]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/kvm_host.h
KVM: Update Posted-Interrupts Descriptor when vCPU is blocked
[karo-tx-linux.git] / include / linux / kvm_host.h
1 #ifndef __KVM_HOST_H
2 #define __KVM_HOST_H
3
4 /*
5  * This work is licensed under the terms of the GNU GPL, version 2.  See
6  * the COPYING file in the top-level directory.
7  */
8
9 #include <linux/types.h>
10 #include <linux/hardirq.h>
11 #include <linux/list.h>
12 #include <linux/mutex.h>
13 #include <linux/spinlock.h>
14 #include <linux/signal.h>
15 #include <linux/sched.h>
16 #include <linux/bug.h>
17 #include <linux/mm.h>
18 #include <linux/mmu_notifier.h>
19 #include <linux/preempt.h>
20 #include <linux/msi.h>
21 #include <linux/slab.h>
22 #include <linux/rcupdate.h>
23 #include <linux/ratelimit.h>
24 #include <linux/err.h>
25 #include <linux/irqflags.h>
26 #include <linux/context_tracking.h>
27 #include <linux/irqbypass.h>
28 #include <asm/signal.h>
29
30 #include <linux/kvm.h>
31 #include <linux/kvm_para.h>
32
33 #include <linux/kvm_types.h>
34
35 #include <asm/kvm_host.h>
36
37 /*
38  * The bit 16 ~ bit 31 of kvm_memory_region::flags are internally used
39  * in kvm, other bits are visible for userspace which are defined in
40  * include/linux/kvm_h.
41  */
42 #define KVM_MEMSLOT_INVALID     (1UL << 16)
43 #define KVM_MEMSLOT_INCOHERENT  (1UL << 17)
44
45 /* Two fragments for cross MMIO pages. */
46 #define KVM_MAX_MMIO_FRAGMENTS  2
47
48 #ifndef KVM_ADDRESS_SPACE_NUM
49 #define KVM_ADDRESS_SPACE_NUM   1
50 #endif
51
52 /*
53  * For the normal pfn, the highest 12 bits should be zero,
54  * so we can mask bit 62 ~ bit 52  to indicate the error pfn,
55  * mask bit 63 to indicate the noslot pfn.
56  */
57 #define KVM_PFN_ERR_MASK        (0x7ffULL << 52)
58 #define KVM_PFN_ERR_NOSLOT_MASK (0xfffULL << 52)
59 #define KVM_PFN_NOSLOT          (0x1ULL << 63)
60
61 #define KVM_PFN_ERR_FAULT       (KVM_PFN_ERR_MASK)
62 #define KVM_PFN_ERR_HWPOISON    (KVM_PFN_ERR_MASK + 1)
63 #define KVM_PFN_ERR_RO_FAULT    (KVM_PFN_ERR_MASK + 2)
64
65 /*
66  * error pfns indicate that the gfn is in slot but faild to
67  * translate it to pfn on host.
68  */
69 static inline bool is_error_pfn(pfn_t pfn)
70 {
71         return !!(pfn & KVM_PFN_ERR_MASK);
72 }
73
74 /*
75  * error_noslot pfns indicate that the gfn can not be
76  * translated to pfn - it is not in slot or failed to
77  * translate it to pfn.
78  */
79 static inline bool is_error_noslot_pfn(pfn_t pfn)
80 {
81         return !!(pfn & KVM_PFN_ERR_NOSLOT_MASK);
82 }
83
84 /* noslot pfn indicates that the gfn is not in slot. */
85 static inline bool is_noslot_pfn(pfn_t pfn)
86 {
87         return pfn == KVM_PFN_NOSLOT;
88 }
89
90 /*
91  * architectures with KVM_HVA_ERR_BAD other than PAGE_OFFSET (e.g. s390)
92  * provide own defines and kvm_is_error_hva
93  */
94 #ifndef KVM_HVA_ERR_BAD
95
96 #define KVM_HVA_ERR_BAD         (PAGE_OFFSET)
97 #define KVM_HVA_ERR_RO_BAD      (PAGE_OFFSET + PAGE_SIZE)
98
99 static inline bool kvm_is_error_hva(unsigned long addr)
100 {
101         return addr >= PAGE_OFFSET;
102 }
103
104 #endif
105
106 #define KVM_ERR_PTR_BAD_PAGE    (ERR_PTR(-ENOENT))
107
108 static inline bool is_error_page(struct page *page)
109 {
110         return IS_ERR(page);
111 }
112
113 /*
114  * vcpu->requests bit members
115  */
116 #define KVM_REQ_TLB_FLUSH          0
117 #define KVM_REQ_MIGRATE_TIMER      1
118 #define KVM_REQ_REPORT_TPR_ACCESS  2
119 #define KVM_REQ_MMU_RELOAD         3
120 #define KVM_REQ_TRIPLE_FAULT       4
121 #define KVM_REQ_PENDING_TIMER      5
122 #define KVM_REQ_UNHALT             6
123 #define KVM_REQ_MMU_SYNC           7
124 #define KVM_REQ_CLOCK_UPDATE       8
125 #define KVM_REQ_KICK               9
126 #define KVM_REQ_DEACTIVATE_FPU    10
127 #define KVM_REQ_EVENT             11
128 #define KVM_REQ_APF_HALT          12
129 #define KVM_REQ_STEAL_UPDATE      13
130 #define KVM_REQ_NMI               14
131 #define KVM_REQ_PMU               15
132 #define KVM_REQ_PMI               16
133 #define KVM_REQ_WATCHDOG          17
134 #define KVM_REQ_MASTERCLOCK_UPDATE 18
135 #define KVM_REQ_MCLOCK_INPROGRESS 19
136 #define KVM_REQ_EPR_EXIT          20
137 #define KVM_REQ_SCAN_IOAPIC       21
138 #define KVM_REQ_GLOBAL_CLOCK_UPDATE 22
139 #define KVM_REQ_ENABLE_IBS        23
140 #define KVM_REQ_DISABLE_IBS       24
141 #define KVM_REQ_APIC_PAGE_RELOAD  25
142 #define KVM_REQ_SMI               26
143 #define KVM_REQ_HV_CRASH          27
144 #define KVM_REQ_IOAPIC_EOI_EXIT   28
145 #define KVM_REQ_HV_RESET          29
146
147 #define KVM_USERSPACE_IRQ_SOURCE_ID             0
148 #define KVM_IRQFD_RESAMPLE_IRQ_SOURCE_ID        1
149
150 extern struct kmem_cache *kvm_vcpu_cache;
151
152 extern spinlock_t kvm_lock;
153 extern struct list_head vm_list;
154
155 struct kvm_io_range {
156         gpa_t addr;
157         int len;
158         struct kvm_io_device *dev;
159 };
160
161 #define NR_IOBUS_DEVS 1000
162
163 struct kvm_io_bus {
164         int dev_count;
165         int ioeventfd_count;
166         struct kvm_io_range range[];
167 };
168
169 enum kvm_bus {
170         KVM_MMIO_BUS,
171         KVM_PIO_BUS,
172         KVM_VIRTIO_CCW_NOTIFY_BUS,
173         KVM_FAST_MMIO_BUS,
174         KVM_NR_BUSES
175 };
176
177 int kvm_io_bus_write(struct kvm_vcpu *vcpu, enum kvm_bus bus_idx, gpa_t addr,
178                      int len, const void *val);
179 int kvm_io_bus_write_cookie(struct kvm_vcpu *vcpu, enum kvm_bus bus_idx,
