]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - virt/kvm/arm/vgic.c
Merge tag 'kvm-arm-fixes-4.0-rc5' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[karo-tx-linux.git] / virt / kvm / arm / vgic.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2012 ARM Ltd.
3  * Author: Marc Zyngier <marc.zyngier@arm.com>
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write to the Free Software
16  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
17  */
18
19 #include <linux/cpu.h>
20 #include <linux/kvm.h>
21 #include <linux/kvm_host.h>
22 #include <linux/interrupt.h>
23 #include <linux/io.h>
24 #include <linux/of.h>
25 #include <linux/of_address.h>
26 #include <linux/of_irq.h>
27 #include <linux/uaccess.h>
28
29 #include <linux/irqchip/arm-gic.h>
30
31 #include <asm/kvm_emulate.h>
32 #include <asm/kvm_arm.h>
33 #include <asm/kvm_mmu.h>
34
35 /*
36  * How the whole thing works (courtesy of Christoffer Dall):
37  *
38  * - At any time, the dist->irq_pending_on_cpu is the oracle that knows if
39  *   something is pending on the CPU interface.
40  * - Interrupts that are pending on the distributor are stored on the
41  *   vgic.irq_pending vgic bitmap (this bitmap is updated by both user land
42  *   ioctls and guest mmio ops, and other in-kernel peripherals such as the
43  *   arch. timers).
44  * - Every time the bitmap changes, the irq_pending_on_cpu oracle is
45  *   recalculated
46  * - To calculate the oracle, we need info for each cpu from
47  *   compute_pending_for_cpu, which considers:
48  *   - PPI: dist->irq_pending & dist->irq_enable
49  *   - SPI: dist->irq_pending & dist->irq_enable & dist->irq_spi_target
50  *   - irq_spi_target is a 'formatted' version of the GICD_ITARGETSRn
51  *     registers, stored on each vcpu. We only keep one bit of
52  *     information per interrupt, making sure that only one vcpu can
53  *     accept the interrupt.
54  * - If any of the above state changes, we must recalculate the oracle.
55  * - The same is true when injecting an interrupt, except that we only
56  *   consider a single interrupt at a time. The irq_spi_cpu array
57  *   contains the target CPU for each SPI.
58  *
59  * The handling of level interrupts adds some extra complexity. We
60  * need to track when the interrupt has been EOIed, so we can sample
61  * the 'line' again. This is achieved as such:
62  *
63  * - When a level interrupt is moved onto a vcpu, the corresponding
64  *   bit in irq_queued is set. As long as this bit is set, the line
65  *   will be ignored for further interrupts. The interrupt is injected
66  *   into the vcpu with the GICH_LR_EOI bit set (generate a
67  *   maintenance interrupt on EOI).
68  * - When the interrupt is EOIed, the maintenance interrupt fires,
69  *   and clears the corresponding bit in irq_queued. This allows the
70  *   interrupt line to be sampled again.
71  * - Note that level-triggered interrupts can also be set to pending from
72  *   writes to GICD_ISPENDRn and lowering the external input line does not
73  *   cause the interrupt to become inactive in such a situation.
74  *   Conversely, writes to GICD_ICPENDRn do not cause the interrupt to become
75  *   inactive as long as the external input line is held high.
76  */
77
78 #include "vgic.h"
79
80 static void vgic_retire_disabled_irqs(struct kvm_vcpu *vcpu);
81 static void vgic_retire_lr(int lr_nr, int irq, struct kvm_vcpu *vcpu);
82 static struct vgic_lr vgic_get_lr(const struct kvm_vcpu *vcpu, int lr);
83 static void vgic_set_lr(struct kvm_vcpu *vcpu, int lr, struct vgic_lr lr_desc);
84
85 static const struct vgic_ops *vgic_ops;
86 static const struct vgic_params *vgic;
87
88 static void add_sgi_source(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq, int source)
89 {
90         vcpu->kvm->arch.vgic.vm_ops.add_sgi_source(vcpu, irq, source);
91 }
92
93 static bool queue_sgi(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq)
94 {
95         return vcpu->kvm->arch.vgic.vm_ops.queue_sgi(vcpu, irq);
96 }
97
98 int kvm_vgic_map_resources(struct kvm *kvm)
99 {
100         return kvm->arch.vgic.vm_ops.map_resources(kvm, vgic);
101 }
102
103 /*
104  * struct vgic_bitmap contains a bitmap made of unsigned longs, but
105  * extracts u32s out of them.
