Make vfio MSI interrupt be non-threaded.
[kvmfornfv.git] / qemu / xen-hvm.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2010       Citrix Ltd.
3  *
4  * This work is licensed under the terms of the GNU GPL, version 2.  See
5  * the COPYING file in the top-level directory.
6  *
7  * Contributions after 2012-01-13 are licensed under the terms of the
8  * GNU GPL, version 2 or (at your option) any later version.
9  */
10
11 #include <sys/mman.h>
12
13 #include "hw/pci/pci.h"
14 #include "hw/i386/pc.h"
15 #include "hw/xen/xen_common.h"
16 #include "hw/xen/xen_backend.h"
17 #include "qmp-commands.h"
18
19 #include "sysemu/char.h"
20 #include "qemu/range.h"
21 #include "sysemu/xen-mapcache.h"
22 #include "trace.h"
23 #include "exec/address-spaces.h"
24
25 #include <xen/hvm/ioreq.h>
26 #include <xen/hvm/params.h>
27 #include <xen/hvm/e820.h>
28
29 //#define DEBUG_XEN_HVM
30
31 #ifdef DEBUG_XEN_HVM
32 #define DPRINTF(fmt, ...) \
33     do { fprintf(stderr, "xen: " fmt, ## __VA_ARGS__); } while (0)
34 #else
35 #define DPRINTF(fmt, ...) \
36     do { } while (0)
37 #endif
38
39 static MemoryRegion ram_memory, ram_640k, ram_lo, ram_hi;
40 static MemoryRegion *framebuffer;
41 static bool xen_in_migration;
42
43 /* Compatibility with older version */
44
45 /* This allows QEMU to build on a system that has Xen 4.5 or earlier
46  * installed.  This here (not in hw/xen/xen_common.h) because xen/hvm/ioreq.h
47  * needs to be included before this block and hw/xen/xen_common.h needs to
48  * be included before xen/hvm/ioreq.h
49  */
50 #ifndef IOREQ_TYPE_VMWARE_PORT
51 #define IOREQ_TYPE_VMWARE_PORT  3
52 struct vmware_regs {
53     uint32_t esi;
54     uint32_t edi;
55     uint32_t ebx;
56     uint32_t ecx;
57     uint32_t edx;
58 };
59 typedef struct vmware_regs vmware_regs_t;
60
61 struct shared_vmport_iopage {
62     struct vmware_regs vcpu_vmport_regs[1];
63 };
64 typedef struct shared_vmport_iopage shared_vmport_iopage_t;
65 #endif
66
67 #if __XEN_LATEST_INTERFACE_VERSION__ < 0x0003020a
68 static inline uint32_t xen_vcpu_eport(shared_iopage_t *shared_page, int i)
69 {
70     return shared_page->vcpu_iodata[i].vp_eport;
71 }
72 static inline ioreq_t *xen_vcpu_ioreq(shared_iopage_t *shared_page, int vcpu)
73 {
74     return &shared_page->vcpu_iodata[vcpu].vp_ioreq;
75 }
76 #  define FMT_ioreq_size PRIx64
77 #else
78 static inline uint32_t xen_vcpu_eport(shared_iopage_t *shared_page, int i)
79 {
80     return shared_page->vcpu_ioreq[i].vp_eport;
81 }
82 static inline ioreq_t *xen_vcpu_ioreq(shared_iopage_t *shared_page, int vcpu)
83 {
84     return &shared_page->vcpu_ioreq[vcpu];
85 }
86 #  define FMT_ioreq_size "u"
87 #endif
88
89 #define BUFFER_IO_MAX_DELAY  100
90
91 typedef struct XenPhysmap {
92     hwaddr start_addr;
93     ram_addr_t size;
94     const char *name;
95     hwaddr phys_offset;
96
97     QLIST_ENTRY(XenPhysmap) list;
98 } XenPhysmap;
99
100 typedef struct XenIOState {
101     ioservid_t ioservid;
102     shared_iopage_t *shared_page;
103     shared_vmport_iopage_t *shared_vmport_page;
104     buffered_iopage_t *buffered_io_page;
105     QEMUTimer *buffered_io_timer;
106     CPUState **cpu_by_vcpu_id;
107     /* the evtchn port for polling the notification, */
108     evtchn_port_t *ioreq_local_port;
109     /* evtchn local port for buffered io */
110     evtchn_port_t bufioreq_local_port;
111     /* the evtchn fd for polling */
112     XenEvtchn xce_handle;
113     /* which vcpu we are serving */
114     int send_vcpu;
115
116     struct xs_handle *xenstore;
117     MemoryListener memory_listener;
118     MemoryListener io_listener;
119     DeviceListener device_listener;
120     QLIST_HEAD(, XenPhysmap) physmap;
121     hwaddr free_phys_offset;
122     const XenPhysmap *log_for_dirtybit;
123
124     Notifier exit;
125     Notifier suspend;
126     Notifier wakeup;
127 } XenIOState;
128
129 /* Xen specific function for piix pci */
130
131 int xen_pci_slot_get_pirq(PCIDevice *pci_dev, int irq_num)
132 {
133     return irq_num + ((pci_dev->devfn >> 3) << 2);
134 }
135
136 void xen_piix3_set_irq(void *opaque, int irq_num, int level)
137 {
138     xc_hvm_set_pci_intx_level(xen_xc, xen_domid, 0, 0, irq_num >> 2,
139                               irq_num & 3, level);
140 }
141
142 void xen_piix_pci_write_config_client(uint32_t address, uint32_t val, int len)
143 {
144     int i;
145
146     /* Scan for updates to PCI link routes (0x60-0x63). */
147     for (i = 0; i < len; i++) {
148         uint8_t v = (val >> (8 * i)) & 0xff;
149         if (v & 0x80) {
150             v = 0;
151         }
152         v &= 0xf;
153         if (((address + i) >= 0x60) && ((address + i) <= 0x63)) {
154             xc_hvm_set_pci_link_route(xen_xc, xen_domid, address + i - 0x60, v);
155         }
156     }
157 }
158
159 void xen_hvm_inject_msi(uint64_t addr, uint32_t data)
160 {
161     xen_xc_hvm_inject_msi(xen_xc, xen_domid, addr, data);
162 }
163
164 static void xen_suspend_notifier(Notifier *notifier, void *data)
165 {
166     xc_set_hvm_param(xen_xc, xen_domid, HVM_PARAM_ACPI_S_STATE, 3);
167 }
168
169 /* Xen Interrupt Controller */
170
171 static void xen_set_irq(void *opaque, int irq, int level)
172 {
173     xc_hvm_set_isa_irq_level(xen_xc, xen_domid, irq, level);
174 }
175
176 qemu_irq *xen_interrupt_controller_init(void)
177 {
178     return qemu_allocate_irqs(xen_set_irq, NULL, 16);
179 }
180
181 /* Memory Ops */
182
183 static void xen_ram_init(ram_addr_t *below_4g_mem_size,
184                          ram_addr_t *above_4g_mem_size,
185                          ram_addr_t ram_size, MemoryRegion **ram_memory_p)
186 {
187     MemoryRegion *sysmem = get_system_memory();
188     ram_addr_t block_len;
189     uint64_t user_lowmem = object_property_get_int(qdev_get_machine(),
190                                                    PC_MACHINE_MAX_RAM_BELOW_4G,
191                                                    &error_abort);
192
193     /* Handle the machine opt max-ram-below-4g.  It is basically doing
194      * min(xen limit, user limit).