180                             gpa_t addr, int len, const void *val, long cookie);
181 int kvm_io_bus_read(struct kvm_vcpu *vcpu, enum kvm_bus bus_idx, gpa_t addr,
182                     int len, void *val);
183 int kvm_io_bus_register_dev(struct kvm *kvm, enum kvm_bus bus_idx, gpa_t addr,
184                             int len, struct kvm_io_device *dev);
185 int kvm_io_bus_unregister_dev(struct kvm *kvm, enum kvm_bus bus_idx,
186                               struct kvm_io_device *dev);
187
188 #ifdef CONFIG_KVM_ASYNC_PF
189 struct kvm_async_pf {
190         struct work_struct work;
191         struct list_head link;
192         struct list_head queue;
193         struct kvm_vcpu *vcpu;
194         struct mm_struct *mm;
195         gva_t gva;
196         unsigned long addr;
197         struct kvm_arch_async_pf arch;
198         bool   wakeup_all;
199 };
200
201 void kvm_clear_async_pf_completion_queue(struct kvm_vcpu *vcpu);
202 void kvm_check_async_pf_completion(struct kvm_vcpu *vcpu);
203 int kvm_setup_async_pf(struct kvm_vcpu *vcpu, gva_t gva, unsigned long hva,
204                        struct kvm_arch_async_pf *arch);
205 int kvm_async_pf_wakeup_all(struct kvm_vcpu *vcpu);
206 #endif
207
208 enum {
209         OUTSIDE_GUEST_MODE,
210         IN_GUEST_MODE,
211         EXITING_GUEST_MODE,
212         READING_SHADOW_PAGE_TABLES,
213 };
214
215 /*
216  * Sometimes a large or cross-page mmio needs to be broken up into separate
217  * exits for userspace servicing.
218  */
219 struct kvm_mmio_fragment {
220         gpa_t gpa;
221         void *data;
222         unsigned len;
223 };
224
225 struct kvm_vcpu {
226         struct kvm *kvm;
227 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
228         struct preempt_notifier preempt_notifier;
229 #endif
230         int cpu;
231         int vcpu_id;
232         int srcu_idx;
233         int mode;
234         unsigned long requests;
235         unsigned long guest_debug;
236
237         int pre_pcpu;
238         struct list_head blocked_vcpu_list;
239
240         struct mutex mutex;
241         struct kvm_run *run;
242
243         int fpu_active;
244         int guest_fpu_loaded, guest_xcr0_loaded;
245         unsigned char fpu_counter;
246         wait_queue_head_t wq;
247         struct pid *pid;
248         int sigset_active;
249         sigset_t sigset;
250         struct kvm_vcpu_stat stat;
251         unsigned int halt_poll_ns;
252
253 #ifdef CONFIG_HAS_IOMEM
254         int mmio_needed;
255         int mmio_read_completed;
256         int mmio_is_write;
257         int mmio_cur_fragment;
258         int mmio_nr_fragments;
259         struct kvm_mmio_fragment mmio_fragments[KVM_MAX_MMIO_FRAGMENTS];
260 #endif
261
262 #ifdef CONFIG_KVM_ASYNC_PF
263         struct {
264                 u32 queued;
265                 struct list_head queue;
266                 struct list_head done;
267                 spinlock_t lock;
268         } async_pf;
269 #endif
270
271 #ifdef CONFIG_HAVE_KVM_CPU_RELAX_INTERCEPT
272         /*
273          * Cpu relax intercept or pause loop exit optimization
274          * in_spin_loop: set when a vcpu does a pause loop exit
275          *  or cpu relax intercepted.
276          * dy_eligible: indicates whether vcpu is eligible for directed yield.
277          */
278         struct {
279                 bool in_spin_loop;
280                 bool dy_eligible;
281         } spin_loop;
282 #endif
283         bool preempted;
284         struct kvm_vcpu_arch arch;
285 };
286
287 static inline int kvm_vcpu_exiting_guest_mode(struct kvm_vcpu *vcpu)
288 {
289         return cmpxchg(&vcpu->mode, IN_GUEST_MODE, EXITING_GUEST_MODE);
290 }
291
292 /*
293  * Some of the bitops functions do not support too long bitmaps.
294  * This number must be determined not to exceed such limits.
295  */
296 #define KVM_MEM_MAX_NR_PAGES ((1UL << 31) - 1)
297
298 struct kvm_memory_slot {
299         gfn_t base_gfn;
300         unsigned long npages;
301         unsigned long *dirty_bitmap;
302         struct kvm_arch_memory_slot arch;
303         unsigned long userspace_addr;
304         u32 flags;
305         short id;
306 };
307
308 static inline unsigned long kvm_dirty_bitmap_bytes(struct kvm_memory_slot *memslot)
309 {
310         return ALIGN(memslot->npages, BITS_PER_LONG) / 8;
311 }
312
313 struct kvm_s390_adapter_int {
314         u64 ind_addr;
315         u64 summary_addr;
316         u64 ind_offset;
317         u32 summary_offset;
318         u32 adapter_id;
319 };
320
321 struct kvm_kernel_irq_routing_entry {
322         u32 gsi;
323         u32 type;
324         int (*set)(struct kvm_kernel_irq_routing_entry *e,
325                    struct kvm *kvm, int irq_source_id, int level,
326                    bool line_status);
327         union {
328                 struct {
329                         unsigned irqchip;
330                         unsigned pin;
331                 } irqchip;
332                 struct msi_msg msi;
333                 struct kvm_s390_adapter_int adapter;
334         };
335         struct hlist_node link;
336 };
337
338 #ifdef CONFIG_HAVE_KVM_IRQ_ROUTING
339 struct kvm_irq_routing_table {
340         int chip[KVM_NR_IRQCHIPS][KVM_IRQCHIP_NUM_PINS];
341         u32 nr_rt_entries;
342         /*
343          * Array indexed by gsi. Each entry contains list of irq chips
344          * the gsi is connected to.