106  *
107  * This does not work on 64-bit BE systems, because the bitmap access
108  * will store two consecutive 32-bit words with the higher-addressed
109  * register's bits at the lower index and the lower-addressed register's
110  * bits at the higher index.
111  *
112  * Therefore, swizzle the register index when accessing the 32-bit word
113  * registers to access the right register's value.
114  */
115 #if defined(CONFIG_CPU_BIG_ENDIAN) && BITS_PER_LONG == 64
116 #define REG_OFFSET_SWIZZLE      1
117 #else
118 #define REG_OFFSET_SWIZZLE      0
119 #endif
120
121 static int vgic_init_bitmap(struct vgic_bitmap *b, int nr_cpus, int nr_irqs)
122 {
123         int nr_longs;
124
125         nr_longs = nr_cpus + BITS_TO_LONGS(nr_irqs - VGIC_NR_PRIVATE_IRQS);
126
127         b->private = kzalloc(sizeof(unsigned long) * nr_longs, GFP_KERNEL);
128         if (!b->private)
129                 return -ENOMEM;
130
131         b->shared = b->private + nr_cpus;
132
133         return 0;
134 }
135
136 static void vgic_free_bitmap(struct vgic_bitmap *b)
137 {
138         kfree(b->private);
139         b->private = NULL;
140         b->shared = NULL;
141 }
142
143 /*
144  * Call this function to convert a u64 value to an unsigned long * bitmask
145  * in a way that works on both 32-bit and 64-bit LE and BE platforms.
146  *
147  * Warning: Calling this function may modify *val.
148  */
149 static unsigned long *u64_to_bitmask(u64 *val)
150 {
151 #if defined(CONFIG_CPU_BIG_ENDIAN) && BITS_PER_LONG == 32
152         *val = (*val >> 32) | (*val << 32);
153 #endif
154         return (unsigned long *)val;
155 }
156
157 u32 *vgic_bitmap_get_reg(struct vgic_bitmap *x, int cpuid, u32 offset)
158 {
159         offset >>= 2;
160         if (!offset)
161                 return (u32 *)(x->private + cpuid) + REG_OFFSET_SWIZZLE;
162         else
163                 return (u32 *)(x->shared) + ((offset - 1) ^ REG_OFFSET_SWIZZLE);
164 }
165
166 static int vgic_bitmap_get_irq_val(struct vgic_bitmap *x,
167                                    int cpuid, int irq)
168 {
169         if (irq < VGIC_NR_PRIVATE_IRQS)
170                 return test_bit(irq, x->private + cpuid);
171
172         return test_bit(irq - VGIC_NR_PRIVATE_IRQS, x->shared);
173 }
174
175 void vgic_bitmap_set_irq_val(struct vgic_bitmap *x, int cpuid,
176                              int irq, int val)
177 {
178         unsigned long *reg;
179
180         if (irq < VGIC_NR_PRIVATE_IRQS) {
181                 reg = x->private + cpuid;
182         } else {
183                 reg = x->shared;
184                 irq -= VGIC_NR_PRIVATE_IRQS;
185         }
186
187         if (val)
188                 set_bit(irq, reg);
189         else
190                 clear_bit(irq, reg);
191 }
192
193 static unsigned long *vgic_bitmap_get_cpu_map(struct vgic_bitmap *x, int cpuid)
194 {
195         return x->private + cpuid;
196 }
197
198 unsigned long *vgic_bitmap_get_shared_map(struct vgic_bitmap *x)
199 {
200         return x->shared;
201 }
202
203 static int vgic_init_bytemap(struct vgic_bytemap *x, int nr_cpus, int nr_irqs)
204 {
205         int size;
206
207         size  = nr_cpus * VGIC_NR_PRIVATE_IRQS;
208         size += nr_irqs - VGIC_NR_PRIVATE_IRQS;
209
210         x->private = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
211         if (!x->private)
212                 return -ENOMEM;
213
214         x->shared = x->private + nr_cpus * VGIC_NR_PRIVATE_IRQS / sizeof(u32);
215         return 0;
216 }
217
218 static void vgic_free_bytemap(struct vgic_bytemap *b)
219 {
220         kfree(b->private);
221         b->private = NULL;
222         b->shared = NULL;
223 }
224
225 u32 *vgic_bytemap_get_reg(struct vgic_bytemap *x, int cpuid, u32 offset)
226 {
227         u32 *reg;
228