195      */
196     if (HVM_BELOW_4G_RAM_END <= user_lowmem) {
197         user_lowmem = HVM_BELOW_4G_RAM_END;
198     }
199
200     if (ram_size >= user_lowmem) {
201         *above_4g_mem_size = ram_size - user_lowmem;
202         *below_4g_mem_size = user_lowmem;
203     } else {
204         *above_4g_mem_size = 0;
205         *below_4g_mem_size = ram_size;
206     }
207     if (!*above_4g_mem_size) {
208         block_len = ram_size;
209     } else {
210         /*
211          * Xen does not allocate the memory continuously, it keeps a
212          * hole of the size computed above or passed in.
213          */
214         block_len = (1ULL << 32) + *above_4g_mem_size;
215     }
216     memory_region_init_ram(&ram_memory, NULL, "xen.ram", block_len,
217                            &error_abort);
218     *ram_memory_p = &ram_memory;
219     vmstate_register_ram_global(&ram_memory);
220
221     memory_region_init_alias(&ram_640k, NULL, "xen.ram.640k",
222                              &ram_memory, 0, 0xa0000);
223     memory_region_add_subregion(sysmem, 0, &ram_640k);
224     /* Skip of the VGA IO memory space, it will be registered later by the VGA
225      * emulated device.
226      *
227      * The area between 0xc0000 and 0x100000 will be used by SeaBIOS to load
228      * the Options ROM, so it is registered here as RAM.
229      */
230     memory_region_init_alias(&ram_lo, NULL, "xen.ram.lo",
231                              &ram_memory, 0xc0000,
232                              *below_4g_mem_size - 0xc0000);
233     memory_region_add_subregion(sysmem, 0xc0000, &ram_lo);
234     if (*above_4g_mem_size > 0) {
235         memory_region_init_alias(&ram_hi, NULL, "xen.ram.hi",
236                                  &ram_memory, 0x100000000ULL,
237                                  *above_4g_mem_size);
238         memory_region_add_subregion(sysmem, 0x100000000ULL, &ram_hi);
239     }
240 }
241
242 void xen_ram_alloc(ram_addr_t ram_addr, ram_addr_t size, MemoryRegion *mr)
243 {
244     unsigned long nr_pfn;
245     xen_pfn_t *pfn_list;
246     int i;
247
248     if (runstate_check(RUN_STATE_INMIGRATE)) {
249         /* RAM already populated in Xen */
250         fprintf(stderr, "%s: do not alloc "RAM_ADDR_FMT
251                 " bytes of ram at "RAM_ADDR_FMT" when runstate is INMIGRATE\n",
252                 __func__, size, ram_addr); 
253         return;
254     }
255
256     if (mr == &ram_memory) {
257         return;
258     }
259
260     trace_xen_ram_alloc(ram_addr, size);
261
262     nr_pfn = size >> TARGET_PAGE_BITS;
263     pfn_list = g_malloc(sizeof (*pfn_list) * nr_pfn);
264
265     for (i = 0; i < nr_pfn; i++) {
266         pfn_list[i] = (ram_addr >> TARGET_PAGE_BITS) + i;
267     }
268
269     if (xc_domain_populate_physmap_exact(xen_xc, xen_domid, nr_pfn, 0, 0, pfn_list)) {
270         hw_error("xen: failed to populate ram at " RAM_ADDR_FMT, ram_addr);
271     }
272
273     g_free(pfn_list);
274 }
275
276 static XenPhysmap *get_physmapping(XenIOState *state,
277                                    hwaddr start_addr, ram_addr_t size)
278 {
279     XenPhysmap *physmap = NULL;
280
281     start_addr &= TARGET_PAGE_MASK;
282
283     QLIST_FOREACH(physmap, &state->physmap, list) {
284         if (range_covers_byte(physmap->start_addr, physmap->size, start_addr)) {
285             return physmap;
286         }
287     }
288     return NULL;
289 }
290
291 static hwaddr xen_phys_offset_to_gaddr(hwaddr start_addr,
292                                                    ram_addr_t size, void *opaque)
293 {
294     hwaddr addr = start_addr & TARGET_PAGE_MASK;
295     XenIOState *xen_io_state = opaque;
296     XenPhysmap *physmap = NULL;
297
298     QLIST_FOREACH(physmap, &xen_io_state->physmap, list) {
299         if (range_covers_byte(physmap->phys_offset, physmap->size, addr)) {
300             return physmap->start_addr;
301         }
302     }
303
304     return start_addr;
305 }
306
307 #if CONFIG_XEN_CTRL_INTERFACE_VERSION >= 340
308 static int xen_add_to_physmap(XenIOState *state,
309                               hwaddr start_addr,
310                               ram_addr_t size,
311                               MemoryRegion *mr,
312                               hwaddr offset_within_region)
313 {
314     unsigned long i = 0;
315     int rc = 0;
316     XenPhysmap *physmap = NULL;
317     hwaddr pfn, start_gpfn;
318     hwaddr phys_offset = memory_region_get_ram_addr(mr);
319     char path[80], value[17];
320     const char *mr_name;
321
322     if (get_physmapping(state, start_addr, size)) {
323         return 0;
324     }
325     if (size <= 0) {
326         return -1;
327     }
328
329     /* Xen can only handle a single dirty log region for now and we want
330      * the linear framebuffer to be that region.
