]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - arch/arm64/include/asm/kvm_mmu.h
5e543231f61526d014436985ad759d3113524bba
[karo-tx-linux.git] / arch / arm64 / include / asm / kvm_mmu.h
1 /*
2  * Copyright (C) 2012,2013 - ARM Ltd
3  * Author: Marc Zyngier <marc.zyngier@arm.com>
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
16  */
17
18 #ifndef __ARM64_KVM_MMU_H__
19 #define __ARM64_KVM_MMU_H__
20
21 #include <asm/page.h>
22 #include <asm/memory.h>
23 #include <asm/cpufeature.h>
24
25 /*
26  * As ARMv8.0 only has the TTBR0_EL2 register, we cannot express
27  * "negative" addresses. This makes it impossible to directly share
28  * mappings with the kernel.
29  *
30  * Instead, give the HYP mode its own VA region at a fixed offset from
31  * the kernel by just masking the top bits (which are all ones for a
32  * kernel address). We need to find out how many bits to mask.
33  *
34  * We want to build a set of page tables that cover both parts of the
35  * idmap (the trampoline page used to initialize EL2), and our normal
36  * runtime VA space, at the same time.
37  *
38  * Given that the kernel uses VA_BITS for its entire address space,
39  * and that half of that space (VA_BITS - 1) is used for the linear
40  * mapping, we can also limit the EL2 space to (VA_BITS - 1).
41  *
42  * The main question is "Within the VA_BITS space, does EL2 use the
43  * top or the bottom half of that space to shadow the kernel's linear
44  * mapping?". As we need to idmap the trampoline page, this is
45  * determined by the range in which this page lives.
46  *
47  * If the page is in the bottom half, we have to use the top half. If
48  * the page is in the top half, we have to use the bottom half:
49  *
50  * T = __virt_to_phys(__hyp_idmap_text_start)
51  * if (T & BIT(VA_BITS - 1))
52  *      HYP_VA_MIN = 0  //idmap in upper half
53  * else
54  *      HYP_VA_MIN = 1 << (VA_BITS - 1)
55  * HYP_VA_MAX = HYP_VA_MIN + (1 << (VA_BITS - 1)) - 1
56  *
57  * This of course assumes that the trampoline page exists within the
58  * VA_BITS range. If it doesn't, then it means we're in the odd case
59  * where the kernel idmap (as well as HYP) uses more levels than the
60  * kernel runtime page tables (as seen when the kernel is configured
61  * for 4k pages, 39bits VA, and yet memory lives just above that
62  * limit, forcing the idmap to use 4 levels of page tables while the
63  * kernel itself only uses 3). In this particular case, it doesn't
64  * matter which side of VA_BITS we use, as we're guaranteed not to
65  * conflict with anything.
66  *
67  * When using VHE, there are no separate hyp mappings and all KVM
68  * functionality is already mapped as part of the main kernel
69  * mappings, and none of this applies in that case.
70  */
71
72 #define HYP_PAGE_OFFSET_HIGH_MASK       ((UL(1) << VA_BITS) - 1)
73 #define HYP_PAGE_OFFSET_LOW_MASK        ((UL(1) << (VA_BITS - 1)) - 1)
74
75 /* Temporary compat define */
76 #define HYP_PAGE_OFFSET_MASK            HYP_PAGE_OFFSET_HIGH_MASK
77
78 /*
79  * Our virtual mapping for the idmap-ed MMU-enable code. Must be
80  * shared across all the page-tables. Conveniently, we use the last
81  * possible page, where no kernel mapping will ever exist.
82  */
83 #define TRAMPOLINE_VA           (HYP_PAGE_OFFSET_MASK & PAGE_MASK)
84
85 #ifdef __ASSEMBLY__
86
87 #include <asm/alternative.h>
88 #include <asm/cpufeature.h>
89
90 /*
91  * Convert a kernel VA into a HYP VA.
92  * reg: VA to be converted.
93  */
94 .macro kern_hyp_va      reg
95 alternative_if_not ARM64_HAS_VIRT_HOST_EXTN     
96         and     \reg, \reg, #HYP_PAGE_OFFSET_MASK
97 alternative_else
98         nop
99 alternative_endif
100 .endm
101
102 #else
103
104 #include <asm/pgalloc.h>
105 #include <asm/cachetype.h>
106 #include <asm/cacheflush.h>
107 #include <asm/mmu_context.h>
108 #include <asm/pgtable.h>
109
110 #define KERN_TO_HYP(kva)        ((unsigned long)kva & HYP_PAGE_OFFSET_MASK)
111
112 /*
113  * We currently only support a 40bit IPA.
