDA references), so we
557          * must not zero %gs on x86_64
558          *
559          * For x86_64, we need to zero %fs, otherwise we may get an
560          * exception between the new %fs descriptor being loaded and
561          * %fs being effectively cleared at __switch_to().
562          */
563         if (paravirt_get_lazy_mode() == PARAVIRT_LAZY_CPU) {
564 #ifdef CONFIG_X86_32
565                 lazy_load_gs(0);
566 #else
567                 loadsegment(fs, 0);
568 #endif
569         }
570
571         xen_mc_batch();
572
573         load_TLS_descriptor(t, cpu, 0);
574         load_TLS_descriptor(t, cpu, 1);
575         load_TLS_descriptor(t, cpu, 2);
576
577         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);
578 }
579
580 #ifdef CONFIG_X86_64
581 static void xen_load_gs_index(unsigned int idx)
582 {
583         if (HYPERVISOR_set_segment_base(SEGBASE_GS_USER_SEL, idx))
584                 BUG();
585 }
586 #endif
587
588 static void xen_write_ldt_entry(struct desc_struct *dt, int entrynum,
589                                 const void *ptr)
590 {
591         xmaddr_t mach_lp = arbitrary_virt_to_machine(&dt[entrynum]);
592         u64 entry = *(u64 *)ptr;
593
594         trace_xen_cpu_write_ldt_entry(dt, entrynum, entry);
595
596         preempt_disable();
597
598         xen_mc_flush();
599         if (HYPERVISOR_update_descriptor(mach_lp.maddr, entry))
600                 BUG();
601
602         preempt_enable();
603 }
604
605 static int cvt_gate_to_trap(int vector, const gate_desc *val,
606                             struct trap_info *info)
607 {
608         unsigned long addr;
609
610         if (val->type != GATE_TRAP && val->type != GATE_INTERRUPT)
611                 return 0;
612
613         info->vector = vector;
614
615         addr = gate_offset(*val);
616 #ifdef CONFIG_X86_64
617         /*
618          * Look for known traps using IST, and substitute them
619          * appropriately.  The debugger ones are the only ones we care
620          * about.  Xen will handle faults like double_fault and
621          * machine_check, so we should never see them.  Warn if
622          * there's an unexpected IST-using fault handler.
623          */
624         if (addr == (unsigned long)debug)
625                 addr = (unsigned long)xen_debug;
626         else if (addr == (unsigned long)int3)
627                 addr = (unsigned long)xen_int3;
628         else if (addr == (unsigned long)stack_segment)
629                 addr = (unsigned long)xen_stack_segment;
630         else if (addr == (unsigned long)double_fault ||
631                  addr == (unsigned long)nmi) {
632                 /* Don't need to handle these */
633                 return 0;
634 #ifdef CONFIG_X86_MCE
635         } else if (addr == (unsigned long)machine_check) {
636                 return 0;
637 #endif
638         } else {
639                 /* Some other trap using IST? */
640                 if (WARN_ON(val->ist != 0))
641                         return 0;
642         }
643 #endif  /* CONFIG_X86_64 */
644         info->address = addr;
645
646         info->cs = gate_segment(*val);
647         info->flags = val->dpl;
648         /* interrupt gates clear IF */
649         if (val->type == GATE_INTERRUPT)
650                 info->flags |= 1 << 2;
651
652         return 1;
653 }
654
655 /* Locations of each CPU's IDT */
656 static DEFINE_PER_CPU(struct desc_ptr, idt_desc);
657
658 /* Set an IDT entry.  If the entry is part of the current IDT, then
659    also update Xen. */
660 static void xen_write_idt_entry(gate_desc *dt, int entrynum, const gate_desc *g)
661 {
662         unsigned long p = (unsigned long)&dt[entrynum];
663         unsigned long start, end;
664
665         trace_xen_cpu_write_idt_entry(dt, entrynum, g);
666
667         preempt_disable();
668
669         start = __this_cpu_read(idt_desc.address);
670         end = start + __this_cpu_read(idt_desc.size) + 1;
671
672         xen_mc_flush();
673
674         native_write_idt_entry(dt, entrynum, g);
675
676         if (p >= start && (p + 8) <= end) {
677                 struct trap_info info[2];
678
679                 info[1].address = 0;
680
681                 if (cvt_gate_to_trap(entrynum, g, &info[0]))