229         if (offset < VGIC_NR_PRIVATE_IRQS) {
230                 reg = x->private;
231                 offset += cpuid * VGIC_NR_PRIVATE_IRQS;
232         } else {
233                 reg = x->shared;
234                 offset -= VGIC_NR_PRIVATE_IRQS;
235         }
236
237         return reg + (offset / sizeof(u32));
238 }
239
240 #define VGIC_CFG_LEVEL  0
241 #define VGIC_CFG_EDGE   1
242
243 static bool vgic_irq_is_edge(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq)
244 {
245         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
246         int irq_val;
247
248         irq_val = vgic_bitmap_get_irq_val(&dist->irq_cfg, vcpu->vcpu_id, irq);
249         return irq_val == VGIC_CFG_EDGE;
250 }
251
252 static int vgic_irq_is_enabled(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq)
253 {
254         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
255
256         return vgic_bitmap_get_irq_val(&dist->irq_enabled, vcpu->vcpu_id, irq);
257 }
258
259 static int vgic_irq_is_queued(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq)
260 {
261         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
262
263         return vgic_bitmap_get_irq_val(&dist->irq_queued, vcpu->vcpu_id, irq);
264 }
265
266 static void vgic_irq_set_queued(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq)
267 {
268         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
269
270         vgic_bitmap_set_irq_val(&dist->irq_queued, vcpu->vcpu_id, irq, 1);
271 }
272
273 static void vgic_irq_clear_queued(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq)
274 {
275         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
276
277         vgic_bitmap_set_irq_val(&dist->irq_queued, vcpu->vcpu_id, irq, 0);
278 }
279
280 static int vgic_dist_irq_get_level(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq)
281 {
282         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
283
284         return vgic_bitmap_get_irq_val(&dist->irq_level, vcpu->vcpu_id, irq);
285 }
286
287 static void vgic_dist_irq_set_level(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq)
288 {
289         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
290
291         vgic_bitmap_set_irq_val(&dist->irq_level, vcpu->vcpu_id, irq, 1);
292 }
293
294 static void vgic_dist_irq_clear_level(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq)
295 {
296         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
297
298         vgic_bitmap_set_irq_val(&dist->irq_level, vcpu->vcpu_id, irq, 0);
299 }
300
301 static int vgic_dist_irq_soft_pend(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq)
302 {
303         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
304
305         return vgic_bitmap_get_irq_val(&dist->irq_soft_pend, vcpu->vcpu_id, irq);
306 }
307
308 static void vgic_dist_irq_clear_soft_pend(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq)
309 {
310         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
311
312         vgic_bitmap_set_irq_val(&dist->irq_soft_pend, vcpu->vcpu_id, irq, 0);
313 }
314
315 static int vgic_dist_irq_is_pending(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq)
316 {
317         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
318
319         return vgic_bitmap_get_irq_val(&dist->irq_pending, vcpu->vcpu_id, irq);
320 }
321
322 void vgic_dist_irq_set_pending(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq)
323 {
324         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
325
326         vgic_bitmap_set_irq_val(&dist->irq_pending, vcpu->vcpu_id, irq, 1);
327 }
328
329 void vgic_dist_irq_clear_pending(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq)
330 {
331         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
332
