]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - arch/x86/kvm/emulate.c
Merge branch 'sched-core-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[karo-tx-linux.git] / arch / x86 / kvm / emulate.c
1 /******************************************************************************
2  * emulate.c
3  *
4  * Generic x86 (32-bit and 64-bit) instruction decoder and emulator.
5  *
6  * Copyright (c) 2005 Keir Fraser
7  *
8  * Linux coding style, mod r/m decoder, segment base fixes, real-mode
9  * privileged instructions:
10  *
11  * Copyright (C) 2006 Qumranet
12  * Copyright 2010 Red Hat, Inc. and/or its affiliates.
13  *
14  *   Avi Kivity <avi@qumranet.com>
15  *   Yaniv Kamay <yaniv@qumranet.com>
16  *
17  * This work is licensed under the terms of the GNU GPL, version 2.  See
18  * the COPYING file in the top-level directory.
19  *
20  * From: xen-unstable 10676:af9809f51f81a3c43f276f00c81a52ef558afda4
21  */
22
23 #include <linux/kvm_host.h>
24 #include "kvm_cache_regs.h"
25 #include <linux/module.h>
26 #include <asm/kvm_emulate.h>
27 #include <linux/stringify.h>
28 #include <asm/debugreg.h>
29
30 #include "x86.h"
31 #include "tss.h"
32
33 /*
34  * Operand types
35  */
36 #define OpNone             0ull
37 #define OpImplicit         1ull  /* No generic decode */
38 #define OpReg              2ull  /* Register */
39 #define OpMem              3ull  /* Memory */
40 #define OpAcc              4ull  /* Accumulator: AL/AX/EAX/RAX */
41 #define OpDI               5ull  /* ES:DI/EDI/RDI */
42 #define OpMem64            6ull  /* Memory, 64-bit */
43 #define OpImmUByte         7ull  /* Zero-extended 8-bit immediate */
44 #define OpDX               8ull  /* DX register */
45 #define OpCL               9ull  /* CL register (for shifts) */
46 #define OpImmByte         10ull  /* 8-bit sign extended immediate */
47 #define OpOne             11ull  /* Implied 1 */
48 #define OpImm             12ull  /* Sign extended up to 32-bit immediate */
49 #define OpMem16           13ull  /* Memory operand (16-bit). */
50 #define OpMem32           14ull  /* Memory operand (32-bit). */
51 #define OpImmU            15ull  /* Immediate operand, zero extended */
52 #define OpSI              16ull  /* SI/ESI/RSI */
53 #define OpImmFAddr        17ull  /* Immediate far address */
54 #define OpMemFAddr        18ull  /* Far address in memory */
55 #define OpImmU16          19ull  /* Immediate operand, 16 bits, zero extended */
56 #define OpES              20ull  /* ES */
57 #define OpCS              21ull  /* CS */
58 #define OpSS              22ull  /* SS */
59 #define OpDS              23ull  /* DS */
60 #define OpFS              24ull  /* FS */
61 #define OpGS              25ull  /* GS */
62 #define OpMem8            26ull  /* 8-bit zero extended memory operand */
63 #define OpImm64           27ull  /* Sign extended 16/32/64-bit immediate */
64 #define OpXLat            28ull  /* memory at BX/EBX/RBX + zero-extended AL */
65 #define OpAccLo           29ull  /* Low part of extended acc (AX/AX/EAX/RAX) */
66 #define OpAccHi           30ull  /* High part of extended acc (-/DX/EDX/RDX) */
67
68 #define OpBits             5  /* Width of operand field */
69 #define OpMask             ((1ull << OpBits) - 1)
70
71 /*
72  * Opcode effective-address decode tables.
73  * Note that we only emulate instructions that have at least one memory
74  * operand (excluding implicit stack references). We assume that stack
75  * references and instruction fetches will never occur in special memory
76  * areas that require emulation. So, for example, 'mov <imm>,<reg>' need
77  * not be handled.
78  */
79
80 /* Operand sizes: 8-bit operands or specified/overridden size. */
81 #define ByteOp      (1<<0)      /* 8-bit operands. */
82 /* Destination operand type. */
83 #define DstShift    1
84 #define ImplicitOps (OpImplicit << DstShift)
85 #define DstReg      (OpReg << DstShift)
86 #define DstMem      (OpMem << DstShift)
87 #define DstAcc      (OpAcc << DstShift)
88 #define DstDI       (OpDI << DstShift)
89 #define DstMem64    (OpMem64 << DstShift)
90 #define DstMem16    (OpMem16 << DstShift)
91 #define DstImmUByte (OpImmUByte << DstShift)
92 #define DstDX       (OpDX << DstShift)
93 #define DstAccLo    (OpAccLo << DstShift)
94 #define DstMask     (OpMask << DstShift)
95 /* Source operand type. */
96 #define SrcShift    6
97 #define SrcNone     (OpNone << SrcShift)
98 #define SrcReg      (OpReg << SrcShift)
99 #define SrcMem      (OpMem << SrcShift)
100 #define SrcMem16    (OpMem16 << SrcShift)
101 #define SrcMem32    (OpMem32 << SrcShift)
102 #define SrcImm      (OpImm << SrcShift)
103 #define SrcImmByte  (OpImmByte << SrcShift)
104 #define SrcOne      (OpOne << SrcShift)
105 #define SrcImmUByte (OpImmUByte << SrcShift)
106 #define SrcImmU     (OpImmU << SrcShift)
107 #define SrcSI       (OpSI << SrcShift)
108 #define SrcXLat     (OpXLat << SrcShift)
109 #define SrcImmFAddr (OpImmFAddr << SrcShift)
110 #define SrcMemFAddr (OpMemFAddr << SrcShift)
111 #define SrcAcc      (OpAcc << SrcShift)
112 #define SrcImmU16   (OpImmU16 << SrcShift)
113 #define SrcImm64    (OpImm64 << SrcShift)
114 #define SrcDX       (OpDX << SrcShift)
115 #define SrcMem8     (OpMem8 << SrcShift)
116 #define SrcAccHi    (OpAccHi << SrcShift)
117 #define SrcMask     (OpMask << SrcShift)
118 #define BitOp       (1<<11)
119 #define MemAbs      (1<<12)      /* Memory operand is absolute displacement */
120 #define String      (1<<13)     /* String instruction (rep capable) */
121 #define Stack       (1<<14)     /* Stack instruction (push/pop) */
122 #define GroupMask   (7<<15)     /* Opcode uses one of the group mechanisms */
123 #define Group       (1<<15)     /* Bits 3:5 of modrm byte extend opcode */
124 #define GroupDual   (2<<15)     /* Alternate decoding of mod == 3 */
125 #define Prefix      (3<<15)     /* Instruction varies with 66/f2/f3 prefix */
126 #define RMExt       (4<<15)     /* Opcode extension in ModRM r/m if mod == 3 */
127 #define Escape      (5<<15)     /* Escape to coprocessor instruction */
128 #define InstrDual   (6<<15)     /* Alternate instruction decoding of mod == 3 */
129 #define ModeDual    (7<<15)     /* Different instruction for 32/64 bit */
130 #define Sse         (1<<18)     /* SSE Vector instruction */
131 /* Generic ModRM decode. */
132 #define ModRM       (1<<19)
133 /* Destination is only written; never read. */
134 #define Mov         (1<<20)
135 /* Misc flags */
136 #define Prot        (1<<21) /* instruction generates #UD if not in prot-mode */
137 #define EmulateOnUD (1<<22) /* Emulate if unsupported by the host */
138 #define NoAccess    (1<<23) /* Don't access memory (lea/invlpg/verr etc) */
139 #define Op3264      (1<<24) /* Operand is 64b in long mode, 32b otherwise */
140 #define Undefined   (1<<25) /* No Such Instruction */
141 #define Lock        (1<<26) /* lock prefix is allowed for the instruction */
142 #define Priv        (1<<27) /* instruction generates #GP if current CPL != 0 */
143 #define No64        (1<<28)
144 #define PageTable   (1 << 29)   /* instruction used to write page table */
145 #define NotImpl     (1 << 30)   /* instruction is not implemented */
146 /* Source 2 operand type */
147 #define Src2Shift   (31)
148 #define Src2None    (OpNone << Src2Shift)
149 #define Src2Mem     (OpMem << Src2Shift)
150 #define Src2CL      (OpCL << Src2Shift)
151 #define Src2ImmByte (OpImmByte << Src2Shift)
152 #define Src2One     (OpOne << Src2Shift)
153 #define Src2Imm     (OpImm << Src2Shift)
154 #define Src2ES      (OpES << Src2Shift)
155 #define Src2CS      (OpCS << Src2Shift)
156 #define Src2SS      (OpSS << Src2Shift)
157 #define Src2DS      (OpDS << Src2Shift)
158 #define Src2FS      (OpFS << Src2Shift)
159 #define Src2GS      (OpGS << Src2Shift)
160 #define Src2Mask    (OpMask << Src2Shift)
161 #define Mmx         ((u64)1 << 40)  /* MMX Vector instruction */
162 #define Aligned     ((u64)1 << 41)  /* Explicitly aligned (e.g. MOVDQA) */
163 #define Unaligned   ((u64)1 << 42)  /* Explicitly unaligned (e.g. MOVDQU) */
164 #define Avx         ((u64)1 << 43)  /* Advanced Vector Extensions */
165 #define Fastop      ((u64)1 << 44)  /* Use opcode::u.fastop */
166 #define NoWrite     ((u64)1 << 45)  /* No writeback */
167 #define SrcWrite    ((u64)1 << 46)  /* Write back src operand */
168 #define NoMod       ((u64)1 << 47)  /* Mod field is ignored */
169 #define Intercept   ((u64)1 << 48)  /* Has valid intercept field */
170 #define CheckPerm   ((u64)1 << 49)  /* Has valid check_perm field */
171 #define PrivUD      ((u64)1 << 51)  /* #UD instead of #GP on CPL > 0 */
172 #define NearBranch  ((u64)1 << 52)  /* Near branches */
173 #define No16        ((u64)1 << 53)  /* No 16 bit operand */
174 #define IncSP       ((u64)1 << 54)  /* SP is incremented before ModRM calc */
175
176 #define DstXacc     (DstAccLo | SrcAccHi | SrcWrite)
177
178 #define X2(x...) x, x
179 #define X3(x...) X2(x), x
180 #define X4(x...) X2(x), X2(x)
181 #define X5(x...) X4(x), x
182 #define X6(x...) X4(x), X2(x)
183 #define X7(x...) X4(x), X3(x)
184 #define X8(x...) X4(x), X4(x)
185 #define X16(x...) X8(x), X8(x)
186
187 #define NR_FASTOP (ilog2(sizeof(ulong)) + 1)
188 #define FASTOP_SIZE 8
189
190 /*
191  * fastop functions have a special calling convention:
192  *
193  * dst:    rax        (in/out)
194  * src:    rdx        (in/out)
195  * src2:   rcx        (in)
196  * flags:  rflags     (in/out)
197  * ex:     rsi        (in:fastop pointer, out:zero if exception)
198  *
199  * Moreover, they are all exactly FASTOP_SIZE bytes long, so functions for
200  * different operand sizes can be reached by calculation, rather than a jump
201  * table (which would be bigger than the code).
202  *
203  * fastop functions are declared as taking a never-defined fastop parameter,
204  * so they can't be called from C directly.
205  */
206
207 struct fastop;
208
209 struct opcode {
210         u64 flags : 56;
211         u64 intercept : 8;
212         union {
213                 int (*execute)(struct x86_emulate_ctxt *ctxt);
214                 const struct opcode *group;
215                 const struct group_dual *gdual;
216                 const struct gprefix *gprefix;
217                 const struct escape *esc;
218                 const struct instr_dual *idual;
219                 const struct mode_dual *mdual;
220                 void (*fastop)(struct fastop *fake);
221         } u;
222         int (*check_perm)(struct x86_emulate_ctxt *ctxt);
223 };
224
225 struct group_dual {
226         struct opcode mod012[8];
227         struct opcode mod3[8];
228 };
229
230 struct gprefix {
231         struct opcode pfx_no;
232         struct opcode pfx_66;
233         struct opcode pfx_f2;
234         struct opcode pfx_f3;
235 };
236
237 struct escape {
238         struct opcode op[8];
239         struct opcode high[64];
240 };
241
242 struct instr_dual {
243         struct opcode mod012;
244         struct opcode mod3;
245 };
246
247 struct mode_dual {
248         struct opcode mode32;
249         struct opcode mode64;
250 };
251
252 #define EFLG_RESERVED_ZEROS_MASK 0xffc0802a
253
254 enum x86_transfer_type {
255         X86_TRANSFER_NONE,
256         X86_TRANSFER_CALL_JMP,
257         X86_TRANSFER_RET,
258         X86_TRANSFER_TASK_SWITCH,
259 };
260
261 static ulong reg_read(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, unsigned nr)
262 {
263         if (!(ctxt->regs_valid & (1 << nr))) {
264                 ctxt->regs_valid |= 1 << nr;
265                 ctxt->_regs[nr] = ctxt->ops->read_gpr(ctxt, nr);
266         }
267         return ctxt->_regs[nr];
268 }
269
270 static ulong *reg_write(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, unsigned nr)
271 {
272         ctxt->regs_valid |= 1 << nr;
273         ctxt->regs_dirty |= 1 << nr;
274         return &ctxt->_regs[nr];
275 }
276
277 static ulong *reg_rmw(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, unsigned nr)
278 {
279         reg_read(ctxt, nr);
280         return reg_write(ctxt, nr);
281 }
282
283 static void writeback_registers(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
284 {
285         unsigned reg;
286
287         for_each_set_bit(reg, (ulong *)&ctxt->regs_dirty, 16)
288                 ctxt->ops->write_gpr(ctxt, reg, ctxt->_regs[reg]);
289 }
290
291 static void invalidate_registers(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
292 {
293         ctxt->regs_dirty = 0;
294         ctxt->regs_valid = 0;
295 }
296
297 /*
298  * These EFLAGS bits are restored from saved value during emulation, and
299  * any changes are written back to the saved value after emulation.
300  */
301 #define EFLAGS_MASK (X86_EFLAGS_OF|X86_EFLAGS_SF|X86_EFLAGS_ZF|X86_EFLAGS_AF|\
302                      X86_EFLAGS_PF|X86_EFLAGS_CF)
303
304 #ifdef CONFIG_X86_64
305 #define ON64(x) x
306 #else
307 #define ON64(x)
308 #endif
309
310 static int fastop(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, void (*fop)(struct fastop *));
311
312 #define FOP_ALIGN ".align " __stringify(FASTOP_SIZE) " \n\t"
313 #define FOP_RET   "ret \n\t"
314
315 #define FOP_START(op) \
316         extern void em_##op(struct fastop *fake); \
317         asm(".pushsection .text, \"ax\" \n\t" \
318             ".global em_" #op " \n\t" \
319             FOP_ALIGN \
320             "em_" #op ": \n\t"
321
322 #define FOP_END \
323             ".popsection")
324
325 #define FOPNOP() FOP_ALIGN FOP_RET
326
327 #define FOP1E(op,  dst) \
328         FOP_ALIGN "10: " #op " %" #dst " \n\t" FOP_RET
329
330 #define FOP1EEX(op,  dst) \
331         FOP1E(op, dst) _ASM_EXTABLE(10b, kvm_fastop_exception)
332
333 #define FASTOP1(op) \
334         FOP_START(op) \
335         FOP1E(op##b, al) \
336         FOP1E(op##w, ax) \
337         FOP1E(op##l, eax) \
338         ON64(FOP1E(op##q, rax)) \
339         FOP_END
340
341 /* 1-operand, using src2 (for MUL/DIV r/m) */
342 #define FASTOP1SRC2(op, name) \
343         FOP_START(name) \
344         FOP1E(op, cl) \
345         FOP1E(op, cx) \
346         FOP1E(op, ecx) \
347         ON64(FOP1E(op, rcx)) \
348         FOP_END
349
350 /* 1-operand, using src2 (for MUL/DIV r/m), with exceptions */
351 #define FASTOP1SRC2EX(op, name) \
352         FOP_START(name) \
353         FOP1EEX(op, cl) \
354         FOP1EEX(op, cx) \
355         FOP1EEX(op, ecx) \
356         ON64(FOP1EEX(op, rcx)) \
357         FOP_END
358
359 #define FOP2E(op,  dst, src)       \
360         FOP_ALIGN #op " %" #src ", %" #dst " \n\t" FOP_RET
361
362 #define FASTOP2(op) \
363         FOP_START(op) \
364         FOP2E(op##b, al, dl) \
365         FOP2E(op##w, ax, dx) \
366         FOP2E(op##l, eax, edx) \
367         ON64(FOP2E(op##q, rax, rdx)) \
368         FOP_END
369
370 /* 2 operand, word only */
371 #define FASTOP2W(op) \
372         FOP_START(op) \
373         FOPNOP() \
374         FOP2E(op##w, ax, dx) \
375         FOP2E(op##l, eax, edx) \
376         ON64(FOP2E(op##q, rax, rdx)) \
377         FOP_END
378
379 /* 2 operand, src is CL */
380 #define FASTOP2CL(op) \
381         FOP_START(op) \
382         FOP2E(op##b, al, cl) \
383         FOP2E(op##w, ax, cl) \
384         FOP2E(op##l, eax, cl) \
385         ON64(FOP2E(op##q, rax, cl)) \
386         FOP_END
387
388 /* 2 operand, src and dest are reversed */
389 #define FASTOP2R(op, name) \
390         FOP_START(name) \
391         FOP2E(op##b, dl, al) \
392         FOP2E(op##w, dx, ax) \
393         FOP2E(op##l, edx, eax) \
394         ON64(FOP2E(op##q, rdx, rax)) \
395         FOP_END
396
397 #define FOP3E(op,  dst, src, src2) \
398         FOP_ALIGN #op " %" #src2 ", %" #src ", %" #dst " \n\t" FOP_RET
399
400 /* 3-operand, word-only, src2=cl */
401 #define FASTOP3WCL(op) \
402         FOP_START(op) \
403         FOPNOP() \
404         FOP3E(op##w, ax, dx, cl) \
405         FOP3E(op##l, eax, edx, cl) \
406         ON64(FOP3E(op##q, rax, rdx, cl)) \
407         FOP_END
408
409 /* Special case for SETcc - 1 instruction per cc */
410 #define FOP_SETCC(op) ".align 4; " #op " %al; ret \n\t"
411
412 asm(".global kvm_fastop_exception \n"
413     "kvm_fastop_exception: xor %esi, %esi; ret");
414
415 FOP_START(setcc)
416 FOP_SETCC(seto)
417 FOP_SETCC(setno)
418 FOP_SETCC(setc)
419 FOP_SETCC(setnc)
420 FOP_SETCC(setz)
421 FOP_SETCC(setnz)
422 FOP_SETCC(setbe)
423 FOP_SETCC(setnbe)
424 FOP_SETCC(sets)
425 FOP_SETCC(setns)
426 FOP_SETCC(setp)
427 FOP_SETCC(setnp)
428 FOP_SETCC(setl)
429 FOP_SETCC(setnl)
430 FOP_SETCC(setle)
431 FOP_SETCC(setnle)
432 FOP_END;
433
434 FOP_START(salc) "pushf; sbb %al, %al; popf \n\t" FOP_RET
435 FOP_END;
436
437 static int emulator_check_intercept(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
438                                     enum x86_intercept intercept,
439                                     enum x86_intercept_stage stage)
440 {
441         struct x86_instruction_info info = {
442                 .intercept  = intercept,
443                 .rep_prefix = ctxt->rep_prefix,
444                 .modrm_mod  = ctxt->modrm_mod,
445                 .modrm_reg  = ctxt->modrm_reg,
446                 .modrm_rm   = ctxt->modrm_rm,
447                 .src_val    = ctxt->src.val64,
448                 .dst_val    = ctxt->dst.val64,
449                 .src_bytes  = ctxt->src.bytes,
450                 .dst_bytes  = ctxt->dst.bytes,
451                 .ad_bytes   = ctxt->ad_bytes,
452                 .next_rip   = ctxt->eip,
453         };
454
455         return ctxt->ops->intercept(ctxt, &info, stage);
456 }
457
458 static void assign_masked(ulong *dest, ulong src, ulong mask)
459 {
460         *dest = (*dest & ~mask) | (src & mask);
461 }
462
463 static void assign_register(unsigned long *reg, u64 val, int bytes)
464 {
465         /* The 4-byte case *is* correct: in 64-bit mode we zero-extend. */
466         switch (bytes) {
467         case 1:
468                 *(u8 *)reg = (u8)val;
469                 break;
470         case 2:
471                 *(u16 *)reg = (u16)val;
472                 break;
473         case 4:
474                 *reg = (u32)val;
475                 break;  /* 64b: zero-extend */
476         case 8:
477                 *reg = val;
478                 break;
479         }
480 }
481
482 static inline unsigned long ad_mask(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
483 {
484         return (1UL << (ctxt->ad_bytes << 3)) - 1;
485 }
486
487 static ulong stack_mask(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
488 {
489         u16 sel;
490         struct desc_struct ss;
491
492         if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_PROT64)
493                 return ~0UL;
494         ctxt->ops->get_segment(ctxt, &sel, &ss, NULL, VCPU_SREG_SS);
495         return ~0U >> ((ss.d ^ 1) * 16);  /* d=0: 0xffff; d=1: 0xffffffff */
496 }
497
498 static int stack_size(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
499 {
500         return (__fls(stack_mask(ctxt)) + 1) >> 3;
501 }
502
503 /* Access/update address held in a register, based on addressing mode. */
504 static inline unsigned long
505 address_mask(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, unsigned long reg)
506 {
507         if (ctxt->ad_bytes == sizeof(unsigned long))
508                 return reg;
509         else
510                 return reg & ad_mask(ctxt);
511 }
512
513 static inline unsigned long
514 register_address(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, int reg)
515 {
516         return address_mask(ctxt, reg_read(ctxt, reg));
517 }
518
519 static void masked_increment(ulong *reg, ulong mask, int inc)
520 {
521         assign_masked(reg, *reg + inc, mask);
522 }
523
524 static inline void
525 register_address_increment(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, int reg, int inc)
526 {
527         ulong *preg = reg_rmw(ctxt, reg);
528
529         assign_register(preg, *preg + inc, ctxt->ad_bytes);
530 }
531
532 static void rsp_increment(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, int inc)
533 {
534         masked_increment(reg_rmw(ctxt, VCPU_REGS_RSP), stack_mask(ctxt), inc);
535 }
536
537 static u32 desc_limit_scaled(struct desc_struct *desc)
538 {
539         u32 limit = get_desc_limit(desc);
540
541         return desc->g ? (limit << 12) | 0xfff : limit;
542 }
543
544 static unsigned long seg_base(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, int seg)
545 {
546         if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_PROT64 && seg < VCPU_SREG_FS)
547                 return 0;
548
549         return ctxt->ops->get_cached_segment_base(ctxt, seg);
550 }
551
552 static int emulate_exception(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, int vec,
553                              u32 error, bool valid)
554 {
555         WARN_ON(vec > 0x1f);
556         ctxt->exception.vector = vec;
557         ctxt->exception.error_code = error;
558         ctxt->exception.error_code_valid = valid;
559         return X86EMUL_PROPAGATE_FAULT;
560 }
561
562 static int emulate_db(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
563 {
564         return emulate_exception(ctxt, DB_VECTOR, 0, false);
565 }
566
567 static int emulate_gp(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, int err)
568 {
569         return emulate_exception(ctxt, GP_VECTOR, err, true);
570 }
571
572 static int emulate_ss(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, int err)
573 {
574         return emulate_exception(ctxt, SS_VECTOR, err, true);
575 }
576
577 static int emulate_ud(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
578 {
579         return emulate_exception(ctxt, UD_VECTOR, 0, false);
580 }
581
582 static int emulate_ts(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, int err)
583 {
584         return emulate_exception(ctxt, TS_VECTOR, err, true);
585 }
586
587 static int emulate_de(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
588 {
589         return emulate_exception(ctxt, DE_VECTOR, 0, false);
590 }
591
592 static int emulate_nm(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
593 {
594         return emulate_exception(ctxt, NM_VECTOR, 0, false);
595 }
596
597 static u16 get_segment_selector(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, unsigned seg)
598 {
599         u16 selector;
600         struct desc_struct desc;
601
602         ctxt->ops->get_segment(ctxt, &selector, &desc, NULL, seg);
603         return selector;
604 }
605
606 static void set_segment_selector(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, u16 selector,
607                                  unsigned seg)
608 {
609         u16 dummy;
610         u32 base3;
611         struct desc_struct desc;
612
613         ctxt->ops->get_segment(ctxt, &dummy, &desc, &base3, seg);
614         ctxt->ops->set_segment(ctxt, selector, &desc, base3, seg);
615 }
616
617 /*
618  * x86 defines three classes of vector instructions: explicitly
619  * aligned, explicitly unaligned, and the rest, which change behaviour
620  * depending on whether they're AVX encoded or not.
621  *
622  * Also included is CMPXCHG16B which is not a vector instruction, yet it is
623  * subject to the same check.
624  */
625 static bool insn_aligned(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, unsigned size)
626 {
627         if (likely(size < 16))
628                 return false;
629
630         if (ctxt->d & Aligned)
631                 return true;
632         else if (ctxt->d & Unaligned)
633                 return false;
634         else if (ctxt->d & Avx)
635                 return false;
636         else
637                 return true;
638 }
639
640 static __always_inline int __linearize(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
641                                        struct segmented_address addr,
642                                        unsigned *max_size, unsigned size,
643                                        bool write, bool fetch,
644                                        enum x86emul_mode mode, ulong *linear)
645 {
646         struct desc_struct desc;
647         bool usable;
648         ulong la;
649         u32 lim;
650         u16 sel;
651
652         la = seg_base(ctxt, addr.seg) + addr.ea;
653         *linear = la;
654         *max_size = 0;
655         switch (mode) {
656         case X86EMUL_MODE_PROT64:
657                 if (is_noncanonical_address(la))
658                         goto bad;
659
660                 *max_size = min_t(u64, ~0u, (1ull << 48) - la);
661                 if (size > *max_size)
662                         goto bad;
663                 break;
664         default:
665                 usable = ctxt->ops->get_segment(ctxt, &sel, &desc, NULL,
666                                                 addr.seg);
667                 if (!usable)
668                         goto bad;
669                 /* code segment in protected mode or read-only data segment */
670                 if ((((ctxt->mode != X86EMUL_MODE_REAL) && (desc.type & 8))
671                                         || !(desc.type & 2)) && write)
672                         goto bad;
673                 /* unreadable code segment */
674                 if (!fetch && (desc.type & 8) && !(desc.type & 2))
675                         goto bad;
676                 lim = desc_limit_scaled(&desc);
677                 if (!(desc.type & 8) && (desc.type & 4)) {
678                         /* expand-down segment */
679                         if (addr.ea <= lim)
680                                 goto bad;
681                         lim = desc.d ? 0xffffffff : 0xffff;
682                 }
683                 if (addr.ea > lim)
684                         goto bad;
685                 if (lim == 0xffffffff)
686                         *max_size = ~0u;
687                 else {
688                         *max_size = (u64)lim + 1 - addr.ea;
689                         if (size > *max_size)
690                                 goto bad;
691                 }
692                 la &= (u32)-1;
693                 break;
694         }
695         if (insn_aligned(ctxt, size) && ((la & (size - 1)) != 0))
696                 return emulate_gp(ctxt, 0);
697         return X86EMUL_CONTINUE;
698 bad:
699         if (addr.seg == VCPU_SREG_SS)
700                 return emulate_ss(ctxt, 0);
701         else
702                 return emulate_gp(ctxt, 0);
703 }
704
705 static int linearize(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
706                      struct segmented_address addr,
707                      unsigned size, bool write,
708                      ulong *linear)
709 {
710         unsigned max_size;
711         return __linearize(ctxt, addr, &max_size, size, write, false,
712                            ctxt->mode, linear);
713 }
714
715 static inline int assign_eip(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, ulong dst,
716                              enum x86emul_mode mode)
717 {
718         ulong linear;
719         int rc;
720         unsigned max_size;
721         struct segmented_address addr = { .seg = VCPU_SREG_CS,
722                                            .ea = dst };
723
724         if (ctxt->op_bytes != sizeof(unsigned long))
725                 addr.ea = dst & ((1UL << (ctxt->op_bytes << 3)) - 1);
726         rc = __linearize(ctxt, addr, &max_size, 1, false, true, mode, &linear);
727         if (rc == X86EMUL_CONTINUE)
728                 ctxt->_eip = addr.ea;
729         return rc;
730 }
731
732 static inline int assign_eip_near(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, ulong dst)
733 {
734         return assign_eip(ctxt, dst, ctxt->mode);
735 }
736
737 static int assign_eip_far(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, ulong dst,
738                           const struct desc_struct *cs_desc)
739 {
740         enum x86emul_mode mode = ctxt->mode;
741         int rc;
742
743 #ifdef CONFIG_X86_64
744         if (ctxt->mode >= X86EMUL_MODE_PROT16) {
745                 if (cs_desc->l) {
746                         u64 efer = 0;
747
748                         ctxt->ops->get_msr(ctxt, MSR_EFER, &efer);
749                         if (efer & EFER_LMA)
750                                 mode = X86EMUL_MODE_PROT64;
751                 } else
752                         mode = X86EMUL_MODE_PROT32; /* temporary value */
753         }
754 #endif
755         if (mode == X86EMUL_MODE_PROT16 || mode == X86EMUL_MODE_PROT32)
756                 mode = cs_desc->d ? X86EMUL_MODE_PROT32 : X86EMUL_MODE_PROT16;
757         rc = assign_eip(ctxt, dst, mode);
758         if (rc == X86EMUL_CONTINUE)
759                 ctxt->mode = mode;
760         return rc;
761 }
762
763 static inline int jmp_rel(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, int rel)
764 {
765         return assign_eip_near(ctxt, ctxt->_eip + rel);
766 }
767
768 static int segmented_read_std(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
769                               struct segmented_address addr,
770                               void *data,
771                               unsigned size)
772 {
773         int rc;
774         ulong linear;
775
776         rc = linearize(ctxt, addr, size, false, &linear);
777         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
778                 return rc;
779         return ctxt->ops->read_std(ctxt, linear, data, size, &ctxt->exception);
780 }
781
782 /*
783  * Prefetch the remaining bytes of the instruction without crossing page
784  * boundary if they are not in fetch_cache yet.