331      * Avoid tracking any regions that is not videoram and avoid tracking
332      * the legacy vga region. */
333     if (mr == framebuffer && start_addr > 0xbffff) {
334         goto go_physmap;
335     }
336     return -1;
337
338 go_physmap:
339     DPRINTF("mapping vram to %"HWADDR_PRIx" - %"HWADDR_PRIx"\n",
340             start_addr, start_addr + size);
341
342     pfn = phys_offset >> TARGET_PAGE_BITS;
343     start_gpfn = start_addr >> TARGET_PAGE_BITS;
344     for (i = 0; i < size >> TARGET_PAGE_BITS; i++) {
345         unsigned long idx = pfn + i;
346         xen_pfn_t gpfn = start_gpfn + i;
347
348         rc = xc_domain_add_to_physmap(xen_xc, xen_domid, XENMAPSPACE_gmfn, idx, gpfn);
349         if (rc) {
350             DPRINTF("add_to_physmap MFN %"PRI_xen_pfn" to PFN %"
351                     PRI_xen_pfn" failed: %d\n", idx, gpfn, rc);
352             return -rc;
353         }
354     }
355
356     mr_name = memory_region_name(mr);
357
358     physmap = g_malloc(sizeof (XenPhysmap));
359
360     physmap->start_addr = start_addr;
361     physmap->size = size;
362     physmap->name = mr_name;
363     physmap->phys_offset = phys_offset;
364
365     QLIST_INSERT_HEAD(&state->physmap, physmap, list);
366
367     xc_domain_pin_memory_cacheattr(xen_xc, xen_domid,
368                                    start_addr >> TARGET_PAGE_BITS,
369                                    (start_addr + size - 1) >> TARGET_PAGE_BITS,
370                                    XEN_DOMCTL_MEM_CACHEATTR_WB);
371
372     snprintf(path, sizeof(path),
373             "/local/domain/0/device-model/%d/physmap/%"PRIx64"/start_addr",
374             xen_domid, (uint64_t)phys_offset);
375     snprintf(value, sizeof(value), "%"PRIx64, (uint64_t)start_addr);
376     if (!xs_write(state->xenstore, 0, path, value, strlen(value))) {
377         return -1;
378     }
379     snprintf(path, sizeof(path),
380             "/local/domain/0/device-model/%d/physmap/%"PRIx64"/size",
381             xen_domid, (uint64_t)phys_offset);
382     snprintf(value, sizeof(value), "%"PRIx64, (uint64_t)size);
383     if (!xs_write(state->xenstore, 0, path, value, strlen(value))) {
384         return -1;
385     }
386     if (mr_name) {
387         snprintf(path, sizeof(path),
388                 "/local/domain/0/device-model/%d/physmap/%"PRIx64"/name",
389                 xen_domid, (uint64_t)phys_offset);
390         if (!xs_write(state->xenstore, 0, path, mr_name, strlen(mr_name))) {
391             return -1;
392         }
393     }
394
395     return 0;
396 }
397
398 static int xen_remove_from_physmap(XenIOState *state,
399                                    hwaddr start_addr,
400                                    ram_addr_t size)
401 {
402     unsigned long i = 0;
403     int rc = 0;
404     XenPhysmap *physmap = NULL;
405     hwaddr phys_offset = 0;
406
407     physmap = get_physmapping(state, start_addr, size);
408     if (physmap == NULL) {
409         return -1;
410     }
411
412     phys_offset = physmap->phys_offset;
413     size = physmap->size;
414
415     DPRINTF("unmapping vram to %"HWADDR_PRIx" - %"HWADDR_PRIx", at "
416             "%"HWADDR_PRIx"\n", start_addr, start_addr + size, phys_offset);
417
418     size >>= TARGET_PAGE_BITS;
419     start_addr >>= TARGET_PAGE_BITS;
420     phys_offset >>= TARGET_PAGE_BITS;
421     for (i = 0; i < size; i++) {
422         xen_pfn_t idx = start_addr + i;
423         xen_pfn_t gpfn = phys_offset + i;
424
425         rc = xc_domain_add_to_physmap(xen_xc, xen_domid, XENMAPSPACE_gmfn, idx, gpfn);
426         if (rc) {
427             fprintf(stderr, "add_to_physmap MFN %"PRI_xen_pfn" to PFN %"
428                     PRI_xen_pfn" failed: %d\n", idx, gpfn, rc);
429             return -rc;
430         }
431     }
432
433     QLIST_REMOVE(physmap, list);
434     if (state->log_for_dirtybit == physmap) {
435         state->log_for_dirtybit = NULL;
436     }
437     g_free(physmap);
438
439     return 0;
440 }
441
442 #else
443 static int xen_add_to_physmap(XenIOState *state,
444                               hwaddr start_addr,
445                               ram_addr_t size,
446                               MemoryRegion *mr,
447                               hwaddr offset_within_region)
448 {
449     return -ENOSYS;
450 }
451
452 static int xen_remove_from_physmap(XenIOState *state,
453                                    hwaddr start_addr,
454                                    ram_addr_t size)
455 {
456     return -ENOSYS;
457 }
458 #endif
459
460 static void xen_set_memory(struct MemoryListener *listener,
461                            MemoryRegionSection *section,
462                            bool add)
463 {
464     XenIOState *state = container_of(listener, XenIOState, memory_listener);
465     hwaddr start_addr = section->offset_within_address_space;
466     ram_addr_t size = int128_get64(section->size);
467     bool log_dirty = memory_region_is_logging(section->mr, DIRTY_MEMORY_VGA);
468     hvmmem_type_t mem_type;
469
470     if (section->mr == &ram_memory) {
471         return;
472     } else {
473         if (add) {
474             xen_map_memory_section(xen_xc, xen_domid, state->ioservid,
475                                    section);
476         } else {
477             xen_unmap_memory_section(xen_xc, xen_domid, state->ioservid,
478                                      section);
479         }
480     }
481
482     if (!memory_region_is_ram(section->mr)) {
483         return;
484     }
485
486     if (log_dirty != add) {
487         return;
488     }
489
490     trace_xen_client_set_memory(start_addr, size, log_dirty);
491
492     start_addr &= TARGET_PAGE_MASK;
493     size = TARGET_PAGE_ALIGN(size);
494
495     if (add) {
496         if (!memory_region_is_rom(section->mr)) {
497             xen_add_to_physmap(state, start_addr, size,
498                                section->mr, section->offset_within_region);
499         } else {
500             mem_type = HVMMEM_ram_ro;
501             if (xc_hvm_set_mem_type(xen_xc, xen_domid, mem_type,
502                                     start_addr >> TARGET_PAGE_BITS,