682                         if (HYPERVISOR_set_trap_table(info))
683                                 BUG();
684         }
685
686         preempt_enable();
687 }
688
689 static void xen_convert_trap_info(const struct desc_ptr *desc,
690                                   struct trap_info *traps)
691 {
692         unsigned in, out, count;
693
694         count = (desc->size+1) / sizeof(gate_desc);
695         BUG_ON(count > 256);
696
697         for (in = out = 0; in < count; in++) {
698                 gate_desc *entry = (gate_desc*)(desc->address) + in;
699
700                 if (cvt_gate_to_trap(in, entry, &traps[out]))
701                         out++;
702         }
703         traps[out].address = 0;
704 }
705
706 void xen_copy_trap_info(struct trap_info *traps)
707 {
708         const struct desc_ptr *desc = &__get_cpu_var(idt_desc);
709
710         xen_convert_trap_info(desc, traps);
711 }
712
713 /* Load a new IDT into Xen.  In principle this can be per-CPU, so we
714    hold a spinlock to protect the static traps[] array (static because
715    it avoids allocation, and saves stack space). */
716 static void xen_load_idt(const struct desc_ptr *desc)
717 {
718         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
719         static struct trap_info traps[257];
720
721         trace_xen_cpu_load_idt(desc);
722
723         spin_lock(&lock);
724
725         __get_cpu_var(idt_desc) = *desc;
726
727         xen_convert_trap_info(desc, traps);
728
729         xen_mc_flush();
730         if (HYPERVISOR_set_trap_table(traps))
731                 BUG();
732
733         spin_unlock(&lock);
734 }
735
736 /* Write a GDT descriptor entry.  Ignore LDT descriptors, since
737    they're handled differently. */
738 static void xen_write_gdt_entry(struct desc_struct *dt, int entry,
739                                 const void *desc, int type)
740 {
741         trace_xen_cpu_write_gdt_entry(dt, entry, desc, type);
742
743         preempt_disable();
744
745         switch (type) {
746         case DESC_LDT:
747         case DESC_TSS:
748                 /* ignore */
749                 break;
750
751         default: {
752                 xmaddr_t maddr = arbitrary_virt_to_machine(&dt[entry]);
753
754                 xen_mc_flush();
755                 if (HYPERVISOR_update_descriptor(maddr.maddr, *(u64 *)desc))
756                         BUG();
757         }
758
759         }
760
761         preempt_enable();
762 }
763
764 /*
765  * Version of write_gdt_entry for use at early boot-time needed to
766  * update an entry as simply as possible.
767  */
768 static void __init xen_write_gdt_entry_boot(struct desc_struct *dt, int entry,
769                                             const void *desc, int type)
770 {
771         trace_xen_cpu_write_gdt_entry(dt, entry, desc, type);
772
773         switch (type) {
774         case DESC_LDT:
775         case DESC_TSS:
776                 /* ignore */
777                 break;
778
779         default: {
780                 xmaddr_t maddr = virt_to_machine(&dt[entry]);
781
782                 if (HYPERVISOR_update_descriptor(maddr.maddr, *(u64 *)desc))
783                         dt[entry] = *(struct desc_struct *)desc;
784         }
785
786         }
787 }
788
789 static void xen_load_sp0(struct tss_struct *tss,
790                          struct thread_struct *thread)
791 {
792         struct multicall_space mcs;
793
794         mcs = xen_mc_entry(0);
795         MULTI_stack_switch(mcs.mc, __KERNEL_DS, thread->sp0);
796         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);
797 }
798
799 static void xen_set_iopl_mask(unsigned mask)
800 {
801         struct physdev_set_iopl set_iopl;
802
803         /* Force the change at ring 0. */
804         set_iopl.iopl = (mask == 0) ? 1 : (mask >> 12) & 3;
805         HYPERVISOR_physdev_op(PHYSDEVOP_set_iopl, &set_iopl);
806 }
807
808 static void xen_io_delay(void)
809 {
810 }
811
812 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
813 static unsigned long xen_set_apic_id(unsigned int x)
814 {
815         WARN_ON(1);
816         return x;
817 }
818 static unsigned int xen_get_apic_id(unsigned long x)
819 {
820         return ((x)>>24) & 0xFFu;
821 }