785  */
786 static int __do_insn_fetch_bytes(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, int op_size)
787 {
788         int rc;
789         unsigned size, max_size;
790         unsigned long linear;
791         int cur_size = ctxt->fetch.end - ctxt->fetch.data;
792         struct segmented_address addr = { .seg = VCPU_SREG_CS,
793                                            .ea = ctxt->eip + cur_size };
794
795         /*
796          * We do not know exactly how many bytes will be needed, and
797          * __linearize is expensive, so fetch as much as possible.  We
798          * just have to avoid going beyond the 15 byte limit, the end
799          * of the segment, or the end of the page.
800          *
801          * __linearize is called with size 0 so that it does not do any
802          * boundary check itself.  Instead, we use max_size to check
803          * against op_size.
804          */
805         rc = __linearize(ctxt, addr, &max_size, 0, false, true, ctxt->mode,
806                          &linear);
807         if (unlikely(rc != X86EMUL_CONTINUE))
808                 return rc;
809
810         size = min_t(unsigned, 15UL ^ cur_size, max_size);
811         size = min_t(unsigned, size, PAGE_SIZE - offset_in_page(linear));
812
813         /*
814          * One instruction can only straddle two pages,
815          * and one has been loaded at the beginning of
816          * x86_decode_insn.  So, if not enough bytes
817          * still, we must have hit the 15-byte boundary.
818          */
819         if (unlikely(size < op_size))
820                 return emulate_gp(ctxt, 0);
821
822         rc = ctxt->ops->fetch(ctxt, linear, ctxt->fetch.end,
823                               size, &ctxt->exception);
824         if (unlikely(rc != X86EMUL_CONTINUE))
825                 return rc;
826         ctxt->fetch.end += size;
827         return X86EMUL_CONTINUE;
828 }
829
830 static __always_inline int do_insn_fetch_bytes(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
831                                                unsigned size)
832 {
833         unsigned done_size = ctxt->fetch.end - ctxt->fetch.ptr;
834
835         if (unlikely(done_size < size))
836                 return __do_insn_fetch_bytes(ctxt, size - done_size);
837         else
838                 return X86EMUL_CONTINUE;
839 }
840
841 /* Fetch next part of the instruction being emulated. */
842 #define insn_fetch(_type, _ctxt)                                        \
843 ({      _type _x;                                                       \
844                                                                         \
845         rc = do_insn_fetch_bytes(_ctxt, sizeof(_type));                 \
846         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)                                     \
847                 goto done;                                              \
848         ctxt->_eip += sizeof(_type);                                    \
849         _x = *(_type __aligned(1) *) ctxt->fetch.ptr;                   \
850         ctxt->fetch.ptr += sizeof(_type);                               \
851         _x;                                                             \
852 })
853
854 #define insn_fetch_arr(_arr, _size, _ctxt)                              \
855 ({                                                                      \
856         rc = do_insn_fetch_bytes(_ctxt, _size);                         \
857         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)                                     \
858                 goto done;                                              \
859         ctxt->_eip += (_size);                                          \
860         memcpy(_arr, ctxt->fetch.ptr, _size);                           \
861         ctxt->fetch.ptr += (_size);                                     \
862 })
863
864 /*
865  * Given the 'reg' portion of a ModRM byte, and a register block, return a
866  * pointer into the block that addresses the relevant register.
867  * @highbyte_regs specifies whether to decode AH,CH,DH,BH.
868  */
869 static void *decode_register(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, u8 modrm_reg,
870                              int byteop)
871 {
872         void *p;
873         int highbyte_regs = (ctxt->rex_prefix == 0) && byteop;
874
875         if (highbyte_regs && modrm_reg >= 4 && modrm_reg < 8)
876                 p = (unsigned char *)reg_rmw(ctxt, modrm_reg & 3) + 1;
877         else
878                 p = reg_rmw(ctxt, modrm_reg);
879         return p;
880 }
881
882 static int read_descriptor(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
883                            struct segmented_address addr,
884                            u16 *size, unsigned long *address, int op_bytes)
885 {
886         int rc;
887
888         if (op_bytes == 2)
889                 op_bytes = 3;
890         *address = 0;
891         rc = segmented_read_std(ctxt, addr, size, 2);
892         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
893                 return rc;
894         addr.ea += 2;
895         rc = segmented_read_std(ctxt, addr, address, op_bytes);
896         return rc;
897 }
898
899 FASTOP2(add);
900 FASTOP2(or);
901 FASTOP2(adc);
902 FASTOP2(sbb);
903 FASTOP2(and);
904 FASTOP2(sub);
905 FASTOP2(xor);
906 FASTOP2(cmp);
907 FASTOP2(test);
908
909 FASTOP1SRC2(mul, mul_ex);
910 FASTOP1SRC2(imul, imul_ex);
911 FASTOP1SRC2EX(div, div_ex);
912 FASTOP1SRC2EX(idiv, idiv_ex);
913
914 FASTOP3WCL(shld);
915 FASTOP3WCL(shrd);
916
917 FASTOP2W(imul);
918
919 FASTOP1(not);
920 FASTOP1(neg);
921 FASTOP1(inc);
922 FASTOP1(dec);
923
924 FASTOP2CL(rol);
925 FASTOP2CL(ror);
926 FASTOP2CL(rcl);
927 FASTOP2CL(rcr);
928 FASTOP2CL(shl);
929 FASTOP2CL(shr);
930 FASTOP2CL(sar);
931
932 FASTOP2W(bsf);
933 FASTOP2W(bsr);
934 FASTOP2W(bt);
935 FASTOP2W(bts);
936 FASTOP2W(btr);
937 FASTOP2W(btc);
938
939 FASTOP2(xadd);
940
941 FASTOP2R(cmp, cmp_r);
942
943 static int em_bsf_c(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
944 {
945         /* If src is zero, do not writeback, but update flags */
946         if (ctxt->src.val == 0)
947                 ctxt->dst.type = OP_NONE;
948         return fastop(ctxt, em_bsf);
949 }
950
951 static int em_bsr_c(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
952 {
953         /* If src is zero, do not writeback, but update flags */
954         if (ctxt->src.val == 0)
955                 ctxt->dst.type = OP_NONE;
956         return fastop(ctxt, em_bsr);
957 }
958
959 static u8 test_cc(unsigned int condition, unsigned long flags)
960 {
961         u8 rc;
962         void (*fop)(void) = (void *)em_setcc + 4 * (condition & 0xf);
963
964         flags = (flags & EFLAGS_MASK) | X86_EFLAGS_IF;
965         asm("push %[flags]; popf; call *%[fastop]"
966             : "=a"(rc) : [fastop]"r"(fop), [flags]"r"(flags));
967         return rc;
968 }
969
970 static void fetch_register_operand(struct operand *op)
971 {
972         switch (op->bytes) {
973         case 1:
974                 op->val = *(u8 *)op->addr.reg;
975                 break;
976         case 2:
977                 op->val = *(u16 *)op->addr.reg;
978                 break;
979         case 4:
980                 op->val = *(u32 *)op->addr.reg;
981                 break;
982         case 8:
983                 op->val = *(u64 *)op->addr.reg;
984                 break;
985         }
986 }
987
988 static void read_sse_reg(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, sse128_t *data, int reg)
989 {
990         ctxt->ops->get_fpu(ctxt);
991         switch (reg) {
992         case 0: asm("movdqa %%xmm0, %0" : "=m"(*data)); break;
993         case 1: asm("movdqa %%xmm1, %0" : "=m"(*data)); break;
994         case 2: asm("movdqa %%xmm2, %0" : "=m"(*data)); break;
995         case 3: asm("movdqa %%xmm3, %0" : "=m"(*data)); break;
996         case 4: asm("movdqa %%xmm4, %0" : "=m"(*data)); break;
997         case 5: asm("movdqa %%xmm5, %0" : "=m"(*data)); break;
998         case 6: asm("movdqa %%xmm6, %0" : "=m"(*data)); break;
999         case 7: asm("movdqa %%xmm7, %0" : "=m"(*data)); break;
1000 #ifdef CONFIG_X86_64
1001         case 8: asm("movdqa %%xmm8, %0" : "=m"(*data)); break;
1002         case 9: asm("movdqa %%xmm9, %0" : "=m"(*data)); break;
1003         case 10: asm("movdqa %%xmm10, %0" : "=m"(*data)); break;
1004         case 11: asm("movdqa %%xmm11, %0" : "=m"(*data)); break;
1005         case 12: asm("movdqa %%xmm12, %0" : "=m"(*data)); break;
1006         case 13: asm("movdqa %%xmm13, %0" : "=m"(*data)); break;
1007         case 14: asm("movdqa %%xmm14, %0" : "=m"(*data)); break;
1008         case 15: asm("movdqa %%xmm15, %0" : "=m"(*data)); break;
1009 #endif
1010         default: BUG();
1011         }
1012         ctxt->ops->put_fpu(ctxt);
1013 }
1014
1015 static void write_sse_reg(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, sse128_t *data,
1016                           int reg)
1017 {
1018         ctxt->ops->get_fpu(ctxt);
1019         switch (reg) {
1020         case 0: asm("movdqa %0, %%xmm0" : : "m"(*data)); break;
1021         case 1: asm("movdqa %0, %%xmm1" : : "m"(*data)); break;
1022         case 2: asm("movdqa %0, %%xmm2" : : "m"(*data)); break;
1023         case 3: asm("movdqa %0, %%xmm3" : : "m"(*data)); break;
1024         case 4: asm("movdqa %0, %%xmm4" : : "m"(*data)); break;
1025         case 5: asm("movdqa %0, %%xmm5" : : "m"(*data)); break;
1026         case 6: asm("movdqa %0, %%xmm6" : : "m"(*data)); break;
1027         case 7: asm("movdqa %0, %%xmm7" : : "m"(*data)); break;
1028 #ifdef CONFIG_X86_64
1029         case 8: asm("movdqa %0, %%xmm8" : : "m"(*data)); break;
1030         case 9: asm("movdqa %0, %%xmm9" : : "m"(*data)); break;
1031         case 10: asm("movdqa %0, %%xmm10" : : "m"(*data)); break;
1032         case 11: asm("movdqa %0, %%xmm11" : : "m"(*data)); break;
1033         case 12: asm("movdqa %0, %%xmm12" : : "m"(*data)); break;
1034         case 13: asm("movdqa %0, %%xmm13" : : "m"(*data)); break;
1035         case 14: asm("movdqa %0, %%xmm14" : : "m"(*data)); break;
1036         case 15: asm("movdqa %0, %%xmm15" : : "m"(*data)); break;
1037 #endif
1038         default: BUG();
1039         }
1040         ctxt->ops->put_fpu(ctxt);
1041 }
1042
1043 static void read_mmx_reg(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, u64 *data, int reg)
1044 {
1045         ctxt->ops->get_fpu(ctxt);
1046         switch (reg) {
1047         case 0: asm("movq %%mm0, %0" : "=m"(*data)); break;
1048         case 1: asm("movq %%mm1, %0" : "=m"(*data)); break;
1049         case 2: asm("movq %%mm2, %0" : "=m"(*data)); break;
1050         case 3: asm("movq %%mm3, %0" : "=m"(*data)); break;
1051         case 4: asm("movq %%mm4, %0" : "=m"(*data)); break;
1052         case 5: asm("movq %%mm5, %0" : "=m"(*data)); break;
1053         case 6: asm("movq %%mm6, %0" : "=m"(*data)); break;
1054         case 7: asm("movq %%mm7, %0" : "=m"(*data)); break;
1055         default: BUG();
1056         }
1057         ctxt->ops->put_fpu(ctxt);
1058 }
1059
1060 static void write_mmx_reg(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, u64 *data, int reg)
1061 {
1062         ctxt->ops->get_fpu(ctxt);
1063         switch (reg) {
1064         case 0: asm("movq %0, %%mm0" : : "m"(*data)); break;
1065         case 1: asm("movq %0, %%mm1" : : "m"(*data)); break;
1066         case 2: asm("movq %0, %%mm2" : : "m"(*data)); break;
1067         case 3: asm("movq %0, %%mm3" : : "m"(*data)); break;
1068         case 4: asm("movq %0, %%mm4" : : "m"(*data)); break;
1069         case 5: asm("movq %0, %%mm5" : : "m"(*data)); break;
1070         case 6: asm("movq %0, %%mm6" : : "m"(*data)); break;
1071         case 7: asm("movq %0, %%mm7" : : "m"(*data)); break;
1072         default: BUG();
1073         }
1074         ctxt->ops->put_fpu(ctxt);
1075 }
1076
1077 static int em_fninit(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
1078 {
1079         if (ctxt->ops->get_cr(ctxt, 0) & (X86_CR0_TS | X86_CR0_EM))
1080                 return emulate_nm(ctxt);
1081
1082         ctxt->ops->get_fpu(ctxt);
1083         asm volatile("fninit");
1084         ctxt->ops->put_fpu(ctxt);
1085         return X86EMUL_CONTINUE;
1086 }
1087
1088 static int em_fnstcw(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
1089 {
1090         u16 fcw;
1091
1092         if (ctxt->ops->get_cr(ctxt, 0) & (X86_CR0_TS | X86_CR0_EM))
1093                 return emulate_nm(ctxt);
1094
1095         ctxt->ops->get_fpu(ctxt);
1096         asm volatile("fnstcw %0": "+m"(fcw));
1097         ctxt->ops->put_fpu(ctxt);
1098
1099         ctxt->dst.val = fcw;
1100
1101         return X86EMUL_CONTINUE;
1102 }
1103
1104 static int em_fnstsw(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
1105 {
1106         u16 fsw;
1107
1108         if (ctxt->ops->get_cr(ctxt, 0) & (X86_CR0_TS | X86_CR0_EM))
1109                 return emulate_nm(ctxt);
1110
1111         ctxt->ops->get_fpu(ctxt);
1112         asm volatile("fnstsw %0": "+m"(fsw));
1113         ctxt->ops->put_fpu(ctxt);
1114
1115         ctxt->dst.val = fsw;
1116
1117         return X86EMUL_CONTINUE;
1118 }
1119
1120 static void decode_register_operand(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
1121                                     struct operand *op)
1122 {
1123         unsigned reg = ctxt->modrm_reg;
1124
1125         if (!(ctxt->d & ModRM))
1126                 reg = (ctxt->b & 7) | ((ctxt->rex_prefix & 1) << 3);
1127
1128         if (ctxt->d & Sse) {
1129                 op->type = OP_XMM;
1130                 op->bytes = 16;
1131                 op->addr.xmm = reg;
1132                 read_sse_reg(ctxt, &op->vec_val, reg);
1133                 return;
1134         }
1135         if (ctxt->d & Mmx) {
1136                 reg &= 7;
1137                 op->type = OP_MM;
1138                 op->bytes = 8;
1139                 op->addr.mm = reg;
1140                 return;
1141         }
1142
1143         op->type = OP_REG;
1144         op->bytes = (ctxt->d & ByteOp) ? 1 : ctxt->op_bytes;
1145         op->addr.reg = decode_register(ctxt, reg, ctxt->d & ByteOp);
1146
1147         fetch_register_operand(op);
1148         op->orig_val = op->val;
1149 }
1150
1151 static void adjust_modrm_seg(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, int base_reg)
1152 {
1153         if (base_reg == VCPU_REGS_RSP || base_reg == VCPU_REGS_RBP)
1154                 ctxt->modrm_seg = VCPU_SREG_SS;
1155 }
1156
1157 static int decode_modrm(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
1158                         struct operand *op)
1159 {
1160         u8 sib;
1161         int index_reg, base_reg, scale;
1162         int rc = X86EMUL_CONTINUE;
1163         ulong modrm_ea = 0;
1164
1165         ctxt->modrm_reg = ((ctxt->rex_prefix << 1) & 8); /* REX.R */
1166         index_reg = (ctxt->rex_prefix << 2) & 8; /* REX.X */
1167         base_reg = (ctxt->rex_prefix << 3) & 8; /* REX.B */
1168
1169         ctxt->modrm_mod = (ctxt->modrm & 0xc0) >> 6;
1170         ctxt->modrm_reg |= (ctxt->modrm & 0x38) >> 3;
1171         ctxt->modrm_rm = base_reg | (ctxt->modrm & 0x07);
1172         ctxt->modrm_seg = VCPU_SREG_DS;
1173
1174         if (ctxt->modrm_mod == 3 || (ctxt->d & NoMod)) {
1175                 op->type = OP_REG;
1176                 op->bytes = (ctxt->d & ByteOp) ? 1 : ctxt->op_bytes;
1177                 op->addr.reg = decode_register(ctxt, ctxt->modrm_rm,
1178                                 ctxt->d & ByteOp);
1179                 if (ctxt->d & Sse) {
1180                         op->type = OP_XMM;
1181                         op->bytes = 16;
1182                         op->addr.xmm = ctxt->modrm_rm;
1183                         read_sse_reg(ctxt, &op->vec_val, ctxt->modrm_rm);
1184                         return rc;
1185                 }
1186                 if (ctxt->d & Mmx) {
1187                         op->type = OP_MM;
1188                         op->bytes = 8;
1189                         op->addr.mm = ctxt->modrm_rm & 7;
1190                         return rc;
1191                 }
1192                 fetch_register_operand(op);
1193                 return rc;
1194         }
1195
1196         op->type = OP_MEM;
1197
1198         if (ctxt->ad_bytes == 2) {
1199                 unsigned bx = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RBX);
1200                 unsigned bp = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RBP);
1201                 unsigned si = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RSI);
1202                 unsigned di = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RDI);
1203
1204                 /* 16-bit ModR/M decode. */
1205                 switch (ctxt->modrm_mod) {
1206                 case 0:
1207                         if (ctxt->modrm_rm == 6)
1208                                 modrm_ea += insn_fetch(u16, ctxt);
1209                         break;
1210                 case 1:
1211                         modrm_ea += insn_fetch(s8, ctxt);
1212                         break;
1213                 case 2:
1214                         modrm_ea += insn_fetch(u16, ctxt);
1215                         break;
1216                 }
1217                 switch (ctxt->modrm_rm) {
1218                 case 0:
1219                         modrm_ea += bx + si;
1220                         break;
1221                 case 1:
1222                         modrm_ea += bx + di;
1223                         break;
1224                 case 2:
1225                         modrm_ea += bp + si;
1226                         break;
1227                 case 3:
1228                         modrm_ea += bp + di;
1229                         break;
1230                 case 4:
1231                         modrm_ea += si;
1232                         break;
1233                 case 5:
1234                         modrm_ea += di;
1235                         break;
1236                 case 6:
1237                         if (ctxt->modrm_mod != 0)
1238                                 modrm_ea += bp;
1239                         break;
1240                 case 7:
1241                         modrm_ea += bx;
1242                         break;
1243                 }
1244                 if (ctxt->modrm_rm == 2 || ctxt->modrm_rm == 3 ||
1245                     (ctxt->modrm_rm == 6 && ctxt->modrm_mod != 0))
1246                         ctxt->modrm_seg = VCPU_SREG_SS;
1247                 modrm_ea = (u16)modrm_ea;
1248         } else {
1249                 /* 32/64-bit ModR/M decode. */
1250                 if ((ctxt->modrm_rm & 7) == 4) {
1251                         sib = insn_fetch(u8, ctxt);
1252                         index_reg |= (sib >> 3) & 7;
1253                         base_reg |= sib & 7;
1254                         scale = sib >> 6;
1255
1256                         if ((base_reg & 7) == 5 && ctxt->modrm_mod == 0)
1257                                 modrm_ea += insn_fetch(s32, ctxt);
1258                         else {
1259                                 modrm_ea += reg_read(ctxt, base_reg);
1260                                 adjust_modrm_seg(ctxt, base_reg);
1261                                 /* Increment ESP on POP [ESP] */
1262                                 if ((ctxt->d & IncSP) &&
1263                                     base_reg == VCPU_REGS_RSP)
1264                                         modrm_ea += ctxt->op_bytes;
1265                         }
1266                         if (index_reg != 4)
1267                                 modrm_ea += reg_read(ctxt, index_reg) << scale;
1268                 } else if ((ctxt->modrm_rm & 7) == 5 && ctxt->modrm_mod == 0) {
1269                         modrm_ea += insn_fetch(s32, ctxt);
1270                         if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_PROT64)
1271                                 ctxt->rip_relative = 1;
1272                 } else {
1273                         base_reg = ctxt->modrm_rm;
1274                         modrm_ea += reg_read(ctxt, base_reg);
1275                         adjust_modrm_seg(ctxt, base_reg);
1276                 }
1277                 switch (ctxt->modrm_mod) {
1278                 case 1:
1279                         modrm_ea += insn_fetch(s8, ctxt);
1280                         break;
1281                 case 2:
1282                         modrm_ea += insn_fetch(s32, ctxt);
1283                         break;
1284                 }
1285         }
1286         op->addr.mem.ea = modrm_ea;
1287         if (ctxt->ad_bytes != 8)
1288                 ctxt->memop.addr.mem.ea = (u32)ctxt->memop.addr.mem.ea;
1289
1290 done:
1291         return rc;
1292 }
1293
1294 static int decode_abs(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
1295                       struct operand *op)
1296 {
1297         int rc = X86EMUL_CONTINUE;
1298
1299         op->type = OP_MEM;
1300         switch (ctxt->ad_bytes) {
1301         case 2:
1302                 op->addr.mem.ea = insn_fetch(u16, ctxt);
1303                 break;
1304         case 4:
1305                 op->addr.mem.ea = insn_fetch(u32, ctxt);
1306                 break;
1307         case 8:
1308                 op->addr.mem.ea = insn_fetch(u64, ctxt);
1309                 break;
1310         }
1311 done:
1312         return rc;
1313 }
1314
1315 static void fetch_bit_operand(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
1316 {
1317         long sv = 0, mask;
1318
1319         if (ctxt->dst.type == OP_MEM && ctxt->src.type == OP_REG) {
1320                 mask = ~((long)ctxt->dst.bytes * 8 - 1);
1321
1322                 if (ctxt->src.bytes == 2)
1323                         sv = (s16)ctxt->src.val & (s16)mask;
1324                 else if (ctxt->src.bytes == 4)
1325                         sv = (s32)ctxt->src.val & (s32)mask;
1326                 else
1327                         sv = (s64)ctxt->src.val & (s64)mask;
1328
1329                 ctxt->dst.addr.mem.ea = address_mask(ctxt,
1330                                            ctxt->dst.addr.mem.ea + (sv >> 3));
1331         }
1332
1333         /* only subword offset */
1334         ctxt->src.val &= (ctxt->dst.bytes << 3) - 1;
1335 }
1336
1337 static int read_emulated(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
1338                          unsigned long addr, void *dest, unsigned size)
1339 {
1340         int rc;
1341         struct read_cache *mc = &ctxt->mem_read;
1342
1343         if (mc->pos < mc->end)
1344                 goto read_cached;
1345
1346         WARN_ON((mc->end + size) >= sizeof(mc->data));
1347
1348         rc = ctxt->ops->read_emulated(ctxt, addr, mc->data + mc->end, size,
1349                                       &ctxt->exception);
1350         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
1351                 return rc;
1352
1353         mc->end += size;
1354
1355 read_cached:
1356         memcpy(dest, mc->data + mc->pos, size);
1357         mc->pos += size;
1358         return X86EMUL_CONTINUE;
1359 }
1360
1361 static int segmented_read(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
1362                           struct segmented_address addr,
1363                           void *data,
1364                           unsigned size)
1365 {
1366         int rc;
1367         ulong linear;
1368
1369         rc = linearize(ctxt, addr, size, false, &linear);
1370         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
1371                 return rc;
1372         return read_emulated(ctxt, linear, data, size);
1373 }
1374
1375 static int segmented_write(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
1376                            struct segmented_address addr,
1377                            const void *data,
1378                            unsigned size)
1379 {
1380         int rc;
1381         ulong linear;
1382
1383         rc = linearize(ctxt, addr, size, true, &linear);
1384         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
1385                 return rc;
1386         return ctxt->ops->write_emulated(ctxt, linear, data, size,
1387                                          &ctxt->exception);
1388 }
1389
1390 static int segmented_cmpxchg(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
1391                              struct segmented_address addr,
1392                              const void *orig_data, const void *data,
1393                              unsigned size)
1394 {
1395         int rc;
1396         ulong linear;
1397
1398         rc = linearize(ctxt, addr, size, true, &linear);
1399         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
1400                 return rc;
1401         return ctxt->ops->cmpxchg_emulated(ctxt, linear, orig_data, data,
1402                                            size, &ctxt->exception);
1403 }
1404
1405 static int pio_in_emulated(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
1406                            unsigned int size, unsigned short port,
1407                            void *dest)
1408 {
1409         struct read_cache *rc = &ctxt->io_read;
1410
1411         if (rc->pos == rc->end) { /* refill pio read ahead */
1412                 unsigned int in_page, n;
1413                 unsigned int count = ctxt->rep_prefix ?
1414                         address_mask(ctxt, reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RCX)) : 1;
1415                 in_page = (ctxt->eflags & X86_EFLAGS_DF) ?