345          */
346         struct hlist_head map[0];
347 };
348 #endif
349
350 #ifndef KVM_PRIVATE_MEM_SLOTS
351 #define KVM_PRIVATE_MEM_SLOTS 0
352 #endif
353
354 #ifndef KVM_MEM_SLOTS_NUM
355 #define KVM_MEM_SLOTS_NUM (KVM_USER_MEM_SLOTS + KVM_PRIVATE_MEM_SLOTS)
356 #endif
357
358 #ifndef __KVM_VCPU_MULTIPLE_ADDRESS_SPACE
359 static inline int kvm_arch_vcpu_memslots_id(struct kvm_vcpu *vcpu)
360 {
361         return 0;
362 }
363 #endif
364
365 /*
366  * Note:
367  * memslots are not sorted by id anymore, please use id_to_memslot()
368  * to get the memslot by its id.
369  */
370 struct kvm_memslots {
371         u64 generation;
372         struct kvm_memory_slot memslots[KVM_MEM_SLOTS_NUM];
373         /* The mapping table from slot id to the index in memslots[]. */
374         short id_to_index[KVM_MEM_SLOTS_NUM];
375         atomic_t lru_slot;
376         int used_slots;
377 };
378
379 struct kvm {
380         spinlock_t mmu_lock;
381         struct mutex slots_lock;
382         struct mm_struct *mm; /* userspace tied to this vm */
383         struct kvm_memslots *memslots[KVM_ADDRESS_SPACE_NUM];
384         struct srcu_struct srcu;
385         struct srcu_struct irq_srcu;
386         struct kvm_vcpu *vcpus[KVM_MAX_VCPUS];
387         atomic_t online_vcpus;
388         int last_boosted_vcpu;
389         struct list_head vm_list;
390         struct mutex lock;
391         struct kvm_io_bus *buses[KVM_NR_BUSES];
392 #ifdef CONFIG_HAVE_KVM_EVENTFD
393         struct {
394                 spinlock_t        lock;
395                 struct list_head  items;
396                 struct list_head  resampler_list;
397                 struct mutex      resampler_lock;
398         } irqfds;
399         struct list_head ioeventfds;
400 #endif
401         struct kvm_vm_stat stat;
402         struct kvm_arch arch;
403         atomic_t users_count;
404 #ifdef KVM_COALESCED_MMIO_PAGE_OFFSET
405         struct kvm_coalesced_mmio_ring *coalesced_mmio_ring;
406         spinlock_t ring_lock;
407         struct list_head coalesced_zones;
408 #endif
409
410         struct mutex irq_lock;
411 #ifdef CONFIG_HAVE_KVM_IRQCHIP
412         /*
413          * Update side is protected by irq_lock.
414          */
415         struct kvm_irq_routing_table __rcu *irq_routing;
416 #endif
417 #ifdef CONFIG_HAVE_KVM_IRQFD
418         struct hlist_head irq_ack_notifier_list;
419 #endif
420
421 #if defined(CONFIG_MMU_NOTIFIER) && defined(KVM_ARCH_WANT_MMU_NOTIFIER)
422         struct mmu_notifier mmu_notifier;
423         unsigned long mmu_notifier_seq;
424         long mmu_notifier_count;
425 #endif
426         long tlbs_dirty;
427         struct list_head devices;
428 };
429
430 #define kvm_err(fmt, ...) \
431         pr_err("kvm [%i]: " fmt, task_pid_nr(current), ## __VA_ARGS__)
432 #define kvm_info(fmt, ...) \
433         pr_info("kvm [%i]: " fmt, task_pid_nr(current), ## __VA_ARGS__)
434 #define kvm_debug(fmt, ...) \
435         pr_debug("kvm [%i]: " fmt, task_pid_nr(current), ## __VA_ARGS__)
436 #define kvm_pr_unimpl(fmt, ...) \
437         pr_err_ratelimited("kvm [%i]: " fmt, \
438                            task_tgid_nr(current), ## __VA_ARGS__)
439
440 /* The guest did something we don't support. */
441 #define vcpu_unimpl(vcpu, fmt, ...)                                     \
442         kvm_pr_unimpl("vcpu%i " fmt, (vcpu)->vcpu_id, ## __VA_ARGS__)
443
444 #define vcpu_debug(vcpu, fmt, ...)                                      \
445         kvm_debug("vcpu%i " fmt, (vcpu)->vcpu_id, ## __VA_ARGS__)
446
447 static inline struct kvm_vcpu *kvm_get_vcpu(struct kvm *kvm, int i)
448 {
449         /* Pairs with smp_wmb() in kvm_vm_ioctl_create_vcpu, in case
450          * the caller has read kvm->online_vcpus before (as is the case
451          * for kvm_for_each_vcpu, for example).