822 static u32 xen_apic_read(u32 reg)
823 {
824         struct xen_platform_op op = {
825                 .cmd = XENPF_get_cpuinfo,
826                 .interface_version = XENPF_INTERFACE_VERSION,
827                 .u.pcpu_info.xen_cpuid = 0,
828         };
829         int ret = 0;
830
831         /* Shouldn't need this as APIC is turned off for PV, and we only
832          * get called on the bootup processor. But just in case. */
833         if (!xen_initial_domain() || smp_processor_id())
834                 return 0;
835
836         if (reg == APIC_LVR)
837                 return 0x10;
838
839         if (reg != APIC_ID)
840                 return 0;
841
842         ret = HYPERVISOR_dom0_op(&op);
843         if (ret)
844                 return 0;
845
846         return op.u.pcpu_info.apic_id << 24;
847 }
848
849 static void xen_apic_write(u32 reg, u32 val)
850 {
851         /* Warn to see if there's any stray references */
852         WARN_ON(1);
853 }
854
855 static u64 xen_apic_icr_read(void)
856 {
857         return 0;
858 }
859
860 static void xen_apic_icr_write(u32 low, u32 id)
861 {
862         /* Warn to see if there's any stray references */
863         WARN_ON(1);
864 }
865
866 static void xen_apic_wait_icr_idle(void)
867 {
868         return;
869 }
870
871 static u32 xen_safe_apic_wait_icr_idle(void)
872 {
873         return 0;
874 }
875
876 static void set_xen_basic_apic_ops(void)
877 {
878         apic->read = xen_apic_read;
879         apic->write = xen_apic_write;
880         apic->icr_read = xen_apic_icr_read;
881         apic->icr_write = xen_apic_icr_write;
882         apic->wait_icr_idle = xen_apic_wait_icr_idle;
883         apic->safe_wait_icr_idle = xen_safe_apic_wait_icr_idle;
884         apic->set_apic_id = xen_set_apic_id;
885         apic->get_apic_id = xen_get_apic_id;
886 }
887
888 #endif
889
890 static void xen_clts(void)
891 {
892         struct multicall_space mcs;
893
894         mcs = xen_mc_entry(0);
895
896         MULTI_fpu_taskswitch(mcs.mc, 0);
897
898         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);
899 }
900
901 static DEFINE_PER_CPU(unsigned long, xen_cr0_value);
902
903 static unsigned long xen_read_cr0(void)
904 {
905         unsigned long cr0 = this_cpu_read(xen_cr0_value);
906
907         if (unlikely(cr0 == 0)) {
908                 cr0 = native_read_cr0();
909                 this_cpu_write(xen_cr0_value, cr0);
910         }
911
912         return cr0;
913 }
914
915 static void xen_write_cr0(unsigned long cr0)
916 {
917         struct multicall_space mcs;
918
919         this_cpu_write(xen_cr0_value, cr0);
920
921         /* Only pay attention to cr0.TS; everything else is
922            ignored. */
923         mcs = xen_mc_entry(0);
924
925         MULTI_fpu_taskswitch(mcs.mc, (cr0 & X86_CR0_TS) != 0);
926
927         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);
928 }
929
930 static void xen_write_cr4(unsigned long cr4)
931 {
932         cr4 &= ~X86_CR4_PGE;
933         cr4 &= ~X86_CR4_PSE;
934
935         native_write_cr4(cr4);
936 }
937
938 static int xen_write_msr_safe(unsigned int msr, unsigned low, unsigned high)
939 {
940         int ret;
941
942         ret = 0;
943
944         switch (msr) {
945 #ifdef CONFIG_X86_64
946                 unsigned which;
947                 u64 base;
948
949         case MSR_FS_BASE:               which = SEGBASE_FS; goto set;
950         case MSR_KERNEL_GS_BASE:        which = SEGBASE_GS_USER; goto set;
951         case MSR_GS_BASE:               which = SEGBASE_GS_KERNEL; goto set;
952
953         set:
954                 base = ((u64)high << 32) | low;
955                 if (HYPERVISOR_set_segment_base(which, base) != 0)
956                         ret = -EIO;
957                 break;
958 #endif
959
960         case MSR_STAR:
961         case MSR_CSTAR:
962         case MSR_LSTAR:
963         case MSR_SYSCALL_MASK:
964         case MSR_IA32_SYSENTER_CS:
965         case MSR_IA32_SYSENTER_ESP:
966         case MSR_IA32_SYSENTER_EIP:
967                 /* Fast syscall setup is all done in hypercalls, so
968                    these are all ignored.  Stub them out here to stop
969                    Xen console noise. */
970                 break;
971