1416                         offset_in_page(reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RDI)) :
1417                         PAGE_SIZE - offset_in_page(reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RDI));
1418                 n = min3(in_page, (unsigned int)sizeof(rc->data) / size, count);
1419                 if (n == 0)
1420                         n = 1;
1421                 rc->pos = rc->end = 0;
1422                 if (!ctxt->ops->pio_in_emulated(ctxt, size, port, rc->data, n))
1423                         return 0;
1424                 rc->end = n * size;
1425         }
1426
1427         if (ctxt->rep_prefix && (ctxt->d & String) &&
1428             !(ctxt->eflags & X86_EFLAGS_DF)) {
1429                 ctxt->dst.data = rc->data + rc->pos;
1430                 ctxt->dst.type = OP_MEM_STR;
1431                 ctxt->dst.count = (rc->end - rc->pos) / size;
1432                 rc->pos = rc->end;
1433         } else {
1434                 memcpy(dest, rc->data + rc->pos, size);
1435                 rc->pos += size;
1436         }
1437         return 1;
1438 }
1439
1440 static int read_interrupt_descriptor(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
1441                                      u16 index, struct desc_struct *desc)
1442 {
1443         struct desc_ptr dt;
1444         ulong addr;
1445
1446         ctxt->ops->get_idt(ctxt, &dt);
1447
1448         if (dt.size < index * 8 + 7)
1449                 return emulate_gp(ctxt, index << 3 | 0x2);
1450
1451         addr = dt.address + index * 8;
1452         return ctxt->ops->read_std(ctxt, addr, desc, sizeof *desc,
1453                                    &ctxt->exception);
1454 }
1455
1456 static void get_descriptor_table_ptr(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
1457                                      u16 selector, struct desc_ptr *dt)
1458 {
1459         const struct x86_emulate_ops *ops = ctxt->ops;
1460         u32 base3 = 0;
1461
1462         if (selector & 1 << 2) {
1463                 struct desc_struct desc;
1464                 u16 sel;
1465
1466                 memset (dt, 0, sizeof *dt);
1467                 if (!ops->get_segment(ctxt, &sel, &desc, &base3,
1468                                       VCPU_SREG_LDTR))
1469                         return;
1470
1471                 dt->size = desc_limit_scaled(&desc); /* what if limit > 65535? */
1472                 dt->address = get_desc_base(&desc) | ((u64)base3 << 32);
1473         } else
1474                 ops->get_gdt(ctxt, dt);
1475 }
1476
1477 static int get_descriptor_ptr(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
1478                               u16 selector, ulong *desc_addr_p)
1479 {
1480         struct desc_ptr dt;
1481         u16 index = selector >> 3;
1482         ulong addr;
1483
1484         get_descriptor_table_ptr(ctxt, selector, &dt);
1485
1486         if (dt.size < index * 8 + 7)
1487                 return emulate_gp(ctxt, selector & 0xfffc);
1488
1489         addr = dt.address + index * 8;
1490
1491 #ifdef CONFIG_X86_64
1492         if (addr >> 32 != 0) {
1493                 u64 efer = 0;
1494
1495                 ctxt->ops->get_msr(ctxt, MSR_EFER, &efer);
1496                 if (!(efer & EFER_LMA))
1497                         addr &= (u32)-1;
1498         }
1499 #endif
1500
1501         *desc_addr_p = addr;
1502         return X86EMUL_CONTINUE;
1503 }
1504
1505 /* allowed just for 8 bytes segments */
1506 static int read_segment_descriptor(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
1507                                    u16 selector, struct desc_struct *desc,
1508                                    ulong *desc_addr_p)
1509 {
1510         int rc;
1511
1512         rc = get_descriptor_ptr(ctxt, selector, desc_addr_p);
1513         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
1514                 return rc;
1515
1516         return ctxt->ops->read_std(ctxt, *desc_addr_p, desc, sizeof(*desc),
1517                                    &ctxt->exception);
1518 }
1519
1520 /* allowed just for 8 bytes segments */
1521 static int write_segment_descriptor(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
1522                                     u16 selector, struct desc_struct *desc)
1523 {
1524         int rc;
1525         ulong addr;
1526
1527         rc = get_descriptor_ptr(ctxt, selector, &addr);
1528         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
1529                 return rc;
1530
1531         return ctxt->ops->write_std(ctxt, addr, desc, sizeof *desc,
1532                                     &ctxt->exception);
1533 }
1534
1535 /* Does not support long mode */
1536 static int __load_segment_descriptor(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
1537                                      u16 selector, int seg, u8 cpl,
1538                                      enum x86_transfer_type transfer,
1539                                      struct desc_struct *desc)
1540 {
1541         struct desc_struct seg_desc, old_desc;
1542         u8 dpl, rpl;
1543         unsigned err_vec = GP_VECTOR;
1544         u32 err_code = 0;
1545         bool null_selector = !(selector & ~0x3); /* 0000-0003 are null */
1546         ulong desc_addr;
1547         int ret;
1548         u16 dummy;
1549         u32 base3 = 0;
1550
1551         memset(&seg_desc, 0, sizeof seg_desc);
1552
1553         if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_REAL) {
1554                 /* set real mode segment descriptor (keep limit etc. for
1555                  * unreal mode) */
1556                 ctxt->ops->get_segment(ctxt, &dummy, &seg_desc, NULL, seg);
1557                 set_desc_base(&seg_desc, selector << 4);
1558                 goto load;
1559         } else if (seg <= VCPU_SREG_GS && ctxt->mode == X86EMUL_MODE_VM86) {
1560                 /* VM86 needs a clean new segment descriptor */
1561                 set_desc_base(&seg_desc, selector << 4);
1562                 set_desc_limit(&seg_desc, 0xffff);
1563                 seg_desc.type = 3;
1564                 seg_desc.p = 1;
1565                 seg_desc.s = 1;
1566                 seg_desc.dpl = 3;
1567                 goto load;
1568         }
1569
1570         rpl = selector & 3;
1571
1572         /* NULL selector is not valid for TR, CS and SS (except for long mode) */
1573         if ((seg == VCPU_SREG_CS
1574              || (seg == VCPU_SREG_SS
1575                  && (ctxt->mode != X86EMUL_MODE_PROT64 || rpl != cpl))
1576              || seg == VCPU_SREG_TR)
1577             && null_selector)
1578                 goto exception;
1579
1580         /* TR should be in GDT only */
1581         if (seg == VCPU_SREG_TR && (selector & (1 << 2)))
1582                 goto exception;
1583
1584         if (null_selector) /* for NULL selector skip all following checks */
1585                 goto load;
1586
1587         ret = read_segment_descriptor(ctxt, selector, &seg_desc, &desc_addr);
1588         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
1589                 return ret;
1590
1591         err_code = selector & 0xfffc;
1592         err_vec = (transfer == X86_TRANSFER_TASK_SWITCH) ? TS_VECTOR :
1593                                                            GP_VECTOR;
1594
1595         /* can't load system descriptor into segment selector */
1596         if (seg <= VCPU_SREG_GS && !seg_desc.s) {
1597                 if (transfer == X86_TRANSFER_CALL_JMP)
1598                         return X86EMUL_UNHANDLEABLE;
1599                 goto exception;
1600         }
1601
1602         if (!seg_desc.p) {
1603                 err_vec = (seg == VCPU_SREG_SS) ? SS_VECTOR : NP_VECTOR;
1604                 goto exception;
1605         }
1606
1607         dpl = seg_desc.dpl;
1608
1609         switch (seg) {
1610         case VCPU_SREG_SS:
1611                 /*
1612                  * segment is not a writable data segment or segment
1613                  * selector's RPL != CPL or segment selector's RPL != CPL
1614                  */
1615                 if (rpl != cpl || (seg_desc.type & 0xa) != 0x2 || dpl != cpl)
1616                         goto exception;
1617                 break;
1618         case VCPU_SREG_CS:
1619                 if (!(seg_desc.type & 8))
1620                         goto exception;
1621
1622                 if (seg_desc.type & 4) {
1623                         /* conforming */
1624                         if (dpl > cpl)
1625                                 goto exception;
1626                 } else {
1627                         /* nonconforming */
1628                         if (rpl > cpl || dpl != cpl)
1629                                 goto exception;
1630                 }
1631                 /* in long-mode d/b must be clear if l is set */
1632                 if (seg_desc.d && seg_desc.l) {
1633                         u64 efer = 0;
1634
1635                         ctxt->ops->get_msr(ctxt, MSR_EFER, &efer);
1636                         if (efer & EFER_LMA)
1637                                 goto exception;
1638                 }
1639
1640                 /* CS(RPL) <- CPL */
1641                 selector = (selector & 0xfffc) | cpl;
1642                 break;
1643         case VCPU_SREG_TR:
1644                 if (seg_desc.s || (seg_desc.type != 1 && seg_desc.type != 9))
1645                         goto exception;
1646                 old_desc = seg_desc;
1647                 seg_desc.type |= 2; /* busy */
1648                 ret = ctxt->ops->cmpxchg_emulated(ctxt, desc_addr, &old_desc, &seg_desc,
1649                                                   sizeof(seg_desc), &ctxt->exception);
1650                 if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
1651                         return ret;
1652                 break;
1653         case VCPU_SREG_LDTR:
1654                 if (seg_desc.s || seg_desc.type != 2)
1655                         goto exception;
1656                 break;
1657         default: /*  DS, ES, FS, or GS */
1658                 /*
1659                  * segment is not a data or readable code segment or
1660                  * ((segment is a data or nonconforming code segment)
1661                  * and (both RPL and CPL > DPL))
1662                  */
1663                 if ((seg_desc.type & 0xa) == 0x8 ||
1664                     (((seg_desc.type & 0xc) != 0xc) &&
1665                      (rpl > dpl && cpl > dpl)))
1666                         goto exception;
1667                 break;
1668         }
1669
1670         if (seg_desc.s) {
1671                 /* mark segment as accessed */
1672                 if (!(seg_desc.type & 1)) {
1673                         seg_desc.type |= 1;
1674                         ret = write_segment_descriptor(ctxt, selector,
1675                                                        &seg_desc);
1676                         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
1677                                 return ret;
1678                 }
1679         } else if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_PROT64) {
1680                 ret = ctxt->ops->read_std(ctxt, desc_addr+8, &base3,
1681                                 sizeof(base3), &ctxt->exception);
1682                 if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
1683                         return ret;
1684                 if (is_noncanonical_address(get_desc_base(&seg_desc) |
1685                                              ((u64)base3 << 32)))
1686                         return emulate_gp(ctxt, 0);
1687         }
1688 load:
1689         ctxt->ops->set_segment(ctxt, selector, &seg_desc, base3, seg);
1690         if (desc)
1691                 *desc = seg_desc;
1692         return X86EMUL_CONTINUE;
1693 exception:
1694         return emulate_exception(ctxt, err_vec, err_code, true);
1695 }
1696
1697 static int load_segment_descriptor(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
1698                                    u16 selector, int seg)
1699 {
1700         u8 cpl = ctxt->ops->cpl(ctxt);
1701         return __load_segment_descriptor(ctxt, selector, seg, cpl,
1702                                          X86_TRANSFER_NONE, NULL);
1703 }
1704
1705 static void write_register_operand(struct operand *op)
1706 {
1707         return assign_register(op->addr.reg, op->val, op->bytes);
1708 }
1709
1710 static int writeback(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, struct operand *op)
1711 {
1712         switch (op->type) {
1713         case OP_REG:
1714                 write_register_operand(op);
1715                 break;
1716         case OP_MEM:
1717                 if (ctxt->lock_prefix)
1718                         return segmented_cmpxchg(ctxt,
1719                                                  op->addr.mem,
1720                                                  &op->orig_val,
1721                                                  &op->val,
1722                                                  op->bytes);
1723                 else
1724                         return segmented_write(ctxt,
1725                                                op->addr.mem,
1726                                                &op->val,
1727                                                op->bytes);
1728                 break;
1729         case OP_MEM_STR:
1730                 return segmented_write(ctxt,
1731                                        op->addr.mem,
1732                                        op->data,
1733                                        op->bytes * op->count);
1734                 break;
1735         case OP_XMM:
1736                 write_sse_reg(ctxt, &op->vec_val, op->addr.xmm);
1737                 break;
1738         case OP_MM:
1739                 write_mmx_reg(ctxt, &op->mm_val, op->addr.mm);
1740                 break;
1741         case OP_NONE:
1742                 /* no writeback */
1743                 break;
1744         default:
1745                 break;
1746         }
1747         return X86EMUL_CONTINUE;
1748 }
1749
1750 static int push(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, void *data, int bytes)
1751 {
1752         struct segmented_address addr;
1753
1754         rsp_increment(ctxt, -bytes);
1755         addr.ea = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RSP) & stack_mask(ctxt);
1756         addr.seg = VCPU_SREG_SS;
1757
1758         return segmented_write(ctxt, addr, data, bytes);
1759 }
1760
1761 static int em_push(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
1762 {
1763         /* Disable writeback. */
1764         ctxt->dst.type = OP_NONE;
1765         return push(ctxt, &ctxt->src.val, ctxt->op_bytes);
1766 }
1767
1768 static int emulate_pop(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
1769                        void *dest, int len)
1770 {
1771         int rc;
1772         struct segmented_address addr;
1773
1774         addr.ea = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RSP) & stack_mask(ctxt);
1775         addr.seg = VCPU_SREG_SS;
1776         rc = segmented_read(ctxt, addr, dest, len);
1777         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
1778                 return rc;
1779
1780         rsp_increment(ctxt, len);
1781         return rc;
1782 }
1783
1784 static int em_pop(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
1785 {
1786         return emulate_pop(ctxt, &ctxt->dst.val, ctxt->op_bytes);
1787 }
1788
1789 static int emulate_popf(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
1790                         void *dest, int len)
1791 {
1792         int rc;
1793         unsigned long val, change_mask;
1794         int iopl = (ctxt->eflags & X86_EFLAGS_IOPL) >> X86_EFLAGS_IOPL_BIT;
1795         int cpl = ctxt->ops->cpl(ctxt);
1796
1797         rc = emulate_pop(ctxt, &val, len);
1798         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
1799                 return rc;
1800
1801         change_mask = X86_EFLAGS_CF | X86_EFLAGS_PF | X86_EFLAGS_AF |
1802                       X86_EFLAGS_ZF | X86_EFLAGS_SF | X86_EFLAGS_OF |
1803                       X86_EFLAGS_TF | X86_EFLAGS_DF | X86_EFLAGS_NT |
1804                       X86_EFLAGS_AC | X86_EFLAGS_ID;
1805
1806         switch(ctxt->mode) {
1807         case X86EMUL_MODE_PROT64:
1808         case X86EMUL_MODE_PROT32:
1809         case X86EMUL_MODE_PROT16:
1810                 if (cpl == 0)
1811                         change_mask |= X86_EFLAGS_IOPL;
1812                 if (cpl <= iopl)
1813                         change_mask |= X86_EFLAGS_IF;
1814                 break;
1815         case X86EMUL_MODE_VM86:
1816                 if (iopl < 3)
1817                         return emulate_gp(ctxt, 0);
1818                 change_mask |= X86_EFLAGS_IF;
1819                 break;
1820         default: /* real mode */
1821                 change_mask |= (X86_EFLAGS_IOPL | X86_EFLAGS_IF);
1822                 break;
1823         }
1824
1825         *(unsigned long *)dest =
1826                 (ctxt->eflags & ~change_mask) | (val & change_mask);
1827
1828         return rc;
1829 }
1830
1831 static int em_popf(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
1832 {
1833         ctxt->dst.type = OP_REG;
1834         ctxt->dst.addr.reg = &ctxt->eflags;
1835         ctxt->dst.bytes = ctxt->op_bytes;
1836         return emulate_popf(ctxt, &ctxt->dst.val, ctxt->op_bytes);
1837 }
1838
1839 static int em_enter(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
1840 {
1841         int rc;
1842         unsigned frame_size = ctxt->src.val;
1843         unsigned nesting_level = ctxt->src2.val & 31;
1844         ulong rbp;
1845
1846         if (nesting_level)
1847                 return X86EMUL_UNHANDLEABLE;
1848
1849         rbp = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RBP);
1850         rc = push(ctxt, &rbp, stack_size(ctxt));
1851         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
1852                 return rc;
1853         assign_masked(reg_rmw(ctxt, VCPU_REGS_RBP), reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RSP),
1854                       stack_mask(ctxt));
1855         assign_masked(reg_rmw(ctxt, VCPU_REGS_RSP),
1856                       reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RSP) - frame_size,
1857                       stack_mask(ctxt));
1858         return X86EMUL_CONTINUE;
1859 }
1860
1861 static int em_leave(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
1862 {
1863         assign_masked(reg_rmw(ctxt, VCPU_REGS_RSP), reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RBP),
1864                       stack_mask(ctxt));
1865         return emulate_pop(ctxt, reg_rmw(ctxt, VCPU_REGS_RBP), ctxt->op_bytes);
1866 }
1867
1868 static int em_push_sreg(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
1869 {
1870         int seg = ctxt->src2.val;
1871
1872         ctxt->src.val = get_segment_selector(ctxt, seg);
1873         if (ctxt->op_bytes == 4) {
1874                 rsp_increment(ctxt, -2);
1875                 ctxt->op_bytes = 2;
1876         }
1877
1878         return em_push(ctxt);
1879 }
1880
1881 static int em_pop_sreg(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
1882 {
1883         int seg = ctxt->src2.val;
1884         unsigned long selector;
1885         int rc;
1886
1887         rc = emulate_pop(ctxt, &selector, 2);
1888         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
1889                 return rc;
1890
1891         if (ctxt->modrm_reg == VCPU_SREG_SS)
1892                 ctxt->interruptibility = KVM_X86_SHADOW_INT_MOV_SS;
1893         if (ctxt->op_bytes > 2)
1894                 rsp_increment(ctxt, ctxt->op_bytes - 2);
1895
1896         rc = load_segment_descriptor(ctxt, (u16)selector, seg);
1897         return rc;
1898 }
1899
1900 static int em_pusha(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
1901 {
1902         unsigned long old_esp = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RSP);
1903         int rc = X86EMUL_CONTINUE;
1904         int reg = VCPU_REGS_RAX;
1905
1906         while (reg <= VCPU_REGS_RDI) {
1907                 (reg == VCPU_REGS_RSP) ?
1908                 (ctxt->src.val = old_esp) : (ctxt->src.val = reg_read(ctxt, reg));
1909
1910                 rc = em_push(ctxt);
1911                 if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
1912                         return rc;
1913
1914                 ++reg;
1915         }
1916
1917         return rc;
1918 }
1919
1920 static int em_pushf(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
1921 {
1922         ctxt->src.val = (unsigned long)ctxt->eflags & ~X86_EFLAGS_VM;
1923         return em_push(ctxt);
1924 }
1925
1926 static int em_popa(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
1927 {
1928         int rc = X86EMUL_CONTINUE;
1929         int reg = VCPU_REGS_RDI;
1930         u32 val;
1931
1932         while (reg >= VCPU_REGS_RAX) {
1933                 if (reg == VCPU_REGS_RSP) {
1934                         rsp_increment(ctxt, ctxt->op_bytes);
1935                         --reg;
1936                 }
1937
1938                 rc = emulate_pop(ctxt, &val, ctxt->op_bytes);
1939                 if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
1940                         break;
1941                 assign_register(reg_rmw(ctxt, reg), val, ctxt->op_bytes);
1942                 --reg;
1943         }
1944         return rc;
1945 }
1946
1947 static int __emulate_int_real(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, int irq)
1948 {
1949         const struct x86_emulate_ops *ops = ctxt->ops;
1950         int rc;
1951         struct desc_ptr dt;
1952         gva_t cs_addr;
1953         gva_t eip_addr;
1954         u16 cs, eip;
1955
1956         /* TODO: Add limit checks */
1957         ctxt->src.val = ctxt->eflags;
1958         rc = em_push(ctxt);
1959         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
1960                 return rc;
1961
1962         ctxt->eflags &= ~(X86_EFLAGS_IF | X86_EFLAGS_TF | X86_EFLAGS_AC);
1963
1964         ctxt->src.val = get_segment_selector(ctxt, VCPU_SREG_CS);
1965         rc = em_push(ctxt);
1966         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
1967                 return rc;
1968
1969         ctxt->src.val = ctxt->_eip;
1970         rc = em_push(ctxt);
1971         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
1972                 return rc;
1973
1974         ops->get_idt(ctxt, &dt);
1975
1976         eip_addr = dt.address + (irq << 2);
1977         cs_addr = dt.address + (irq << 2) + 2;
1978
1979         rc = ops->read_std(ctxt, cs_addr, &cs, 2, &ctxt->exception);
1980         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
1981                 return rc;
1982
1983         rc = ops->read_std(ctxt, eip_addr, &eip, 2, &ctxt->exception);
1984         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
1985                 return rc;
1986
1987         rc = load_segment_descriptor(ctxt, cs, VCPU_SREG_CS);
1988         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
1989                 return rc;
1990
1991         ctxt->_eip = eip;
1992
1993         return rc;
1994 }
1995
1996 int emulate_int_real(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, int irq)
1997 {
1998         int rc;
1999
2000         invalidate_registers(ctxt);
2001         rc = __emulate_int_real(ctxt, irq);
2002         if (rc == X86EMUL_CONTINUE)
2003                 writeback_registers(ctxt);
2004         return rc;
2005 }
2006
2007 static int emulate_int(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, int irq)
2008 {
2009         switch(ctxt->mode) {
2010         case X86EMUL_MODE_REAL:
2011                 return __emulate_int_real(ctxt, irq);
2012         case X86EMUL_MODE_VM86:
2013         case X86EMUL_MODE_PROT16:
2014         case X86EMUL_MODE_PROT32:
2015         case X86EMUL_MODE_PROT64:
2016         default:
2017                 /* Protected mode interrupts unimplemented yet */
2018                 return X86EMUL_UNHANDLEABLE;
2019         }
2020 }
2021
2022 static int emulate_iret_real(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2023 {
2024         int rc = X86EMUL_CONTINUE;
2025         unsigned long temp_eip = 0;
2026         unsigned long temp_eflags = 0;
2027         unsigned long cs = 0;
2028         unsigned long mask = X86_EFLAGS_CF | X86_EFLAGS_PF | X86_EFLAGS_AF |
2029                              X86_EFLAGS_ZF | X86_EFLAGS_SF | X86_EFLAGS_TF |
2030                              X86_EFLAGS_IF | X86_EFLAGS_DF | X86_EFLAGS_OF |
2031                              X86_EFLAGS_IOPL | X86_EFLAGS_NT | X86_EFLAGS_RF |
2032                              X86_EFLAGS_AC | X86_EFLAGS_ID |
2033                              X86_EFLAGS_FIXED;
2034         unsigned long vm86_mask = X86_EFLAGS_VM | X86_EFLAGS_VIF |
2035                                   X86_EFLAGS_VIP;
2036
2037         /* TODO: Add stack limit check */
2038
2039         rc = emulate_pop(ctxt, &temp_eip, ctxt->op_bytes);
2040
2041         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
2042                 return rc;
2043
2044         if (temp_eip & ~0xffff)
2045                 return emulate_gp(ctxt, 0);
2046
2047         rc = emulate_pop(ctxt, &cs, ctxt->op_bytes);
2048
2049         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
2050                 return rc;
2051
2052         rc = emulate_pop(ctxt, &temp_eflags, ctxt->op_bytes);
2053
2054         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
2055                 return rc;
2056
2057         rc = load_segment_descriptor(ctxt, (u16)cs, VCPU_SREG_CS);
2058
2059         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
2060                 return rc;
2061
2062         ctxt->_eip = temp_eip;
2063
2064         if (ctxt->op_bytes == 4)
2065                 ctxt->eflags = ((temp_eflags & mask) | (ctxt->eflags & vm86_mask));
2066         else if (ctxt->op_bytes == 2) {
2067                 ctxt->eflags &= ~0xffff;
2068                 ctxt->eflags |= temp_eflags;
2069         }
2070
2071         ctxt->eflags &= ~EFLG_RESERVED_ZEROS_MASK; /* Clear reserved zeros */
2072         ctxt->eflags |= X86_EFLAGS_FIXED;
2073         ctxt->ops->set_nmi_mask(ctxt, false);
2074
2075         return rc;
2076 }
2077
2078 static int em_iret(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2079 {
2080         switch(ctxt->mode) {
2081         case X86EMUL_MODE_REAL:
2082                 return emulate_iret_real(ctxt);
2083         case X86EMUL_MODE_VM86:
2084         case X86EMUL_MODE_PROT16:
2085         case X86EMUL_MODE_PROT32:
2086         case X86EMUL_MODE_PROT64:
2087         default:
2088                 /* iret from protected mode unimplemented yet */
2089                 return X86EMUL_UNHANDLEABLE;
2090         }
2091 }
2092
2093 static int em_jmp_far(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2094 {
2095         int rc;
2096         unsigned short sel, old_sel;
2097         struct desc_struct old_desc, new_desc;
2098         const struct x86_emulate_ops *ops = ctxt->ops;
2099         u8 cpl = ctxt->ops->cpl(ctxt);
2100
2101         /* Assignment of RIP may only fail in 64-bit mode */
2102         if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_PROT64)
2103                 ops->get_segment(ctxt, &old_sel, &old_desc, NULL,
2104                                  VCPU_SREG_CS);
2105
2106         memcpy(&sel, ctxt->src.valptr + ctxt->op_bytes, 2);
2107
2108         rc = __load_segment_descriptor(ctxt, sel, VCPU_SREG_CS, cpl,
2109                                        X86_TRANSFER_CALL_JMP,
2110                                        &new_desc);
2111         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
2112                 return rc;
2113
2114         rc = assign_eip_far(ctxt, ctxt->src.val, &new_desc);
2115         if (rc != X86EMUL_CONTINUE) {
2116                 WARN_ON(ctxt->mode != X86EMUL_MODE_PROT64);
2117                 /* assigning eip failed; restore the old cs */
2118                 ops->set_segment(ctxt, old_sel, &old_desc, 0, VCPU_SREG_CS);
2119                 return rc;
2120         }
2121         return rc;
2122 }
2123
2124 static int em_jmp_abs(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2125 {
2126         return assign_eip_near(ctxt, ctxt->src.val);
2127 }
2128
2129 static int em_call_near_abs(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2130 {
2131         int rc;
2132         long int old_eip;
2133
2134         old_eip = ctxt->_eip;
2135         rc = assign_eip_near(ctxt, ctxt->src.val);
2136         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
2137                 return rc;
2138         ctxt->src.val = old_eip;
2139         rc = em_push(ctxt);
2140         return rc;
2141 }
2142
2143 static int em_cmpxchg8b(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2144 {
2145         u64 old = ctxt->dst.orig_val64;
2146
2147         if (ctxt->dst.bytes == 16)
2148                 return X86EMUL_UNHANDLEABLE;
2149
2150         if (((u32) (old >> 0) != (u32) reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RAX)) ||
2151             ((u32) (old >> 32) != (u32) reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RDX))) {
2152                 *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RAX) = (u32) (old >> 0);
2153                 *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RDX) = (u32) (old >> 32);
2154                 ctxt->eflags &= ~X86_EFLAGS_ZF;
2155         } else {
2156                 ctxt->dst.val64 = ((u64)reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RCX) << 32) |
2157                         (u32) reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RBX);
2158
2159                 ctxt->eflags |= X86_EFLAGS_ZF;
2160         }
2161         return X86EMUL_CONTINUE;
2162 }
2163
2164 static int em_ret(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2165 {
2166         int rc;
2167         unsigned long eip;
2168
2169         rc = emulate_pop(ctxt, &eip, ctxt->op_bytes);
2170         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
2171                 return rc;
2172
2173         return assign_eip_near(ctxt, eip);
2174 }
2175
2176 static int em_ret_far(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2177 {
2178         int rc;
2179         unsigned long eip, cs;
2180         u16 old_cs;
2181         int cpl = ctxt->ops->cpl(ctxt);
2182         struct desc_struct old_desc, new_desc;
2183         const struct x86_emulate_ops *ops = ctxt->ops;
2184
2185         if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_PROT64)
2186                 ops->get_segment(ctxt, &old_cs, &old_desc, NULL,
2187                                  VCPU_SREG_CS);
2188
2189         rc = emulate_pop(ctxt, &eip, ctxt->op_bytes);
2190         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
2191                 return rc;
2192         rc = emulate_pop(ctxt, &cs, ctxt->op_bytes);
2193         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
2194                 return rc;
2195         /* Outer-privilege level return is not implemented */
2196         if (ctxt->mode >= X86EMUL_MODE_PROT16 && (cs & 3) > cpl)
2197                 return X86EMUL_UNHANDLEABLE;
2198         rc = __load_segment_descriptor(ctxt, (u16)cs, VCPU_SREG_CS, cpl,
2199                                        X86_TRANSFER_RET,
2200                                        &new_desc);
2201         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
2202                 return rc;
2203         rc = assign_eip_far(ctxt, eip, &new_desc);
2204         if (rc != X86EMUL_CONTINUE) {
2205                 WARN_ON(ctxt->mode != X86EMUL_MODE_PROT64);
2206                 ops->set_segment(ctxt, old_cs, &old_desc, 0, VCPU_SREG_CS);
2207         }
2208         return rc;
2209 }
2210
2211 static int em_ret_far_imm(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2212 {
2213         int rc;
2214
2215         rc = em_ret_far(ctxt);
2216         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
2217                 return rc;
2218         rsp_increment(ctxt, ctxt->src.val);
2219         return X86EMUL_CONTINUE;
2220 }
2221
2222 static int em_cmpxchg(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2223 {
2224         /* Save real source value, then compare EAX against destination. */
2225         ctxt->dst.orig_val = ctxt->dst.val;
2226         ctxt->dst.val = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RAX);
2227         ctxt->src.orig_val = ctxt->src.val;
2228         ctxt->src.val = ctxt->dst.orig_val;
2229         fastop(ctxt, em_cmp);
2230
2231         if (ctxt->eflags & X86_EFLAGS_ZF) {
2232                 /* Success: write back to memory; no update of EAX */
2233                 ctxt->src.type = OP_NONE;
2234                 ctxt->dst.val = ctxt->src.orig_val;
2235         } else {
2236                 /* Failure: write the value we saw to EAX. */
2237                 ctxt->src.type = OP_REG;
2238                 ctxt->src.addr.reg = reg_rmw(ctxt, VCPU_REGS_RAX);
2239                 ctxt->src.val = ctxt->dst.orig_val;
2240                 /* Create write-cycle to dest by writing the same value */
2241                 ctxt->dst.val = ctxt->dst.orig_val;
2242         }
2243         return X86EMUL_CONTINUE;
2244 }
2245
2246 static int em_lseg(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2247 {
2248         int seg = ctxt->src2.val;
2249         unsigned short sel;
2250         int rc;
2251
2252         memcpy(&sel, ctxt->src.valptr + ctxt->op_bytes, 2);
2253
2254         rc = load_segment_descriptor(ctxt, sel, seg);
2255         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
2256                 return rc;
2257
2258         ctxt->dst.val = ctxt->src.val;
2259         return rc;
2260 }
2261
2262 static int emulator_has_longmode(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2263 {
2264         u32 eax, ebx, ecx, edx;
2265
2266         eax = 0x80000001;
2267         ecx = 0;
2268         ctxt->ops->get_cpuid(ctxt, &eax, &ebx, &ecx, &edx);
2269         return edx & bit(X86_FEATURE_LM);
2270 }
2271
2272 #define GET_SMSTATE(type, smbase, offset)                                 \
2273         ({                                                                \
2274          type __val;                                                      \
2275          int r = ctxt->ops->read_std(ctxt, smbase + offset, &__val,       \
2276                                      sizeof(__val), NULL);                \
2277          if (r != X86EMUL_CONTINUE)                                       \
2278                  return X86EMUL_UNHANDLEABLE;                             \
2279          __val;                                                           \
2280         })
2281
2282 static void rsm_set_desc_flags(struct desc_struct *desc, u32 flags)
2283 {
2284         desc->g    = (flags >> 23) & 1;
2285         desc->d    = (flags >> 22) & 1;
2286         desc->l    = (flags >> 21) & 1;
2287         desc->avl  = (flags >> 20) & 1;
2288         desc->p    = (flags >> 15) & 1;
2289         desc->dpl  = (flags >> 13) & 3;
2290         desc->s    = (flags >> 12) & 1;
2291         desc->type = (flags >>  8) & 15;
2292 }
2293
2294 static int rsm_load_seg_32(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, u64 smbase, int n)
2295 {
2296         struct desc_struct desc;
2297         int offset;
2298         u16 selector;
2299
2300         selector = GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7fa8 + n * 4);
2301
2302         if (n < 3)
2303                 offset = 0x7f84 + n * 12;
2304         else
2305                 offset = 0x7f2c + (n - 3) * 12;
2306
2307         set_desc_base(&desc,      GET_SMSTATE(u32, smbase, offset + 8));
2308         set_desc_limit(&desc,     GET_SMSTATE(u32, smbase, offset + 4));
2309         rsm_set_desc_flags(&desc, GET_SMSTATE(u32, smbase, offset));
2310         ctxt->ops->set_segment(ctxt, selector, &desc, 0, n);
2311         return X86EMUL_CONTINUE;
2312 }
2313
2314 static int rsm_load_seg_64(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, u64 smbase, int n)
2315 {
2316         struct desc_struct desc;
2317         int offset;
2318         u16 selector;
2319         u32 base3;
2320
2321         offset = 0x7e00 + n * 16;
2322
2323         selector =                GET_SMSTATE(u16, smbase, offset);
2324         rsm_set_desc_flags(&desc, GET_SMSTATE(u16, smbase, offset + 2) << 8);
2325         set_desc_limit(&desc,     GET_SMSTATE(u32, smbase, offset + 4));
2326         set_desc_base(&desc,      GET_SMSTATE(u32, smbase, offset + 8));
2327         base3 =                   GET_SMSTATE(u32, smbase, offset + 12);
2328
2329         ctxt->ops->set_segment(ctxt, selector, &desc, base3, n);
2330         return X86EMUL_CONTINUE;
2331 }
2332
2333 static int rsm_enter_protected_mode(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
2334                                      u64 cr0, u64 cr4)
2335 {
2336         int bad;
2337
2338         /*
2339          * First enable PAE, long mode needs it before CR0.PG = 1 is set.