333         vgic_bitmap_set_irq_val(&dist->irq_pending, vcpu->vcpu_id, irq, 0);
334 }
335
336 static void vgic_cpu_irq_set(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq)
337 {
338         if (irq < VGIC_NR_PRIVATE_IRQS)
339                 set_bit(irq, vcpu->arch.vgic_cpu.pending_percpu);
340         else
341                 set_bit(irq - VGIC_NR_PRIVATE_IRQS,
342                         vcpu->arch.vgic_cpu.pending_shared);
343 }
344
345 void vgic_cpu_irq_clear(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq)
346 {
347         if (irq < VGIC_NR_PRIVATE_IRQS)
348                 clear_bit(irq, vcpu->arch.vgic_cpu.pending_percpu);
349         else
350                 clear_bit(irq - VGIC_NR_PRIVATE_IRQS,
351                           vcpu->arch.vgic_cpu.pending_shared);
352 }
353
354 static bool vgic_can_sample_irq(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq)
355 {
356         return vgic_irq_is_edge(vcpu, irq) || !vgic_irq_is_queued(vcpu, irq);
357 }
358
359 /**
360  * vgic_reg_access - access vgic register
361  * @mmio:   pointer to the data describing the mmio access
362  * @reg:    pointer to the virtual backing of vgic distributor data
363  * @offset: least significant 2 bits used for word offset
364  * @mode:   ACCESS_ mode (see defines above)
365  *
366  * Helper to make vgic register access easier using one of the access
367  * modes defined for vgic register access
368  * (read,raz,write-ignored,setbit,clearbit,write)
369  */
370 void vgic_reg_access(struct kvm_exit_mmio *mmio, u32 *reg,
371                      phys_addr_t offset, int mode)
372 {
373         int word_offset = (offset & 3) * 8;
374         u32 mask = (1UL << (mmio->len * 8)) - 1;
375         u32 regval;
376
377         /*
378          * Any alignment fault should have been delivered to the guest
379          * directly (ARM ARM B3.12.7 "Prioritization of aborts").
380          */
381
382         if (reg) {
383                 regval = *reg;
384         } else {
385                 BUG_ON(mode != (ACCESS_READ_RAZ | ACCESS_WRITE_IGNORED));
386                 regval = 0;
387         }
388
389         if (mmio->is_write) {
390                 u32 data = mmio_data_read(mmio, mask) << word_offset;
391                 switch (ACCESS_WRITE_MASK(mode)) {
392                 case ACCESS_WRITE_IGNORED:
393                         return;
394
395                 case ACCESS_WRITE_SETBIT:
396                         regval |= data;
397                         break;
398
399                 case ACCESS_WRITE_CLEARBIT:
400                         regval &= ~data;
401                         break;
402
403                 case ACCESS_WRITE_VALUE:
404                         regval = (regval & ~(mask << word_offset)) | data;
405                         break;
406                 }
407                 *reg = regval;
408         } else {
409                 switch (ACCESS_READ_MASK(mode)) {
410                 case ACCESS_READ_RAZ:
411                         regval = 0;
412                         /* fall through */
413
414                 case ACCESS_READ_VALUE:
415                         mmio_data_write(mmio, mask, regval >> word_offset);
416                 }
417         }
418 }
419
420 bool handle_mmio_raz_wi(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_exit_mmio *mmio,
421                         phys_addr_t offset)
422 {
423         vgic_reg_access(mmio, NULL, offset,
424                         ACCESS_READ_RAZ | ACCESS_WRITE_IGNORED);
425         return false;
426 }
427
428 bool vgic_handle_enable_reg(struct kvm *kvm, struct kvm_exit_mmio *mmio,
429                             phys_addr_t offset, int vcpu_id, int access)
430 {
431         u32 *reg;
432         int mode = ACCESS_READ_VALUE | access;