452          */
453         smp_rmb();
454         return kvm->vcpus[i];
455 }
456
457 #define kvm_for_each_vcpu(idx, vcpup, kvm) \
458         for (idx = 0; \
459              idx < atomic_read(&kvm->online_vcpus) && \
460              (vcpup = kvm_get_vcpu(kvm, idx)) != NULL; \
461              idx++)
462
463 #define kvm_for_each_memslot(memslot, slots)    \
464         for (memslot = &slots->memslots[0];     \
465               memslot < slots->memslots + KVM_MEM_SLOTS_NUM && memslot->npages;\
466                 memslot++)
467
468 int kvm_vcpu_init(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm *kvm, unsigned id);
469 void kvm_vcpu_uninit(struct kvm_vcpu *vcpu);
470
471 int __must_check vcpu_load(struct kvm_vcpu *vcpu);
472 void vcpu_put(struct kvm_vcpu *vcpu);
473
474 #ifdef __KVM_HAVE_IOAPIC
475 void kvm_vcpu_request_scan_ioapic(struct kvm *kvm);
476 void kvm_arch_irq_routing_update(struct kvm *kvm);
477 #else
478 static inline void kvm_vcpu_request_scan_ioapic(struct kvm *kvm)
479 {
480 }
481 static inline void kvm_arch_irq_routing_update(struct kvm *kvm)
482 {
483 }
484 #endif
485
486 #ifdef CONFIG_HAVE_KVM_IRQFD
487 int kvm_irqfd_init(void);
488 void kvm_irqfd_exit(void);
489 #else
490 static inline int kvm_irqfd_init(void)
491 {
492         return 0;
493 }
494
495 static inline void kvm_irqfd_exit(void)
496 {
497 }
498 #endif
499 int kvm_init(void *opaque, unsigned vcpu_size, unsigned vcpu_align,
500                   struct module *module);
501 void kvm_exit(void);
502
503 void kvm_get_kvm(struct kvm *kvm);
504 void kvm_put_kvm(struct kvm *kvm);
505
506 static inline struct kvm_memslots *__kvm_memslots(struct kvm *kvm, int as_id)
507 {
508         return rcu_dereference_check(kvm->memslots[as_id],
509                         srcu_read_lock_held(&kvm->srcu)
510                         || lockdep_is_held(&kvm->slots_lock));
511 }
512
513 static inline struct kvm_memslots *kvm_memslots(struct kvm *kvm)
514 {
515         return __kvm_memslots(kvm, 0);
516 }
517
518 static inline struct kvm_memslots *kvm_vcpu_memslots(struct kvm_vcpu *vcpu)
519 {
520         int as_id = kvm_arch_vcpu_memslots_id(vcpu);
521
522         return __kvm_memslots(vcpu->kvm, as_id);
523 }
524
525 static inline struct kvm_memory_slot *
526 id_to_memslot(struct kvm_memslots *slots, int id)
527 {
528         int index = slots->id_to_index[id];
529         struct kvm_memory_slot *slot;
530
531         slot = &slots->memslots[index];
532
533         WARN_ON(slot->id != id);
534         return slot;
535 }
536
537 /*
538  * KVM_SET_USER_MEMORY_REGION ioctl allows the following operations:
539  * - create a new memory slot
540  * - delete an existing memory slot
541  * - modify an existing memory slot
542  *   -- move it in the guest physical memory space
543  *   -- just change its flags
544  *
545  * Since flags can be changed by some of these operations, the following
546  * differentiation is the best we can do for __kvm_set_memory_region():
547  */
548 enum kvm_mr_change {
549         KVM_MR_CREATE,
550         KVM_MR_DELETE,
551         KVM_MR_MOVE,
552         KVM_MR_FLAGS_ONLY,
553 };
554
555 int kvm_set_memory_region(struct kvm *kvm,
556                           const struct kvm_userspace_memory_region *mem);
557 int __kvm_set_memory_region(struct kvm *kvm,
558                             const struct kvm_userspace_memory_region *mem);
559 void kvm_arch_free_memslot(struct kvm *kvm, struct kvm_memory_slot *free,
560                            struct kvm_memory_slot *dont);
561 int kvm_arch_create_memslot(struct kvm *kvm, struct kvm_memory_slot *slot,
562                             unsigned long npages);
563 void kvm_arch_memslots_updated(struct kvm *kvm, struct kvm_memslots *slots);
564 int kvm_arch_prepare_memory_region(struct kvm *kvm,
565                                 struct kvm_memory_slot *memslot,
566                                 const struct kvm_userspace_memory_region *mem,
567                                 enum kvm_mr_change change);
568 void kvm_arch_commit_memory_region(struct kvm *kvm,
569                                 const struct kvm_userspace_memory_region *mem,
570                                 const struct kvm_memory_slot *old,
571                                 const struct kvm_memory_slot *new,
572                                 enum kvm_mr_change change);
573 bool kvm_largepages_enabled(void);
574 void kvm_disable_largepages(void);
575 /* flush all memory translations */
576 void kvm_arch_flush_shadow_all(struct kvm *kvm);
577 /* flush memory translations pointing to 'slot' */
578 void kvm_arch_flush_shadow_memslot(struct kvm *kvm,
579                                    struct kvm_memory_slot *slot);
580
581 int gfn_to_page_many_atomic(struct kvm_memory_slot *slot, gfn_t gfn,
582                             struct page **pages, int nr_pages);
583
584 struct page *gfn_to_page(struct kvm *kvm, gfn_t gfn);
585 unsigned long gfn_to_hva(struct kvm *kvm, gfn_t gfn);
586 unsigned long gfn_to_hva_prot(struct kvm *kvm, gfn_t gfn, bool *writable);
587 unsigned long gfn_to_hva_memslot(struct kvm_memory_slot *slot, gfn_t gfn);
588 unsigned long gfn_to_hva_memslot_prot(struct kvm_memory_slot *slot, gfn_t gfn,
589                                       bool *writable);
590 void kvm_release_page_clean(struct page *page);
591 void kvm_release_page_dirty(struct page *page);
592 void kvm_set_page_accessed(struct page *page);
593
594 pfn_t gfn_to_pfn_atomic(struct kvm *kvm, gfn_t gfn);
595 pfn_t gfn_to_pfn(struct kvm *kvm, gfn_t gfn);
596 pfn_t gfn_to_pfn_prot(struct kvm *kvm, gfn_t gfn, bool write_fault,
597                       bool *writable);
598 pfn_t gfn_to_pfn_memslot(struct kvm_memory_slot *slot, gfn_t gfn);
599 pfn_t gfn_to_pfn_memslot_atomic(struct kvm_memory_slot *slot, gfn_t gfn);
600 pfn_t __gfn_to_pfn_memslot(struct kvm_memory_slot *slot, gfn_t gfn, bool atomic,