2340          * Then enable protected mode.  However, PCID cannot be enabled
2341          * if EFER.LMA=0, so set it separately.
2342          */
2343         bad = ctxt->ops->set_cr(ctxt, 4, cr4 & ~X86_CR4_PCIDE);
2344         if (bad)
2345                 return X86EMUL_UNHANDLEABLE;
2346
2347         bad = ctxt->ops->set_cr(ctxt, 0, cr0);
2348         if (bad)
2349                 return X86EMUL_UNHANDLEABLE;
2350
2351         if (cr4 & X86_CR4_PCIDE) {
2352                 bad = ctxt->ops->set_cr(ctxt, 4, cr4);
2353                 if (bad)
2354                         return X86EMUL_UNHANDLEABLE;
2355         }
2356
2357         return X86EMUL_CONTINUE;
2358 }
2359
2360 static int rsm_load_state_32(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, u64 smbase)
2361 {
2362         struct desc_struct desc;
2363         struct desc_ptr dt;
2364         u16 selector;
2365         u32 val, cr0, cr4;
2366         int i;
2367
2368         cr0 =                      GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7ffc);
2369         ctxt->ops->set_cr(ctxt, 3, GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7ff8));
2370         ctxt->eflags =             GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7ff4) | X86_EFLAGS_FIXED;
2371         ctxt->_eip =               GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7ff0);
2372
2373         for (i = 0; i < 8; i++)
2374                 *reg_write(ctxt, i) = GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7fd0 + i * 4);
2375
2376         val = GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7fcc);
2377         ctxt->ops->set_dr(ctxt, 6, (val & DR6_VOLATILE) | DR6_FIXED_1);
2378         val = GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7fc8);
2379         ctxt->ops->set_dr(ctxt, 7, (val & DR7_VOLATILE) | DR7_FIXED_1);
2380
2381         selector =                 GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7fc4);
2382         set_desc_base(&desc,       GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7f64));
2383         set_desc_limit(&desc,      GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7f60));
2384         rsm_set_desc_flags(&desc,  GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7f5c));
2385         ctxt->ops->set_segment(ctxt, selector, &desc, 0, VCPU_SREG_TR);
2386
2387         selector =                 GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7fc0);
2388         set_desc_base(&desc,       GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7f80));
2389         set_desc_limit(&desc,      GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7f7c));
2390         rsm_set_desc_flags(&desc,  GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7f78));
2391         ctxt->ops->set_segment(ctxt, selector, &desc, 0, VCPU_SREG_LDTR);
2392
2393         dt.address =               GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7f74);
2394         dt.size =                  GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7f70);
2395         ctxt->ops->set_gdt(ctxt, &dt);
2396
2397         dt.address =               GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7f58);
2398         dt.size =                  GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7f54);
2399         ctxt->ops->set_idt(ctxt, &dt);
2400
2401         for (i = 0; i < 6; i++) {
2402                 int r = rsm_load_seg_32(ctxt, smbase, i);
2403                 if (r != X86EMUL_CONTINUE)
2404                         return r;
2405         }
2406
2407         cr4 = GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7f14);
2408
2409         ctxt->ops->set_smbase(ctxt, GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7ef8));
2410
2411         return rsm_enter_protected_mode(ctxt, cr0, cr4);
2412 }
2413
2414 static int rsm_load_state_64(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, u64 smbase)
2415 {
2416         struct desc_struct desc;
2417         struct desc_ptr dt;
2418         u64 val, cr0, cr4;
2419         u32 base3;
2420         u16 selector;
2421         int i, r;
2422
2423         for (i = 0; i < 16; i++)
2424                 *reg_write(ctxt, i) = GET_SMSTATE(u64, smbase, 0x7ff8 - i * 8);
2425
2426         ctxt->_eip   = GET_SMSTATE(u64, smbase, 0x7f78);
2427         ctxt->eflags = GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7f70) | X86_EFLAGS_FIXED;
2428
2429         val = GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7f68);
2430         ctxt->ops->set_dr(ctxt, 6, (val & DR6_VOLATILE) | DR6_FIXED_1);
2431         val = GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7f60);
2432         ctxt->ops->set_dr(ctxt, 7, (val & DR7_VOLATILE) | DR7_FIXED_1);
2433
2434         cr0 =                       GET_SMSTATE(u64, smbase, 0x7f58);
2435         ctxt->ops->set_cr(ctxt, 3,  GET_SMSTATE(u64, smbase, 0x7f50));
2436         cr4 =                       GET_SMSTATE(u64, smbase, 0x7f48);
2437         ctxt->ops->set_smbase(ctxt, GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7f00));
2438         val =                       GET_SMSTATE(u64, smbase, 0x7ed0);
2439         ctxt->ops->set_msr(ctxt, MSR_EFER, val & ~EFER_LMA);
2440
2441         selector =                  GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7e90);
2442         rsm_set_desc_flags(&desc,   GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7e92) << 8);
2443         set_desc_limit(&desc,       GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7e94));
2444         set_desc_base(&desc,        GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7e98));
2445         base3 =                     GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7e9c);
2446         ctxt->ops->set_segment(ctxt, selector, &desc, base3, VCPU_SREG_TR);
2447
2448         dt.size =                   GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7e84);
2449         dt.address =                GET_SMSTATE(u64, smbase, 0x7e88);
2450         ctxt->ops->set_idt(ctxt, &dt);
2451
2452         selector =                  GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7e70);
2453         rsm_set_desc_flags(&desc,   GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7e72) << 8);
2454         set_desc_limit(&desc,       GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7e74));
2455         set_desc_base(&desc,        GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7e78));
2456         base3 =                     GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7e7c);
2457         ctxt->ops->set_segment(ctxt, selector, &desc, base3, VCPU_SREG_LDTR);
2458
2459         dt.size =                   GET_SMSTATE(u32, smbase, 0x7e64);
2460         dt.address =                GET_SMSTATE(u64, smbase, 0x7e68);
2461         ctxt->ops->set_gdt(ctxt, &dt);
2462
2463         r = rsm_enter_protected_mode(ctxt, cr0, cr4);
2464         if (r != X86EMUL_CONTINUE)
2465                 return r;
2466
2467         for (i = 0; i < 6; i++) {
2468                 r = rsm_load_seg_64(ctxt, smbase, i);
2469                 if (r != X86EMUL_CONTINUE)
2470                         return r;
2471         }
2472
2473         return X86EMUL_CONTINUE;
2474 }
2475
2476 static int em_rsm(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2477 {
2478         unsigned long cr0, cr4, efer;
2479         u64 smbase;
2480         int ret;
2481
2482         if ((ctxt->emul_flags & X86EMUL_SMM_MASK) == 0)
2483                 return emulate_ud(ctxt);
2484
2485         /*
2486          * Get back to real mode, to prepare a safe state in which to load
2487          * CR0/CR3/CR4/EFER.  Also this will ensure that addresses passed
2488          * to read_std/write_std are not virtual.
2489          *
2490          * CR4.PCIDE must be zero, because it is a 64-bit mode only feature.
2491          */
2492         cr0 = ctxt->ops->get_cr(ctxt, 0);
2493         if (cr0 & X86_CR0_PE)
2494                 ctxt->ops->set_cr(ctxt, 0, cr0 & ~(X86_CR0_PG | X86_CR0_PE));
2495         cr4 = ctxt->ops->get_cr(ctxt, 4);
2496         if (cr4 & X86_CR4_PAE)
2497                 ctxt->ops->set_cr(ctxt, 4, cr4 & ~X86_CR4_PAE);
2498         efer = 0;
2499         ctxt->ops->set_msr(ctxt, MSR_EFER, efer);
2500
2501         smbase = ctxt->ops->get_smbase(ctxt);
2502         if (emulator_has_longmode(ctxt))
2503                 ret = rsm_load_state_64(ctxt, smbase + 0x8000);
2504         else
2505                 ret = rsm_load_state_32(ctxt, smbase + 0x8000);
2506
2507         if (ret != X86EMUL_CONTINUE) {
2508                 /* FIXME: should triple fault */
2509                 return X86EMUL_UNHANDLEABLE;
2510         }
2511
2512         if ((ctxt->emul_flags & X86EMUL_SMM_INSIDE_NMI_MASK) == 0)
2513                 ctxt->ops->set_nmi_mask(ctxt, false);
2514
2515         ctxt->emul_flags &= ~X86EMUL_SMM_INSIDE_NMI_MASK;
2516         ctxt->emul_flags &= ~X86EMUL_SMM_MASK;
2517         return X86EMUL_CONTINUE;
2518 }
2519
2520 static void
2521 setup_syscalls_segments(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
2522                         struct desc_struct *cs, struct desc_struct *ss)
2523 {
2524         cs->l = 0;              /* will be adjusted later */
2525         set_desc_base(cs, 0);   /* flat segment */
2526         cs->g = 1;              /* 4kb granularity */
2527         set_desc_limit(cs, 0xfffff);    /* 4GB limit */
2528         cs->type = 0x0b;        /* Read, Execute, Accessed */
2529         cs->s = 1;
2530         cs->dpl = 0;            /* will be adjusted later */
2531         cs->p = 1;
2532         cs->d = 1;
2533         cs->avl = 0;
2534
2535         set_desc_base(ss, 0);   /* flat segment */
2536         set_desc_limit(ss, 0xfffff);    /* 4GB limit */
2537         ss->g = 1;              /* 4kb granularity */
2538         ss->s = 1;
2539         ss->type = 0x03;        /* Read/Write, Accessed */
2540         ss->d = 1;              /* 32bit stack segment */
2541         ss->dpl = 0;
2542         ss->p = 1;
2543         ss->l = 0;
2544         ss->avl = 0;
2545 }
2546
2547 static bool vendor_intel(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2548 {
2549         u32 eax, ebx, ecx, edx;
2550
2551         eax = ecx = 0;
2552         ctxt->ops->get_cpuid(ctxt, &eax, &ebx, &ecx, &edx);
2553         return ebx == X86EMUL_CPUID_VENDOR_GenuineIntel_ebx
2554                 && ecx == X86EMUL_CPUID_VENDOR_GenuineIntel_ecx
2555                 && edx == X86EMUL_CPUID_VENDOR_GenuineIntel_edx;
2556 }
2557
2558 static bool em_syscall_is_enabled(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2559 {
2560         const struct x86_emulate_ops *ops = ctxt->ops;
2561         u32 eax, ebx, ecx, edx;
2562
2563         /*
2564          * syscall should always be enabled in longmode - so only become
2565          * vendor specific (cpuid) if other modes are active...
2566          */
2567         if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_PROT64)
2568                 return true;
2569
2570         eax = 0x00000000;
2571         ecx = 0x00000000;
2572         ops->get_cpuid(ctxt, &eax, &ebx, &ecx, &edx);
2573         /*
2574          * Intel ("GenuineIntel")
2575          * remark: Intel CPUs only support "syscall" in 64bit
2576          * longmode. Also an 64bit guest with a
2577          * 32bit compat-app running will #UD !! While this
2578          * behaviour can be fixed (by emulating) into AMD
2579          * response - CPUs of AMD can't behave like Intel.
2580          */
2581         if (ebx == X86EMUL_CPUID_VENDOR_GenuineIntel_ebx &&
2582             ecx == X86EMUL_CPUID_VENDOR_GenuineIntel_ecx &&
2583             edx == X86EMUL_CPUID_VENDOR_GenuineIntel_edx)
2584                 return false;
2585
2586         /* AMD ("AuthenticAMD") */
2587         if (ebx == X86EMUL_CPUID_VENDOR_AuthenticAMD_ebx &&
2588             ecx == X86EMUL_CPUID_VENDOR_AuthenticAMD_ecx &&
2589             edx == X86EMUL_CPUID_VENDOR_AuthenticAMD_edx)
2590                 return true;
2591
2592         /* AMD ("AMDisbetter!") */
2593         if (ebx == X86EMUL_CPUID_VENDOR_AMDisbetterI_ebx &&
2594             ecx == X86EMUL_CPUID_VENDOR_AMDisbetterI_ecx &&
2595             edx == X86EMUL_CPUID_VENDOR_AMDisbetterI_edx)
2596                 return true;
2597
2598         /* default: (not Intel, not AMD), apply Intel's stricter rules... */
2599         return false;
2600 }
2601
2602 static int em_syscall(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2603 {
2604         const struct x86_emulate_ops *ops = ctxt->ops;
2605         struct desc_struct cs, ss;
2606         u64 msr_data;
2607         u16 cs_sel, ss_sel;
2608         u64 efer = 0;
2609
2610         /* syscall is not available in real mode */
2611         if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_REAL ||
2612             ctxt->mode == X86EMUL_MODE_VM86)
2613                 return emulate_ud(ctxt);
2614
2615         if (!(em_syscall_is_enabled(ctxt)))
2616                 return emulate_ud(ctxt);
2617
2618         ops->get_msr(ctxt, MSR_EFER, &efer);
2619         setup_syscalls_segments(ctxt, &cs, &ss);
2620
2621         if (!(efer & EFER_SCE))
2622                 return emulate_ud(ctxt);
2623
2624         ops->get_msr(ctxt, MSR_STAR, &msr_data);
2625         msr_data >>= 32;
2626         cs_sel = (u16)(msr_data & 0xfffc);
2627         ss_sel = (u16)(msr_data + 8);
2628
2629         if (efer & EFER_LMA) {
2630                 cs.d = 0;
2631                 cs.l = 1;
2632         }
2633         ops->set_segment(ctxt, cs_sel, &cs, 0, VCPU_SREG_CS);
2634         ops->set_segment(ctxt, ss_sel, &ss, 0, VCPU_SREG_SS);
2635
2636         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RCX) = ctxt->_eip;
2637         if (efer & EFER_LMA) {
2638 #ifdef CONFIG_X86_64
2639                 *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_R11) = ctxt->eflags;
2640
2641                 ops->get_msr(ctxt,
2642                              ctxt->mode == X86EMUL_MODE_PROT64 ?
2643                              MSR_LSTAR : MSR_CSTAR, &msr_data);
2644                 ctxt->_eip = msr_data;
2645
2646                 ops->get_msr(ctxt, MSR_SYSCALL_MASK, &msr_data);
2647                 ctxt->eflags &= ~msr_data;
2648                 ctxt->eflags |= X86_EFLAGS_FIXED;
2649 #endif
2650         } else {
2651                 /* legacy mode */
2652                 ops->get_msr(ctxt, MSR_STAR, &msr_data);
2653                 ctxt->_eip = (u32)msr_data;
2654
2655                 ctxt->eflags &= ~(X86_EFLAGS_VM | X86_EFLAGS_IF);
2656         }
2657
2658         return X86EMUL_CONTINUE;
2659 }
2660
2661 static int em_sysenter(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2662 {
2663         const struct x86_emulate_ops *ops = ctxt->ops;
2664         struct desc_struct cs, ss;
2665         u64 msr_data;
2666         u16 cs_sel, ss_sel;
2667         u64 efer = 0;
2668
2669         ops->get_msr(ctxt, MSR_EFER, &efer);
2670         /* inject #GP if in real mode */
2671         if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_REAL)
2672                 return emulate_gp(ctxt, 0);
2673
2674         /*
2675          * Not recognized on AMD in compat mode (but is recognized in legacy
2676          * mode).
2677          */
2678         if ((ctxt->mode != X86EMUL_MODE_PROT64) && (efer & EFER_LMA)
2679             && !vendor_intel(ctxt))
2680                 return emulate_ud(ctxt);
2681
2682         /* sysenter/sysexit have not been tested in 64bit mode. */
2683         if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_PROT64)
2684                 return X86EMUL_UNHANDLEABLE;
2685
2686         setup_syscalls_segments(ctxt, &cs, &ss);
2687
2688         ops->get_msr(ctxt, MSR_IA32_SYSENTER_CS, &msr_data);
2689         if ((msr_data & 0xfffc) == 0x0)
2690                 return emulate_gp(ctxt, 0);
2691
2692         ctxt->eflags &= ~(X86_EFLAGS_VM | X86_EFLAGS_IF);
2693         cs_sel = (u16)msr_data & ~SEGMENT_RPL_MASK;
2694         ss_sel = cs_sel + 8;
2695         if (efer & EFER_LMA) {
2696                 cs.d = 0;
2697                 cs.l = 1;
2698         }
2699
2700         ops->set_segment(ctxt, cs_sel, &cs, 0, VCPU_SREG_CS);
2701         ops->set_segment(ctxt, ss_sel, &ss, 0, VCPU_SREG_SS);
2702
2703         ops->get_msr(ctxt, MSR_IA32_SYSENTER_EIP, &msr_data);
2704         ctxt->_eip = (efer & EFER_LMA) ? msr_data : (u32)msr_data;
2705
2706         ops->get_msr(ctxt, MSR_IA32_SYSENTER_ESP, &msr_data);
2707         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RSP) = (efer & EFER_LMA) ? msr_data :
2708                                                               (u32)msr_data;
2709
2710         return X86EMUL_CONTINUE;
2711 }
2712
2713 static int em_sysexit(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2714 {
2715         const struct x86_emulate_ops *ops = ctxt->ops;
2716         struct desc_struct cs, ss;
2717         u64 msr_data, rcx, rdx;
2718         int usermode;
2719         u16 cs_sel = 0, ss_sel = 0;
2720
2721         /* inject #GP if in real mode or Virtual 8086 mode */
2722         if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_REAL ||
2723             ctxt->mode == X86EMUL_MODE_VM86)
2724                 return emulate_gp(ctxt, 0);
2725
2726         setup_syscalls_segments(ctxt, &cs, &ss);
2727
2728         if ((ctxt->rex_prefix & 0x8) != 0x0)
2729                 usermode = X86EMUL_MODE_PROT64;
2730         else
2731                 usermode = X86EMUL_MODE_PROT32;
2732
2733         rcx = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RCX);
2734         rdx = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RDX);
2735
2736         cs.dpl = 3;
2737         ss.dpl = 3;
2738         ops->get_msr(ctxt, MSR_IA32_SYSENTER_CS, &msr_data);
2739         switch (usermode) {
2740         case X86EMUL_MODE_PROT32:
2741                 cs_sel = (u16)(msr_data + 16);
2742                 if ((msr_data & 0xfffc) == 0x0)
2743                         return emulate_gp(ctxt, 0);
2744                 ss_sel = (u16)(msr_data + 24);
2745                 rcx = (u32)rcx;
2746                 rdx = (u32)rdx;
2747                 break;
2748         case X86EMUL_MODE_PROT64:
2749                 cs_sel = (u16)(msr_data + 32);
2750                 if (msr_data == 0x0)
2751                         return emulate_gp(ctxt, 0);
2752                 ss_sel = cs_sel + 8;
2753                 cs.d = 0;
2754                 cs.l = 1;
2755                 if (is_noncanonical_address(rcx) ||
2756                     is_noncanonical_address(rdx))
2757                         return emulate_gp(ctxt, 0);
2758                 break;
2759         }
2760         cs_sel |= SEGMENT_RPL_MASK;
2761         ss_sel |= SEGMENT_RPL_MASK;
2762
2763         ops->set_segment(ctxt, cs_sel, &cs, 0, VCPU_SREG_CS);
2764         ops->set_segment(ctxt, ss_sel, &ss, 0, VCPU_SREG_SS);
2765
2766         ctxt->_eip = rdx;
2767         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RSP) = rcx;
2768
2769         return X86EMUL_CONTINUE;
2770 }
2771
2772 static bool emulator_bad_iopl(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2773 {
2774         int iopl;
2775         if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_REAL)
2776                 return false;
2777         if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_VM86)
2778                 return true;
2779         iopl = (ctxt->eflags & X86_EFLAGS_IOPL) >> X86_EFLAGS_IOPL_BIT;
2780         return ctxt->ops->cpl(ctxt) > iopl;
2781 }
2782
2783 static bool emulator_io_port_access_allowed(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
2784                                             u16 port, u16 len)
2785 {
2786         const struct x86_emulate_ops *ops = ctxt->ops;
2787         struct desc_struct tr_seg;
2788         u32 base3;
2789         int r;
2790         u16 tr, io_bitmap_ptr, perm, bit_idx = port & 0x7;
2791         unsigned mask = (1 << len) - 1;
2792         unsigned long base;
2793
2794         ops->get_segment(ctxt, &tr, &tr_seg, &base3, VCPU_SREG_TR);
2795         if (!tr_seg.p)
2796                 return false;
2797         if (desc_limit_scaled(&tr_seg) < 103)
2798                 return false;
2799         base = get_desc_base(&tr_seg);
2800 #ifdef CONFIG_X86_64
2801         base |= ((u64)base3) << 32;
2802 #endif
2803         r = ops->read_std(ctxt, base + 102, &io_bitmap_ptr, 2, NULL);
2804         if (r != X86EMUL_CONTINUE)
2805                 return false;
2806         if (io_bitmap_ptr + port/8 > desc_limit_scaled(&tr_seg))
2807                 return false;
2808         r = ops->read_std(ctxt, base + io_bitmap_ptr + port/8, &perm, 2, NULL);
2809         if (r != X86EMUL_CONTINUE)
2810                 return false;
2811         if ((perm >> bit_idx) & mask)
2812                 return false;
2813         return true;
2814 }
2815
2816 static bool emulator_io_permited(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
2817                                  u16 port, u16 len)
2818 {
2819         if (ctxt->perm_ok)
2820                 return true;
2821
2822         if (emulator_bad_iopl(ctxt))
2823                 if (!emulator_io_port_access_allowed(ctxt, port, len))
2824                         return false;
2825
2826         ctxt->perm_ok = true;
2827
2828         return true;
2829 }
2830
2831 static void string_registers_quirk(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
2832 {
2833         /*
2834          * Intel CPUs mask the counter and pointers in quite strange
2835          * manner when ECX is zero due to REP-string optimizations.