114  */
115 #define KVM_PHYS_SHIFT  (40)
116 #define KVM_PHYS_SIZE   (1UL << KVM_PHYS_SHIFT)
117 #define KVM_PHYS_MASK   (KVM_PHYS_SIZE - 1UL)
118
119 #include <asm/stage2_pgtable.h>
120
121 int create_hyp_mappings(void *from, void *to, pgprot_t prot);
122 int create_hyp_io_mappings(void *from, void *to, phys_addr_t);
123 void free_boot_hyp_pgd(void);
124 void free_hyp_pgds(void);
125
126 void stage2_unmap_vm(struct kvm *kvm);
127 int kvm_alloc_stage2_pgd(struct kvm *kvm);
128 void kvm_free_stage2_pgd(struct kvm *kvm);
129 int kvm_phys_addr_ioremap(struct kvm *kvm, phys_addr_t guest_ipa,
130                           phys_addr_t pa, unsigned long size, bool writable);
131
132 int kvm_handle_guest_abort(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_run *run);
133
134 void kvm_mmu_free_memory_caches(struct kvm_vcpu *vcpu);
135
136 phys_addr_t kvm_mmu_get_httbr(void);
137 phys_addr_t kvm_mmu_get_boot_httbr(void);
138 phys_addr_t kvm_get_idmap_vector(void);
139 phys_addr_t kvm_get_idmap_start(void);
140 int kvm_mmu_init(void);
141 void kvm_clear_hyp_idmap(void);
142
143 #define kvm_set_pte(ptep, pte)          set_pte(ptep, pte)
144 #define kvm_set_pmd(pmdp, pmd)          set_pmd(pmdp, pmd)
145
146 static inline void kvm_clean_pgd(pgd_t *pgd) {}
147 static inline void kvm_clean_pmd(pmd_t *pmd) {}
148 static inline void kvm_clean_pmd_entry(pmd_t *pmd) {}
149 static inline void kvm_clean_pte(pte_t *pte) {}
150 static inline void kvm_clean_pte_entry(pte_t *pte) {}
151
152 static inline pte_t kvm_s2pte_mkwrite(pte_t pte)
153 {
154         pte_val(pte) |= PTE_S2_RDWR;
155         return pte;
156 }
157
158 static inline pmd_t kvm_s2pmd_mkwrite(pmd_t pmd)
159 {
160         pmd_val(pmd) |= PMD_S2_RDWR;
161         return pmd;
162 }
163
164 static inline void kvm_set_s2pte_readonly(pte_t *pte)
165 {
166         pteval_t pteval;
167         unsigned long tmp;
168
169         asm volatile("//        kvm_set_s2pte_readonly\n"
170         "       prfm    pstl1strm, %2\n"
171         "1:     ldxr    %0, %2\n"
172         "       and     %0, %0, %3              // clear PTE_S2_RDWR\n"
173         "       orr     %0, %0, %4              // set PTE_S2_RDONLY\n"
174         "       stxr    %w1, %0, %2\n"
175         "       cbnz    %w1, 1b\n"
176         : "=&r" (pteval), "=&r" (tmp), "+Q" (pte_val(*pte))
177         : "L" (~PTE_S2_RDWR), "L" (PTE_S2_RDONLY));
178 }
179
180 static inline bool kvm_s2pte_readonly(pte_t *pte)
181 {
182         return (pte_val(*pte) & PTE_S2_RDWR) == PTE_S2_RDONLY;
183 }
184
185 static inline void kvm_set_s2pmd_readonly(pmd_t *pmd)
186 {
187         kvm_set_s2pte_readonly((pte_t *)pmd);
188 }
189
190 static inline bool kvm_s2pmd_readonly(pmd_t *pmd)
191 {
192         return kvm_s2pte_readonly((pte_t *)pmd);
193 }
194
195 static inline bool kvm_page_empty(void *ptr)
196 {
197         struct page *ptr_page = virt_to_page(ptr);
198         return page_count(ptr_page) == 1;
199 }
200
201 #define hyp_pte_table_empty(ptep) kvm_page_empty(ptep)
202
203 #ifdef __PAGETABLE_PMD_FOLDED
204 #define hyp_pmd_table_empty(pmdp) (0)
205 #else
206 #define hyp_pmd_table_empty(pmdp) kvm_page_empty(pmdp)
207 #endif
208
209 #ifdef __PAGETABLE_PUD_FOLDED
210 #define hyp_pud_table_empty(pudp) (0)
211 #else
212 #define hyp_pud_table_empty(pudp) kvm_page_empty(pudp)
213 #endif
214
215 struct kvm;
216
217 #define kvm_flush_dcache_to_poc(a,l)    __flush_dcache_area((a), (l))