601                            bool *async, bool write_fault, bool *writable);
602
603 void kvm_release_pfn_clean(pfn_t pfn);
604 void kvm_set_pfn_dirty(pfn_t pfn);
605 void kvm_set_pfn_accessed(pfn_t pfn);
606 void kvm_get_pfn(pfn_t pfn);
607
608 int kvm_read_guest_page(struct kvm *kvm, gfn_t gfn, void *data, int offset,
609                         int len);
610 int kvm_read_guest_atomic(struct kvm *kvm, gpa_t gpa, void *data,
611                           unsigned long len);
612 int kvm_read_guest(struct kvm *kvm, gpa_t gpa, void *data, unsigned long len);
613 int kvm_read_guest_cached(struct kvm *kvm, struct gfn_to_hva_cache *ghc,
614                            void *data, unsigned long len);
615 int kvm_write_guest_page(struct kvm *kvm, gfn_t gfn, const void *data,
616                          int offset, int len);
617 int kvm_write_guest(struct kvm *kvm, gpa_t gpa, const void *data,
618                     unsigned long len);
619 int kvm_write_guest_cached(struct kvm *kvm, struct gfn_to_hva_cache *ghc,
620                            void *data, unsigned long len);
621 int kvm_gfn_to_hva_cache_init(struct kvm *kvm, struct gfn_to_hva_cache *ghc,
622                               gpa_t gpa, unsigned long len);
623 int kvm_clear_guest_page(struct kvm *kvm, gfn_t gfn, int offset, int len);
624 int kvm_clear_guest(struct kvm *kvm, gpa_t gpa, unsigned long len);
625 struct kvm_memory_slot *gfn_to_memslot(struct kvm *kvm, gfn_t gfn);
626 int kvm_is_visible_gfn(struct kvm *kvm, gfn_t gfn);
627 unsigned long kvm_host_page_size(struct kvm *kvm, gfn_t gfn);
628 void mark_page_dirty(struct kvm *kvm, gfn_t gfn);
629
630 struct kvm_memslots *kvm_vcpu_memslots(struct kvm_vcpu *vcpu);
631 struct kvm_memory_slot *kvm_vcpu_gfn_to_memslot(struct kvm_vcpu *vcpu, gfn_t gfn);
632 pfn_t kvm_vcpu_gfn_to_pfn_atomic(struct kvm_vcpu *vcpu, gfn_t gfn);
633 pfn_t kvm_vcpu_gfn_to_pfn(struct kvm_vcpu *vcpu, gfn_t gfn);
634 struct page *kvm_vcpu_gfn_to_page(struct kvm_vcpu *vcpu, gfn_t gfn);
635 unsigned long kvm_vcpu_gfn_to_hva(struct kvm_vcpu *vcpu, gfn_t gfn);
636 unsigned long kvm_vcpu_gfn_to_hva_prot(struct kvm_vcpu *vcpu, gfn_t gfn, bool *writable);
637 int kvm_vcpu_read_guest_page(struct kvm_vcpu *vcpu, gfn_t gfn, void *data, int offset,
638                              int len);
639 int kvm_vcpu_read_guest_atomic(struct kvm_vcpu *vcpu, gpa_t gpa, void *data,
640                                unsigned long len);
641 int kvm_vcpu_read_guest(struct kvm_vcpu *vcpu, gpa_t gpa, void *data,
642                         unsigned long len);
643 int kvm_vcpu_write_guest_page(struct kvm_vcpu *vcpu, gfn_t gfn, const void *data,
644                               int offset, int len);
645 int kvm_vcpu_write_guest(struct kvm_vcpu *vcpu, gpa_t gpa, const void *data,
646                          unsigned long len);
647 void kvm_vcpu_mark_page_dirty(struct kvm_vcpu *vcpu, gfn_t gfn);
648
649 void kvm_vcpu_block(struct kvm_vcpu *vcpu);
650 void kvm_vcpu_kick(struct kvm_vcpu *vcpu);
651 int kvm_vcpu_yield_to(struct kvm_vcpu *target);
652 void kvm_vcpu_on_spin(struct kvm_vcpu *vcpu);
653 void kvm_load_guest_fpu(struct kvm_vcpu *vcpu);
654 void kvm_put_guest_fpu(struct kvm_vcpu *vcpu);
655
656 void kvm_flush_remote_tlbs(struct kvm *kvm);
657 void kvm_reload_remote_mmus(struct kvm *kvm);
658 void kvm_make_mclock_inprogress_request(struct kvm *kvm);
659 void kvm_make_scan_ioapic_request(struct kvm *kvm);
660 bool kvm_make_all_cpus_request(struct kvm *kvm, unsigned int req);
661
662 long kvm_arch_dev_ioctl(struct file *filp,
663                         unsigned int ioctl, unsigned long arg);
664 long kvm_arch_vcpu_ioctl(struct file *filp,
665                          unsigned int ioctl, unsigned long arg);
666 int kvm_arch_vcpu_fault(struct kvm_vcpu *vcpu, struct vm_fault *vmf);
667
668 int kvm_vm_ioctl_check_extension(struct kvm *kvm, long ext);
669
670 int kvm_get_dirty_log(struct kvm *kvm,
671                         struct kvm_dirty_log *log, int *is_dirty);
672
673 int kvm_get_dirty_log_protect(struct kvm *kvm,
674                         struct kvm_dirty_log *log, bool *is_dirty);
675
676 void kvm_arch_mmu_enable_log_dirty_pt_masked(struct kvm *kvm,
677                                         struct kvm_memory_slot *slot,
678                                         gfn_t gfn_offset,
679                                         unsigned long mask);
680
681 int kvm_vm_ioctl_get_dirty_log(struct kvm *kvm,
682                                 struct kvm_dirty_log *log);
683
684 int kvm_vm_ioctl_irq_line(struct kvm *kvm, struct kvm_irq_level *irq_level,
685                         bool line_status);
686 long kvm_arch_vm_ioctl(struct file *filp,
687                        unsigned int ioctl, unsigned long arg);
688
689 int kvm_arch_vcpu_ioctl_get_fpu(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_fpu *fpu);
690 int kvm_arch_vcpu_ioctl_set_fpu(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_fpu *fpu);
691
692 int kvm_arch_vcpu_ioctl_translate(struct kvm_vcpu *vcpu,
693                                     struct kvm_translation *tr);
694
695 int kvm_arch_vcpu_ioctl_get_regs(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_regs *regs);
696 int kvm_arch_vcpu_ioctl_set_regs(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_regs *regs);
697 int kvm_arch_vcpu_ioctl_get_sregs(struct kvm_vcpu *vcpu,
698                                   struct kvm_sregs *sregs);
699 int kvm_arch_vcpu_ioctl_set_sregs(struct kvm_vcpu *vcpu,
700                                   struct kvm_sregs *sregs);
701 int kvm_arch_vcpu_ioctl_get_mpstate(struct kvm_vcpu *vcpu,
702                                     struct kvm_mp_state *mp_state);
703 int kvm_arch_vcpu_ioctl_set_mpstate(struct kvm_vcpu *vcpu,
704                                     struct kvm_mp_state *mp_state);
705 int kvm_arch_vcpu_ioctl_set_guest_debug(struct kvm_vcpu *vcpu,
