These changes are the raw update to qemu-2.6.
[kvmfornfv.git] / qemu / target-arm / cpu-qom.h
1 /*
2  * QEMU ARM CPU
3  *
4  * Copyright (c) 2012 SUSE LINUX Products GmbH
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU General Public License
8  * as published by the Free Software Foundation; either version 2
9  * of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * along with this program; if not, see
18  * <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>
19  */
20 #ifndef QEMU_ARM_CPU_QOM_H
21 #define QEMU_ARM_CPU_QOM_H
22
23 #include "qom/cpu.h"
24
25 #define TYPE_ARM_CPU "arm-cpu"
26
27 #define ARM_CPU_CLASS(klass) \
28     OBJECT_CLASS_CHECK(ARMCPUClass, (klass), TYPE_ARM_CPU)
29 #define ARM_CPU(obj) \
30     OBJECT_CHECK(ARMCPU, (obj), TYPE_ARM_CPU)
31 #define ARM_CPU_GET_CLASS(obj) \
32     OBJECT_GET_CLASS(ARMCPUClass, (obj), TYPE_ARM_CPU)
33
34 /**
35  * ARMCPUClass:
36  * @parent_realize: The parent class' realize handler.
37  * @parent_reset: The parent class' reset handler.
38  *
39  * An ARM CPU model.
40  */
41 typedef struct ARMCPUClass {
42     /*< private >*/
43     CPUClass parent_class;
44     /*< public >*/
45
46     DeviceRealize parent_realize;
47     void (*parent_reset)(CPUState *cpu);
48 } ARMCPUClass;
49
50 /**
51  * ARMCPU:
52  * @env: #CPUARMState
53  *
54  * An ARM CPU core.
55  */
56 typedef struct ARMCPU {
57     /*< private >*/
58     CPUState parent_obj;
59     /*< public >*/
60
61     CPUARMState env;
62
63     /* Coprocessor information */
64     GHashTable *cp_regs;
65     /* For marshalling (mostly coprocessor) register state between the
66      * kernel and QEMU (for KVM) and between two QEMUs (for migration),
67      * we use these arrays.
68      */
69     /* List of register indexes managed via these arrays; (full KVM style
70      * 64 bit indexes, not CPRegInfo 32 bit indexes)
71      */
72     uint64_t *cpreg_indexes;
73     /* Values of the registers (cpreg_indexes[i]'s value is cpreg_values[i]) */
74     uint64_t *cpreg_values;
75     /* Length of the indexes, values, reset_values arrays */
76     int32_t cpreg_array_len;
77     /* These are used only for migration: incoming data arrives in
78      * these fields and is sanity checked in post_load before copying
79      * to the working data structures above.
80      */
81     uint64_t *cpreg_vmstate_indexes;
82     uint64_t *cpreg_vmstate_values;
83     int32_t cpreg_vmstate_array_len;
84
85     /* Timers used by the generic (architected) timer */
86     QEMUTimer *gt_timer[NUM_GTIMERS];
87     /* GPIO outputs for generic timer */
88     qemu_irq gt_timer_outputs[NUM_GTIMERS];
89
90     /* MemoryRegion to use for secure physical accesses */
91     MemoryRegion *secure_memory;
92
93     /* 'compatible' string for this CPU for Linux device trees */
94     const char *dtb_compatible;
95
96     /* PSCI version for this CPU
97      * Bits[31:16] = Major Version
98      * Bits[15:0] = Minor Version
99      */
100     uint32_t psci_version;
101
102     /* Should CPU start in PSCI powered-off state? */
103     bool start_powered_off;
104     /* CPU currently in PSCI powered-off state */
105     bool powered_off;
106     /* CPU has security extension */
107     bool has_el3;
108
109     /* CPU has memory protection unit */
110     bool has_mpu;
111     /* PMSAv7 MPU number of supported regions */
112     uint32_t pmsav7_dregion;
113
114     /* PSCI conduit used to invoke PSCI methods
115      * 0 - disabled, 1 - smc, 2 - hvc
116      */
117     uint32_t psci_conduit;
118
119     /* [QEMU_]KVM_ARM_TARGET_* constant for this CPU, or
120      * QEMU_KVM_ARM_TARGET_NONE if the kernel doesn't support this CPU type.
121      */
122     uint32_t kvm_target;
123
124     /* KVM init features for this CPU */
125     uint32_t kvm_init_features[7];
126
127     /* Uniprocessor system with MP extensions */
128     bool mp_is_up;
129
130     /* The instance init functions for implementation-specific subclasses
131      * set these fields to specify the implementation-dependent values of
132      * various constant registers and reset values of non-constant
133      * registers.
134      * Some of these might become QOM properties eventually.
135      * Field names match the official register names as defined in the
136      * ARMv7AR ARM Architecture Reference Manual. A reset_ prefix
137      * is used for reset values of non-constant registers; no reset_
138      * prefix means a constant register.