2836          */
2837 #ifdef CONFIG_X86_64
2838         if (ctxt->ad_bytes != 4 || !vendor_intel(ctxt))
2839                 return;
2840
2841         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RCX) = 0;
2842
2843         switch (ctxt->b) {
2844         case 0xa4:      /* movsb */
2845         case 0xa5:      /* movsd/w */
2846                 *reg_rmw(ctxt, VCPU_REGS_RSI) &= (u32)-1;
2847                 /* fall through */
2848         case 0xaa:      /* stosb */
2849         case 0xab:      /* stosd/w */
2850                 *reg_rmw(ctxt, VCPU_REGS_RDI) &= (u32)-1;
2851         }
2852 #endif
2853 }
2854
2855 static void save_state_to_tss16(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
2856                                 struct tss_segment_16 *tss)
2857 {
2858         tss->ip = ctxt->_eip;
2859         tss->flag = ctxt->eflags;
2860         tss->ax = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RAX);
2861         tss->cx = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RCX);
2862         tss->dx = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RDX);
2863         tss->bx = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RBX);
2864         tss->sp = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RSP);
2865         tss->bp = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RBP);
2866         tss->si = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RSI);
2867         tss->di = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RDI);
2868
2869         tss->es = get_segment_selector(ctxt, VCPU_SREG_ES);
2870         tss->cs = get_segment_selector(ctxt, VCPU_SREG_CS);
2871         tss->ss = get_segment_selector(ctxt, VCPU_SREG_SS);
2872         tss->ds = get_segment_selector(ctxt, VCPU_SREG_DS);
2873         tss->ldt = get_segment_selector(ctxt, VCPU_SREG_LDTR);
2874 }
2875
2876 static int load_state_from_tss16(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
2877                                  struct tss_segment_16 *tss)
2878 {
2879         int ret;
2880         u8 cpl;
2881
2882         ctxt->_eip = tss->ip;
2883         ctxt->eflags = tss->flag | 2;
2884         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RAX) = tss->ax;
2885         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RCX) = tss->cx;
2886         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RDX) = tss->dx;
2887         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RBX) = tss->bx;
2888         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RSP) = tss->sp;
2889         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RBP) = tss->bp;
2890         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RSI) = tss->si;
2891         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RDI) = tss->di;
2892
2893         /*
2894          * SDM says that segment selectors are loaded before segment
2895          * descriptors
2896          */
2897         set_segment_selector(ctxt, tss->ldt, VCPU_SREG_LDTR);
2898         set_segment_selector(ctxt, tss->es, VCPU_SREG_ES);
2899         set_segment_selector(ctxt, tss->cs, VCPU_SREG_CS);
2900         set_segment_selector(ctxt, tss->ss, VCPU_SREG_SS);
2901         set_segment_selector(ctxt, tss->ds, VCPU_SREG_DS);
2902
2903         cpl = tss->cs & 3;
2904
2905         /*
2906          * Now load segment descriptors. If fault happens at this stage
2907          * it is handled in a context of new task
2908          */
2909         ret = __load_segment_descriptor(ctxt, tss->ldt, VCPU_SREG_LDTR, cpl,
2910                                         X86_TRANSFER_TASK_SWITCH, NULL);
2911         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
2912                 return ret;
2913         ret = __load_segment_descriptor(ctxt, tss->es, VCPU_SREG_ES, cpl,
2914                                         X86_TRANSFER_TASK_SWITCH, NULL);
2915         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
2916                 return ret;
2917         ret = __load_segment_descriptor(ctxt, tss->cs, VCPU_SREG_CS, cpl,
2918                                         X86_TRANSFER_TASK_SWITCH, NULL);
2919         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
2920                 return ret;
2921         ret = __load_segment_descriptor(ctxt, tss->ss, VCPU_SREG_SS, cpl,
2922                                         X86_TRANSFER_TASK_SWITCH, NULL);
2923         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
2924                 return ret;
2925         ret = __load_segment_descriptor(ctxt, tss->ds, VCPU_SREG_DS, cpl,
2926                                         X86_TRANSFER_TASK_SWITCH, NULL);
2927         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
2928                 return ret;
2929
2930         return X86EMUL_CONTINUE;
2931 }
2932
2933 static int task_switch_16(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
2934                           u16 tss_selector, u16 old_tss_sel,
2935                           ulong old_tss_base, struct desc_struct *new_desc)
2936 {
2937         const struct x86_emulate_ops *ops = ctxt->ops;
2938         struct tss_segment_16 tss_seg;
2939         int ret;
2940         u32 new_tss_base = get_desc_base(new_desc);
2941
2942         ret = ops->read_std(ctxt, old_tss_base, &tss_seg, sizeof tss_seg,
2943                             &ctxt->exception);
2944         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
2945                 return ret;
2946
2947         save_state_to_tss16(ctxt, &tss_seg);
2948
2949         ret = ops->write_std(ctxt, old_tss_base, &tss_seg, sizeof tss_seg,
2950                              &ctxt->exception);
2951         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
2952                 return ret;
2953
2954         ret = ops->read_std(ctxt, new_tss_base, &tss_seg, sizeof tss_seg,
2955                             &ctxt->exception);
2956         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
2957                 return ret;
2958
2959         if (old_tss_sel != 0xffff) {
2960                 tss_seg.prev_task_link = old_tss_sel;
2961
2962                 ret = ops->write_std(ctxt, new_tss_base,
2963                                      &tss_seg.prev_task_link,
2964                                      sizeof tss_seg.prev_task_link,
2965                                      &ctxt->exception);
2966                 if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
2967                         return ret;
2968         }
2969
2970         return load_state_from_tss16(ctxt, &tss_seg);
2971 }
2972
2973 static void save_state_to_tss32(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
2974                                 struct tss_segment_32 *tss)
2975 {
2976         /* CR3 and ldt selector are not saved intentionally */
2977         tss->eip = ctxt->_eip;
2978         tss->eflags = ctxt->eflags;
2979         tss->eax = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RAX);
2980         tss->ecx = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RCX);
2981         tss->edx = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RDX);
2982         tss->ebx = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RBX);
2983         tss->esp = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RSP);
2984         tss->ebp = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RBP);
2985         tss->esi = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RSI);
2986         tss->edi = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RDI);
2987
2988         tss->es = get_segment_selector(ctxt, VCPU_SREG_ES);
2989         tss->cs = get_segment_selector(ctxt, VCPU_SREG_CS);
2990         tss->ss = get_segment_selector(ctxt, VCPU_SREG_SS);
2991         tss->ds = get_segment_selector(ctxt, VCPU_SREG_DS);
2992         tss->fs = get_segment_selector(ctxt, VCPU_SREG_FS);
2993         tss->gs = get_segment_selector(ctxt, VCPU_SREG_GS);
2994 }
2995
2996 static int load_state_from_tss32(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
2997                                  struct tss_segment_32 *tss)
2998 {
2999         int ret;
3000         u8 cpl;
3001
3002         if (ctxt->ops->set_cr(ctxt, 3, tss->cr3))
3003                 return emulate_gp(ctxt, 0);
3004         ctxt->_eip = tss->eip;
3005         ctxt->eflags = tss->eflags | 2;
3006
3007         /* General purpose registers */
3008         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RAX) = tss->eax;
3009         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RCX) = tss->ecx;
3010         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RDX) = tss->edx;
3011         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RBX) = tss->ebx;
3012         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RSP) = tss->esp;
3013         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RBP) = tss->ebp;
3014         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RSI) = tss->esi;
3015         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RDI) = tss->edi;
3016
3017         /*
3018          * SDM says that segment selectors are loaded before segment
3019          * descriptors.  This is important because CPL checks will
3020          * use CS.RPL.
3021          */
3022         set_segment_selector(ctxt, tss->ldt_selector, VCPU_SREG_LDTR);
3023         set_segment_selector(ctxt, tss->es, VCPU_SREG_ES);
3024         set_segment_selector(ctxt, tss->cs, VCPU_SREG_CS);
3025         set_segment_selector(ctxt, tss->ss, VCPU_SREG_SS);
3026         set_segment_selector(ctxt, tss->ds, VCPU_SREG_DS);
3027         set_segment_selector(ctxt, tss->fs, VCPU_SREG_FS);
3028         set_segment_selector(ctxt, tss->gs, VCPU_SREG_GS);
3029
3030         /*
3031          * If we're switching between Protected Mode and VM86, we need to make
3032          * sure to update the mode before loading the segment descriptors so
3033          * that the selectors are interpreted correctly.
3034          */
3035         if (ctxt->eflags & X86_EFLAGS_VM) {
3036                 ctxt->mode = X86EMUL_MODE_VM86;
3037                 cpl = 3;
3038         } else {
3039                 ctxt->mode = X86EMUL_MODE_PROT32;
3040                 cpl = tss->cs & 3;
3041         }
3042
3043         /*
3044          * Now load segment descriptors. If fault happenes at this stage
3045          * it is handled in a context of new task
3046          */
3047         ret = __load_segment_descriptor(ctxt, tss->ldt_selector, VCPU_SREG_LDTR,
3048                                         cpl, X86_TRANSFER_TASK_SWITCH, NULL);
3049         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
3050                 return ret;
3051         ret = __load_segment_descriptor(ctxt, tss->es, VCPU_SREG_ES, cpl,
3052                                         X86_TRANSFER_TASK_SWITCH, NULL);
3053         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
3054                 return ret;
3055         ret = __load_segment_descriptor(ctxt, tss->cs, VCPU_SREG_CS, cpl,
3056                                         X86_TRANSFER_TASK_SWITCH, NULL);
3057         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
3058                 return ret;
3059         ret = __load_segment_descriptor(ctxt, tss->ss, VCPU_SREG_SS, cpl,
3060                                         X86_TRANSFER_TASK_SWITCH, NULL);
3061         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
3062                 return ret;
3063         ret = __load_segment_descriptor(ctxt, tss->ds, VCPU_SREG_DS, cpl,
3064                                         X86_TRANSFER_TASK_SWITCH, NULL);
3065         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
3066                 return ret;
3067         ret = __load_segment_descriptor(ctxt, tss->fs, VCPU_SREG_FS, cpl,
3068                                         X86_TRANSFER_TASK_SWITCH, NULL);
3069         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
3070                 return ret;
3071         ret = __load_segment_descriptor(ctxt, tss->gs, VCPU_SREG_GS, cpl,
3072                                         X86_TRANSFER_TASK_SWITCH, NULL);
3073
3074         return ret;
3075 }
3076
3077 static int task_switch_32(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
3078                           u16 tss_selector, u16 old_tss_sel,
3079                           ulong old_tss_base, struct desc_struct *new_desc)
3080 {
3081         const struct x86_emulate_ops *ops = ctxt->ops;
3082         struct tss_segment_32 tss_seg;
3083         int ret;
3084         u32 new_tss_base = get_desc_base(new_desc);
3085         u32 eip_offset = offsetof(struct tss_segment_32, eip);
3086         u32 ldt_sel_offset = offsetof(struct tss_segment_32, ldt_selector);
3087
3088         ret = ops->read_std(ctxt, old_tss_base, &tss_seg, sizeof tss_seg,
3089                             &ctxt->exception);
3090         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
3091                 return ret;
3092
3093         save_state_to_tss32(ctxt, &tss_seg);
3094
3095         /* Only GP registers and segment selectors are saved */
3096         ret = ops->write_std(ctxt, old_tss_base + eip_offset, &tss_seg.eip,
3097                              ldt_sel_offset - eip_offset, &ctxt->exception);
3098         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
3099                 return ret;
3100
3101         ret = ops->read_std(ctxt, new_tss_base, &tss_seg, sizeof tss_seg,
3102                             &ctxt->exception);
3103         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
3104                 return ret;
3105
3106         if (old_tss_sel != 0xffff) {
3107                 tss_seg.prev_task_link = old_tss_sel;
3108
3109                 ret = ops->write_std(ctxt, new_tss_base,
3110                                      &tss_seg.prev_task_link,
3111                                      sizeof tss_seg.prev_task_link,
3112                                      &ctxt->exception);
3113                 if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
3114                         return ret;
3115         }
3116
3117         return load_state_from_tss32(ctxt, &tss_seg);
3118 }
3119
3120 static int emulator_do_task_switch(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
3121                                    u16 tss_selector, int idt_index, int reason,
3122                                    bool has_error_code, u32 error_code)
3123 {
3124         const struct x86_emulate_ops *ops = ctxt->ops;
3125         struct desc_struct curr_tss_desc, next_tss_desc;
3126         int ret;
3127         u16 old_tss_sel = get_segment_selector(ctxt, VCPU_SREG_TR);
3128         ulong old_tss_base =
3129                 ops->get_cached_segment_base(ctxt, VCPU_SREG_TR);
3130         u32 desc_limit;
3131         ulong desc_addr, dr7;
3132
3133         /* FIXME: old_tss_base == ~0 ? */
3134
3135         ret = read_segment_descriptor(ctxt, tss_selector, &next_tss_desc, &desc_addr);
3136         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
3137                 return ret;
3138         ret = read_segment_descriptor(ctxt, old_tss_sel, &curr_tss_desc, &desc_addr);
3139         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
3140                 return ret;
3141
3142         /* FIXME: check that next_tss_desc is tss */
3143
3144         /*
3145          * Check privileges. The three cases are task switch caused by...
3146          *
3147          * 1. jmp/call/int to task gate: Check against DPL of the task gate
3148          * 2. Exception/IRQ/iret: No check is performed
3149          * 3. jmp/call to TSS/task-gate: No check is performed since the
3150          *    hardware checks it before exiting.
3151          */
3152         if (reason == TASK_SWITCH_GATE) {
3153                 if (idt_index != -1) {
3154                         /* Software interrupts */
3155                         struct desc_struct task_gate_desc;
3156                         int dpl;
3157
3158                         ret = read_interrupt_descriptor(ctxt, idt_index,
3159                                                         &task_gate_desc);
3160                         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
3161                                 return ret;
3162
3163                         dpl = task_gate_desc.dpl;
3164                         if ((tss_selector & 3) > dpl || ops->cpl(ctxt) > dpl)
3165                                 return emulate_gp(ctxt, (idt_index << 3) | 0x2);
3166                 }
3167         }
3168
3169         desc_limit = desc_limit_scaled(&next_tss_desc);
3170         if (!next_tss_desc.p ||
3171             ((desc_limit < 0x67 && (next_tss_desc.type & 8)) ||
3172              desc_limit < 0x2b)) {
3173                 return emulate_ts(ctxt, tss_selector & 0xfffc);
3174         }
3175
3176         if (reason == TASK_SWITCH_IRET || reason == TASK_SWITCH_JMP) {
3177                 curr_tss_desc.type &= ~(1 << 1); /* clear busy flag */
3178                 write_segment_descriptor(ctxt, old_tss_sel, &curr_tss_desc);
3179         }
3180
3181         if (reason == TASK_SWITCH_IRET)
3182                 ctxt->eflags = ctxt->eflags & ~X86_EFLAGS_NT;
3183
3184         /* set back link to prev task only if NT bit is set in eflags
3185            note that old_tss_sel is not used after this point */
3186         if (reason != TASK_SWITCH_CALL && reason != TASK_SWITCH_GATE)
3187                 old_tss_sel = 0xffff;
3188
3189         if (next_tss_desc.type & 8)
3190                 ret = task_switch_32(ctxt, tss_selector, old_tss_sel,
3191                                      old_tss_base, &next_tss_desc);
3192         else
3193                 ret = task_switch_16(ctxt, tss_selector, old_tss_sel,
3194                                      old_tss_base, &next_tss_desc);
3195         if (ret != X86EMUL_CONTINUE)
3196                 return ret;
3197
3198         if (reason == TASK_SWITCH_CALL || reason == TASK_SWITCH_GATE)
3199                 ctxt->eflags = ctxt->eflags | X86_EFLAGS_NT;
3200
3201         if (reason != TASK_SWITCH_IRET) {
3202                 next_tss_desc.type |= (1 << 1); /* set busy flag */
3203                 write_segment_descriptor(ctxt, tss_selector, &next_tss_desc);
3204         }
3205
3206         ops->set_cr(ctxt, 0,  ops->get_cr(ctxt, 0) | X86_CR0_TS);
3207         ops->set_segment(ctxt, tss_selector, &next_tss_desc, 0, VCPU_SREG_TR);
3208
3209         if (has_error_code) {
3210                 ctxt->op_bytes = ctxt->ad_bytes = (next_tss_desc.type & 8) ? 4 : 2;
3211                 ctxt->lock_prefix = 0;
3212                 ctxt->src.val = (unsigned long) error_code;
3213                 ret = em_push(ctxt);
3214         }
3215
3216         ops->get_dr(ctxt, 7, &dr7);
3217         ops->set_dr(ctxt, 7, dr7 & ~(DR_LOCAL_ENABLE_MASK | DR_LOCAL_SLOWDOWN));
3218
3219         return ret;
3220 }
3221
3222 int emulator_task_switch(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
3223                          u16 tss_selector, int idt_index, int reason,
3224                          bool has_error_code, u32 error_code)
3225 {
3226         int rc;
3227
3228         invalidate_registers(ctxt);
3229         ctxt->_eip = ctxt->eip;
3230         ctxt->dst.type = OP_NONE;
3231
3232         rc = emulator_do_task_switch(ctxt, tss_selector, idt_index, reason,
3233                                      has_error_code, error_code);
3234
3235         if (rc == X86EMUL_CONTINUE) {
3236                 ctxt->eip = ctxt->_eip;
3237                 writeback_registers(ctxt);
3238         }
3239
3240         return (rc == X86EMUL_UNHANDLEABLE) ? EMULATION_FAILED : EMULATION_OK;
3241 }
3242
3243 static void string_addr_inc(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, int reg,
3244                 struct operand *op)
3245 {
3246         int df = (ctxt->eflags & X86_EFLAGS_DF) ? -op->count : op->count;
3247
3248         register_address_increment(ctxt, reg, df * op->bytes);
3249         op->addr.mem.ea = register_address(ctxt, reg);
3250 }
3251
3252 static int em_das(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3253 {
3254         u8 al, old_al;
3255         bool af, cf, old_cf;
3256
3257         cf = ctxt->eflags & X86_EFLAGS_CF;
3258         al = ctxt->dst.val;
3259
3260         old_al = al;
3261         old_cf = cf;
3262         cf = false;
3263         af = ctxt->eflags & X86_EFLAGS_AF;
3264         if ((al & 0x0f) > 9 || af) {
3265                 al -= 6;
3266                 cf = old_cf | (al >= 250);
3267                 af = true;
3268         } else {
3269                 af = false;
3270         }
3271         if (old_al > 0x99 || old_cf) {
3272                 al -= 0x60;
3273                 cf = true;
3274         }
3275
3276         ctxt->dst.val = al;
3277         /* Set PF, ZF, SF */
3278         ctxt->src.type = OP_IMM;
3279         ctxt->src.val = 0;
3280         ctxt->src.bytes = 1;
3281         fastop(ctxt, em_or);
3282         ctxt->eflags &= ~(X86_EFLAGS_AF | X86_EFLAGS_CF);
3283         if (cf)
3284                 ctxt->eflags |= X86_EFLAGS_CF;
3285         if (af)
3286                 ctxt->eflags |= X86_EFLAGS_AF;
3287         return X86EMUL_CONTINUE;
3288 }
3289
3290 static int em_aam(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3291 {
3292         u8 al, ah;
3293
3294         if (ctxt->src.val == 0)
3295                 return emulate_de(ctxt);
3296
3297         al = ctxt->dst.val & 0xff;
3298         ah = al / ctxt->src.val;
3299         al %= ctxt->src.val;
3300
3301         ctxt->dst.val = (ctxt->dst.val & 0xffff0000) | al | (ah << 8);
3302
3303         /* Set PF, ZF, SF */
3304         ctxt->src.type = OP_IMM;
3305         ctxt->src.val = 0;
3306         ctxt->src.bytes = 1;
3307         fastop(ctxt, em_or);
3308
3309         return X86EMUL_CONTINUE;
3310 }
3311
3312 static int em_aad(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3313 {
3314         u8 al = ctxt->dst.val & 0xff;
3315         u8 ah = (ctxt->dst.val >> 8) & 0xff;
3316
3317         al = (al + (ah * ctxt->src.val)) & 0xff;
3318
3319         ctxt->dst.val = (ctxt->dst.val & 0xffff0000) | al;
3320
3321         /* Set PF, ZF, SF */
3322         ctxt->src.type = OP_IMM;
3323         ctxt->src.val = 0;
3324         ctxt->src.bytes = 1;
3325         fastop(ctxt, em_or);
3326
3327         return X86EMUL_CONTINUE;
3328 }
3329
3330 static int em_call(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3331 {
3332         int rc;
3333         long rel = ctxt->src.val;
3334
3335         ctxt->src.val = (unsigned long)ctxt->_eip;
3336         rc = jmp_rel(ctxt, rel);
3337         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
3338                 return rc;
3339         return em_push(ctxt);
3340 }
3341
3342 static int em_call_far(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3343 {
3344         u16 sel, old_cs;
3345         ulong old_eip;
3346         int rc;
3347         struct desc_struct old_desc, new_desc;
3348         const struct x86_emulate_ops *ops = ctxt->ops;
3349         int cpl = ctxt->ops->cpl(ctxt);
3350         enum x86emul_mode prev_mode = ctxt->mode;
3351
3352         old_eip = ctxt->_eip;
3353         ops->get_segment(ctxt, &old_cs, &old_desc, NULL, VCPU_SREG_CS);
3354
3355         memcpy(&sel, ctxt->src.valptr + ctxt->op_bytes, 2);
3356         rc = __load_segment_descriptor(ctxt, sel, VCPU_SREG_CS, cpl,
3357                                        X86_TRANSFER_CALL_JMP, &new_desc);
3358         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
3359                 return rc;
3360
3361         rc = assign_eip_far(ctxt, ctxt->src.val, &new_desc);
3362         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
3363                 goto fail;
3364
3365         ctxt->src.val = old_cs;
3366         rc = em_push(ctxt);
3367         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
3368                 goto fail;
3369
3370         ctxt->src.val = old_eip;
3371         rc = em_push(ctxt);
3372         /* If we failed, we tainted the memory, but the very least we should
3373            restore cs */
3374         if (rc != X86EMUL_CONTINUE) {
3375                 pr_warn_once("faulting far call emulation tainted memory\n");
3376                 goto fail;
3377         }
3378         return rc;
3379 fail:
3380         ops->set_segment(ctxt, old_cs, &old_desc, 0, VCPU_SREG_CS);
3381         ctxt->mode = prev_mode;
3382         return rc;
3383
3384 }
3385
3386 static int em_ret_near_imm(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3387 {
3388         int rc;
3389         unsigned long eip;
3390
3391         rc = emulate_pop(ctxt, &eip, ctxt->op_bytes);
3392         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
3393                 return rc;
3394         rc = assign_eip_near(ctxt, eip);
3395         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
3396                 return rc;
3397         rsp_increment(ctxt, ctxt->src.val);
3398         return X86EMUL_CONTINUE;
3399 }
3400
3401 static int em_xchg(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3402 {
3403         /* Write back the register source. */
3404         ctxt->src.val = ctxt->dst.val;
3405         write_register_operand(&ctxt->src);
3406
3407         /* Write back the memory destination with implicit LOCK prefix. */
3408         ctxt->dst.val = ctxt->src.orig_val;
3409         ctxt->lock_prefix = 1;
3410         return X86EMUL_CONTINUE;
3411 }
3412
3413 static int em_imul_3op(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3414 {
3415         ctxt->dst.val = ctxt->src2.val;
3416         return fastop(ctxt, em_imul);
3417 }
3418
3419 static int em_cwd(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3420 {
3421         ctxt->dst.type = OP_REG;
3422         ctxt->dst.bytes = ctxt->src.bytes;
3423         ctxt->dst.addr.reg = reg_rmw(ctxt, VCPU_REGS_RDX);
3424         ctxt->dst.val = ~((ctxt->src.val >> (ctxt->src.bytes * 8 - 1)) - 1);
3425
3426         return X86EMUL_CONTINUE;
3427 }
3428
3429 static int em_rdtsc(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3430 {
3431         u64 tsc = 0;
3432
3433         ctxt->ops->get_msr(ctxt, MSR_IA32_TSC, &tsc);
3434         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RAX) = (u32)tsc;
3435         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RDX) = tsc >> 32;
3436         return X86EMUL_CONTINUE;
3437 }
3438
3439 static int em_rdpmc(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3440 {
3441         u64 pmc;
3442
3443         if (ctxt->ops->read_pmc(ctxt, reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RCX), &pmc))
3444                 return emulate_gp(ctxt, 0);
3445         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RAX) = (u32)pmc;
3446         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RDX) = pmc >> 32;
3447         return X86EMUL_CONTINUE;
3448 }
3449
3450 static int em_mov(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3451 {
3452         memcpy(ctxt->dst.valptr, ctxt->src.valptr, sizeof(ctxt->src.valptr));
3453         return X86EMUL_CONTINUE;
3454 }
3455
3456 #define FFL(x) bit(X86_FEATURE_##x)
3457
3458 static int em_movbe(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3459 {
3460         u32 ebx, ecx, edx, eax = 1;
3461         u16 tmp;
3462
3463         /*
3464          * Check MOVBE is set in the guest-visible CPUID leaf.
3465          */
3466         ctxt->ops->get_cpuid(ctxt, &eax, &ebx, &ecx, &edx);
3467         if (!(ecx & FFL(MOVBE)))
3468                 return emulate_ud(ctxt);
3469
3470         switch (ctxt->op_bytes) {
3471         case 2:
3472                 /*
3473                  * From MOVBE definition: "...When the operand size is 16 bits,
3474                  * the upper word of the destination register remains unchanged
3475                  * ..."
3476                  *
3477                  * Both casting ->valptr and ->val to u16 breaks strict aliasing
3478                  * rules so we have to do the operation almost per hand.