433         struct kvm_vcpu *target_vcpu = kvm_get_vcpu(kvm, vcpu_id);
434
435         reg = vgic_bitmap_get_reg(&kvm->arch.vgic.irq_enabled, vcpu_id, offset);
436         vgic_reg_access(mmio, reg, offset, mode);
437         if (mmio->is_write) {
438                 if (access & ACCESS_WRITE_CLEARBIT) {
439                         if (offset < 4) /* Force SGI enabled */
440                                 *reg |= 0xffff;
441                         vgic_retire_disabled_irqs(target_vcpu);
442                 }
443                 vgic_update_state(kvm);
444                 return true;
445         }
446
447         return false;
448 }
449
450 bool vgic_handle_set_pending_reg(struct kvm *kvm,
451                                  struct kvm_exit_mmio *mmio,
452                                  phys_addr_t offset, int vcpu_id)
453 {
454         u32 *reg, orig;
455         u32 level_mask;
456         int mode = ACCESS_READ_VALUE | ACCESS_WRITE_SETBIT;
457         struct vgic_dist *dist = &kvm->arch.vgic;
458
459         reg = vgic_bitmap_get_reg(&dist->irq_cfg, vcpu_id, offset);
460         level_mask = (~(*reg));
461
462         /* Mark both level and edge triggered irqs as pending */
463         reg = vgic_bitmap_get_reg(&dist->irq_pending, vcpu_id, offset);
464         orig = *reg;
465         vgic_reg_access(mmio, reg, offset, mode);
466
467         if (mmio->is_write) {
468                 /* Set the soft-pending flag only for level-triggered irqs */
469                 reg = vgic_bitmap_get_reg(&dist->irq_soft_pend,
470                                           vcpu_id, offset);
471                 vgic_reg_access(mmio, reg, offset, mode);
472                 *reg &= level_mask;
473
474                 /* Ignore writes to SGIs */
475                 if (offset < 2) {
476                         *reg &= ~0xffff;
477                         *reg |= orig & 0xffff;
478                 }
479
480                 vgic_update_state(kvm);
481                 return true;
482         }
483
484         return false;
485 }
486
487 bool vgic_handle_clear_pending_reg(struct kvm *kvm,
488                                    struct kvm_exit_mmio *mmio,
489                                    phys_addr_t offset, int vcpu_id)
490 {
491         u32 *level_active;
492         u32 *reg, orig;
493         int mode = ACCESS_READ_VALUE | ACCESS_WRITE_CLEARBIT;
494         struct vgic_dist *dist = &kvm->arch.vgic;
495
496         reg = vgic_bitmap_get_reg(&dist->irq_pending, vcpu_id, offset);
497         orig = *reg;
498         vgic_reg_access(mmio, reg, offset, mode);
499         if (mmio->is_write) {
500                 /* Re-set level triggered level-active interrupts */
501                 level_active = vgic_bitmap_get_reg(&dist->irq_level,
502                                           vcpu_id, offset);
503                 reg = vgic_bitmap_get_reg(&dist->irq_pending, vcpu_id, offset);
504                 *reg |= *level_active;
505
506                 /* Ignore writes to SGIs */
507                 if (offset < 2) {
508                         *reg &= ~0xffff;
509                         *reg |= orig & 0xffff;
510                 }
511
512                 /* Clear soft-pending flags */
513                 reg = vgic_bitmap_get_reg(&dist->irq_soft_pend,
514                                           vcpu_id, offset);
515                 vgic_reg_access(mmio, reg, offset, mode);
516
517                 vgic_update_state(kvm);
518                 return true;
519         }
520         return false;
521 }
522
523 static u32 vgic_cfg_expand(u16 val)
524 {
525         u32 res = 0;
526         int i;
527
528         /*
529          * Turn a 16bit value like abcd...mnop into a 32bit word
530          * a0b0c0d0...m0n0o0p0, which is what the HW cfg register is.