503                                     size >> TARGET_PAGE_BITS)) {
504                 DPRINTF("xc_hvm_set_mem_type error, addr: "TARGET_FMT_plx"\n",
505                         start_addr);
506             }
507         }
508     } else {
509         if (xen_remove_from_physmap(state, start_addr, size) < 0) {
510             DPRINTF("physmapping does not exist at "TARGET_FMT_plx"\n", start_addr);
511         }
512     }
513 }
514
515 static void xen_region_add(MemoryListener *listener,
516                            MemoryRegionSection *section)
517 {
518     memory_region_ref(section->mr);
519     xen_set_memory(listener, section, true);
520 }
521
522 static void xen_region_del(MemoryListener *listener,
523                            MemoryRegionSection *section)
524 {
525     xen_set_memory(listener, section, false);
526     memory_region_unref(section->mr);
527 }
528
529 static void xen_io_add(MemoryListener *listener,
530                        MemoryRegionSection *section)
531 {
532     XenIOState *state = container_of(listener, XenIOState, io_listener);
533
534     memory_region_ref(section->mr);
535
536     xen_map_io_section(xen_xc, xen_domid, state->ioservid, section);
537 }
538
539 static void xen_io_del(MemoryListener *listener,
540                        MemoryRegionSection *section)
541 {
542     XenIOState *state = container_of(listener, XenIOState, io_listener);
543
544     xen_unmap_io_section(xen_xc, xen_domid, state->ioservid, section);
545
546     memory_region_unref(section->mr);
547 }
548
549 static void xen_device_realize(DeviceListener *listener,
550                                DeviceState *dev)
551 {
552     XenIOState *state = container_of(listener, XenIOState, device_listener);
553
554     if (object_dynamic_cast(OBJECT(dev), TYPE_PCI_DEVICE)) {
555         PCIDevice *pci_dev = PCI_DEVICE(dev);
556
557         xen_map_pcidev(xen_xc, xen_domid, state->ioservid, pci_dev);
558     }
559 }
560
561 static void xen_device_unrealize(DeviceListener *listener,
562                                  DeviceState *dev)
563 {
564     XenIOState *state = container_of(listener, XenIOState, device_listener);
565
566     if (object_dynamic_cast(OBJECT(dev), TYPE_PCI_DEVICE)) {
567         PCIDevice *pci_dev = PCI_DEVICE(dev);
568
569         xen_unmap_pcidev(xen_xc, xen_domid, state->ioservid, pci_dev);
570     }
571 }
572
573 static void xen_sync_dirty_bitmap(XenIOState *state,
574                                   hwaddr start_addr,
575                                   ram_addr_t size)
576 {
577     hwaddr npages = size >> TARGET_PAGE_BITS;
578     const int width = sizeof(unsigned long) * 8;
579     unsigned long bitmap[(npages + width - 1) / width];
580     int rc, i, j;
581     const XenPhysmap *physmap = NULL;
582
583     physmap = get_physmapping(state, start_addr, size);
584     if (physmap == NULL) {
585         /* not handled */
586         return;
587     }
588
589     if (state->log_for_dirtybit == NULL) {
590         state->log_for_dirtybit = physmap;
591     } else if (state->log_for_dirtybit != physmap) {
592         /* Only one range for dirty bitmap can be tracked. */
593         return;
594     }
595
596     rc = xc_hvm_track_dirty_vram(xen_xc, xen_domid,
597                                  start_addr >> TARGET_PAGE_BITS, npages,
598                                  bitmap);
599     if (rc < 0) {
600 #ifndef ENODATA
601 #define ENODATA  ENOENT
602 #endif
603         if (errno == ENODATA) {
604             memory_region_set_dirty(framebuffer, 0, size);
605             DPRINTF("xen: track_dirty_vram failed (0x" TARGET_FMT_plx
606                     ", 0x" TARGET_FMT_plx "): %s\n",
607                     start_addr, start_addr + size, strerror(errno));
608         }
609         return;
610     }
611
612     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(bitmap); i++) {
613         unsigned long map = bitmap[i];
614         while (map != 0) {
615             j = ctzl(map);
616             map &= ~(1ul << j);
617             memory_region_set_dirty(framebuffer,
618                                     (i * width + j) * TARGET_PAGE_SIZE,
619                                     TARGET_PAGE_SIZE);
620         };
621     }
622 }
623
624 static void xen_log_start(MemoryListener *listener,
625                           MemoryRegionSection *section,
626                           int old, int new)
627 {
628     XenIOState *state = container_of(listener, XenIOState, memory_listener);
629
630     if (new & ~old & (1 << DIRTY_MEMORY_VGA)) {
631         xen_sync_dirty_bitmap(state, section->offset_within_address_space,
632                               int128_get64(section->size));
633     }
634 }
635
636 static void xen_log_stop(MemoryListener *listener, MemoryRegionSection *section,
637                          int old, int new)
638 {
639     XenIOState *state = container_of(listener, XenIOState, memory_listener);
640
641     if (old & ~new & (1 << DIRTY_MEMORY_VGA)) {
642         state->log_for_dirtybit = NULL;
643         /* Disable dirty bit tracking */
644         xc_hvm_track_dirty_vram(xen_xc, xen_domid, 0, 0, NULL);
645     }
646 }
647
648 static void xen_log_sync(MemoryListener *listener, MemoryRegionSection *section)
649 {
650     XenIOState *state = container_of(listener, XenIOState, memory_listener);
651
652     xen_sync_dirty_bitmap(state, section->offset_within_address_space,
653                           int128_get64(section->size));
654 }
655
656 static void xen_log_global_start(MemoryListener *listener)
657 {
658     if (xen_enabled()) {
659         xen_in_migration = true;
660     }
661 }
662
663 static void xen_log_global_stop(MemoryListener *listener)
664 {
665     xen_in_migration = false;
666 }
667
668 static MemoryListener xen_memory_listener = {
669     .region_add = xen_region_add,
670     .region_del = xen_region_del,
671     .log_start = xen_log_start,
672     .log_stop = xen_log_stop,
673     .log_sync = xen_log_sync,
674     .log_global_start = xen_log_global_start,
675     .log_global_stop = xen_log_global_stop,