3479                  */
3480                 tmp = (u16)ctxt->src.val;
3481                 ctxt->dst.val &= ~0xffffUL;
3482                 ctxt->dst.val |= (unsigned long)swab16(tmp);
3483                 break;
3484         case 4:
3485                 ctxt->dst.val = swab32((u32)ctxt->src.val);
3486                 break;
3487         case 8:
3488                 ctxt->dst.val = swab64(ctxt->src.val);
3489                 break;
3490         default:
3491                 BUG();
3492         }
3493         return X86EMUL_CONTINUE;
3494 }
3495
3496 static int em_cr_write(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3497 {
3498         if (ctxt->ops->set_cr(ctxt, ctxt->modrm_reg, ctxt->src.val))
3499                 return emulate_gp(ctxt, 0);
3500
3501         /* Disable writeback. */
3502         ctxt->dst.type = OP_NONE;
3503         return X86EMUL_CONTINUE;
3504 }
3505
3506 static int em_dr_write(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3507 {
3508         unsigned long val;
3509
3510         if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_PROT64)
3511                 val = ctxt->src.val & ~0ULL;
3512         else
3513                 val = ctxt->src.val & ~0U;
3514
3515         /* #UD condition is already handled. */
3516         if (ctxt->ops->set_dr(ctxt, ctxt->modrm_reg, val) < 0)
3517                 return emulate_gp(ctxt, 0);
3518
3519         /* Disable writeback. */
3520         ctxt->dst.type = OP_NONE;
3521         return X86EMUL_CONTINUE;
3522 }
3523
3524 static int em_wrmsr(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3525 {
3526         u64 msr_data;
3527
3528         msr_data = (u32)reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RAX)
3529                 | ((u64)reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RDX) << 32);
3530         if (ctxt->ops->set_msr(ctxt, reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RCX), msr_data))
3531                 return emulate_gp(ctxt, 0);
3532
3533         return X86EMUL_CONTINUE;
3534 }
3535
3536 static int em_rdmsr(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3537 {
3538         u64 msr_data;
3539
3540         if (ctxt->ops->get_msr(ctxt, reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RCX), &msr_data))
3541                 return emulate_gp(ctxt, 0);
3542
3543         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RAX) = (u32)msr_data;
3544         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RDX) = msr_data >> 32;
3545         return X86EMUL_CONTINUE;
3546 }
3547
3548 static int em_mov_rm_sreg(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3549 {
3550         if (ctxt->modrm_reg > VCPU_SREG_GS)
3551                 return emulate_ud(ctxt);
3552
3553         ctxt->dst.val = get_segment_selector(ctxt, ctxt->modrm_reg);
3554         if (ctxt->dst.bytes == 4 && ctxt->dst.type == OP_MEM)
3555                 ctxt->dst.bytes = 2;
3556         return X86EMUL_CONTINUE;
3557 }
3558
3559 static int em_mov_sreg_rm(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3560 {
3561         u16 sel = ctxt->src.val;
3562
3563         if (ctxt->modrm_reg == VCPU_SREG_CS || ctxt->modrm_reg > VCPU_SREG_GS)
3564                 return emulate_ud(ctxt);
3565
3566         if (ctxt->modrm_reg == VCPU_SREG_SS)
3567                 ctxt->interruptibility = KVM_X86_SHADOW_INT_MOV_SS;
3568
3569         /* Disable writeback. */
3570         ctxt->dst.type = OP_NONE;
3571         return load_segment_descriptor(ctxt, sel, ctxt->modrm_reg);
3572 }
3573
3574 static int em_lldt(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3575 {
3576         u16 sel = ctxt->src.val;
3577
3578         /* Disable writeback. */
3579         ctxt->dst.type = OP_NONE;
3580         return load_segment_descriptor(ctxt, sel, VCPU_SREG_LDTR);
3581 }
3582
3583 static int em_ltr(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3584 {
3585         u16 sel = ctxt->src.val;
3586
3587         /* Disable writeback. */
3588         ctxt->dst.type = OP_NONE;
3589         return load_segment_descriptor(ctxt, sel, VCPU_SREG_TR);
3590 }
3591
3592 static int em_invlpg(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3593 {
3594         int rc;
3595         ulong linear;
3596
3597         rc = linearize(ctxt, ctxt->src.addr.mem, 1, false, &linear);
3598         if (rc == X86EMUL_CONTINUE)
3599                 ctxt->ops->invlpg(ctxt, linear);
3600         /* Disable writeback. */
3601         ctxt->dst.type = OP_NONE;
3602         return X86EMUL_CONTINUE;
3603 }
3604
3605 static int em_clts(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3606 {
3607         ulong cr0;
3608
3609         cr0 = ctxt->ops->get_cr(ctxt, 0);
3610         cr0 &= ~X86_CR0_TS;
3611         ctxt->ops->set_cr(ctxt, 0, cr0);
3612         return X86EMUL_CONTINUE;
3613 }
3614
3615 static int em_hypercall(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3616 {
3617         int rc = ctxt->ops->fix_hypercall(ctxt);
3618
3619         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
3620                 return rc;
3621
3622         /* Let the processor re-execute the fixed hypercall */
3623         ctxt->_eip = ctxt->eip;
3624         /* Disable writeback. */
3625         ctxt->dst.type = OP_NONE;
3626         return X86EMUL_CONTINUE;
3627 }
3628
3629 static int emulate_store_desc_ptr(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
3630                                   void (*get)(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
3631                                               struct desc_ptr *ptr))
3632 {
3633         struct desc_ptr desc_ptr;
3634
3635         if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_PROT64)
3636                 ctxt->op_bytes = 8;
3637         get(ctxt, &desc_ptr);
3638         if (ctxt->op_bytes == 2) {
3639                 ctxt->op_bytes = 4;
3640                 desc_ptr.address &= 0x00ffffff;
3641         }
3642         /* Disable writeback. */
3643         ctxt->dst.type = OP_NONE;
3644         return segmented_write(ctxt, ctxt->dst.addr.mem,
3645                                &desc_ptr, 2 + ctxt->op_bytes);
3646 }
3647
3648 static int em_sgdt(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3649 {
3650         return emulate_store_desc_ptr(ctxt, ctxt->ops->get_gdt);
3651 }
3652
3653 static int em_sidt(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3654 {
3655         return emulate_store_desc_ptr(ctxt, ctxt->ops->get_idt);
3656 }
3657
3658 static int em_lgdt_lidt(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, bool lgdt)
3659 {
3660         struct desc_ptr desc_ptr;
3661         int rc;
3662
3663         if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_PROT64)
3664                 ctxt->op_bytes = 8;
3665         rc = read_descriptor(ctxt, ctxt->src.addr.mem,
3666                              &desc_ptr.size, &desc_ptr.address,
3667                              ctxt->op_bytes);
3668         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
3669                 return rc;
3670         if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_PROT64 &&
3671             is_noncanonical_address(desc_ptr.address))
3672                 return emulate_gp(ctxt, 0);
3673         if (lgdt)
3674                 ctxt->ops->set_gdt(ctxt, &desc_ptr);
3675         else
3676                 ctxt->ops->set_idt(ctxt, &desc_ptr);
3677         /* Disable writeback. */
3678         ctxt->dst.type = OP_NONE;
3679         return X86EMUL_CONTINUE;
3680 }
3681
3682 static int em_lgdt(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3683 {
3684         return em_lgdt_lidt(ctxt, true);
3685 }
3686
3687 static int em_lidt(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3688 {
3689         return em_lgdt_lidt(ctxt, false);
3690 }
3691
3692 static int em_smsw(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3693 {
3694         if (ctxt->dst.type == OP_MEM)
3695                 ctxt->dst.bytes = 2;
3696         ctxt->dst.val = ctxt->ops->get_cr(ctxt, 0);
3697         return X86EMUL_CONTINUE;
3698 }
3699
3700 static int em_lmsw(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3701 {
3702         ctxt->ops->set_cr(ctxt, 0, (ctxt->ops->get_cr(ctxt, 0) & ~0x0eul)
3703                           | (ctxt->src.val & 0x0f));
3704         ctxt->dst.type = OP_NONE;
3705         return X86EMUL_CONTINUE;
3706 }
3707
3708 static int em_loop(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3709 {
3710         int rc = X86EMUL_CONTINUE;
3711
3712         register_address_increment(ctxt, VCPU_REGS_RCX, -1);
3713         if ((address_mask(ctxt, reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RCX)) != 0) &&
3714             (ctxt->b == 0xe2 || test_cc(ctxt->b ^ 0x5, ctxt->eflags)))
3715                 rc = jmp_rel(ctxt, ctxt->src.val);
3716
3717         return rc;
3718 }
3719
3720 static int em_jcxz(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3721 {
3722         int rc = X86EMUL_CONTINUE;
3723
3724         if (address_mask(ctxt, reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RCX)) == 0)
3725                 rc = jmp_rel(ctxt, ctxt->src.val);
3726
3727         return rc;
3728 }
3729
3730 static int em_in(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3731 {
3732         if (!pio_in_emulated(ctxt, ctxt->dst.bytes, ctxt->src.val,
3733                              &ctxt->dst.val))
3734                 return X86EMUL_IO_NEEDED;
3735
3736         return X86EMUL_CONTINUE;
3737 }
3738
3739 static int em_out(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3740 {
3741         ctxt->ops->pio_out_emulated(ctxt, ctxt->src.bytes, ctxt->dst.val,
3742                                     &ctxt->src.val, 1);
3743         /* Disable writeback. */
3744         ctxt->dst.type = OP_NONE;
3745         return X86EMUL_CONTINUE;
3746 }
3747
3748 static int em_cli(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3749 {
3750         if (emulator_bad_iopl(ctxt))
3751                 return emulate_gp(ctxt, 0);
3752
3753         ctxt->eflags &= ~X86_EFLAGS_IF;
3754         return X86EMUL_CONTINUE;
3755 }
3756
3757 static int em_sti(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3758 {
3759         if (emulator_bad_iopl(ctxt))
3760                 return emulate_gp(ctxt, 0);
3761
3762         ctxt->interruptibility = KVM_X86_SHADOW_INT_STI;
3763         ctxt->eflags |= X86_EFLAGS_IF;
3764         return X86EMUL_CONTINUE;
3765 }
3766
3767 static int em_cpuid(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3768 {
3769         u32 eax, ebx, ecx, edx;
3770
3771         eax = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RAX);
3772         ecx = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RCX);
3773         ctxt->ops->get_cpuid(ctxt, &eax, &ebx, &ecx, &edx);
3774         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RAX) = eax;
3775         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RBX) = ebx;
3776         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RCX) = ecx;
3777         *reg_write(ctxt, VCPU_REGS_RDX) = edx;
3778         return X86EMUL_CONTINUE;
3779 }
3780
3781 static int em_sahf(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3782 {
3783         u32 flags;
3784
3785         flags = X86_EFLAGS_CF | X86_EFLAGS_PF | X86_EFLAGS_AF | X86_EFLAGS_ZF |
3786                 X86_EFLAGS_SF;
3787         flags &= *reg_rmw(ctxt, VCPU_REGS_RAX) >> 8;
3788
3789         ctxt->eflags &= ~0xffUL;
3790         ctxt->eflags |= flags | X86_EFLAGS_FIXED;
3791         return X86EMUL_CONTINUE;
3792 }
3793
3794 static int em_lahf(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3795 {
3796         *reg_rmw(ctxt, VCPU_REGS_RAX) &= ~0xff00UL;
3797         *reg_rmw(ctxt, VCPU_REGS_RAX) |= (ctxt->eflags & 0xff) << 8;
3798         return X86EMUL_CONTINUE;
3799 }
3800
3801 static int em_bswap(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3802 {
3803         switch (ctxt->op_bytes) {
3804 #ifdef CONFIG_X86_64
3805         case 8:
3806                 asm("bswap %0" : "+r"(ctxt->dst.val));
3807                 break;
3808 #endif
3809         default:
3810                 asm("bswap %0" : "+r"(*(u32 *)&ctxt->dst.val));
3811                 break;
3812         }
3813         return X86EMUL_CONTINUE;
3814 }
3815
3816 static int em_clflush(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3817 {
3818         /* emulating clflush regardless of cpuid */
3819         return X86EMUL_CONTINUE;
3820 }
3821
3822 static int em_movsxd(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3823 {
3824         ctxt->dst.val = (s32) ctxt->src.val;
3825         return X86EMUL_CONTINUE;
3826 }
3827
3828 static bool valid_cr(int nr)
3829 {
3830         switch (nr) {
3831         case 0:
3832         case 2 ... 4:
3833         case 8:
3834                 return true;
3835         default:
3836                 return false;
3837         }
3838 }
3839
3840 static int check_cr_read(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3841 {
3842         if (!valid_cr(ctxt->modrm_reg))
3843                 return emulate_ud(ctxt);
3844
3845         return X86EMUL_CONTINUE;
3846 }
3847
3848 static int check_cr_write(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3849 {
3850         u64 new_val = ctxt->src.val64;
3851         int cr = ctxt->modrm_reg;
3852         u64 efer = 0;
3853
3854         static u64 cr_reserved_bits[] = {
3855                 0xffffffff00000000ULL,
3856                 0, 0, 0, /* CR3 checked later */
3857                 CR4_RESERVED_BITS,
3858                 0, 0, 0,
3859                 CR8_RESERVED_BITS,
3860         };
3861
3862         if (!valid_cr(cr))
3863                 return emulate_ud(ctxt);
3864
3865         if (new_val & cr_reserved_bits[cr])
3866                 return emulate_gp(ctxt, 0);
3867
3868         switch (cr) {
3869         case 0: {
3870                 u64 cr4;
3871                 if (((new_val & X86_CR0_PG) && !(new_val & X86_CR0_PE)) ||
3872                     ((new_val & X86_CR0_NW) && !(new_val & X86_CR0_CD)))
3873                         return emulate_gp(ctxt, 0);
3874
3875                 cr4 = ctxt->ops->get_cr(ctxt, 4);
3876                 ctxt->ops->get_msr(ctxt, MSR_EFER, &efer);
3877
3878                 if ((new_val & X86_CR0_PG) && (efer & EFER_LME) &&
3879                     !(cr4 & X86_CR4_PAE))
3880                         return emulate_gp(ctxt, 0);
3881
3882                 break;
3883                 }
3884         case 3: {
3885                 u64 rsvd = 0;
3886
3887                 ctxt->ops->get_msr(ctxt, MSR_EFER, &efer);
3888                 if (efer & EFER_LMA)
3889                         rsvd = CR3_L_MODE_RESERVED_BITS & ~CR3_PCID_INVD;
3890
3891                 if (new_val & rsvd)
3892                         return emulate_gp(ctxt, 0);
3893
3894                 break;
3895                 }
3896         case 4: {
3897                 ctxt->ops->get_msr(ctxt, MSR_EFER, &efer);
3898
3899                 if ((efer & EFER_LMA) && !(new_val & X86_CR4_PAE))
3900                         return emulate_gp(ctxt, 0);
3901
3902                 break;
3903                 }
3904         }
3905
3906         return X86EMUL_CONTINUE;
3907 }
3908
3909 static int check_dr7_gd(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3910 {
3911         unsigned long dr7;
3912
3913         ctxt->ops->get_dr(ctxt, 7, &dr7);
3914
3915         /* Check if DR7.Global_Enable is set */
3916         return dr7 & (1 << 13);
3917 }
3918
3919 static int check_dr_read(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3920 {
3921         int dr = ctxt->modrm_reg;
3922         u64 cr4;
3923
3924         if (dr > 7)
3925                 return emulate_ud(ctxt);
3926
3927         cr4 = ctxt->ops->get_cr(ctxt, 4);
3928         if ((cr4 & X86_CR4_DE) && (dr == 4 || dr == 5))
3929                 return emulate_ud(ctxt);
3930
3931         if (check_dr7_gd(ctxt)) {
3932                 ulong dr6;
3933
3934                 ctxt->ops->get_dr(ctxt, 6, &dr6);
3935                 dr6 &= ~15;
3936                 dr6 |= DR6_BD | DR6_RTM;
3937                 ctxt->ops->set_dr(ctxt, 6, dr6);
3938                 return emulate_db(ctxt);
3939         }
3940
3941         return X86EMUL_CONTINUE;
3942 }
3943
3944 static int check_dr_write(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3945 {
3946         u64 new_val = ctxt->src.val64;
3947         int dr = ctxt->modrm_reg;
3948
3949         if ((dr == 6 || dr == 7) && (new_val & 0xffffffff00000000ULL))
3950                 return emulate_gp(ctxt, 0);
3951
3952         return check_dr_read(ctxt);
3953 }
3954
3955 static int check_svme(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3956 {
3957         u64 efer;
3958
3959         ctxt->ops->get_msr(ctxt, MSR_EFER, &efer);
3960
3961         if (!(efer & EFER_SVME))
3962                 return emulate_ud(ctxt);
3963
3964         return X86EMUL_CONTINUE;
3965 }
3966
3967 static int check_svme_pa(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3968 {
3969         u64 rax = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RAX);
3970
3971         /* Valid physical address? */
3972         if (rax & 0xffff000000000000ULL)
3973                 return emulate_gp(ctxt, 0);
3974
3975         return check_svme(ctxt);
3976 }
3977
3978 static int check_rdtsc(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3979 {
3980         u64 cr4 = ctxt->ops->get_cr(ctxt, 4);
3981
3982         if (cr4 & X86_CR4_TSD && ctxt->ops->cpl(ctxt))
3983                 return emulate_ud(ctxt);
3984
3985         return X86EMUL_CONTINUE;
3986 }
3987
3988 static int check_rdpmc(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
3989 {
3990         u64 cr4 = ctxt->ops->get_cr(ctxt, 4);
3991         u64 rcx = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RCX);
3992
3993         if ((!(cr4 & X86_CR4_PCE) && ctxt->ops->cpl(ctxt)) ||
3994             ctxt->ops->check_pmc(ctxt, rcx))
3995                 return emulate_gp(ctxt, 0);
3996
3997         return X86EMUL_CONTINUE;
3998 }
3999
4000 static int check_perm_in(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
4001 {
4002         ctxt->dst.bytes = min(ctxt->dst.bytes, 4u);
4003         if (!emulator_io_permited(ctxt, ctxt->src.val, ctxt->dst.bytes))
4004                 return emulate_gp(ctxt, 0);
4005
4006         return X86EMUL_CONTINUE;
4007 }
4008
4009 static int check_perm_out(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
4010 {
4011         ctxt->src.bytes = min(ctxt->src.bytes, 4u);
4012         if (!emulator_io_permited(ctxt, ctxt->dst.val, ctxt->src.bytes))
4013                 return emulate_gp(ctxt, 0);
4014
4015         return X86EMUL_CONTINUE;
4016 }
4017
4018 #define D(_y) { .flags = (_y) }
4019 #define DI(_y, _i) { .flags = (_y)|Intercept, .intercept = x86_intercept_##_i }
4020 #define DIP(_y, _i, _p) { .flags = (_y)|Intercept|CheckPerm, \
4021                       .intercept = x86_intercept_##_i, .check_perm = (_p) }
4022 #define N    D(NotImpl)
4023 #define EXT(_f, _e) { .flags = ((_f) | RMExt), .u.group = (_e) }
4024 #define G(_f, _g) { .flags = ((_f) | Group | ModRM), .u.group = (_g) }
4025 #define GD(_f, _g) { .flags = ((_f) | GroupDual | ModRM), .u.gdual = (_g) }
4026 #define ID(_f, _i) { .flags = ((_f) | InstrDual | ModRM), .u.idual = (_i) }
4027 #define MD(_f, _m) { .flags = ((_f) | ModeDual), .u.mdual = (_m) }
4028 #define E(_f, _e) { .flags = ((_f) | Escape | ModRM), .u.esc = (_e) }
4029 #define I(_f, _e) { .flags = (_f), .u.execute = (_e) }
4030 #define F(_f, _e) { .flags = (_f) | Fastop, .u.fastop = (_e) }
4031 #define II(_f, _e, _i) \
4032         { .flags = (_f)|Intercept, .u.execute = (_e), .intercept = x86_intercept_##_i }
4033 #define IIP(_f, _e, _i, _p) \
4034         { .flags = (_f)|Intercept|CheckPerm, .u.execute = (_e), \
4035           .intercept = x86_intercept_##_i, .check_perm = (_p) }
4036 #define GP(_f, _g) { .flags = ((_f) | Prefix), .u.gprefix = (_g) }
4037
4038 #define D2bv(_f)      D((_f) | ByteOp), D(_f)
4039 #define D2bvIP(_f, _i, _p) DIP((_f) | ByteOp, _i, _p), DIP(_f, _i, _p)
4040 #define I2bv(_f, _e)  I((_f) | ByteOp, _e), I(_f, _e)
4041 #define F2bv(_f, _e)  F((_f) | ByteOp, _e), F(_f, _e)
4042 #define I2bvIP(_f, _e, _i, _p) \
4043         IIP((_f) | ByteOp, _e, _i, _p), IIP(_f, _e, _i, _p)
4044
4045 #define F6ALU(_f, _e) F2bv((_f) | DstMem | SrcReg | ModRM, _e),         \
4046                 F2bv(((_f) | DstReg | SrcMem | ModRM) & ~Lock, _e),     \
4047                 F2bv(((_f) & ~Lock) | DstAcc | SrcImm, _e)
4048
4049 static const struct opcode group7_rm0[] = {
4050         N,
4051         I(SrcNone | Priv | EmulateOnUD, em_hypercall),
4052         N, N, N, N, N, N,
4053 };
4054
4055 static const struct opcode group7_rm1[] = {
4056         DI(SrcNone | Priv, monitor),
4057         DI(SrcNone | Priv, mwait),
4058         N, N, N, N, N, N,
4059 };
4060
4061 static const struct opcode group7_rm3[] = {
4062         DIP(SrcNone | Prot | Priv,              vmrun,          check_svme_pa),
4063         II(SrcNone  | Prot | EmulateOnUD,       em_hypercall,   vmmcall),
4064         DIP(SrcNone | Prot | Priv,              vmload,         check_svme_pa),
4065         DIP(SrcNone | Prot | Priv,              vmsave,         check_svme_pa),
4066         DIP(SrcNone | Prot | Priv,              stgi,           check_svme),
4067         DIP(SrcNone | Prot | Priv,              clgi,           check_svme),
4068         DIP(SrcNone | Prot | Priv,              skinit,         check_svme),
4069         DIP(SrcNone | Prot | Priv,              invlpga,        check_svme),
4070 };
4071
4072 static const struct opcode group7_rm7[] = {
4073         N,
4074         DIP(SrcNone, rdtscp, check_rdtsc),
4075         N, N, N, N, N, N,
4076 };
4077
4078 static const struct opcode group1[] = {
4079         F(Lock, em_add),
4080         F(Lock | PageTable, em_or),
4081         F(Lock, em_adc),
4082         F(Lock, em_sbb),
4083         F(Lock | PageTable, em_and),
4084         F(Lock, em_sub),
4085         F(Lock, em_xor),
4086         F(NoWrite, em_cmp),
4087 };
4088
4089 static const struct opcode group1A[] = {
4090         I(DstMem | SrcNone | Mov | Stack | IncSP, em_pop), N, N, N, N, N, N, N,
4091 };
4092
4093 static const struct opcode group2[] = {
4094         F(DstMem | ModRM, em_rol),
4095         F(DstMem | ModRM, em_ror),
4096         F(DstMem | ModRM, em_rcl),
4097         F(DstMem | ModRM, em_rcr),
4098         F(DstMem | ModRM, em_shl),
4099         F(DstMem | ModRM, em_shr),
4100         F(DstMem | ModRM, em_shl),
4101         F(DstMem | ModRM, em_sar),
4102 };
4103
4104 static const struct opcode group3[] = {
4105         F(DstMem | SrcImm | NoWrite, em_test),
4106         F(DstMem | SrcImm | NoWrite, em_test),
4107         F(DstMem | SrcNone | Lock, em_not),
4108         F(DstMem | SrcNone | Lock, em_neg),
4109         F(DstXacc | Src2Mem, em_mul_ex),
4110         F(DstXacc | Src2Mem, em_imul_ex),
4111         F(DstXacc | Src2Mem, em_div_ex),
4112         F(DstXacc | Src2Mem, em_idiv_ex),
4113 };
4114
4115 static const struct opcode group4[] = {
4116         F(ByteOp | DstMem | SrcNone | Lock, em_inc),
4117         F(ByteOp | DstMem | SrcNone | Lock, em_dec),
4118         N, N, N, N, N, N,
4119 };
4120
4121 static const struct opcode group5[] = {
4122         F(DstMem | SrcNone | Lock,              em_inc),
4123         F(DstMem | SrcNone | Lock,              em_dec),
4124         I(SrcMem | NearBranch,                  em_call_near_abs),
4125         I(SrcMemFAddr | ImplicitOps,            em_call_far),
4126         I(SrcMem | NearBranch,                  em_jmp_abs),
4127         I(SrcMemFAddr | ImplicitOps,            em_jmp_far),
4128         I(SrcMem | Stack,                       em_push), D(Undefined),
4129 };
4130
4131 static const struct opcode group6[] = {
4132         DI(Prot | DstMem,       sldt),
4133         DI(Prot | DstMem,       str),
4134         II(Prot | Priv | SrcMem16, em_lldt, lldt),
4135         II(Prot | Priv | SrcMem16, em_ltr, ltr),
4136         N, N, N, N,
4137 };
4138
4139 static const struct group_dual group7 = { {
4140         II(Mov | DstMem,                        em_sgdt, sgdt),
4141         II(Mov | DstMem,                        em_sidt, sidt),
4142         II(SrcMem | Priv,                       em_lgdt, lgdt),
4143         II(SrcMem | Priv,                       em_lidt, lidt),
4144         II(SrcNone | DstMem | Mov,              em_smsw, smsw), N,
4145         II(SrcMem16 | Mov | Priv,               em_lmsw, lmsw),
4146         II(SrcMem | ByteOp | Priv | NoAccess,   em_invlpg, invlpg),
4147 }, {
4148         EXT(0, group7_rm0),
4149         EXT(0, group7_rm1),
4150         N, EXT(0, group7_rm3),
4151         II(SrcNone | DstMem | Mov,              em_smsw, smsw), N,
4152         II(SrcMem16 | Mov | Priv,               em_lmsw, lmsw),
4153         EXT(0, group7_rm7),
4154 } };
4155
4156 static const struct opcode group8[] = {
4157         N, N, N, N,
4158         F(DstMem | SrcImmByte | NoWrite,                em_bt),
4159         F(DstMem | SrcImmByte | Lock | PageTable,       em_bts),
4160         F(DstMem | SrcImmByte | Lock,                   em_btr),
4161         F(DstMem | SrcImmByte | Lock | PageTable,       em_btc),
4162 };
4163
4164 static const struct group_dual group9 = { {
4165         N, I(DstMem64 | Lock | PageTable, em_cmpxchg8b), N, N, N, N, N, N,
4166 }, {
4167         N, N, N, N, N, N, N, N,
4168 } };
4169
4170 static const struct opcode group11[] = {
4171         I(DstMem | SrcImm | Mov | PageTable, em_mov),
4172         X7(D(Undefined)),
4173 };
4174
4175 static const struct gprefix pfx_0f_ae_7 = {
4176         I(SrcMem | ByteOp, em_clflush), N, N, N,
4177 };
4178
4179 static const struct group_dual group15 = { {
4180         N, N, N, N, N, N, N, GP(0, &pfx_0f_ae_7),
4181 }, {
4182         N, N, N, N, N, N, N, N,
4183 } };
4184
4185 static const struct gprefix pfx_0f_6f_0f_7f = {
4186         I(Mmx, em_mov), I(Sse | Aligned, em_mov), N, I(Sse | Unaligned, em_mov),
4187 };
4188
4189 static const struct instr_dual instr_dual_0f_2b = {
4190         I(0, em_mov), N
4191 };
4192
4193 static const struct gprefix pfx_0f_2b = {
4194         ID(0, &instr_dual_0f_2b), ID(0, &instr_dual_0f_2b), N, N,
4195 };
4196
4197 static const struct gprefix pfx_0f_28_0f_29 = {
4198         I(Aligned, em_mov), I(Aligned, em_mov), N, N,
4199 };
4200
4201 static const struct gprefix pfx_0f_e7 = {
4202         N, I(Sse, em_mov), N, N,
4203 };
4204
4205 static const struct escape escape_d9 = { {
4206         N, N, N, N, N, N, N, I(DstMem16 | Mov, em_fnstcw),
4207 }, {
4208         /* 0xC0 - 0xC7 */
4209         N, N, N, N, N, N, N, N,
4210         /* 0xC8 - 0xCF */
4211         N, N, N, N, N, N, N, N,
4212         /* 0xD0 - 0xC7 */
4213         N, N, N, N, N, N, N, N,
4214         /* 0xD8 - 0xDF */
4215         N, N, N, N, N, N, N, N,
4216         /* 0xE0 - 0xE7 */
4217         N, N, N, N, N, N, N, N,
4218         /* 0xE8 - 0xEF */
4219         N, N, N, N, N, N, N, N,
4220         /* 0xF0 - 0xF7 */
4221         N, N, N, N, N, N, N, N,
4222         /* 0xF8 - 0xFF */
4223         N, N, N, N, N, N, N, N,
4224 } };
4225
4226 static const struct escape escape_db = { {
4227         N, N, N, N, N, N, N, N,
4228 }, {
4229         /* 0xC0 - 0xC7 */
4230         N, N, N, N, N, N, N, N,
4231         /* 0xC8 - 0xCF */
4232         N, N, N, N, N, N, N, N,
4233         /* 0xD0 - 0xC7 */
4234         N, N, N, N, N, N, N, N,
4235         /* 0xD8 - 0xDF */
4236         N, N, N, N, N, N, N, N,
4237         /* 0xE0 - 0xE7 */
4238         N, N, N, I(ImplicitOps, em_fninit), N, N, N, N,
4239         /* 0xE8 - 0xEF */
4240         N, N, N, N, N, N, N, N,
4241         /* 0xF0 - 0xF7 */
4242         N, N, N, N, N, N, N, N,
4243         /* 0xF8 - 0xFF */
4244         N, N, N, N, N, N, N, N,
4245 } };
4246
4247 static const struct escape escape_dd = { {
4248         N, N, N, N, N, N, N, I(DstMem16 | Mov, em_fnstsw),
4249 }, {
4250         /* 0xC0 - 0xC7 */
4251         N, N, N, N, N, N, N, N,
4252         /* 0xC8 - 0xCF */
4253         N, N, N, N, N, N, N, N,
4254         /* 0xD0 - 0xC7 */
4255         N, N, N, N, N, N, N, N,
4256         /* 0xD8 - 0xDF */
4257         N, N, N, N, N, N, N, N,
4258         /* 0xE0 - 0xE7 */
4259         N, N, N, N, N, N, N, N,
4260         /* 0xE8 - 0xEF */
4261         N, N, N, N, N, N, N, N,
4262         /* 0xF0 - 0xF7 */
4263         N, N, N, N, N, N, N, N,
4264         /* 0xF8 - 0xFF */
4265         N, N, N, N, N, N, N, N,
4266 } };
4267
4268 static const struct instr_dual instr_dual_0f_c3 = {
4269         I(DstMem | SrcReg | ModRM | No16 | Mov, em_mov), N
4270 };
4271
4272 static const struct mode_dual mode_dual_63 = {
4273         N, I(DstReg | SrcMem32 | ModRM | Mov, em_movsxd)
4274 };
4275
4276 static const struct opcode opcode_table[256] = {
4277         /* 0x00 - 0x07 */
4278         F6ALU(Lock, em_add),
4279         I(ImplicitOps | Stack | No64 | Src2ES, em_push_sreg),