531          */
532         for (i = 0; i < 16; i++)
533                 res |= ((val >> i) & VGIC_CFG_EDGE) << (2 * i + 1);
534
535         return res;
536 }
537
538 static u16 vgic_cfg_compress(u32 val)
539 {
540         u16 res = 0;
541         int i;
542
543         /*
544          * Turn a 32bit word a0b0c0d0...m0n0o0p0 into 16bit value like
545          * abcd...mnop which is what we really care about.
546          */
547         for (i = 0; i < 16; i++)
548                 res |= ((val >> (i * 2 + 1)) & VGIC_CFG_EDGE) << i;
549
550         return res;
551 }
552
553 /*
554  * The distributor uses 2 bits per IRQ for the CFG register, but the
555  * LSB is always 0. As such, we only keep the upper bit, and use the
556  * two above functions to compress/expand the bits
557  */
558 bool vgic_handle_cfg_reg(u32 *reg, struct kvm_exit_mmio *mmio,
559                          phys_addr_t offset)
560 {
561         u32 val;
562
563         if (offset & 4)
564                 val = *reg >> 16;
565         else
566                 val = *reg & 0xffff;
567
568         val = vgic_cfg_expand(val);
569         vgic_reg_access(mmio, &val, offset,
570                         ACCESS_READ_VALUE | ACCESS_WRITE_VALUE);
571         if (mmio->is_write) {
572                 if (offset < 8) {
573                         *reg = ~0U; /* Force PPIs/SGIs to 1 */
574                         return false;
575                 }
576
577                 val = vgic_cfg_compress(val);
578                 if (offset & 4) {
579                         *reg &= 0xffff;
580                         *reg |= val << 16;
581                 } else {
582                         *reg &= 0xffff << 16;
583                         *reg |= val;
584                 }
585         }
586
587         return false;
588 }
589
590 /**
591  * vgic_unqueue_irqs - move pending IRQs from LRs to the distributor
592  * @vgic_cpu: Pointer to the vgic_cpu struct holding the LRs
593  *
594  * Move any pending IRQs that have already been assigned to LRs back to the
595  * emulated distributor state so that the complete emulated state can be read
596  * from the main emulation structures without investigating the LRs.
597  *
598  * Note that IRQs in the active state in the LRs get their pending state moved
599  * to the distributor but the active state stays in the LRs, because we don't
600  * track the active state on the distributor side.
601  */
602 void vgic_unqueue_irqs(struct kvm_vcpu *vcpu)
603 {
604         struct vgic_cpu *vgic_cpu = &vcpu->arch.vgic_cpu;
605         int i;
606
607         for_each_set_bit(i, vgic_cpu->lr_used, vgic_cpu->nr_lr) {
608                 struct vgic_lr lr = vgic_get_lr(vcpu, i);
609
610                 /*
611                  * There are three options for the state bits:
612                  *
613                  * 01: pending
614                  * 10: active
615                  * 11: pending and active
616                  *
617                  * If the LR holds only an active interrupt (not pending) then
618                  * just leave it alone.
619                  */
620                 if ((lr.state & LR_STATE_MASK) == LR_STATE_ACTIVE)
621                         continue;
622
623                 /*
624                  * Reestablish the pending state on the distributor and the
625                  * CPU interface.  It may have already been pending, but that
626                  * is fine, then we are only setting a few bits that were
627                  * already set.
628                  */
629                 vgic_dist_irq_set_pending(vcpu, lr.irq);
630                 if (lr.irq < VGIC_NR_SGIS)
631                         add_sgi_source(vcpu, lr.irq, lr.source);
632                 lr.state &= ~LR_STATE_PENDING;
633                 vgic_set_lr(vcpu, i, lr);
634
635                 /*
636                  * If there's no state left on the LR (it could still be
637                  * active), then the LR does not hold any useful info and can
638                  * be marked as free for other use.