972         case MSR_IA32_CR_PAT:
973                 if (smp_processor_id() == 0)
974                         xen_set_pat(((u64)high << 32) | low);
975                 break;
976
977         default:
978                 ret = native_write_msr_safe(msr, low, high);
979         }
980
981         return ret;
982 }
983
984 void xen_setup_shared_info(void)
985 {
986         if (!xen_feature(XENFEAT_auto_translated_physmap)) {
987                 set_fixmap(FIX_PARAVIRT_BOOTMAP,
988                            xen_start_info->shared_info);
989
990                 HYPERVISOR_shared_info =
991                         (struct shared_info *)fix_to_virt(FIX_PARAVIRT_BOOTMAP);
992         } else
993                 HYPERVISOR_shared_info =
994                         (struct shared_info *)__va(xen_start_info->shared_info);
995
996 #ifndef CONFIG_SMP
997         /* In UP this is as good a place as any to set up shared info */
998         xen_setup_vcpu_info_placement();
999 #endif
1000
1001         xen_setup_mfn_list_list();
1002 }
1003
1004 /* This is called once we have the cpu_possible_mask */
1005 void xen_setup_vcpu_info_placement(void)
1006 {
1007         int cpu;
1008
1009         for_each_possible_cpu(cpu)
1010                 xen_vcpu_setup(cpu);
1011
1012         /* xen_vcpu_setup managed to place the vcpu_info within the
1013            percpu area for all cpus, so make use of it */
1014         if (have_vcpu_info_placement) {
1015                 pv_irq_ops.save_fl = __PV_IS_CALLEE_SAVE(xen_save_fl_direct);
1016                 pv_irq_ops.restore_fl = __PV_IS_CALLEE_SAVE(xen_restore_fl_direct);
1017                 pv_irq_ops.irq_disable = __PV_IS_CALLEE_SAVE(xen_irq_disable_direct);
1018                 pv_irq_ops.irq_enable = __PV_IS_CALLEE_SAVE(xen_irq_enable_direct);
1019                 pv_mmu_ops.read_cr2 = xen_read_cr2_direct;
1020         }
1021 }
1022
1023 static unsigned xen_patch(u8 type, u16 clobbers, void *insnbuf,
1024                           unsigned long addr, unsigned len)
1025 {
1026         char *start, *end, *reloc;
1027         unsigned ret;
1028
1029         start = end = reloc = NULL;
1030
1031 #define SITE(op, x)                                                     \
1032         case PARAVIRT_PATCH(op.x):                                      \
1033         if (have_vcpu_info_placement) {                                 \
1034                 start = (char *)xen_##x##_direct;                       \
1035                 end = xen_##x##_direct_end;                             \
1036                 reloc = xen_##x##_direct_reloc;                         \
1037         }                                                               \
1038         goto patch_site
1039
1040         switch (type) {
1041                 SITE(pv_irq_ops, irq_enable);
1042                 SITE(pv_irq_ops, irq_disable);
1043                 SITE(pv_irq_ops, save_fl);
1044                 SITE(pv_irq_ops, restore_fl);
1045 #undef SITE
1046
1047         patch_site:
1048                 if (start == NULL || (end-start) > len)
1049                         goto default_patch;
1050
1051                 ret = paravirt_patch_insns(insnbuf, len, start, end);
1052
1053                 /* Note: because reloc is assigned from something that
1054                    appears to be an array, gcc assumes it's non-null,
1055                    but doesn't know its relationship with start and
1056                    end. */
1057                 if (reloc > start && reloc < end) {
1058                         int reloc_off = reloc - start;
1059                         long *relocp = (long *)(insnbuf + reloc_off);
1060                         long delta = start - (char *)addr;
1061
1062                         *relocp += delta;
1063                 }
1064                 break;
1065
1066         default_patch:
1067         default:
1068                 ret = paravirt_patch_default(type, clobbers, insnbuf,
1069                                              addr, len);
1070                 break;
1071         }
1072
1073         return ret;
1074 }
1075
1076 static const struct pv_info xen_info __initconst = {
1077         .paravirt_enabled = 1,
1078         .shared_kernel_pmd = 0,
1079