676     .priority = 10,
677 };
678
679 static MemoryListener xen_io_listener = {
680     .region_add = xen_io_add,
681     .region_del = xen_io_del,
682     .priority = 10,
683 };
684
685 static DeviceListener xen_device_listener = {
686     .realize = xen_device_realize,
687     .unrealize = xen_device_unrealize,
688 };
689
690 /* get the ioreq packets from share mem */
691 static ioreq_t *cpu_get_ioreq_from_shared_memory(XenIOState *state, int vcpu)
692 {
693     ioreq_t *req = xen_vcpu_ioreq(state->shared_page, vcpu);
694
695     if (req->state != STATE_IOREQ_READY) {
696         DPRINTF("I/O request not ready: "
697                 "%x, ptr: %x, port: %"PRIx64", "
698                 "data: %"PRIx64", count: %" FMT_ioreq_size ", size: %" FMT_ioreq_size "\n",
699                 req->state, req->data_is_ptr, req->addr,
700                 req->data, req->count, req->size);
701         return NULL;
702     }
703
704     xen_rmb(); /* see IOREQ_READY /then/ read contents of ioreq */
705
706     req->state = STATE_IOREQ_INPROCESS;
707     return req;
708 }
709
710 /* use poll to get the port notification */
711 /* ioreq_vec--out,the */
712 /* retval--the number of ioreq packet */
713 static ioreq_t *cpu_get_ioreq(XenIOState *state)
714 {
715     int i;
716     evtchn_port_t port;
717
718     port = xc_evtchn_pending(state->xce_handle);
719     if (port == state->bufioreq_local_port) {
720         timer_mod(state->buffered_io_timer,
721                 BUFFER_IO_MAX_DELAY + qemu_clock_get_ms(QEMU_CLOCK_REALTIME));
722         return NULL;
723     }
724
725     if (port != -1) {
726         for (i = 0; i < max_cpus; i++) {
727             if (state->ioreq_local_port[i] == port) {
728                 break;
729             }
730         }
731
732         if (i == max_cpus) {
733             hw_error("Fatal error while trying to get io event!\n");
734         }
735
736         /* unmask the wanted port again */
737         xc_evtchn_unmask(state->xce_handle, port);
738
739         /* get the io packet from shared memory */
740         state->send_vcpu = i;
741         return cpu_get_ioreq_from_shared_memory(state, i);
742     }
743
744     /* read error or read nothing */
745     return NULL;
746 }
747
748 static uint32_t do_inp(pio_addr_t addr, unsigned long size)
749 {
750     switch (size) {
751         case 1:
752             return cpu_inb(addr);
753         case 2:
754             return cpu_inw(addr);
755         case 4:
756             return cpu_inl(addr);
757         default:
758             hw_error("inp: bad size: %04"FMT_pioaddr" %lx", addr, size);
759     }
760 }
761
762 static void do_outp(pio_addr_t addr,
763         unsigned long size, uint32_t val)
764 {
765     switch (size) {
766         case 1:
767             return cpu_outb(addr, val);
768         case 2:
769             return cpu_outw(addr, val);
770         case 4:
771             return cpu_outl(addr, val);
772         default:
773             hw_error("outp: bad size: %04"FMT_pioaddr" %lx", addr, size);
774     }
775 }
776
777 /*
778  * Helper functions which read/write an object from/to physical guest
779  * memory, as part of the implementation of an ioreq.
780  *
781  * Equivalent to
782  *   cpu_physical_memory_rw(addr + (req->df ? -1 : +1) * req->size * i,
783  *                          val, req->size, 0/1)
784  * except without the integer overflow problems.
785  */
786 static void rw_phys_req_item(hwaddr addr,
787                              ioreq_t *req, uint32_t i, void *val, int rw)
788 {
789     /* Do everything unsigned so overflow just results in a truncated result
790      * and accesses to undesired parts of guest memory, which is up
791      * to the guest */
792     hwaddr offset = (hwaddr)req->size * i;
793     if (req->df) {
794         addr -= offset;
795     } else {
796         addr += offset;
797     }
798     cpu_physical_memory_rw(addr, val, req->size, rw);
799 }
800
801 static inline void read_phys_req_item(hwaddr addr,
802                                       ioreq_t *req, uint32_t i, void *val)
803 {
804     rw_phys_req_item(addr, req, i, val, 0);
805 }
806 static inline void write_phys_req_item(hwaddr addr,
807                                        ioreq_t *req, uint32_t i, void *val)
808 {
809     rw_phys_req_item(addr, req, i, val, 1);
810 }
811
812
813 static void cpu_ioreq_pio(ioreq_t *req)
814 {
815     uint32_t i;
816
817     if (req->dir == IOREQ_READ) {
818         if (!req->data_is_ptr) {
819             req->data = do_inp(req->addr, req->size);
820         } else {
821             uint32_t tmp;
822
823             for (i = 0; i < req->count; i++) {
824                 tmp = do_inp(req->addr, req->size);
825                 write_phys_req_item(req->data, req, i, &tmp);
826             }
827         }
828     } else if (req->dir == IOREQ_WRITE) {
829         if (!req->data_is_ptr) {
830             do_outp(req->addr, req->size, req->data);
831         } else {
832             for (i = 0; i < req->count; i++) {
833                 uint32_t tmp = 0;
834
835                 read_phys_req_item(req->data, req, i, &tmp);
836                 do_outp(req->addr, req->size, tmp);
837             }
838         }
839     }
840 }
841
842 static void cpu_ioreq_move(ioreq_t *req)
843 {
844     uint32_t i;
845
846     if (!req->data_is_ptr) {
847         if (req->dir == IOREQ_READ) {
848             for (i = 0; i < req->count; i++) {
849                 read_phys_req_item(req->addr, req, i, &req->data);
850             }
851         } else if (req->dir == IOREQ_WRITE) {
852             for (i = 0; i < req->count; i++) {
853                 write_phys_req_item(req->addr, req, i, &req->data);
854             }
855         }
856     } else {
857         uint64_t tmp;
858
859         if (req->dir == IOREQ_READ) {
860             for (i = 0; i < req->count; i++) {
861                 read_phys_req_item(req->addr, req, i, &tmp);
862                 write_phys_req_item(req->data, req, i, &tmp);
863             }
864         } else if (req->dir == IOREQ_WRITE) {
865             for (i = 0; i < req->count; i++) {