706                                         struct kvm_guest_debug *dbg);
707 int kvm_arch_vcpu_ioctl_run(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_run *kvm_run);
708
709 int kvm_arch_init(void *opaque);
710 void kvm_arch_exit(void);
711
712 int kvm_arch_vcpu_init(struct kvm_vcpu *vcpu);
713 void kvm_arch_vcpu_uninit(struct kvm_vcpu *vcpu);
714
715 void kvm_arch_sched_in(struct kvm_vcpu *vcpu, int cpu);
716
717 void kvm_arch_vcpu_free(struct kvm_vcpu *vcpu);
718 void kvm_arch_vcpu_load(struct kvm_vcpu *vcpu, int cpu);
719 void kvm_arch_vcpu_put(struct kvm_vcpu *vcpu);
720 struct kvm_vcpu *kvm_arch_vcpu_create(struct kvm *kvm, unsigned int id);
721 int kvm_arch_vcpu_setup(struct kvm_vcpu *vcpu);
722 void kvm_arch_vcpu_postcreate(struct kvm_vcpu *vcpu);
723 void kvm_arch_vcpu_destroy(struct kvm_vcpu *vcpu);
724
725 int kvm_arch_hardware_enable(void);
726 void kvm_arch_hardware_disable(void);
727 int kvm_arch_hardware_setup(void);
728 void kvm_arch_hardware_unsetup(void);
729 void kvm_arch_check_processor_compat(void *rtn);
730 int kvm_arch_vcpu_runnable(struct kvm_vcpu *vcpu);
731 int kvm_arch_vcpu_should_kick(struct kvm_vcpu *vcpu);
732
733 void *kvm_kvzalloc(unsigned long size);
734
735 #ifndef __KVM_HAVE_ARCH_VM_ALLOC
736 static inline struct kvm *kvm_arch_alloc_vm(void)
737 {
738         return kzalloc(sizeof(struct kvm), GFP_KERNEL);
739 }
740
741 static inline void kvm_arch_free_vm(struct kvm *kvm)
742 {
743         kfree(kvm);
744 }
745 #endif
746
747 #ifdef __KVM_HAVE_ARCH_NONCOHERENT_DMA
748 void kvm_arch_register_noncoherent_dma(struct kvm *kvm);
749 void kvm_arch_unregister_noncoherent_dma(struct kvm *kvm);
750 bool kvm_arch_has_noncoherent_dma(struct kvm *kvm);
751 #else
752 static inline void kvm_arch_register_noncoherent_dma(struct kvm *kvm)
753 {
754 }
755
756 static inline void kvm_arch_unregister_noncoherent_dma(struct kvm *kvm)
757 {
758 }
759
760 static inline bool kvm_arch_has_noncoherent_dma(struct kvm *kvm)
761 {
762         return false;
763 }
764 #endif
765 #ifdef __KVM_HAVE_ARCH_ASSIGNED_DEVICE
766 void kvm_arch_start_assignment(struct kvm *kvm);
767 void kvm_arch_end_assignment(struct kvm *kvm);
768 bool kvm_arch_has_assigned_device(struct kvm *kvm);
769 #else
770 static inline void kvm_arch_start_assignment(struct kvm *kvm)
771 {
772 }
773
774 static inline void kvm_arch_end_assignment(struct kvm *kvm)
775 {
776 }
777
778 static inline bool kvm_arch_has_assigned_device(struct kvm *kvm)
779 {
780         return false;
781 }
782 #endif
783
784 static inline wait_queue_head_t *kvm_arch_vcpu_wq(struct kvm_vcpu *vcpu)
785 {
786 #ifdef __KVM_HAVE_ARCH_WQP
787         return vcpu->arch.wqp;
788 #else
789         return &vcpu->wq;
790 #endif
791 }
792
793 #ifdef __KVM_HAVE_ARCH_INTC_INITIALIZED
794 /*
795  * returns true if the virtual interrupt controller is initialized and
796  * ready to accept virtual IRQ. On some architectures the virtual interrupt
797  * controller is dynamically instantiated and this is not always true.
798  */
799 bool kvm_arch_intc_initialized(struct kvm *kvm);
800 #else
801 static inline bool kvm_arch_intc_initialized(struct kvm *kvm)
802 {
803         return true;
804 }
805 #endif
806
807 int kvm_arch_init_vm(struct kvm *kvm, unsigned long type);
808 void kvm_arch_destroy_vm(struct kvm *kvm);
809 void kvm_arch_sync_events(struct kvm *kvm);
810
811 int kvm_cpu_has_pending_timer(struct kvm_vcpu *vcpu);
812 void kvm_vcpu_kick(struct kvm_vcpu *vcpu);
813
814 bool kvm_is_reserved_pfn(pfn_t pfn);
815
816 struct kvm_irq_ack_notifier {
817         struct hlist_node link;
818         unsigned gsi;
819         void (*irq_acked)(struct kvm_irq_ack_notifier *kian);
820 };
821
822 int kvm_irq_map_gsi(struct kvm *kvm,
823                     struct kvm_kernel_irq_routing_entry *entries, int gsi);
824 int kvm_irq_map_chip_pin(struct kvm *kvm, unsigned irqchip, unsigned pin);
825
826 int kvm_set_irq(struct kvm *kvm, int irq_source_id, u32 irq, int level,
827                 bool line_status);
828 int kvm_set_irq_inatomic(struct kvm *kvm, int irq_source_id, u32 irq, int level);
829 int kvm_set_msi(struct kvm_kernel_irq_routing_entry *irq_entry, struct kvm *kvm,
830                 int irq_source_id, int level, bool line_status);
831 bool kvm_irq_has_notifier(struct kvm *kvm, unsigned irqchip, unsigned pin);
832 void kvm_notify_acked_irq(struct kvm *kvm, unsigned irqchip, unsigned pin);
833 void kvm_register_irq_ack_notifier(struct kvm *kvm,
834                                    struct kvm_irq_ack_notifier *kian);
835 void kvm_unregister_irq_ack_notifier(struct kvm *kvm,
836                                    struct kvm_irq_ack_notifier *kian);
837 int kvm_request_irq_source_id(struct kvm *kvm);
838 void kvm_free_irq_source_id(struct kvm *kvm, int irq_source_id);
839
840 #ifdef CONFIG_KVM_DEVICE_ASSIGNMENT
841 int kvm_iommu_map_pages(struct kvm *kvm, struct kvm_memory_slot *slot);
842 void kvm_iommu_unmap_pages(struct kvm *kvm, struct kvm_memory_slot *slot);
843 #else
844 static inline int kvm_iommu_map_pages(struct kvm *kvm,
845                                       struct kvm_memory_slot *slot)
846 {
847         return 0;
848 }
849
850 static inline void kvm_iommu_unmap_pages(struct kvm *kvm,
851                                          struct kvm_memory_slot *slot)
852 {
853 }
854 #endif
855
856 /* must be called with irqs disabled */
857 static inline void __kvm_guest_enter(void)
858 {
859         guest_enter();
860         /* KVM does not hold any references to rcu protected data when it
861          * switches CPU into a guest mode. In fact switching to a guest mode
862          * is very similar to exiting to userspace from rcu point of view. In
863          * addition CPU may stay in a guest mode for quite a long time (up to
864          * one time slice). Lets treat guest mode as quiescent state, just like
865          * we do with user-mode execution.