1080 #ifdef CONFIG_X86_64
1081         .extra_user_64bit_cs = FLAT_USER_CS64,
1082 #endif
1083
1084         .name = "Xen",
1085 };
1086
1087 static const struct pv_init_ops xen_init_ops __initconst = {
1088         .patch = xen_patch,
1089 };
1090
1091 static const struct pv_cpu_ops xen_cpu_ops __initconst = {
1092         .cpuid = xen_cpuid,
1093
1094         .set_debugreg = xen_set_debugreg,
1095         .get_debugreg = xen_get_debugreg,
1096
1097         .clts = xen_clts,
1098
1099         .read_cr0 = xen_read_cr0,
1100         .write_cr0 = xen_write_cr0,
1101
1102         .read_cr4 = native_read_cr4,
1103         .read_cr4_safe = native_read_cr4_safe,
1104         .write_cr4 = xen_write_cr4,
1105
1106         .wbinvd = native_wbinvd,
1107
1108         .read_msr = native_read_msr_safe,
1109         .write_msr = xen_write_msr_safe,
1110         .read_tsc = native_read_tsc,
1111         .read_pmc = native_read_pmc,
1112
1113         .iret = xen_iret,
1114         .irq_enable_sysexit = xen_sysexit,
1115 #ifdef CONFIG_X86_64
1116         .usergs_sysret32 = xen_sysret32,
1117         .usergs_sysret64 = xen_sysret64,
1118 #endif
1119
1120         .load_tr_desc = paravirt_nop,
1121         .set_ldt = xen_set_ldt,
1122         .load_gdt = xen_load_gdt,
1123         .load_idt = xen_load_idt,
1124         .load_tls = xen_load_tls,
1125 #ifdef CONFIG_X86_64
1126         .load_gs_index = xen_load_gs_index,
1127 #endif
1128
1129         .alloc_ldt = xen_alloc_ldt,
1130         .free_ldt = xen_free_ldt,
1131
1132         .store_gdt = native_store_gdt,
1133         .store_idt = native_store_idt,
1134         .store_tr = xen_store_tr,
1135
1136         .write_ldt_entry = xen_write_ldt_entry,
1137         .write_gdt_entry = xen_write_gdt_entry,
1138         .write_idt_entry = xen_write_idt_entry,
1139         .load_sp0 = xen_load_sp0,
1140
1141         .set_iopl_mask = xen_set_iopl_mask,
1142         .io_delay = xen_io_delay,
1143
1144         /* Xen takes care of %gs when switching to usermode for us */
1145         .swapgs = paravirt_nop,
1146
1147         .start_context_switch = paravirt_start_context_switch,
1148         .end_context_switch = xen_end_context_switch,
1149 };
1150
1151 static const struct pv_apic_ops xen_apic_ops __initconst = {
1152 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
1153         .startup_ipi_hook = paravirt_nop,
1154 #endif
1155 };
1156
1157 static void xen_reboot(int reason)
1158 {
1159         struct sched_shutdown r = { .reason = reason };
1160
1161         if (HYPERVISOR_sched_op(SCHEDOP_shutdown, &r))
1162                 BUG();
1163 }
1164
1165 static void xen_restart(char *msg)
1166 {
1167         xen_reboot(SHUTDOWN_reboot);
1168 }
1169
1170 static void xen_emergency_restart(void)
1171 {
1172         xen_reboot(SHUTDOWN_reboot);
1173 }
1174
1175 static void xen_machine_halt(void)
1176 {
1177         xen_reboot(SHUTDOWN_poweroff);
1178 }
1179
1180 static void xen_machine_power_off(void)
1181 {
1182         if (pm_power_off)
1183                 pm_power_off();
1184         xen_reboot(SHUTDOWN_poweroff);
1185 }
1186
1187 static void xen_crash_shutdown(struct pt_regs *regs)
1188 {
1189         xen_reboot(SHUTDOWN_crash);
1190 }
1191
1192 static int
1193 xen_panic_event(struct notifier_block *this, unsigned long event, void *ptr)
1194 {
1195         xen_reboot(SHUTDOWN_crash);
1196         return NOTIFY_DONE;
1197 }
1198
1199 static struct notifier_block xen_panic_block = {
1200         .notifier_call= xen_panic_event,
1201 };
1202
1203 int xen_panic_handler_init(void)
1204 {
1205         atomic_notifier_chain_register(&panic_notifier_list, &xen_panic_block);
1206         return 0;
1207 }
1208
1209 static const struct machine_ops xen_machine_ops __initconst = {
1210         .restart = xen_restart,
1211         .halt = xen_machine_halt,
1212         .power_off = xen_machine_power_off,
1213         .shutdown = xen_machine_halt,
1214         .crash_shutdown = xen_crash_shutdown,
1215         .emergency_restart = xen_emergency_restart,
1216 };
1217
1218 /*
1219  * Set up the GDT and segment registers for -fstack-protector.  Until
1220  * we do this, we have to be careful not to call any stack-protected
1221  * function, which is most of the kernel.