866                 read_phys_req_item(req->data, req, i, &tmp);
867                 write_phys_req_item(req->addr, req, i, &tmp);
868             }
869         }
870     }
871 }
872
873 static void regs_to_cpu(vmware_regs_t *vmport_regs, ioreq_t *req)
874 {
875     X86CPU *cpu;
876     CPUX86State *env;
877
878     cpu = X86_CPU(current_cpu);
879     env = &cpu->env;
880     env->regs[R_EAX] = req->data;
881     env->regs[R_EBX] = vmport_regs->ebx;
882     env->regs[R_ECX] = vmport_regs->ecx;
883     env->regs[R_EDX] = vmport_regs->edx;
884     env->regs[R_ESI] = vmport_regs->esi;
885     env->regs[R_EDI] = vmport_regs->edi;
886 }
887
888 static void regs_from_cpu(vmware_regs_t *vmport_regs)
889 {
890     X86CPU *cpu = X86_CPU(current_cpu);
891     CPUX86State *env = &cpu->env;
892
893     vmport_regs->ebx = env->regs[R_EBX];
894     vmport_regs->ecx = env->regs[R_ECX];
895     vmport_regs->edx = env->regs[R_EDX];
896     vmport_regs->esi = env->regs[R_ESI];
897     vmport_regs->edi = env->regs[R_EDI];
898 }
899
900 static void handle_vmport_ioreq(XenIOState *state, ioreq_t *req)
901 {
902     vmware_regs_t *vmport_regs;
903
904     assert(state->shared_vmport_page);
905     vmport_regs =
906         &state->shared_vmport_page->vcpu_vmport_regs[state->send_vcpu];
907     QEMU_BUILD_BUG_ON(sizeof(*req) < sizeof(*vmport_regs));
908
909     current_cpu = state->cpu_by_vcpu_id[state->send_vcpu];
910     regs_to_cpu(vmport_regs, req);
911     cpu_ioreq_pio(req);
912     regs_from_cpu(vmport_regs);
913     current_cpu = NULL;
914 }
915
916 static void handle_ioreq(XenIOState *state, ioreq_t *req)
917 {
918     if (!req->data_is_ptr && (req->dir == IOREQ_WRITE) &&
919             (req->size < sizeof (target_ulong))) {
920         req->data &= ((target_ulong) 1 << (8 * req->size)) - 1;
921     }
922
923     switch (req->type) {
924         case IOREQ_TYPE_PIO:
925             cpu_ioreq_pio(req);
926             break;
927         case IOREQ_TYPE_COPY:
928             cpu_ioreq_move(req);
929             break;
930         case IOREQ_TYPE_VMWARE_PORT:
931             handle_vmport_ioreq(state, req);
932             break;
933         case IOREQ_TYPE_TIMEOFFSET:
934             break;
935         case IOREQ_TYPE_INVALIDATE:
936             xen_invalidate_map_cache();
937             break;
938         case IOREQ_TYPE_PCI_CONFIG: {
939             uint32_t sbdf = req->addr >> 32;
940             uint32_t val;
941
942             /* Fake a write to port 0xCF8 so that
943              * the config space access will target the
944              * correct device model.
945              */
946             val = (1u << 31) |
947                   ((req->addr & 0x0f00) << 16) |
948                   ((sbdf & 0xffff) << 8) |
949                   (req->addr & 0xfc);
950             do_outp(0xcf8, 4, val);
951
952             /* Now issue the config space access via
953              * port 0xCFC
954              */
955             req->addr = 0xcfc | (req->addr & 0x03);
956             cpu_ioreq_pio(req);
957             break;
958         }
959         default:
960             hw_error("Invalid ioreq type 0x%x\n", req->type);
961     }
962 }
963
964 static int handle_buffered_iopage(XenIOState *state)
965 {
966     buf_ioreq_t *buf_req = NULL;
967     ioreq_t req;
968     int qw;
969
970     if (!state->buffered_io_page) {
971         return 0;
972     }
973
974     memset(&req, 0x00, sizeof(req));
975
976     while (state->buffered_io_page->read_pointer != state->buffered_io_page->write_pointer) {
977         buf_req = &state->buffered_io_page->buf_ioreq[
978             state->buffered_io_page->read_pointer % IOREQ_BUFFER_SLOT_NUM];
979         req.size = 1UL << buf_req->size;
980         req.count = 1;
981         req.addr = buf_req->addr;
982         req.data = buf_req->data;
983         req.state = STATE_IOREQ_READY;
984         req.dir = buf_req->dir;
985         req.df = 1;
986         req.type = buf_req->type;
987         req.data_is_ptr = 0;
988         qw = (req.size == 8);
989         if (qw) {
990             buf_req = &state->buffered_io_page->buf_ioreq[
991                 (state->buffered_io_page->read_pointer + 1) % IOREQ_BUFFER_SLOT_NUM];
992             req.data |= ((uint64_t)buf_req->data) << 32;
993         }
994
995         handle_ioreq(state, &req);
996
997         xen_mb();
998         state->buffered_io_page->read_pointer += qw ? 2 : 1;
999     }
1000
1001     return req.count;
1002 }
1003
1004 static void handle_buffered_io(void *opaque)
1005 {
1006     XenIOState *state = opaque;
1007
1008     if (handle_buffered_iopage(state)) {
1009         timer_mod(state->buffered_io_timer,
1010                 BUFFER_IO_MAX_DELAY + qemu_clock_get_ms(QEMU_CLOCK_REALTIME));
1011     } else {
1012         timer_del(state->buffered_io_timer);
1013         xc_evtchn_unmask(state->xce_handle, state->bufioreq_local_port);
1014     }
1015 }
1016
1017 static void cpu_handle_ioreq(void *opaque)
1018 {
1019     XenIOState *state = opaque;
1020     ioreq_t *req = cpu_get_ioreq(state);
1021
1022     handle_buffered_iopage(state);
1023     if (req) {
1024         handle_ioreq(state, req);
1025
1026         if (req->state != STATE_IOREQ_INPROCESS) {
1027             fprintf(stderr, "Badness in I/O request ... not in service?!: "
1028                     "%x, ptr: %x, port: %"PRIx64", "
1029                     "data: %"PRIx64", count: %" FMT_ioreq_size
1030                     ", size: %" FMT_ioreq_size
1031                     ", type: %"FMT_ioreq_size"\n",
1032                     req->state, req->data_is_ptr, req->addr,
1033                     req->data, req->count, req->size, req->type);
1034             destroy_hvm_domain(false);
1035             return;
1036         }
1037
1038         xen_wmb(); /* Update ioreq contents /then/ update state. */
1039
1040         /*
1041          * We do this before we send the response so that the tools
1042          * have the opportunity to pick up on the reset before the
1043          * guest resumes and does a hlt with interrupts disabled which
1044          * causes Xen to powerdown the domain.