639                  */
640                 if (!(lr.state & LR_STATE_MASK)) {
641                         vgic_retire_lr(i, lr.irq, vcpu);
642                         vgic_irq_clear_queued(vcpu, lr.irq);
643                 }
644
645                 /* Finally update the VGIC state. */
646                 vgic_update_state(vcpu->kvm);
647         }
648 }
649
650 const
651 struct kvm_mmio_range *vgic_find_range(const struct kvm_mmio_range *ranges,
652                                        struct kvm_exit_mmio *mmio,
653                                        phys_addr_t offset)
654 {
655         const struct kvm_mmio_range *r = ranges;
656
657         while (r->len) {
658                 if (offset >= r->base &&
659                     (offset + mmio->len) <= (r->base + r->len))
660                         return r;
661                 r++;
662         }
663
664         return NULL;
665 }
666
667 static bool vgic_validate_access(const struct vgic_dist *dist,
668                                  const struct kvm_mmio_range *range,
669                                  unsigned long offset)
670 {
671         int irq;
672
673         if (!range->bits_per_irq)
674                 return true;    /* Not an irq-based access */
675
676         irq = offset * 8 / range->bits_per_irq;
677         if (irq >= dist->nr_irqs)
678                 return false;
679
680         return true;
681 }
682
683 /*
684  * Call the respective handler function for the given range.
685  * We split up any 64 bit accesses into two consecutive 32 bit
686  * handler calls and merge the result afterwards.
687  * We do this in a little endian fashion regardless of the host's
688  * or guest's endianness, because the GIC is always LE and the rest of
689  * the code (vgic_reg_access) also puts it in a LE fashion already.
690  * At this point we have already identified the handle function, so
691  * range points to that one entry and offset is relative to this.
692  */
693 static bool call_range_handler(struct kvm_vcpu *vcpu,
694                                struct kvm_exit_mmio *mmio,
695                                unsigned long offset,
696                                const struct kvm_mmio_range *range)
697 {
698         u32 *data32 = (void *)mmio->data;
699         struct kvm_exit_mmio mmio32;
700         bool ret;
701
702         if (likely(mmio->len <= 4))
703                 return range->handle_mmio(vcpu, mmio, offset);
704
705         /*
706          * Any access bigger than 4 bytes (that we currently handle in KVM)
707          * is actually 8 bytes long, caused by a 64-bit access
708          */
709
710         mmio32.len = 4;
711         mmio32.is_write = mmio->is_write;
712         mmio32.private = mmio->private;
713
714         mmio32.phys_addr = mmio->phys_addr + 4;
715         if (mmio->is_write)
716                 *(u32 *)mmio32.data = data32[1];
717         ret = range->handle_mmio(vcpu, &mmio32, offset + 4);
718         if (!mmio->is_write)
719                 data32[1] = *(u32 *)mmio32.data;
720
721         mmio32.phys_addr = mmio->phys_addr;
722         if (mmio->is_write)
723                 *(u32 *)mmio32.data = data32[0];
724         ret |= range->handle_mmio(vcpu, &mmio32, offset);
725         if (!mmio->is_write)
726                 data32[0] = *(u32 *)mmio32.data;
727
728         return ret;
729 }
730
731 /**
732  * vgic_handle_mmio_range - handle an in-kernel MMIO access
733  * @vcpu:       pointer to the vcpu performing the access
734  * @run:        pointer to the kvm_run structure
735  * @mmio:       pointer to the data describing the access
736  * @ranges:     array of MMIO ranges in a given region
737  * @mmio_base:  base address of that region
738  *
739  * returns true if the MMIO access could be performed
740  */
741 bool vgic_handle_mmio_range(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_run *run,
742                             struct kvm_exit_mmio *mmio,