4280         I(ImplicitOps | Stack | No64 | Src2ES, em_pop_sreg),
4281         /* 0x08 - 0x0F */
4282         F6ALU(Lock | PageTable, em_or),
4283         I(ImplicitOps | Stack | No64 | Src2CS, em_push_sreg),
4284         N,
4285         /* 0x10 - 0x17 */
4286         F6ALU(Lock, em_adc),
4287         I(ImplicitOps | Stack | No64 | Src2SS, em_push_sreg),
4288         I(ImplicitOps | Stack | No64 | Src2SS, em_pop_sreg),
4289         /* 0x18 - 0x1F */
4290         F6ALU(Lock, em_sbb),
4291         I(ImplicitOps | Stack | No64 | Src2DS, em_push_sreg),
4292         I(ImplicitOps | Stack | No64 | Src2DS, em_pop_sreg),
4293         /* 0x20 - 0x27 */
4294         F6ALU(Lock | PageTable, em_and), N, N,
4295         /* 0x28 - 0x2F */
4296         F6ALU(Lock, em_sub), N, I(ByteOp | DstAcc | No64, em_das),
4297         /* 0x30 - 0x37 */
4298         F6ALU(Lock, em_xor), N, N,
4299         /* 0x38 - 0x3F */
4300         F6ALU(NoWrite, em_cmp), N, N,
4301         /* 0x40 - 0x4F */
4302         X8(F(DstReg, em_inc)), X8(F(DstReg, em_dec)),
4303         /* 0x50 - 0x57 */
4304         X8(I(SrcReg | Stack, em_push)),
4305         /* 0x58 - 0x5F */
4306         X8(I(DstReg | Stack, em_pop)),
4307         /* 0x60 - 0x67 */
4308         I(ImplicitOps | Stack | No64, em_pusha),
4309         I(ImplicitOps | Stack | No64, em_popa),
4310         N, MD(ModRM, &mode_dual_63),
4311         N, N, N, N,
4312         /* 0x68 - 0x6F */
4313         I(SrcImm | Mov | Stack, em_push),
4314         I(DstReg | SrcMem | ModRM | Src2Imm, em_imul_3op),
4315         I(SrcImmByte | Mov | Stack, em_push),
4316         I(DstReg | SrcMem | ModRM | Src2ImmByte, em_imul_3op),
4317         I2bvIP(DstDI | SrcDX | Mov | String | Unaligned, em_in, ins, check_perm_in), /* insb, insw/insd */
4318         I2bvIP(SrcSI | DstDX | String, em_out, outs, check_perm_out), /* outsb, outsw/outsd */
4319         /* 0x70 - 0x7F */
4320         X16(D(SrcImmByte | NearBranch)),
4321         /* 0x80 - 0x87 */
4322         G(ByteOp | DstMem | SrcImm, group1),
4323         G(DstMem | SrcImm, group1),
4324         G(ByteOp | DstMem | SrcImm | No64, group1),
4325         G(DstMem | SrcImmByte, group1),
4326         F2bv(DstMem | SrcReg | ModRM | NoWrite, em_test),
4327         I2bv(DstMem | SrcReg | ModRM | Lock | PageTable, em_xchg),
4328         /* 0x88 - 0x8F */
4329         I2bv(DstMem | SrcReg | ModRM | Mov | PageTable, em_mov),
4330         I2bv(DstReg | SrcMem | ModRM | Mov, em_mov),
4331         I(DstMem | SrcNone | ModRM | Mov | PageTable, em_mov_rm_sreg),
4332         D(ModRM | SrcMem | NoAccess | DstReg),
4333         I(ImplicitOps | SrcMem16 | ModRM, em_mov_sreg_rm),
4334         G(0, group1A),
4335         /* 0x90 - 0x97 */
4336         DI(SrcAcc | DstReg, pause), X7(D(SrcAcc | DstReg)),
4337         /* 0x98 - 0x9F */
4338         D(DstAcc | SrcNone), I(ImplicitOps | SrcAcc, em_cwd),
4339         I(SrcImmFAddr | No64, em_call_far), N,
4340         II(ImplicitOps | Stack, em_pushf, pushf),
4341         II(ImplicitOps | Stack, em_popf, popf),
4342         I(ImplicitOps, em_sahf), I(ImplicitOps, em_lahf),
4343         /* 0xA0 - 0xA7 */
4344         I2bv(DstAcc | SrcMem | Mov | MemAbs, em_mov),
4345         I2bv(DstMem | SrcAcc | Mov | MemAbs | PageTable, em_mov),
4346         I2bv(SrcSI | DstDI | Mov | String, em_mov),
4347         F2bv(SrcSI | DstDI | String | NoWrite, em_cmp_r),
4348         /* 0xA8 - 0xAF */
4349         F2bv(DstAcc | SrcImm | NoWrite, em_test),
4350         I2bv(SrcAcc | DstDI | Mov | String, em_mov),
4351         I2bv(SrcSI | DstAcc | Mov | String, em_mov),
4352         F2bv(SrcAcc | DstDI | String | NoWrite, em_cmp_r),
4353         /* 0xB0 - 0xB7 */
4354         X8(I(ByteOp | DstReg | SrcImm | Mov, em_mov)),
4355         /* 0xB8 - 0xBF */
4356         X8(I(DstReg | SrcImm64 | Mov, em_mov)),
4357         /* 0xC0 - 0xC7 */
4358         G(ByteOp | Src2ImmByte, group2), G(Src2ImmByte, group2),
4359         I(ImplicitOps | NearBranch | SrcImmU16, em_ret_near_imm),
4360         I(ImplicitOps | NearBranch, em_ret),
4361         I(DstReg | SrcMemFAddr | ModRM | No64 | Src2ES, em_lseg),
4362         I(DstReg | SrcMemFAddr | ModRM | No64 | Src2DS, em_lseg),
4363         G(ByteOp, group11), G(0, group11),
4364         /* 0xC8 - 0xCF */
4365         I(Stack | SrcImmU16 | Src2ImmByte, em_enter), I(Stack, em_leave),
4366         I(ImplicitOps | SrcImmU16, em_ret_far_imm),
4367         I(ImplicitOps, em_ret_far),
4368         D(ImplicitOps), DI(SrcImmByte, intn),
4369         D(ImplicitOps | No64), II(ImplicitOps, em_iret, iret),
4370         /* 0xD0 - 0xD7 */
4371         G(Src2One | ByteOp, group2), G(Src2One, group2),
4372         G(Src2CL | ByteOp, group2), G(Src2CL, group2),
4373         I(DstAcc | SrcImmUByte | No64, em_aam),
4374         I(DstAcc | SrcImmUByte | No64, em_aad),
4375         F(DstAcc | ByteOp | No64, em_salc),
4376         I(DstAcc | SrcXLat | ByteOp, em_mov),
4377         /* 0xD8 - 0xDF */
4378         N, E(0, &escape_d9), N, E(0, &escape_db), N, E(0, &escape_dd), N, N,
4379         /* 0xE0 - 0xE7 */
4380         X3(I(SrcImmByte | NearBranch, em_loop)),
4381         I(SrcImmByte | NearBranch, em_jcxz),
4382         I2bvIP(SrcImmUByte | DstAcc, em_in,  in,  check_perm_in),
4383         I2bvIP(SrcAcc | DstImmUByte, em_out, out, check_perm_out),
4384         /* 0xE8 - 0xEF */
4385         I(SrcImm | NearBranch, em_call), D(SrcImm | ImplicitOps | NearBranch),
4386         I(SrcImmFAddr | No64, em_jmp_far),
4387         D(SrcImmByte | ImplicitOps | NearBranch),
4388         I2bvIP(SrcDX | DstAcc, em_in,  in,  check_perm_in),
4389         I2bvIP(SrcAcc | DstDX, em_out, out, check_perm_out),
4390         /* 0xF0 - 0xF7 */
4391         N, DI(ImplicitOps, icebp), N, N,
4392         DI(ImplicitOps | Priv, hlt), D(ImplicitOps),
4393         G(ByteOp, group3), G(0, group3),
4394         /* 0xF8 - 0xFF */
4395         D(ImplicitOps), D(ImplicitOps),
4396         I(ImplicitOps, em_cli), I(ImplicitOps, em_sti),
4397         D(ImplicitOps), D(ImplicitOps), G(0, group4), G(0, group5),
4398 };
4399
4400 static const struct opcode twobyte_table[256] = {
4401         /* 0x00 - 0x0F */
4402         G(0, group6), GD(0, &group7), N, N,
4403         N, I(ImplicitOps | EmulateOnUD, em_syscall),
4404         II(ImplicitOps | Priv, em_clts, clts), N,
4405         DI(ImplicitOps | Priv, invd), DI(ImplicitOps | Priv, wbinvd), N, N,
4406         N, D(ImplicitOps | ModRM | SrcMem | NoAccess), N, N,
4407         /* 0x10 - 0x1F */
4408         N, N, N, N, N, N, N, N,
4409         D(ImplicitOps | ModRM | SrcMem | NoAccess),
4410         N, N, N, N, N, N, D(ImplicitOps | ModRM | SrcMem | NoAccess),
4411         /* 0x20 - 0x2F */
4412         DIP(ModRM | DstMem | Priv | Op3264 | NoMod, cr_read, check_cr_read),
4413         DIP(ModRM | DstMem | Priv | Op3264 | NoMod, dr_read, check_dr_read),
4414         IIP(ModRM | SrcMem | Priv | Op3264 | NoMod, em_cr_write, cr_write,
4415                                                 check_cr_write),
4416         IIP(ModRM | SrcMem | Priv | Op3264 | NoMod, em_dr_write, dr_write,
4417                                                 check_dr_write),
4418         N, N, N, N,
4419         GP(ModRM | DstReg | SrcMem | Mov | Sse, &pfx_0f_28_0f_29),
4420         GP(ModRM | DstMem | SrcReg | Mov | Sse, &pfx_0f_28_0f_29),
4421         N, GP(ModRM | DstMem | SrcReg | Mov | Sse, &pfx_0f_2b),
4422         N, N, N, N,
4423         /* 0x30 - 0x3F */
4424         II(ImplicitOps | Priv, em_wrmsr, wrmsr),
4425         IIP(ImplicitOps, em_rdtsc, rdtsc, check_rdtsc),
4426         II(ImplicitOps | Priv, em_rdmsr, rdmsr),
4427         IIP(ImplicitOps, em_rdpmc, rdpmc, check_rdpmc),
4428         I(ImplicitOps | EmulateOnUD, em_sysenter),
4429         I(ImplicitOps | Priv | EmulateOnUD, em_sysexit),
4430         N, N,
4431         N, N, N, N, N, N, N, N,
4432         /* 0x40 - 0x4F */
4433         X16(D(DstReg | SrcMem | ModRM)),
4434         /* 0x50 - 0x5F */
4435         N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N,
4436         /* 0x60 - 0x6F */
4437         N, N, N, N,
4438         N, N, N, N,
4439         N, N, N, N,
4440         N, N, N, GP(SrcMem | DstReg | ModRM | Mov, &pfx_0f_6f_0f_7f),
4441         /* 0x70 - 0x7F */
4442         N, N, N, N,
4443         N, N, N, N,
4444         N, N, N, N,
4445         N, N, N, GP(SrcReg | DstMem | ModRM | Mov, &pfx_0f_6f_0f_7f),
4446         /* 0x80 - 0x8F */
4447         X16(D(SrcImm | NearBranch)),
4448         /* 0x90 - 0x9F */
4449         X16(D(ByteOp | DstMem | SrcNone | ModRM| Mov)),
4450         /* 0xA0 - 0xA7 */
4451         I(Stack | Src2FS, em_push_sreg), I(Stack | Src2FS, em_pop_sreg),
4452         II(ImplicitOps, em_cpuid, cpuid),
4453         F(DstMem | SrcReg | ModRM | BitOp | NoWrite, em_bt),
4454         F(DstMem | SrcReg | Src2ImmByte | ModRM, em_shld),
4455         F(DstMem | SrcReg | Src2CL | ModRM, em_shld), N, N,
4456         /* 0xA8 - 0xAF */
4457         I(Stack | Src2GS, em_push_sreg), I(Stack | Src2GS, em_pop_sreg),
4458         II(No64 | EmulateOnUD | ImplicitOps, em_rsm, rsm),
4459         F(DstMem | SrcReg | ModRM | BitOp | Lock | PageTable, em_bts),
4460         F(DstMem | SrcReg | Src2ImmByte | ModRM, em_shrd),
4461         F(DstMem | SrcReg | Src2CL | ModRM, em_shrd),
4462         GD(0, &group15), F(DstReg | SrcMem | ModRM, em_imul),
4463         /* 0xB0 - 0xB7 */
4464         I2bv(DstMem | SrcReg | ModRM | Lock | PageTable | SrcWrite, em_cmpxchg),
4465         I(DstReg | SrcMemFAddr | ModRM | Src2SS, em_lseg),
4466         F(DstMem | SrcReg | ModRM | BitOp | Lock, em_btr),
4467         I(DstReg | SrcMemFAddr | ModRM | Src2FS, em_lseg),
4468         I(DstReg | SrcMemFAddr | ModRM | Src2GS, em_lseg),
4469         D(DstReg | SrcMem8 | ModRM | Mov), D(DstReg | SrcMem16 | ModRM | Mov),
4470         /* 0xB8 - 0xBF */
4471         N, N,
4472         G(BitOp, group8),
4473         F(DstMem | SrcReg | ModRM | BitOp | Lock | PageTable, em_btc),
4474         I(DstReg | SrcMem | ModRM, em_bsf_c),
4475         I(DstReg | SrcMem | ModRM, em_bsr_c),
4476         D(DstReg | SrcMem8 | ModRM | Mov), D(DstReg | SrcMem16 | ModRM | Mov),
4477         /* 0xC0 - 0xC7 */
4478         F2bv(DstMem | SrcReg | ModRM | SrcWrite | Lock, em_xadd),
4479         N, ID(0, &instr_dual_0f_c3),
4480         N, N, N, GD(0, &group9),
4481         /* 0xC8 - 0xCF */
4482         X8(I(DstReg, em_bswap)),
4483         /* 0xD0 - 0xDF */
4484         N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N,
4485         /* 0xE0 - 0xEF */
4486         N, N, N, N, N, N, N, GP(SrcReg | DstMem | ModRM | Mov, &pfx_0f_e7),
4487         N, N, N, N, N, N, N, N,
4488         /* 0xF0 - 0xFF */
4489         N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N
4490 };
4491
4492 static const struct instr_dual instr_dual_0f_38_f0 = {
4493         I(DstReg | SrcMem | Mov, em_movbe), N
4494 };
4495
4496 static const struct instr_dual instr_dual_0f_38_f1 = {
4497         I(DstMem | SrcReg | Mov, em_movbe), N
4498 };
4499
4500 static const struct gprefix three_byte_0f_38_f0 = {
4501         ID(0, &instr_dual_0f_38_f0), N, N, N
4502 };
4503
4504 static const struct gprefix three_byte_0f_38_f1 = {
4505         ID(0, &instr_dual_0f_38_f1), N, N, N
4506 };
4507
4508 /*
4509  * Insns below are selected by the prefix which indexed by the third opcode
4510  * byte.
4511  */
4512 static const struct opcode opcode_map_0f_38[256] = {
4513         /* 0x00 - 0x7f */
4514         X16(N), X16(N), X16(N), X16(N), X16(N), X16(N), X16(N), X16(N),
4515         /* 0x80 - 0xef */
4516         X16(N), X16(N), X16(N), X16(N), X16(N), X16(N), X16(N),
4517         /* 0xf0 - 0xf1 */
4518         GP(EmulateOnUD | ModRM, &three_byte_0f_38_f0),
4519         GP(EmulateOnUD | ModRM, &three_byte_0f_38_f1),
4520         /* 0xf2 - 0xff */
4521         N, N, X4(N), X8(N)
4522 };
4523
4524 #undef D
4525 #undef N
4526 #undef G
4527 #undef GD
4528 #undef I
4529 #undef GP
4530 #undef EXT
4531 #undef MD
4532 #undef ID
4533
4534 #undef D2bv
4535 #undef D2bvIP
4536 #undef I2bv
4537 #undef I2bvIP
4538 #undef I6ALU
4539
4540 static unsigned imm_size(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
4541 {
4542         unsigned size;
4543
4544         size = (ctxt->d & ByteOp) ? 1 : ctxt->op_bytes;
4545         if (size == 8)
4546                 size = 4;
4547         return size;
4548 }
4549
4550 static int decode_imm(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, struct operand *op,
4551                       unsigned size, bool sign_extension)
4552 {
4553         int rc = X86EMUL_CONTINUE;
4554
4555         op->type = OP_IMM;
4556         op->bytes = size;
4557         op->addr.mem.ea = ctxt->_eip;
4558         /* NB. Immediates are sign-extended as necessary. */
4559         switch (op->bytes) {
4560         case 1:
4561                 op->val = insn_fetch(s8, ctxt);
4562                 break;
4563         case 2:
4564                 op->val = insn_fetch(s16, ctxt);
4565                 break;
4566         case 4:
4567                 op->val = insn_fetch(s32, ctxt);
4568                 break;
4569         case 8:
4570                 op->val = insn_fetch(s64, ctxt);
4571                 break;
4572         }
4573         if (!sign_extension) {
4574                 switch (op->bytes) {
4575                 case 1:
4576                         op->val &= 0xff;
4577                         break;
4578                 case 2:
4579                         op->val &= 0xffff;
4580                         break;
4581                 case 4:
4582                         op->val &= 0xffffffff;
4583                         break;
4584                 }
4585         }
4586 done:
4587         return rc;
4588 }
4589
4590 static int decode_operand(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, struct operand *op,
4591                           unsigned d)
4592 {
4593         int rc = X86EMUL_CONTINUE;
4594
4595         switch (d) {
4596         case OpReg:
4597                 decode_register_operand(ctxt, op);
4598                 break;
4599         case OpImmUByte:
4600                 rc = decode_imm(ctxt, op, 1, false);
4601                 break;
4602         case OpMem:
4603                 ctxt->memop.bytes = (ctxt->d & ByteOp) ? 1 : ctxt->op_bytes;
4604         mem_common:
4605                 *op = ctxt->memop;
4606                 ctxt->memopp = op;
4607                 if (ctxt->d & BitOp)
4608                         fetch_bit_operand(ctxt);
4609                 op->orig_val = op->val;
4610                 break;
4611         case OpMem64:
4612                 ctxt->memop.bytes = (ctxt->op_bytes == 8) ? 16 : 8;
4613                 goto mem_common;
4614         case OpAcc:
4615                 op->type = OP_REG;
4616                 op->bytes = (ctxt->d & ByteOp) ? 1 : ctxt->op_bytes;
4617                 op->addr.reg = reg_rmw(ctxt, VCPU_REGS_RAX);
4618                 fetch_register_operand(op);
4619                 op->orig_val = op->val;
4620                 break;
4621         case OpAccLo:
4622                 op->type = OP_REG;
4623                 op->bytes = (ctxt->d & ByteOp) ? 2 : ctxt->op_bytes;
4624                 op->addr.reg = reg_rmw(ctxt, VCPU_REGS_RAX);
4625                 fetch_register_operand(op);
4626                 op->orig_val = op->val;
4627                 break;
4628         case OpAccHi:
4629                 if (ctxt->d & ByteOp) {
4630                         op->type = OP_NONE;
4631                         break;
4632                 }
4633                 op->type = OP_REG;
4634                 op->bytes = ctxt->op_bytes;
4635                 op->addr.reg = reg_rmw(ctxt, VCPU_REGS_RDX);
4636                 fetch_register_operand(op);
4637                 op->orig_val = op->val;
4638                 break;
4639         case OpDI:
4640                 op->type = OP_MEM;
4641                 op->bytes = (ctxt->d & ByteOp) ? 1 : ctxt->op_bytes;
4642                 op->addr.mem.ea =
4643                         register_address(ctxt, VCPU_REGS_RDI);
4644                 op->addr.mem.seg = VCPU_SREG_ES;
4645                 op->val = 0;
4646                 op->count = 1;
4647                 break;
4648         case OpDX:
4649                 op->type = OP_REG;
4650                 op->bytes = 2;
4651                 op->addr.reg = reg_rmw(ctxt, VCPU_REGS_RDX);
4652                 fetch_register_operand(op);
4653                 break;
4654         case OpCL:
4655                 op->type = OP_IMM;
4656                 op->bytes = 1;
4657                 op->val = reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RCX) & 0xff;
4658                 break;
4659         case OpImmByte:
4660                 rc = decode_imm(ctxt, op, 1, true);
4661                 break;
4662         case OpOne:
4663                 op->type = OP_IMM;
4664                 op->bytes = 1;
4665                 op->val = 1;
4666                 break;
4667         case OpImm:
4668                 rc = decode_imm(ctxt, op, imm_size(ctxt), true);
4669                 break;
4670         case OpImm64:
4671                 rc = decode_imm(ctxt, op, ctxt->op_bytes, true);
4672                 break;
4673         case OpMem8:
4674                 ctxt->memop.bytes = 1;
4675                 if (ctxt->memop.type == OP_REG) {
4676                         ctxt->memop.addr.reg = decode_register(ctxt,
4677                                         ctxt->modrm_rm, true);
4678                         fetch_register_operand(&ctxt->memop);
4679                 }
4680                 goto mem_common;
4681         case OpMem16:
4682                 ctxt->memop.bytes = 2;
4683                 goto mem_common;
4684         case OpMem32:
4685                 ctxt->memop.bytes = 4;
4686                 goto mem_common;
4687         case OpImmU16:
4688                 rc = decode_imm(ctxt, op, 2, false);
4689                 break;
4690         case OpImmU:
4691                 rc = decode_imm(ctxt, op, imm_size(ctxt), false);
4692                 break;
4693         case OpSI:
4694                 op->type = OP_MEM;
4695                 op->bytes = (ctxt->d & ByteOp) ? 1 : ctxt->op_bytes;
4696                 op->addr.mem.ea =
4697                         register_address(ctxt, VCPU_REGS_RSI);
4698                 op->addr.mem.seg = ctxt->seg_override;
4699                 op->val = 0;
4700                 op->count = 1;
4701                 break;
4702         case OpXLat:
4703                 op->type = OP_MEM;
4704                 op->bytes = (ctxt->d & ByteOp) ? 1 : ctxt->op_bytes;
4705                 op->addr.mem.ea =
4706                         address_mask(ctxt,
4707                                 reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RBX) +
4708                                 (reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RAX) & 0xff));
4709                 op->addr.mem.seg = ctxt->seg_override;
4710                 op->val = 0;
4711                 break;
4712         case OpImmFAddr:
4713                 op->type = OP_IMM;
4714                 op->addr.mem.ea = ctxt->_eip;
4715                 op->bytes = ctxt->op_bytes + 2;
4716                 insn_fetch_arr(op->valptr, op->bytes, ctxt);
4717                 break;
4718         case OpMemFAddr:
4719                 ctxt->memop.bytes = ctxt->op_bytes + 2;
4720                 goto mem_common;
4721         case OpES:
4722                 op->type = OP_IMM;
4723                 op->val = VCPU_SREG_ES;
4724                 break;
4725         case OpCS:
4726                 op->type = OP_IMM;
4727                 op->val = VCPU_SREG_CS;
4728                 break;
4729         case OpSS:
4730                 op->type = OP_IMM;
4731                 op->val = VCPU_SREG_SS;
4732                 break;
4733         case OpDS:
4734                 op->type = OP_IMM;
4735                 op->val = VCPU_SREG_DS;
4736                 break;
4737         case OpFS:
4738                 op->type = OP_IMM;
4739                 op->val = VCPU_SREG_FS;
4740                 break;
4741         case OpGS:
4742                 op->type = OP_IMM;
4743                 op->val = VCPU_SREG_GS;
4744                 break;
4745         case OpImplicit:
4746                 /* Special instructions do their own operand decoding. */
4747         default:
4748                 op->type = OP_NONE; /* Disable writeback. */
4749                 break;
4750         }
4751
4752 done:
4753         return rc;
4754 }
4755
4756 int x86_decode_insn(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, void *insn, int insn_len)
4757 {
4758         int rc = X86EMUL_CONTINUE;
4759         int mode = ctxt->mode;
4760         int def_op_bytes, def_ad_bytes, goffset, simd_prefix;
4761         bool op_prefix = false;
4762         bool has_seg_override = false;
4763         struct opcode opcode;
4764
4765         ctxt->memop.type = OP_NONE;
4766         ctxt->memopp = NULL;
4767         ctxt->_eip = ctxt->eip;
4768         ctxt->fetch.ptr = ctxt->fetch.data;
4769         ctxt->fetch.end = ctxt->fetch.data + insn_len;
4770         ctxt->opcode_len = 1;
4771         if (insn_len > 0)
4772                 memcpy(ctxt->fetch.data, insn, insn_len);
4773         else {
4774                 rc = __do_insn_fetch_bytes(ctxt, 1);
4775                 if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
4776                         return rc;
4777         }
4778
4779         switch (mode) {
4780         case X86EMUL_MODE_REAL:
4781         case X86EMUL_MODE_VM86:
4782         case X86EMUL_MODE_PROT16:
4783                 def_op_bytes = def_ad_bytes = 2;
4784                 break;
4785         case X86EMUL_MODE_PROT32:
4786                 def_op_bytes = def_ad_bytes = 4;
4787                 break;
4788 #ifdef CONFIG_X86_64
4789         case X86EMUL_MODE_PROT64:
4790                 def_op_bytes = 4;
4791                 def_ad_bytes = 8;
4792                 break;
4793 #endif
4794         default:
4795                 return EMULATION_FAILED;
4796         }
4797
4798         ctxt->op_bytes = def_op_bytes;
4799         ctxt->ad_bytes = def_ad_bytes;
4800
4801         /* Legacy prefixes. */
4802         for (;;) {
4803                 switch (ctxt->b = insn_fetch(u8, ctxt)) {
4804                 case 0x66:      /* operand-size override */
4805                         op_prefix = true;
4806                         /* switch between 2/4 bytes */
4807                         ctxt->op_bytes = def_op_bytes ^ 6;
4808                         break;
4809                 case 0x67:      /* address-size override */
4810                         if (mode == X86EMUL_MODE_PROT64)
4811                                 /* switch between 4/8 bytes */
4812                                 ctxt->ad_bytes = def_ad_bytes ^ 12;
4813                         else
4814                                 /* switch between 2/4 bytes */
4815                                 ctxt->ad_bytes = def_ad_bytes ^ 6;
4816                         break;
4817                 case 0x26:      /* ES override */
4818                 case 0x2e:      /* CS override */
4819                 case 0x36:      /* SS override */
4820                 case 0x3e:      /* DS override */
4821                         has_seg_override = true;
4822                         ctxt->seg_override = (ctxt->b >> 3) & 3;
4823                         break;
4824                 case 0x64:      /* FS override */
4825                 case 0x65:      /* GS override */
4826                         has_seg_override = true;
4827                         ctxt->seg_override = ctxt->b & 7;
4828                         break;
4829                 case 0x40 ... 0x4f: /* REX */
4830                         if (mode != X86EMUL_MODE_PROT64)
4831                                 goto done_prefixes;
4832                         ctxt->rex_prefix = ctxt->b;
4833                         continue;
4834                 case 0xf0:      /* LOCK */
4835                         ctxt->lock_prefix = 1;
4836                         break;
4837                 case 0xf2:      /* REPNE/REPNZ */
4838                 case 0xf3:      /* REP/REPE/REPZ */
4839                         ctxt->rep_prefix = ctxt->b;
4840                         break;
4841                 default:
4842                         goto done_prefixes;
4843                 }
4844
4845                 /* Any legacy prefix after a REX prefix nullifies its effect. */
4846
4847                 ctxt->rex_prefix = 0;
4848         }
4849
4850 done_prefixes:
4851
4852         /* REX prefix. */
4853         if (ctxt->rex_prefix & 8)
4854                 ctxt->op_bytes = 8;     /* REX.W */
4855
4856         /* Opcode byte(s). */
4857         opcode = opcode_table[ctxt->b];
4858         /* Two-byte opcode? */
4859         if (ctxt->b == 0x0f) {
4860                 ctxt->opcode_len = 2;
4861                 ctxt->b = insn_fetch(u8, ctxt);
4862                 opcode = twobyte_table[ctxt->b];
4863
4864                 /* 0F_38 opcode map */
4865                 if (ctxt->b == 0x38) {
4866                         ctxt->opcode_len = 3;
4867                         ctxt->b = insn_fetch(u8, ctxt);
4868                         opcode = opcode_map_0f_38[ctxt->b];
4869                 }
4870         }
4871         ctxt->d = opcode.flags;
4872
4873         if (ctxt->d & ModRM)
4874                 ctxt->modrm = insn_fetch(u8, ctxt);
4875
4876         /* vex-prefix instructions are not implemented */
4877         if (ctxt->opcode_len == 1 && (ctxt->b == 0xc5 || ctxt->b == 0xc4) &&
4878             (mode == X86EMUL_MODE_PROT64 || (ctxt->modrm & 0xc0) == 0xc0)) {
4879                 ctxt->d = NotImpl;
4880         }
4881
4882         while (ctxt->d & GroupMask) {
4883                 switch (ctxt->d & GroupMask) {
4884                 case Group:
4885                         goffset = (ctxt->modrm >> 3) & 7;
4886                         opcode = opcode.u.group[goffset];
4887                         break;
4888                 case GroupDual:
4889                         goffset = (ctxt->modrm >> 3) & 7;
4890                         if ((ctxt->modrm >> 6) == 3)
4891                                 opcode = opcode.u.gdual->mod3[goffset];
4892                         else
4893                                 opcode = opcode.u.gdual->mod012[goffset];
4894                         break;
4895                 case RMExt:
4896                         goffset = ctxt->modrm & 7;
4897                         opcode = opcode.u.group[goffset];
4898                         break;
4899                 case Prefix:
4900                         if (ctxt->rep_prefix && op_prefix)
4901                                 return EMULATION_FAILED;
4902                         simd_prefix = op_prefix ? 0x66 : ctxt->rep_prefix;
4903                         switch (simd_prefix) {
4904                         case 0x00: opcode = opcode.u.gprefix->pfx_no; break;
4905                         case 0x66: opcode = opcode.u.gprefix->pfx_66; break;
4906                         case 0xf2: opcode = opcode.u.gprefix->pfx_f2; break;
4907                         case 0xf3: opcode = opcode.u.gprefix->pfx_f3; break;
4908                         }
4909                         break;
4910                 case Escape:
4911                         if (ctxt->modrm > 0xbf)
4912                                 opcode = opcode.u.esc->high[ctxt->modrm - 0xc0];
4913                         else
4914                                 opcode = opcode.u.esc->op[(ctxt->modrm >> 3) & 7];
4915                         break;
4916                 case InstrDual:
4917                         if ((ctxt->modrm >> 6) == 3)
4918                                 opcode = opcode.u.idual->mod3;
4919                         else
4920                                 opcode = opcode.u.idual->mod012;
4921                         break;
4922                 case ModeDual:
4923                         if (ctxt->mode == X86EMUL_MODE_PROT64)
4924                                 opcode = opcode.u.mdual->mode64;
4925                         else
4926                                 opcode = opcode.u.mdual->mode32;
4927                         break;
4928                 default:
4929                         return EMULATION_FAILED;
4930                 }
4931
4932                 ctxt->d &= ~(u64)GroupMask;
4933                 ctxt->d |= opcode.flags;
4934         }
4935
4936         /* Unrecognised? */
4937         if (ctxt->d == 0)
4938                 return EMULATION_FAILED;
4939
4940         ctxt->execute = opcode.u.execute;
4941
4942         if (unlikely(ctxt->ud) && likely(!(ctxt->d & EmulateOnUD)))
4943                 return EMULATION_FAILED;
4944
4945         if (unlikely(ctxt->d &
4946             (NotImpl|Stack|Op3264|Sse|Mmx|Intercept|CheckPerm|NearBranch|
4947              No16))) {
4948                 /*
4949                  * These are copied unconditionally here, and checked unconditionally
4950                  * in x86_emulate_insn.