1045          */
1046         if (runstate_is_running()) {
1047             if (qemu_shutdown_requested_get()) {
1048                 destroy_hvm_domain(false);
1049             }
1050             if (qemu_reset_requested_get()) {
1051                 qemu_system_reset(VMRESET_REPORT);
1052                 destroy_hvm_domain(true);
1053             }
1054         }
1055
1056         req->state = STATE_IORESP_READY;
1057         xc_evtchn_notify(state->xce_handle, state->ioreq_local_port[state->send_vcpu]);
1058     }
1059 }
1060
1061 static void xen_main_loop_prepare(XenIOState *state)
1062 {
1063     int evtchn_fd = -1;
1064
1065     if (state->xce_handle != XC_HANDLER_INITIAL_VALUE) {
1066         evtchn_fd = xc_evtchn_fd(state->xce_handle);
1067     }
1068
1069     state->buffered_io_timer = timer_new_ms(QEMU_CLOCK_REALTIME, handle_buffered_io,
1070                                                  state);
1071
1072     if (evtchn_fd != -1) {
1073         CPUState *cpu_state;
1074
1075         DPRINTF("%s: Init cpu_by_vcpu_id\n", __func__);
1076         CPU_FOREACH(cpu_state) {
1077             DPRINTF("%s: cpu_by_vcpu_id[%d]=%p\n",
1078                     __func__, cpu_state->cpu_index, cpu_state);
1079             state->cpu_by_vcpu_id[cpu_state->cpu_index] = cpu_state;
1080         }
1081         qemu_set_fd_handler(evtchn_fd, cpu_handle_ioreq, NULL, state);
1082     }
1083 }
1084
1085
1086 static void xen_hvm_change_state_handler(void *opaque, int running,
1087                                          RunState rstate)
1088 {
1089     XenIOState *state = opaque;
1090
1091     if (running) {
1092         xen_main_loop_prepare(state);
1093     }
1094
1095     xen_set_ioreq_server_state(xen_xc, xen_domid,
1096                                state->ioservid,
1097                                (rstate == RUN_STATE_RUNNING));
1098 }
1099
1100 static void xen_exit_notifier(Notifier *n, void *data)
1101 {
1102     XenIOState *state = container_of(n, XenIOState, exit);
1103
1104     xc_evtchn_close(state->xce_handle);
1105     xs_daemon_close(state->xenstore);
1106 }
1107
1108 static void xen_read_physmap(XenIOState *state)
1109 {
1110     XenPhysmap *physmap = NULL;
1111     unsigned int len, num, i;
1112     char path[80], *value = NULL;
1113     char **entries = NULL;
1114
1115     snprintf(path, sizeof(path),
1116             "/local/domain/0/device-model/%d/physmap", xen_domid);
1117     entries = xs_directory(state->xenstore, 0, path, &num);
1118     if (entries == NULL)
1119         return;
1120
1121     for (i = 0; i < num; i++) {
1122         physmap = g_malloc(sizeof (XenPhysmap));
1123         physmap->phys_offset = strtoull(entries[i], NULL, 16);
1124         snprintf(path, sizeof(path),
1125                 "/local/domain/0/device-model/%d/physmap/%s/start_addr",
1126                 xen_domid, entries[i]);
1127         value = xs_read(state->xenstore, 0, path, &len);
1128         if (value == NULL) {
1129             g_free(physmap);
1130             continue;
1131         }
1132         physmap->start_addr = strtoull(value, NULL, 16);
1133         free(value);
1134
1135         snprintf(path, sizeof(path),
1136                 "/local/domain/0/device-model/%d/physmap/%s/size",
1137                 xen_domid, entries[i]);
1138         value = xs_read(state->xenstore, 0, path, &len);
1139         if (value == NULL) {
1140             g_free(physmap);
1141             continue;
1142         }
1143         physmap->size = strtoull(value, NULL, 16);
1144         free(value);
1145
1146         snprintf(path, sizeof(path),
1147                 "/local/domain/0/device-model/%d/physmap/%s/name",
1148                 xen_domid, entries[i]);
1149         physmap->name = xs_read(state->xenstore, 0, path, &len);
1150
1151         QLIST_INSERT_HEAD(&state->physmap, physmap, list);
1152     }
1153     free(entries);
1154 }
1155
1156 static void xen_wakeup_notifier(Notifier *notifier, void *data)
1157 {
1158     xc_set_hvm_param(xen_xc, xen_domid, HVM_PARAM_ACPI_S_STATE, 0);
1159 }
1160
1161 /* return 0 means OK, or -1 means critical issue -- will exit(1) */
1162 int xen_hvm_init(ram_addr_t *below_4g_mem_size, ram_addr_t *above_4g_mem_size,
1163                  MemoryRegion **ram_memory)
1164 {
1165     int i, rc;
1166     xen_pfn_t ioreq_pfn;
1167     xen_pfn_t bufioreq_pfn;
1168     evtchn_port_t bufioreq_evtchn;
1169     XenIOState *state;
1170
1171     state = g_malloc0(sizeof (XenIOState));
1172
1173     state->xce_handle = xen_xc_evtchn_open(NULL, 0);
1174     if (state->xce_handle == XC_HANDLER_INITIAL_VALUE) {
1175         perror("xen: event channel open");
1176         return -1;
1177     }
1178
1179     state->xenstore = xs_daemon_open();
1180     if (state->xenstore == NULL) {
1181         perror("xen: xenstore open");
1182         return -1;
1183     }
1184
1185     rc = xen_create_ioreq_server(xen_xc, xen_domid, &state->ioservid);
1186     if (rc < 0) {
1187         perror("xen: ioreq server create");
1188         return -1;
1189     }
1190
1191     state->exit.notify = xen_exit_notifier;
1192     qemu_add_exit_notifier(&state->exit);
1193
1194     state->suspend.notify = xen_suspend_notifier;
1195     qemu_register_suspend_notifier(&state->suspend);
1196
1197     state->wakeup.notify = xen_wakeup_notifier;
1198     qemu_register_wakeup_notifier(&state->wakeup);
1199
1200     rc = xen_get_ioreq_server_info(xen_xc, xen_domid, state->ioservid,
1201                                    &ioreq_pfn, &bufioreq_pfn,
1202                                    &bufioreq_evtchn);
1203     if (rc < 0) {
1204         hw_error("failed to get ioreq server info: error %d handle=" XC_INTERFACE_FMT,
1205                  errno, xen_xc);
1206     }
1207
1208     DPRINTF("shared page at pfn %lx\n", ioreq_pfn);
1209     DPRINTF("buffered io page at pfn %lx\n", bufioreq_pfn);
1210     DPRINTF("buffered io evtchn is %x\n", bufioreq_evtchn);
1211
1212     state->shared_page = xc_map_foreign_range(xen_xc, xen_domid, XC_PAGE_SIZE,
1213                                               PROT_READ|PROT_WRITE, ioreq_pfn);