139      */
140     uint32_t midr;
141     uint32_t revidr;
142     uint32_t reset_fpsid;
143     uint32_t mvfr0;
144     uint32_t mvfr1;
145     uint32_t mvfr2;
146     uint32_t ctr;
147     uint32_t reset_sctlr;
148     uint32_t id_pfr0;
149     uint32_t id_pfr1;
150     uint32_t id_dfr0;
151     uint32_t pmceid0;
152     uint32_t pmceid1;
153     uint32_t id_afr0;
154     uint32_t id_mmfr0;
155     uint32_t id_mmfr1;
156     uint32_t id_mmfr2;
157     uint32_t id_mmfr3;
158     uint32_t id_mmfr4;
159     uint32_t id_isar0;
160     uint32_t id_isar1;
161     uint32_t id_isar2;
162     uint32_t id_isar3;
163     uint32_t id_isar4;
164     uint32_t id_isar5;
165     uint64_t id_aa64pfr0;
166     uint64_t id_aa64pfr1;
167     uint64_t id_aa64dfr0;
168     uint64_t id_aa64dfr1;
169     uint64_t id_aa64afr0;
170     uint64_t id_aa64afr1;
171     uint64_t id_aa64isar0;
172     uint64_t id_aa64isar1;
173     uint64_t id_aa64mmfr0;
174     uint64_t id_aa64mmfr1;
175     uint32_t dbgdidr;
176     uint32_t clidr;
177     uint64_t mp_affinity; /* MP ID without feature bits */
178     /* The elements of this array are the CCSIDR values for each cache,
179      * in the order L1DCache, L1ICache, L2DCache, L2ICache, etc.
180      */
181     uint32_t ccsidr[16];
182     uint64_t reset_cbar;
183     uint32_t reset_auxcr;
184     bool reset_hivecs;
185     /* DCZ blocksize, in log_2(words), ie low 4 bits of DCZID_EL0 */
186     uint32_t dcz_blocksize;
187     uint64_t rvbar;
188 } ARMCPU;
189
190 #define TYPE_AARCH64_CPU "aarch64-cpu"
191 #define AARCH64_CPU_CLASS(klass) \
192     OBJECT_CLASS_CHECK(AArch64CPUClass, (klass), TYPE_AARCH64_CPU)
193 #define AARCH64_CPU_GET_CLASS(obj) \
194     OBJECT_GET_CLASS(AArch64CPUClass, (obj), TYPE_AArch64_CPU)
195
196 typedef struct AArch64CPUClass {
197     /*< private >*/
198     ARMCPUClass parent_class;
199     /*< public >*/
200 } AArch64CPUClass;
201
202 static inline ARMCPU *arm_env_get_cpu(CPUARMState *env)
203 {
204     return container_of(env, ARMCPU, env);
205 }
206
207 #define ENV_GET_CPU(e) CPU(arm_env_get_cpu(e))
208
209 #define ENV_OFFSET offsetof(ARMCPU, env)
210
211 #ifndef CONFIG_USER_ONLY
212 extern const struct VMStateDescription vmstate_arm_cpu;
213 #endif
214
215 void register_cp_regs_for_features(ARMCPU *cpu);
216 void init_cpreg_list(ARMCPU *cpu);
217
218 void arm_cpu_do_interrupt(CPUState *cpu);
219 void arm_v7m_cpu_do_interrupt(CPUState *cpu);
220 bool arm_cpu_exec_interrupt(CPUState *cpu, int int_req);
221
222 void arm_cpu_dump_state(CPUState *cs, FILE *f, fprintf_function cpu_fprintf,
223                         int flags);
224
225 hwaddr arm_cpu_get_phys_page_attrs_debug(CPUState *cpu, vaddr addr,
226                                          MemTxAttrs *attrs);
227
228 int arm_cpu_gdb_read_register(CPUState *cpu, uint8_t *buf, int reg);
229 int arm_cpu_gdb_write_register(CPUState *cpu, uint8_t *buf, int reg);
230
231 int arm_cpu_write_elf64_note(WriteCoreDumpFunction f, CPUState *cs,
232                              int cpuid, void *opaque);
233 int arm_cpu_write_elf32_note(WriteCoreDumpFunction f, CPUState *cs,
234                              int cpuid, void *opaque);
235
236 /* Callback functions for the generic timer's timers. */
237 void arm_gt_ptimer_cb(void *opaque);
238 void arm_gt_vtimer_cb(void *opaque);
239 void arm_gt_htimer_cb(void *opaque);
240 void arm_gt_stimer_cb(void *opaque);
241
242 #define ARM_AFF0_SHIFT 0
243 #define ARM_AFF0_MASK  (0xFFULL << ARM_AFF0_SHIFT)
244 #define ARM_AFF1_SHIFT 8
245 #define ARM_AFF1_MASK  (0xFFULL << ARM_AFF1_SHIFT)
246 #define ARM_AFF2_SHIFT 16
247 #define ARM_AFF2_MASK  (0xFFULL << ARM_AFF2_SHIFT)
248 #define ARM_AFF3_SHIFT 32
249 #define ARM_AFF3_MASK  (0xFFULL << ARM_AFF3_SHIFT)
250
251 #define ARM32_AFFINITY_MASK (ARM_AFF0_MASK|ARM_AFF1_MASK|ARM_AFF2_MASK)
252 #define ARM64_AFFINITY_MASK \
253     (ARM_AFF0_MASK|ARM_AFF1_MASK|ARM_AFF2_MASK|ARM_AFF3_MASK)
254
255 #ifdef TARGET_AARCH64
256 int aarch64_cpu_gdb_read_register(CPUState *cpu, uint8_t *buf, int reg);
257 int aarch64_cpu_gdb_write_register(CPUState *cpu, uint8_t *buf, int reg);
258 #endif
259
260 #endif