4951                  */
4952                 ctxt->check_perm = opcode.check_perm;
4953                 ctxt->intercept = opcode.intercept;
4954
4955                 if (ctxt->d & NotImpl)
4956                         return EMULATION_FAILED;
4957
4958                 if (mode == X86EMUL_MODE_PROT64) {
4959                         if (ctxt->op_bytes == 4 && (ctxt->d & Stack))
4960                                 ctxt->op_bytes = 8;
4961                         else if (ctxt->d & NearBranch)
4962                                 ctxt->op_bytes = 8;
4963                 }
4964
4965                 if (ctxt->d & Op3264) {
4966                         if (mode == X86EMUL_MODE_PROT64)
4967                                 ctxt->op_bytes = 8;
4968                         else
4969                                 ctxt->op_bytes = 4;
4970                 }
4971
4972                 if ((ctxt->d & No16) && ctxt->op_bytes == 2)
4973                         ctxt->op_bytes = 4;
4974
4975                 if (ctxt->d & Sse)
4976                         ctxt->op_bytes = 16;
4977                 else if (ctxt->d & Mmx)
4978                         ctxt->op_bytes = 8;
4979         }
4980
4981         /* ModRM and SIB bytes. */
4982         if (ctxt->d & ModRM) {
4983                 rc = decode_modrm(ctxt, &ctxt->memop);
4984                 if (!has_seg_override) {
4985                         has_seg_override = true;
4986                         ctxt->seg_override = ctxt->modrm_seg;
4987                 }
4988         } else if (ctxt->d & MemAbs)
4989                 rc = decode_abs(ctxt, &ctxt->memop);
4990         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
4991                 goto done;
4992
4993         if (!has_seg_override)
4994                 ctxt->seg_override = VCPU_SREG_DS;
4995
4996         ctxt->memop.addr.mem.seg = ctxt->seg_override;
4997
4998         /*
4999          * Decode and fetch the source operand: register, memory
5000          * or immediate.
5001          */
5002         rc = decode_operand(ctxt, &ctxt->src, (ctxt->d >> SrcShift) & OpMask);
5003         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
5004                 goto done;
5005
5006         /*
5007          * Decode and fetch the second source operand: register, memory
5008          * or immediate.
5009          */
5010         rc = decode_operand(ctxt, &ctxt->src2, (ctxt->d >> Src2Shift) & OpMask);
5011         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
5012                 goto done;
5013
5014         /* Decode and fetch the destination operand: register or memory. */
5015         rc = decode_operand(ctxt, &ctxt->dst, (ctxt->d >> DstShift) & OpMask);
5016
5017         if (ctxt->rip_relative)
5018                 ctxt->memopp->addr.mem.ea = address_mask(ctxt,
5019                                         ctxt->memopp->addr.mem.ea + ctxt->_eip);
5020
5021 done:
5022         return (rc != X86EMUL_CONTINUE) ? EMULATION_FAILED : EMULATION_OK;
5023 }
5024
5025 bool x86_page_table_writing_insn(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
5026 {
5027         return ctxt->d & PageTable;
5028 }
5029
5030 static bool string_insn_completed(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
5031 {
5032         /* The second termination condition only applies for REPE
5033          * and REPNE. Test if the repeat string operation prefix is
5034          * REPE/REPZ or REPNE/REPNZ and if it's the case it tests the
5035          * corresponding termination condition according to:
5036          *      - if REPE/REPZ and ZF = 0 then done
5037          *      - if REPNE/REPNZ and ZF = 1 then done
5038          */
5039         if (((ctxt->b == 0xa6) || (ctxt->b == 0xa7) ||
5040              (ctxt->b == 0xae) || (ctxt->b == 0xaf))
5041             && (((ctxt->rep_prefix == REPE_PREFIX) &&
5042                  ((ctxt->eflags & X86_EFLAGS_ZF) == 0))
5043                 || ((ctxt->rep_prefix == REPNE_PREFIX) &&
5044                     ((ctxt->eflags & X86_EFLAGS_ZF) == X86_EFLAGS_ZF))))
5045                 return true;
5046
5047         return false;
5048 }
5049
5050 static int flush_pending_x87_faults(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
5051 {
5052         bool fault = false;
5053
5054         ctxt->ops->get_fpu(ctxt);
5055         asm volatile("1: fwait \n\t"
5056                      "2: \n\t"
5057                      ".pushsection .fixup,\"ax\" \n\t"
5058                      "3: \n\t"
5059                      "movb $1, %[fault] \n\t"
5060                      "jmp 2b \n\t"
5061                      ".popsection \n\t"
5062                      _ASM_EXTABLE(1b, 3b)
5063                      : [fault]"+qm"(fault));
5064         ctxt->ops->put_fpu(ctxt);
5065
5066         if (unlikely(fault))
5067                 return emulate_exception(ctxt, MF_VECTOR, 0, false);
5068
5069         return X86EMUL_CONTINUE;
5070 }
5071
5072 static void fetch_possible_mmx_operand(struct x86_emulate_ctxt *ctxt,
5073                                        struct operand *op)
5074 {
5075         if (op->type == OP_MM)
5076                 read_mmx_reg(ctxt, &op->mm_val, op->addr.mm);
5077 }
5078
5079 static int fastop(struct x86_emulate_ctxt *ctxt, void (*fop)(struct fastop *))
5080 {
5081         ulong flags = (ctxt->eflags & EFLAGS_MASK) | X86_EFLAGS_IF;
5082         if (!(ctxt->d & ByteOp))
5083                 fop += __ffs(ctxt->dst.bytes) * FASTOP_SIZE;
5084         asm("push %[flags]; popf; call *%[fastop]; pushf; pop %[flags]\n"
5085             : "+a"(ctxt->dst.val), "+d"(ctxt->src.val), [flags]"+D"(flags),
5086               [fastop]"+S"(fop)
5087             : "c"(ctxt->src2.val));
5088         ctxt->eflags = (ctxt->eflags & ~EFLAGS_MASK) | (flags & EFLAGS_MASK);
5089         if (!fop) /* exception is returned in fop variable */
5090                 return emulate_de(ctxt);
5091         return X86EMUL_CONTINUE;
5092 }
5093
5094 void init_decode_cache(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
5095 {
5096         memset(&ctxt->rip_relative, 0,
5097                (void *)&ctxt->modrm - (void *)&ctxt->rip_relative);
5098
5099         ctxt->io_read.pos = 0;
5100         ctxt->io_read.end = 0;
5101         ctxt->mem_read.end = 0;
5102 }
5103
5104 int x86_emulate_insn(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
5105 {
5106         const struct x86_emulate_ops *ops = ctxt->ops;
5107         int rc = X86EMUL_CONTINUE;
5108         int saved_dst_type = ctxt->dst.type;
5109
5110         ctxt->mem_read.pos = 0;
5111
5112         /* LOCK prefix is allowed only with some instructions */
5113         if (ctxt->lock_prefix && (!(ctxt->d & Lock) || ctxt->dst.type != OP_MEM)) {
5114                 rc = emulate_ud(ctxt);
5115                 goto done;
5116         }
5117
5118         if ((ctxt->d & SrcMask) == SrcMemFAddr && ctxt->src.type != OP_MEM) {
5119                 rc = emulate_ud(ctxt);
5120                 goto done;
5121         }
5122
5123         if (unlikely(ctxt->d &
5124                      (No64|Undefined|Sse|Mmx|Intercept|CheckPerm|Priv|Prot|String))) {
5125                 if ((ctxt->mode == X86EMUL_MODE_PROT64 && (ctxt->d & No64)) ||
5126                                 (ctxt->d & Undefined)) {
5127                         rc = emulate_ud(ctxt);
5128                         goto done;
5129                 }
5130
5131                 if (((ctxt->d & (Sse|Mmx)) && ((ops->get_cr(ctxt, 0) & X86_CR0_EM)))
5132                     || ((ctxt->d & Sse) && !(ops->get_cr(ctxt, 4) & X86_CR4_OSFXSR))) {
5133                         rc = emulate_ud(ctxt);
5134                         goto done;
5135                 }
5136
5137                 if ((ctxt->d & (Sse|Mmx)) && (ops->get_cr(ctxt, 0) & X86_CR0_TS)) {
5138                         rc = emulate_nm(ctxt);
5139                         goto done;
5140                 }
5141
5142                 if (ctxt->d & Mmx) {
5143                         rc = flush_pending_x87_faults(ctxt);
5144                         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
5145                                 goto done;
5146                         /*
5147                          * Now that we know the fpu is exception safe, we can fetch
5148                          * operands from it.
5149                          */
5150                         fetch_possible_mmx_operand(ctxt, &ctxt->src);
5151                         fetch_possible_mmx_operand(ctxt, &ctxt->src2);
5152                         if (!(ctxt->d & Mov))
5153                                 fetch_possible_mmx_operand(ctxt, &ctxt->dst);
5154                 }
5155
5156                 if (unlikely(ctxt->emul_flags & X86EMUL_GUEST_MASK) && ctxt->intercept) {
5157                         rc = emulator_check_intercept(ctxt, ctxt->intercept,
5158                                                       X86_ICPT_PRE_EXCEPT);
5159                         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
5160                                 goto done;
5161                 }
5162
5163                 /* Instruction can only be executed in protected mode */
5164                 if ((ctxt->d & Prot) && ctxt->mode < X86EMUL_MODE_PROT16) {
5165                         rc = emulate_ud(ctxt);
5166                         goto done;
5167                 }
5168
5169                 /* Privileged instruction can be executed only in CPL=0 */
5170                 if ((ctxt->d & Priv) && ops->cpl(ctxt)) {
5171                         if (ctxt->d & PrivUD)
5172                                 rc = emulate_ud(ctxt);
5173                         else
5174                                 rc = emulate_gp(ctxt, 0);
5175                         goto done;
5176                 }
5177
5178                 /* Do instruction specific permission checks */
5179                 if (ctxt->d & CheckPerm) {
5180                         rc = ctxt->check_perm(ctxt);
5181                         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
5182                                 goto done;
5183                 }
5184
5185                 if (unlikely(ctxt->emul_flags & X86EMUL_GUEST_MASK) && (ctxt->d & Intercept)) {
5186                         rc = emulator_check_intercept(ctxt, ctxt->intercept,
5187                                                       X86_ICPT_POST_EXCEPT);
5188                         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
5189                                 goto done;
5190                 }
5191
5192                 if (ctxt->rep_prefix && (ctxt->d & String)) {
5193                         /* All REP prefixes have the same first termination condition */
5194                         if (address_mask(ctxt, reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RCX)) == 0) {
5195                                 string_registers_quirk(ctxt);
5196                                 ctxt->eip = ctxt->_eip;
5197                                 ctxt->eflags &= ~X86_EFLAGS_RF;
5198                                 goto done;
5199                         }
5200                 }
5201         }
5202
5203         if ((ctxt->src.type == OP_MEM) && !(ctxt->d & NoAccess)) {
5204                 rc = segmented_read(ctxt, ctxt->src.addr.mem,
5205                                     ctxt->src.valptr, ctxt->src.bytes);
5206                 if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
5207                         goto done;
5208                 ctxt->src.orig_val64 = ctxt->src.val64;
5209         }
5210
5211         if (ctxt->src2.type == OP_MEM) {
5212                 rc = segmented_read(ctxt, ctxt->src2.addr.mem,
5213                                     &ctxt->src2.val, ctxt->src2.bytes);
5214                 if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
5215                         goto done;
5216         }
5217
5218         if ((ctxt->d & DstMask) == ImplicitOps)
5219                 goto special_insn;
5220
5221
5222         if ((ctxt->dst.type == OP_MEM) && !(ctxt->d & Mov)) {
5223                 /* optimisation - avoid slow emulated read if Mov */
5224                 rc = segmented_read(ctxt, ctxt->dst.addr.mem,
5225                                    &ctxt->dst.val, ctxt->dst.bytes);
5226                 if (rc != X86EMUL_CONTINUE) {
5227                         if (!(ctxt->d & NoWrite) &&
5228                             rc == X86EMUL_PROPAGATE_FAULT &&
5229                             ctxt->exception.vector == PF_VECTOR)
5230                                 ctxt->exception.error_code |= PFERR_WRITE_MASK;
5231                         goto done;
5232                 }
5233         }
5234         /* Copy full 64-bit value for CMPXCHG8B.  */
5235         ctxt->dst.orig_val64 = ctxt->dst.val64;
5236
5237 special_insn:
5238
5239         if (unlikely(ctxt->emul_flags & X86EMUL_GUEST_MASK) && (ctxt->d & Intercept)) {
5240                 rc = emulator_check_intercept(ctxt, ctxt->intercept,
5241                                               X86_ICPT_POST_MEMACCESS);
5242                 if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
5243                         goto done;
5244         }
5245
5246         if (ctxt->rep_prefix && (ctxt->d & String))
5247                 ctxt->eflags |= X86_EFLAGS_RF;
5248         else
5249                 ctxt->eflags &= ~X86_EFLAGS_RF;
5250
5251         if (ctxt->execute) {
5252                 if (ctxt->d & Fastop) {
5253                         void (*fop)(struct fastop *) = (void *)ctxt->execute;
5254                         rc = fastop(ctxt, fop);
5255                         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
5256                                 goto done;
5257                         goto writeback;
5258                 }
5259                 rc = ctxt->execute(ctxt);
5260                 if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
5261                         goto done;
5262                 goto writeback;
5263         }
5264
5265         if (ctxt->opcode_len == 2)
5266                 goto twobyte_insn;
5267         else if (ctxt->opcode_len == 3)
5268                 goto threebyte_insn;
5269
5270         switch (ctxt->b) {
5271         case 0x70 ... 0x7f: /* jcc (short) */
5272                 if (test_cc(ctxt->b, ctxt->eflags))
5273                         rc = jmp_rel(ctxt, ctxt->src.val);
5274                 break;
5275         case 0x8d: /* lea r16/r32, m */
5276                 ctxt->dst.val = ctxt->src.addr.mem.ea;
5277                 break;
5278         case 0x90 ... 0x97: /* nop / xchg reg, rax */
5279                 if (ctxt->dst.addr.reg == reg_rmw(ctxt, VCPU_REGS_RAX))
5280                         ctxt->dst.type = OP_NONE;
5281                 else
5282                         rc = em_xchg(ctxt);
5283                 break;
5284         case 0x98: /* cbw/cwde/cdqe */
5285                 switch (ctxt->op_bytes) {
5286                 case 2: ctxt->dst.val = (s8)ctxt->dst.val; break;
5287                 case 4: ctxt->dst.val = (s16)ctxt->dst.val; break;
5288                 case 8: ctxt->dst.val = (s32)ctxt->dst.val; break;
5289                 }
5290                 break;
5291         case 0xcc:              /* int3 */
5292                 rc = emulate_int(ctxt, 3);
5293                 break;
5294         case 0xcd:              /* int n */
5295                 rc = emulate_int(ctxt, ctxt->src.val);
5296                 break;
5297         case 0xce:              /* into */
5298                 if (ctxt->eflags & X86_EFLAGS_OF)
5299                         rc = emulate_int(ctxt, 4);
5300                 break;
5301         case 0xe9: /* jmp rel */
5302         case 0xeb: /* jmp rel short */
5303                 rc = jmp_rel(ctxt, ctxt->src.val);
5304                 ctxt->dst.type = OP_NONE; /* Disable writeback. */
5305                 break;
5306         case 0xf4:              /* hlt */
5307                 ctxt->ops->halt(ctxt);
5308                 break;
5309         case 0xf5:      /* cmc */
5310                 /* complement carry flag from eflags reg */
5311                 ctxt->eflags ^= X86_EFLAGS_CF;
5312                 break;
5313         case 0xf8: /* clc */
5314                 ctxt->eflags &= ~X86_EFLAGS_CF;
5315                 break;
5316         case 0xf9: /* stc */
5317                 ctxt->eflags |= X86_EFLAGS_CF;
5318                 break;
5319         case 0xfc: /* cld */
5320                 ctxt->eflags &= ~X86_EFLAGS_DF;
5321                 break;
5322         case 0xfd: /* std */
5323                 ctxt->eflags |= X86_EFLAGS_DF;
5324                 break;
5325         default:
5326                 goto cannot_emulate;
5327         }
5328
5329         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
5330                 goto done;
5331
5332 writeback:
5333         if (ctxt->d & SrcWrite) {
5334                 BUG_ON(ctxt->src.type == OP_MEM || ctxt->src.type == OP_MEM_STR);
5335                 rc = writeback(ctxt, &ctxt->src);
5336                 if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
5337                         goto done;
5338         }
5339         if (!(ctxt->d & NoWrite)) {
5340                 rc = writeback(ctxt, &ctxt->dst);
5341                 if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
5342                         goto done;
5343         }
5344
5345         /*
5346          * restore dst type in case the decoding will be reused
5347          * (happens for string instruction )
5348          */
5349         ctxt->dst.type = saved_dst_type;
5350
5351         if ((ctxt->d & SrcMask) == SrcSI)
5352                 string_addr_inc(ctxt, VCPU_REGS_RSI, &ctxt->src);
5353
5354         if ((ctxt->d & DstMask) == DstDI)
5355                 string_addr_inc(ctxt, VCPU_REGS_RDI, &ctxt->dst);
5356
5357         if (ctxt->rep_prefix && (ctxt->d & String)) {
5358                 unsigned int count;
5359                 struct read_cache *r = &ctxt->io_read;
5360                 if ((ctxt->d & SrcMask) == SrcSI)
5361                         count = ctxt->src.count;
5362                 else
5363                         count = ctxt->dst.count;
5364                 register_address_increment(ctxt, VCPU_REGS_RCX, -count);
5365
5366                 if (!string_insn_completed(ctxt)) {
5367                         /*
5368                          * Re-enter guest when pio read ahead buffer is empty
5369                          * or, if it is not used, after each 1024 iteration.
5370                          */
5371                         if ((r->end != 0 || reg_read(ctxt, VCPU_REGS_RCX) & 0x3ff) &&
5372                             (r->end == 0 || r->end != r->pos)) {
5373                                 /*
5374                                  * Reset read cache. Usually happens before
5375                                  * decode, but since instruction is restarted
5376                                  * we have to do it here.
5377                                  */
5378                                 ctxt->mem_read.end = 0;
5379                                 writeback_registers(ctxt);
5380                                 return EMULATION_RESTART;
5381                         }
5382                         goto done; /* skip rip writeback */
5383                 }
5384                 ctxt->eflags &= ~X86_EFLAGS_RF;
5385         }
5386
5387         ctxt->eip = ctxt->_eip;
5388
5389 done:
5390         if (rc == X86EMUL_PROPAGATE_FAULT) {
5391                 WARN_ON(ctxt->exception.vector > 0x1f);
5392                 ctxt->have_exception = true;
5393         }
5394         if (rc == X86EMUL_INTERCEPTED)
5395                 return EMULATION_INTERCEPTED;
5396
5397         if (rc == X86EMUL_CONTINUE)
5398                 writeback_registers(ctxt);
5399
5400         return (rc == X86EMUL_UNHANDLEABLE) ? EMULATION_FAILED : EMULATION_OK;
5401
5402 twobyte_insn:
5403         switch (ctxt->b) {
5404         case 0x09:              /* wbinvd */
5405                 (ctxt->ops->wbinvd)(ctxt);
5406                 break;
5407         case 0x08:              /* invd */
5408         case 0x0d:              /* GrpP (prefetch) */
5409         case 0x18:              /* Grp16 (prefetch/nop) */
5410         case 0x1f:              /* nop */
5411                 break;
5412         case 0x20: /* mov cr, reg */
5413                 ctxt->dst.val = ops->get_cr(ctxt, ctxt->modrm_reg);
5414                 break;
5415         case 0x21: /* mov from dr to reg */
5416                 ops->get_dr(ctxt, ctxt->modrm_reg, &ctxt->dst.val);
5417                 break;
5418         case 0x40 ... 0x4f:     /* cmov */
5419                 if (test_cc(ctxt->b, ctxt->eflags))
5420                         ctxt->dst.val = ctxt->src.val;
5421                 else if (ctxt->op_bytes != 4)
5422                         ctxt->dst.type = OP_NONE; /* no writeback */
5423                 break;
5424         case 0x80 ... 0x8f: /* jnz rel, etc*/
5425                 if (test_cc(ctxt->b, ctxt->eflags))
5426                         rc = jmp_rel(ctxt, ctxt->src.val);
5427                 break;
5428         case 0x90 ... 0x9f:     /* setcc r/m8 */
5429                 ctxt->dst.val = test_cc(ctxt->b, ctxt->eflags);
5430                 break;
5431         case 0xb6 ... 0xb7:     /* movzx */
5432                 ctxt->dst.bytes = ctxt->op_bytes;
5433                 ctxt->dst.val = (ctxt->src.bytes == 1) ? (u8) ctxt->src.val
5434                                                        : (u16) ctxt->src.val;
5435                 break;
5436         case 0xbe ... 0xbf:     /* movsx */
5437                 ctxt->dst.bytes = ctxt->op_bytes;
5438                 ctxt->dst.val = (ctxt->src.bytes == 1) ? (s8) ctxt->src.val :
5439                                                         (s16) ctxt->src.val;
5440                 break;
5441         default:
5442                 goto cannot_emulate;
5443         }
5444
5445 threebyte_insn:
5446
5447         if (rc != X86EMUL_CONTINUE)
5448                 goto done;
5449
5450         goto writeback;
5451
5452 cannot_emulate:
5453         return EMULATION_FAILED;
5454 }
5455
5456 void emulator_invalidate_register_cache(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
5457 {
5458         invalidate_registers(ctxt);
5459 }
5460
5461 void emulator_writeback_register_cache(struct x86_emulate_ctxt *ctxt)
5462 {
5463         writeback_registers(ctxt);
5464 }