218
219 static inline bool vcpu_has_cache_enabled(struct kvm_vcpu *vcpu)
220 {
221         return (vcpu_sys_reg(vcpu, SCTLR_EL1) & 0b101) == 0b101;
222 }
223
224 static inline void __coherent_cache_guest_page(struct kvm_vcpu *vcpu,
225                                                kvm_pfn_t pfn,
226                                                unsigned long size,
227                                                bool ipa_uncached)
228 {
229         void *va = page_address(pfn_to_page(pfn));
230
231         if (!vcpu_has_cache_enabled(vcpu) || ipa_uncached)
232                 kvm_flush_dcache_to_poc(va, size);
233
234         if (!icache_is_aliasing()) {            /* PIPT */
235                 flush_icache_range((unsigned long)va,
236                                    (unsigned long)va + size);
237         } else if (!icache_is_aivivt()) {       /* non ASID-tagged VIVT */
238                 /* any kind of VIPT cache */
239                 __flush_icache_all();
240         }
241 }
242
243 static inline void __kvm_flush_dcache_pte(pte_t pte)
244 {
245         struct page *page = pte_page(pte);
246         kvm_flush_dcache_to_poc(page_address(page), PAGE_SIZE);
247 }
248
249 static inline void __kvm_flush_dcache_pmd(pmd_t pmd)
250 {
251         struct page *page = pmd_page(pmd);
252         kvm_flush_dcache_to_poc(page_address(page), PMD_SIZE);
253 }
254
255 static inline void __kvm_flush_dcache_pud(pud_t pud)
256 {
257         struct page *page = pud_page(pud);
258         kvm_flush_dcache_to_poc(page_address(page), PUD_SIZE);
259 }
260
261 #define kvm_virt_to_phys(x)             __virt_to_phys((unsigned long)(x))
262
263 void kvm_set_way_flush(struct kvm_vcpu *vcpu);
264 void kvm_toggle_cache(struct kvm_vcpu *vcpu, bool was_enabled);
265
266 static inline bool __kvm_cpu_uses_extended_idmap(void)
267 {
268         return __cpu_uses_extended_idmap();
269 }
270
271 static inline void __kvm_extend_hypmap(pgd_t *boot_hyp_pgd,
272                                        pgd_t *hyp_pgd,
273                                        pgd_t *merged_hyp_pgd,
274                                        unsigned long hyp_idmap_start)
275 {
276         int idmap_idx;
277
278         /*
279          * Use the first entry to access the HYP mappings. It is
280          * guaranteed to be free, otherwise we wouldn't use an
281          * extended idmap.
282          */
283         VM_BUG_ON(pgd_val(merged_hyp_pgd[0]));
284         merged_hyp_pgd[0] = __pgd(__pa(hyp_pgd) | PMD_TYPE_TABLE);
285
286         /*
287          * Create another extended level entry that points to the boot HYP map,
288          * which contains an ID mapping of the HYP init code. We essentially
289          * merge the boot and runtime HYP maps by doing so, but they don't
290          * overlap anyway, so this is fine.
291          */
292         idmap_idx = hyp_idmap_start >> VA_BITS;
293         VM_BUG_ON(pgd_val(merged_hyp_pgd[idmap_idx]));
294         merged_hyp_pgd[idmap_idx] = __pgd(__pa(boot_hyp_pgd) | PMD_TYPE_TABLE);
295 }
296
297 static inline unsigned int kvm_get_vmid_bits(void)
298 {
299         int reg = read_system_reg(SYS_ID_AA64MMFR1_EL1);
300
301         return (cpuid_feature_extract_unsigned_field(reg, ID_AA64MMFR1_VMIDBITS_SHIFT) == 2) ? 16 : 8;
302 }
303
304 #endif /* __ASSEMBLY__ */
305 #endif /* __ARM64_KVM_MMU_H__ */