866          */
867         if (!context_tracking_cpu_is_enabled())
868                 rcu_virt_note_context_switch(smp_processor_id());
869 }
870
871 /* must be called with irqs disabled */
872 static inline void __kvm_guest_exit(void)
873 {
874         guest_exit();
875 }
876
877 static inline void kvm_guest_enter(void)
878 {
879         unsigned long flags;
880
881         local_irq_save(flags);
882         __kvm_guest_enter();
883         local_irq_restore(flags);
884 }
885
886 static inline void kvm_guest_exit(void)
887 {
888         unsigned long flags;
889
890         local_irq_save(flags);
891         __kvm_guest_exit();
892         local_irq_restore(flags);
893 }
894
895 /*
896  * search_memslots() and __gfn_to_memslot() are here because they are
897  * used in non-modular code in arch/powerpc/kvm/book3s_hv_rm_mmu.c.
898  * gfn_to_memslot() itself isn't here as an inline because that would
899  * bloat other code too much.
900  */
901 static inline struct kvm_memory_slot *
902 search_memslots(struct kvm_memslots *slots, gfn_t gfn)
903 {
904         int start = 0, end = slots->used_slots;
905         int slot = atomic_read(&slots->lru_slot);
906         struct kvm_memory_slot *memslots = slots->memslots;
907
908         if (gfn >= memslots[slot].base_gfn &&
909             gfn < memslots[slot].base_gfn + memslots[slot].npages)
910                 return &memslots[slot];
911
912         while (start < end) {
913                 slot = start + (end - start) / 2;
914
915                 if (gfn >= memslots[slot].base_gfn)
916                         end = slot;
917                 else
918                         start = slot + 1;
919         }
920
921         if (gfn >= memslots[start].base_gfn &&
922             gfn < memslots[start].base_gfn + memslots[start].npages) {
923                 atomic_set(&slots->lru_slot, start);
924                 return &memslots[start];
925         }
926
927         return NULL;
928 }
929
930 static inline struct kvm_memory_slot *
931 __gfn_to_memslot(struct kvm_memslots *slots, gfn_t gfn)
932 {
933         return search_memslots(slots, gfn);
934 }
935
936 static inline unsigned long
937 __gfn_to_hva_memslot(struct kvm_memory_slot *slot, gfn_t gfn)
938 {
939         return slot->userspace_addr + (gfn - slot->base_gfn) * PAGE_SIZE;
940 }
941
942 static inline int memslot_id(struct kvm *kvm, gfn_t gfn)
943 {
944         return gfn_to_memslot(kvm, gfn)->id;
945 }
946
947 static inline gfn_t
948 hva_to_gfn_memslot(unsigned long hva, struct kvm_memory_slot *slot)
949 {
950         gfn_t gfn_offset = (hva - slot->userspace_addr) >> PAGE_SHIFT;
951
952         return slot->base_gfn + gfn_offset;
953 }
954
955 static inline gpa_t gfn_to_gpa(gfn_t gfn)
956 {
957         return (gpa_t)gfn << PAGE_SHIFT;
958 }
959
960 static inline gfn_t gpa_to_gfn(gpa_t gpa)
961 {
962         return (gfn_t)(gpa >> PAGE_SHIFT);
963 }
964
965 static inline hpa_t pfn_to_hpa(pfn_t pfn)
966 {
967         return (hpa_t)pfn << PAGE_SHIFT;
968 }
969
970 static inline bool kvm_is_error_gpa(struct kvm *kvm, gpa_t gpa)
971 {
972         unsigned long hva = gfn_to_hva(kvm, gpa_to_gfn(gpa));
973
974         return kvm_is_error_hva(hva);
975 }
976
977 static inline void kvm_migrate_timers(struct kvm_vcpu *vcpu)
978 {
979         set_bit(KVM_REQ_MIGRATE_TIMER, &vcpu->requests);
980 }
981
982 enum kvm_stat_kind {
983         KVM_STAT_VM,
984         KVM_STAT_VCPU,
985 };
986
987 struct kvm_stats_debugfs_item {
988         const char *name;
989         int offset;
990         enum kvm_stat_kind kind;
991         struct dentry *dentry;
992 };
993 extern struct kvm_stats_debugfs_item debugfs_entries[];
994 extern struct dentry *kvm_debugfs_dir;
995
996 #if defined(CONFIG_MMU_NOTIFIER) && defined(KVM_ARCH_WANT_MMU_NOTIFIER)
997 static inline int mmu_notifier_retry(struct kvm *kvm, unsigned long mmu_seq)
998 {
999         if (unlikely(kvm->mmu_notifier_count))
1000                 return 1;
1001         /*
1002          * Ensure the read of mmu_notifier_count happens before the read
1003          * of mmu_notifier_seq.  This interacts with the smp_wmb() in
1004          * mmu_notifier_invalidate_range_end to make sure that the caller
1005          * either sees the old (non-zero) value of mmu_notifier_count or
1006          * the new (incremented) value of mmu_notifier_seq.
1007          * PowerPC Book3s HV KVM calls this under a per-page lock
1008          * rather than under kvm->mmu_lock, for scalability, so
1009          * can't rely on kvm->mmu_lock to keep things ordered.
1010          */
1011         smp_rmb();
1012         if (kvm->mmu_notifier_seq != mmu_seq)
1013                 return 1;
1014         return 0;
1015 }
1016 #endif
1017
1018 #ifdef CONFIG_HAVE_KVM_IRQ_ROUTING
1019
1020 #ifdef CONFIG_S390
1021 #define KVM_MAX_IRQ_ROUTES 4096 //FIXME: we can have more than that...