1222  */
1223 static void __init xen_setup_stackprotector(void)
1224 {
1225         pv_cpu_ops.write_gdt_entry = xen_write_gdt_entry_boot;
1226         pv_cpu_ops.load_gdt = xen_load_gdt_boot;
1227
1228         setup_stack_canary_segment(0);
1229         switch_to_new_gdt(0);
1230
1231         pv_cpu_ops.write_gdt_entry = xen_write_gdt_entry;
1232         pv_cpu_ops.load_gdt = xen_load_gdt;
1233 }
1234
1235 /* First C function to be called on Xen boot */
1236 asmlinkage void __init xen_start_kernel(void)
1237 {
1238         struct physdev_set_iopl set_iopl;
1239         int rc;
1240         pgd_t *pgd;
1241
1242         if (!xen_start_info)
1243                 return;
1244
1245         xen_domain_type = XEN_PV_DOMAIN;
1246
1247         xen_setup_machphys_mapping();
1248
1249         /* Install Xen paravirt ops */
1250         pv_info = xen_info;
1251         pv_init_ops = xen_init_ops;
1252         pv_cpu_ops = xen_cpu_ops;
1253         pv_apic_ops = xen_apic_ops;
1254
1255         x86_init.resources.memory_setup = xen_memory_setup;
1256         x86_init.oem.arch_setup = xen_arch_setup;
1257         x86_init.oem.banner = xen_banner;
1258
1259         xen_init_time_ops();
1260
1261         /*
1262          * Set up some pagetable state before starting to set any ptes.
1263          */
1264
1265         xen_init_mmu_ops();
1266
1267         /* Prevent unwanted bits from being set in PTEs. */
1268         __supported_pte_mask &= ~_PAGE_GLOBAL;
1269 #if 0
1270         if (!xen_initial_domain())
1271 #endif
1272                 __supported_pte_mask &= ~(_PAGE_PWT | _PAGE_PCD);
1273
1274         __supported_pte_mask |= _PAGE_IOMAP;
1275
1276         /*
1277          * Prevent page tables from being allocated in highmem, even
1278          * if CONFIG_HIGHPTE is enabled.
1279          */
1280         __userpte_alloc_gfp &= ~__GFP_HIGHMEM;
1281
1282         /* Work out if we support NX */
1283         x86_configure_nx();
1284
1285         xen_setup_features();
1286
1287         /* Get mfn list */
1288         if (!xen_feature(XENFEAT_auto_translated_physmap))
1289                 xen_build_dynamic_phys_to_machine();
1290
1291         /*
1292          * Set up kernel GDT and segment registers, mainly so that
1293          * -fstack-protector code can be executed.
1294          */
1295         xen_setup_stackprotector();
1296
1297         xen_init_irq_ops();
1298         xen_init_cpuid_mask();
1299
1300 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
1301         /*
1302          * set up the basic apic ops.
1303          */
1304         set_xen_basic_apic_ops();
1305 #endif
1306
1307         if (xen_feature(XENFEAT_mmu_pt_update_preserve_ad)) {
1308                 pv_mmu_ops.ptep_modify_prot_start = xen_ptep_modify_prot_start;
1309                 pv_mmu_ops.ptep_modify_prot_commit = xen_ptep_modify_prot_commit;
1310         }
1311
1312         machine_ops = xen_machine_ops;
1313
1314         /*
1315          * The only reliable way to retain the initial address of the
1316          * percpu gdt_page is to remember it here, so we can go and
1317          * mark it RW later, when the initial percpu area is freed.
1318          */
1319         xen_initial_gdt = &per_cpu(gdt_page, 0);
1320
1321         xen_smp_init();
1322
1323 #ifdef CONFIG_ACPI_NUMA
1324         /*
1325          * The pages we from Xen are not related to machine pages, so
1326          * any NUMA information the kernel tries to get from ACPI will
1327          * be meaningless.  Prevent it from trying.