1214     if (state->shared_page == NULL) {
1215         hw_error("map shared IO page returned error %d handle=" XC_INTERFACE_FMT,
1216                  errno, xen_xc);
1217     }
1218
1219     rc = xen_get_vmport_regs_pfn(xen_xc, xen_domid, &ioreq_pfn);
1220     if (!rc) {
1221         DPRINTF("shared vmport page at pfn %lx\n", ioreq_pfn);
1222         state->shared_vmport_page =
1223             xc_map_foreign_range(xen_xc, xen_domid, XC_PAGE_SIZE,
1224                                  PROT_READ|PROT_WRITE, ioreq_pfn);
1225         if (state->shared_vmport_page == NULL) {
1226             hw_error("map shared vmport IO page returned error %d handle="
1227                      XC_INTERFACE_FMT, errno, xen_xc);
1228         }
1229     } else if (rc != -ENOSYS) {
1230         hw_error("get vmport regs pfn returned error %d, rc=%d", errno, rc);
1231     }
1232
1233     state->buffered_io_page = xc_map_foreign_range(xen_xc, xen_domid,
1234                                                    XC_PAGE_SIZE,
1235                                                    PROT_READ|PROT_WRITE,
1236                                                    bufioreq_pfn);
1237     if (state->buffered_io_page == NULL) {
1238         hw_error("map buffered IO page returned error %d", errno);
1239     }
1240
1241     /* Note: cpus is empty at this point in init */
1242     state->cpu_by_vcpu_id = g_malloc0(max_cpus * sizeof(CPUState *));
1243
1244     rc = xen_set_ioreq_server_state(xen_xc, xen_domid, state->ioservid, true);
1245     if (rc < 0) {
1246         hw_error("failed to enable ioreq server info: error %d handle=" XC_INTERFACE_FMT,
1247                  errno, xen_xc);
1248     }
1249
1250     state->ioreq_local_port = g_malloc0(max_cpus * sizeof (evtchn_port_t));
1251
1252     /* FIXME: how about if we overflow the page here? */
1253     for (i = 0; i < max_cpus; i++) {
1254         rc = xc_evtchn_bind_interdomain(state->xce_handle, xen_domid,
1255                                         xen_vcpu_eport(state->shared_page, i));
1256         if (rc == -1) {
1257             fprintf(stderr, "shared evtchn %d bind error %d\n", i, errno);
1258             return -1;
1259         }
1260         state->ioreq_local_port[i] = rc;
1261     }
1262
1263     rc = xc_evtchn_bind_interdomain(state->xce_handle, xen_domid,
1264                                     bufioreq_evtchn);
1265     if (rc == -1) {
1266         fprintf(stderr, "buffered evtchn bind error %d\n", errno);
1267         return -1;
1268     }
1269     state->bufioreq_local_port = rc;
1270
1271     /* Init RAM management */
1272     xen_map_cache_init(xen_phys_offset_to_gaddr, state);
1273     xen_ram_init(below_4g_mem_size, above_4g_mem_size, ram_size, ram_memory);
1274
1275     qemu_add_vm_change_state_handler(xen_hvm_change_state_handler, state);
1276
1277     state->memory_listener = xen_memory_listener;
1278     QLIST_INIT(&state->physmap);
1279     memory_listener_register(&state->memory_listener, &address_space_memory);
1280     state->log_for_dirtybit = NULL;
1281
1282     state->io_listener = xen_io_listener;
1283     memory_listener_register(&state->io_listener, &address_space_io);
1284
1285     state->device_listener = xen_device_listener;
1286     device_listener_register(&state->device_listener);
1287
1288     /* Initialize backend core & drivers */
1289     if (xen_be_init() != 0) {
1290         fprintf(stderr, "%s: xen backend core setup failed\n", __FUNCTION__);
1291         return -1;
1292     }
1293     xen_be_register("console", &xen_console_ops);
1294     xen_be_register("vkbd", &xen_kbdmouse_ops);
1295     xen_be_register("qdisk", &xen_blkdev_ops);
1296     xen_read_physmap(state);
1297
1298     return 0;
1299 }
1300
1301 void destroy_hvm_domain(bool reboot)
1302 {
1303     XenXC xc_handle;
1304     int sts;
1305
1306     xc_handle = xen_xc_interface_open(0, 0, 0);
1307     if (xc_handle == XC_HANDLER_INITIAL_VALUE) {
1308         fprintf(stderr, "Cannot acquire xenctrl handle\n");
1309     } else {
1310         sts = xc_domain_shutdown(xc_handle, xen_domid,
1311                                  reboot ? SHUTDOWN_reboot : SHUTDOWN_poweroff);
1312         if (sts != 0) {
1313             fprintf(stderr, "xc_domain_shutdown failed to issue %s, "
1314                     "sts %d, %s\n", reboot ? "reboot" : "poweroff",
1315                     sts, strerror(errno));
1316         } else {
1317             fprintf(stderr, "Issued domain %d %s\n", xen_domid,
1318                     reboot ? "reboot" : "poweroff");
1319         }
1320         xc_interface_close(xc_handle);
1321     }
1322 }
1323
1324 void xen_register_framebuffer(MemoryRegion *mr)
1325 {
1326     framebuffer = mr;
1327 }
1328
1329 void xen_shutdown_fatal_error(const char *fmt, ...)
1330 {
1331     va_list ap;
1332
1333     va_start(ap, fmt);
1334     vfprintf(stderr, fmt, ap);
1335     va_end(ap);
1336     fprintf(stderr, "Will destroy the domain.\n");
1337     /* destroy the domain */
1338     qemu_system_shutdown_request();
1339 }
1340
1341 void xen_modified_memory(ram_addr_t start, ram_addr_t length)
1342 {
1343     if (unlikely(xen_in_migration)) {
1344         int rc;
1345         ram_addr_t start_pfn, nb_pages;
1346
1347         if (length == 0) {
1348             length = TARGET_PAGE_SIZE;
1349         }
1350         start_pfn = start >> TARGET_PAGE_BITS;
1351         nb_pages = ((start + length + TARGET_PAGE_SIZE - 1) >> TARGET_PAGE_BITS)
1352             - start_pfn;
1353         rc = xc_hvm_modified_memory(xen_xc, xen_domid, start_pfn, nb_pages);
1354         if (rc) {
1355             fprintf(stderr,
1356                     "%s failed for "RAM_ADDR_FMT" ("RAM_ADDR_FMT"): %i, %s\n",
1357                     __func__, start, nb_pages, rc, strerror(-rc));
1358         }
1359     }
1360 }
1361
1362 void qmp_xen_set_global_dirty_log(bool enable, Error **errp)
1363 {
1364     if (enable) {
1365         memory_global_dirty_log_start();
1366     } else {
1367         memory_global_dirty_log_stop();
1368     }
1369 }