1022 #else
1023 #define KVM_MAX_IRQ_ROUTES 1024
1024 #endif
1025
1026 int kvm_setup_default_irq_routing(struct kvm *kvm);
1027 int kvm_setup_empty_irq_routing(struct kvm *kvm);
1028 int kvm_set_irq_routing(struct kvm *kvm,
1029                         const struct kvm_irq_routing_entry *entries,
1030                         unsigned nr,
1031                         unsigned flags);
1032 int kvm_set_routing_entry(struct kvm_kernel_irq_routing_entry *e,
1033                           const struct kvm_irq_routing_entry *ue);
1034 void kvm_free_irq_routing(struct kvm *kvm);
1035
1036 #else
1037
1038 static inline void kvm_free_irq_routing(struct kvm *kvm) {}
1039
1040 #endif
1041
1042 int kvm_send_userspace_msi(struct kvm *kvm, struct kvm_msi *msi);
1043
1044 #ifdef CONFIG_HAVE_KVM_EVENTFD
1045
1046 void kvm_eventfd_init(struct kvm *kvm);
1047 int kvm_ioeventfd(struct kvm *kvm, struct kvm_ioeventfd *args);
1048
1049 #ifdef CONFIG_HAVE_KVM_IRQFD
1050 int kvm_irqfd(struct kvm *kvm, struct kvm_irqfd *args);
1051 void kvm_irqfd_release(struct kvm *kvm);
1052 void kvm_irq_routing_update(struct kvm *);
1053 #else
1054 static inline int kvm_irqfd(struct kvm *kvm, struct kvm_irqfd *args)
1055 {
1056         return -EINVAL;
1057 }
1058
1059 static inline void kvm_irqfd_release(struct kvm *kvm) {}
1060 #endif
1061
1062 #else
1063
1064 static inline void kvm_eventfd_init(struct kvm *kvm) {}
1065
1066 static inline int kvm_irqfd(struct kvm *kvm, struct kvm_irqfd *args)
1067 {
1068         return -EINVAL;
1069 }
1070
1071 static inline void kvm_irqfd_release(struct kvm *kvm) {}
1072
1073 #ifdef CONFIG_HAVE_KVM_IRQCHIP
1074 static inline void kvm_irq_routing_update(struct kvm *kvm)
1075 {
1076 }
1077 #endif
1078
1079 static inline int kvm_ioeventfd(struct kvm *kvm, struct kvm_ioeventfd *args)
1080 {
1081         return -ENOSYS;
1082 }
1083
1084 #endif /* CONFIG_HAVE_KVM_EVENTFD */
1085
1086 #ifdef CONFIG_KVM_APIC_ARCHITECTURE
1087 bool kvm_vcpu_compatible(struct kvm_vcpu *vcpu);
1088 #else
1089 static inline bool kvm_vcpu_compatible(struct kvm_vcpu *vcpu) { return true; }
1090 #endif
1091
1092 static inline void kvm_make_request(int req, struct kvm_vcpu *vcpu)
1093 {
1094         set_bit(req, &vcpu->requests);
1095 }
1096
1097 static inline bool kvm_check_request(int req, struct kvm_vcpu *vcpu)
1098 {
1099         if (test_bit(req, &vcpu->requests)) {
1100                 clear_bit(req, &vcpu->requests);
1101                 return true;
1102         } else {
1103                 return false;
1104         }
1105 }
1106
1107 extern bool kvm_rebooting;
1108
1109 struct kvm_device {
1110         struct kvm_device_ops *ops;
1111         struct kvm *kvm;
1112         void *private;
1113         struct list_head vm_node;
1114 };
1115
1116 /* create, destroy, and name are mandatory */
1117 struct kvm_device_ops {
1118         const char *name;
1119         int (*create)(struct kvm_device *dev, u32 type);
1120
1121         /*
1122          * Destroy is responsible for freeing dev.
1123          *
1124          * Destroy may be called before or after destructors are called
1125          * on emulated I/O regions, depending on whether a reference is
1126          * held by a vcpu or other kvm component that gets destroyed
1127          * after the emulated I/O.
1128          */
1129         void (*destroy)(struct kvm_device *dev);
1130
1131         int (*set_attr)(struct kvm_device *dev, struct kvm_device_attr *attr);
1132         int (*get_attr)(struct kvm_device *dev, struct kvm_device_attr *attr);
1133         int (*has_attr)(struct kvm_device *dev, struct kvm_device_attr *attr);
1134         long (*ioctl)(struct kvm_device *dev, unsigned int ioctl,
1135                       unsigned long arg);
1136 };
1137
1138 void kvm_device_get(struct kvm_device *dev);
1139 void kvm_device_put(struct kvm_device *dev);
1140 struct kvm_device *kvm_device_from_filp(struct file *filp);
1141 int kvm_register_device_ops(struct kvm_device_ops *ops, u32 type);
1142 void kvm_unregister_device_ops(u32 type);
1143
1144 extern struct kvm_device_ops kvm_mpic_ops;
1145 extern struct kvm_device_ops kvm_xics_ops;
1146 extern struct kvm_device_ops kvm_arm_vgic_v2_ops;
1147 extern struct kvm_device_ops kvm_arm_vgic_v3_ops;
1148
1149 #ifdef CONFIG_HAVE_KVM_CPU_RELAX_INTERCEPT
1150
1151 static inline void kvm_vcpu_set_in_spin_loop(struct kvm_vcpu *vcpu, bool val)
1152 {
1153         vcpu->spin_loop.in_spin_loop = val;
1154 }
1155 static inline void kvm_vcpu_set_dy_eligible(struct kvm_vcpu *vcpu, bool val)
1156 {
1157         vcpu->spin_loop.dy_eligible = val;
1158 }
1159
1160 #else /* !CONFIG_HAVE_KVM_CPU_RELAX_INTERCEPT */
1161
1162 static inline void kvm_vcpu_set_in_spin_loop(struct kvm_vcpu *vcpu, bool val)
1163 {
1164 }
1165
1166 static inline void kvm_vcpu_set_dy_eligible(struct kvm_vcpu *vcpu, bool val)
1167 {
1168 }
1169 #endif /* CONFIG_HAVE_KVM_CPU_RELAX_INTERCEPT */
1170
1171 #ifdef CONFIG_HAVE_KVM_IRQ_BYPASS
1172 int kvm_arch_irq_bypass_add_producer(struct irq_bypass_consumer *,
1173                            struct irq_bypass_producer *);
1174 void kvm_arch_irq_bypass_del_producer(struct irq_bypass_consumer *,
1175                            struct irq_bypass_producer *);
1176 void kvm_arch_irq_bypass_stop(struct irq_bypass_consumer *);
1177 void kvm_arch_irq_bypass_start(struct irq_bypass_consumer *);
1178 int kvm_arch_update_irqfd_routing(struct kvm *kvm, unsigned int host_irq,
1179                                   uint32_t guest_irq, bool set);
1180 #endif /* CONFIG_HAVE_KVM_IRQ_BYPASS */
1181 #endif