1328          */
1329         acpi_numa = -1;
1330 #endif
1331
1332         pgd = (pgd_t *)xen_start_info->pt_base;
1333
1334         /* Don't do the full vcpu_info placement stuff until we have a
1335            possible map and a non-dummy shared_info. */
1336         per_cpu(xen_vcpu, 0) = &HYPERVISOR_shared_info->vcpu_info[0];
1337
1338         local_irq_disable();
1339         early_boot_irqs_disabled = true;
1340
1341         xen_raw_console_write("mapping kernel into physical memory\n");
1342         pgd = xen_setup_kernel_pagetable(pgd, xen_start_info->nr_pages);
1343         xen_ident_map_ISA();
1344
1345         /* Allocate and initialize top and mid mfn levels for p2m structure */
1346         xen_build_mfn_list_list();
1347
1348         /* keep using Xen gdt for now; no urgent need to change it */
1349
1350 #ifdef CONFIG_X86_32
1351         pv_info.kernel_rpl = 1;
1352         if (xen_feature(XENFEAT_supervisor_mode_kernel))
1353                 pv_info.kernel_rpl = 0;
1354 #else
1355         pv_info.kernel_rpl = 0;
1356 #endif
1357         /* set the limit of our address space */
1358         xen_reserve_top();
1359
1360         /* We used to do this in xen_arch_setup, but that is too late on AMD
1361          * were early_cpu_init (run before ->arch_setup()) calls early_amd_init
1362          * which pokes 0xcf8 port.
1363          */
1364         set_iopl.iopl = 1;
1365         rc = HYPERVISOR_physdev_op(PHYSDEVOP_set_iopl, &set_iopl);
1366         if (rc != 0)
1367                 xen_raw_printk("physdev_op failed %d\n", rc);
1368
1369 #ifdef CONFIG_X86_32
1370         /* set up basic CPUID stuff */
1371         cpu_detect(&new_cpu_data);
1372         new_cpu_data.hard_math = 1;
1373         new_cpu_data.wp_works_ok = 1;
1374         new_cpu_data.x86_capability[0] = cpuid_edx(1);
1375 #endif
1376
1377         /* Poke various useful things into boot_params */
1378         boot_params.hdr.type_of_loader = (9 << 4) | 0;
1379         boot_params.hdr.ramdisk_image = xen_start_info->mod_start
1380                 ? __pa(xen_start_info->mod_start) : 0;
1381         boot_params.hdr.ramdisk_size = xen_start_info->mod_len;
1382         boot_params.hdr.cmd_line_ptr = __pa(xen_start_info->cmd_line);
1383
1384         if (!xen_initial_domain()) {
1385                 add_preferred_console("xenboot", 0, NULL);
1386                 add_preferred_console("tty", 0, NULL);
1387                 add_preferred_console("hvc", 0, NULL);
1388                 if (pci_xen)
1389                         x86_init.pci.arch_init = pci_xen_init;
1390         } else {
1391                 const struct dom0_vga_console_info *info =
1392                         (void *)((char *)xen_start_info +
1393                                  xen_start_info->console.dom0.info_off);
1394
1395                 xen_init_vga(info, xen_start_info->console.dom0.info_size);
1396                 xen_start_info->console.domU.mfn = 0;
1397                 xen_start_info->console.domU.evtchn = 0;
1398
1399                 /* Make sure ACS will be enabled */
1400                 pci_request_acs();
1401         }
1402 #ifdef CONFIG_PCI
1403         /* PCI BIOS service won't work from a PV guest. */
1404         pci_probe &= ~PCI_PROBE_BIOS;
1405 #endif
1406         xen_raw_console_write("about to get started...\n");
1407
1408         xen_setup_runstate_info(0);
1409
1410         /* Start the world */
1411 #ifdef CONFIG_X86_32
1412         i386_start_kernel();
1413 #else
1414         x86_64_start_reservations((char *)__pa_symbol(&boot_params));
1415 #endif
1416 }
1417
1418 static int init_hvm_pv_info(int *major, int *minor)
1419 {
1420         uint32_t eax, ebx, ecx, edx, pages, msr, base;
1421         u64 pfn;
1422
1423         base = xen_cpuid_base();
1424         cpuid(base + 1, &eax, &ebx, &ecx, &edx);
1425
1426         *major = eax >> 16;
1427         *minor = eax & 0xffff;
1428         printk(KERN_INFO "Xen version %d.%d.\n", *major, *minor);
1429
1430         cpuid(base + 2, &pages, &msr, &ecx, &edx);
1431
1432         pfn = __pa(hypercall_page);
1433         wrmsr_safe(msr, (u32)pfn, (u32)(pfn >> 32));
1434
1435         xen_setup_features();
1436
1437         pv_info.name = "Xen HVM";
1438
1439         xen_domain_type = XEN_HVM_DOMAIN;
1440
1441         return 0;
1442 }
1443
1444 void __ref xen_hvm_init_shared_info(void)
1445 {
1446         int cpu;
1447         struct xen_add_to_physmap xatp;
1448         static struct shared_info *shared_info_page = 0;
1449
1450         if (!shared_info_page)
1451                 shared_info_page = (struct shared_info *)
1452                         extend_brk(PAGE_SIZE, PAGE_SIZE);
1453         xatp.domid = DOMID_SELF;
1454         xatp.idx = 0;
1455         xatp.space = XENMAPSPACE_shared_info;
1456         xatp.gpfn = __pa(shared_info_page) >> PAGE_SHIFT;
1457         if (HYPERVISOR_memory_op(XENMEM_add_to_physmap, &xatp))
1458                 BUG();
1459
1460         HYPERVISOR_shared_info = (struct shared_info *)shared_info_page;
1461
1462         /* xen_vcpu is a pointer to the vcpu_info struct in the shared_info
1463          * page, we use it in the event channel upcall and in some pvclock
1464          * related functions. We don't need the vcpu_info placement
1465          * optimizations because we don't use any pv_mmu or pv_irq op on
1466          * HVM.
1467          * When xen_hvm_init_shared_info is run at boot time only vcpu 0 is
1468          * online but xen_hvm_init_shared_info is run at resume time too and
1469          * in that case multiple vcpus might be online. */
1470         for_each_online_cpu(cpu) {
1471                 per_cpu(xen_vcpu, cpu) = &HYPERVISOR_shared_info->vcpu_info[cpu];
1472         }
1473 }
1474
1475 #ifdef CONFIG_XEN_PVHVM
1476 static int __cpuinit xen_hvm_cpu_notify(struct notifier_block *self,
1477                                     unsigned long action, void *hcpu)
1478 {
1479         int cpu = (long)hcpu;
1480         switch (action) {
1481         case CPU_UP_PREPARE:
1482                 xen_vcpu_setup(cpu);
1483                 if (xen_have_vector_callback)
1484                         xen_init_lock_cpu(cpu);
1485                 break;
1486         default:
1487                 break;
1488         }
1489         return NOTIFY_OK;
1490 }
1491
1492 static struct notifier_block xen_hvm_cpu_notifier __cpuinitdata = {
1493         .notifier_call  = xen_hvm_cpu_notify,
1494 };
1495
1496 static void __init xen_hvm_guest_init(void)
1497 {
1498         int r;
1499         int major, minor;
1500
1501         r = init_hvm_pv_info(&major, &minor);
1502         if (r < 0)
1503                 return;
1504
1505         xen_hvm_init_shared_info();
1506
1507         if (xen_feature(XENFEAT_hvm_callback_vector))
1508                 xen_have_vector_callback = 1;
1509         xen_hvm_smp_init();
1510         register_cpu_notifier(&xen_hvm_cpu_notifier);
1511         xen_unplug_emulated_devices();
1512         x86_init.irqs.intr_init = xen_init_IRQ;
1513         xen_hvm_init_time_ops();
1514         xen_hvm_init_mmu_ops();
1515 }
1516
1517 static bool __init xen_hvm_platform(void)
1518 {
1519         if (xen_pv_domain())
1520                 return false;
1521
1522         if (!xen_cpuid_base())
1523                 return false;
1524
1525         return true;
1526 }
1527
1528 bool xen_hvm_need_lapic(void)
1529 {
1530         if (xen_pv_domain())
1531                 return false;
1532         if (!xen_hvm_domain())
1533                 return false;
1534         if (xen_feature(XENFEAT_hvm_pirqs) && xen_have_vector_callback)
1535                 return false;
1536         return true;
1537 }
1538 EXPORT_SYMBOL_GPL(xen_hvm_need_lapic);
1539
1540 const struct hypervisor_x86 x86_hyper_xen_hvm __refconst = {
1541         .name                   = "Xen HVM",
1542         .detect                 = xen_hvm_platform,
1543         .init_platform          = xen_hvm_guest_init,
1544 };
1545 EXPORT_SYMBOL(x86_hyper_xen_hvm);
1546 #endif