743                             const struct kvm_mmio_range *ranges,
744                             unsigned long mmio_base)
745 {
746         const struct kvm_mmio_range *range;
747         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
748         bool updated_state;
749         unsigned long offset;
750
751         offset = mmio->phys_addr - mmio_base;
752         range = vgic_find_range(ranges, mmio, offset);
753         if (unlikely(!range || !range->handle_mmio)) {
754                 pr_warn("Unhandled access %d %08llx %d\n",
755                         mmio->is_write, mmio->phys_addr, mmio->len);
756                 return false;
757         }
758
759         spin_lock(&vcpu->kvm->arch.vgic.lock);
760         offset -= range->base;
761         if (vgic_validate_access(dist, range, offset)) {
762                 updated_state = call_range_handler(vcpu, mmio, offset, range);
763         } else {
764                 if (!mmio->is_write)
765                         memset(mmio->data, 0, mmio->len);
766                 updated_state = false;
767         }
768         spin_unlock(&vcpu->kvm->arch.vgic.lock);
769         kvm_prepare_mmio(run, mmio);
770         kvm_handle_mmio_return(vcpu, run);
771
772         if (updated_state)
773                 vgic_kick_vcpus(vcpu->kvm);
774
775         return true;
776 }
777
778 /**
779  * vgic_handle_mmio - handle an in-kernel MMIO access for the GIC emulation
780  * @vcpu:      pointer to the vcpu performing the access
781  * @run:       pointer to the kvm_run structure
782  * @mmio:      pointer to the data describing the access
783  *
784  * returns true if the MMIO access has been performed in kernel space,
785  * and false if it needs to be emulated in user space.
786  * Calls the actual handling routine for the selected VGIC model.
787  */
788 bool vgic_handle_mmio(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_run *run,
789                       struct kvm_exit_mmio *mmio)
790 {
791         if (!irqchip_in_kernel(vcpu->kvm))
792                 return false;
793
794         /*
795          * This will currently call either vgic_v2_handle_mmio() or
796          * vgic_v3_handle_mmio(), which in turn will call
797          * vgic_handle_mmio_range() defined above.
798          */
799         return vcpu->kvm->arch.vgic.vm_ops.handle_mmio(vcpu, run, mmio);
800 }
801
802 static int vgic_nr_shared_irqs(struct vgic_dist *dist)
803 {
804         return dist->nr_irqs - VGIC_NR_PRIVATE_IRQS;
805 }
806
807 static int compute_pending_for_cpu(struct kvm_vcpu *vcpu)
808 {
809         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
810         unsigned long *pending, *enabled, *pend_percpu, *pend_shared;
811         unsigned long pending_private, pending_shared;
812         int nr_shared = vgic_nr_shared_irqs(dist);
813         int vcpu_id;
814
815         vcpu_id = vcpu->vcpu_id;
816         pend_percpu = vcpu->arch.vgic_cpu.pending_percpu;
817         pend_shared = vcpu->arch.vgic_cpu.pending_shared;
818
819         pending = vgic_bitmap_get_cpu_map(&dist->irq_pending, vcpu_id);
820         enabled = vgic_bitmap_get_cpu_map(&dist->irq_enabled, vcpu_id);
821         bitmap_and(pend_percpu, pending, enabled, VGIC_NR_PRIVATE_IRQS);
822
823         pending = vgic_bitmap_get_shared_map(&dist->irq_pending);
824         enabled = vgic_bitmap_get_shared_map(&dist->irq_enabled);
825         bitmap_and(pend_shared, pending, enabled, nr_shared);
826         bitmap_and(pend_shared, pend_shared,
827                    vgic_bitmap_get_shared_map(&dist->irq_spi_target[vcpu_id]),
828                    nr_shared);
829
830         pending_private = find_first_bit(pend_percpu, VGIC_NR_PRIVATE_IRQS);
831         pending_shared = find_first_bit(pend_shared, nr_shared);
832         return (pending_private < VGIC_NR_PRIVATE_IRQS ||
833                 pending_shared < vgic_nr_shared_irqs(dist));
834 }
835
836 /*
837  * Update the interrupt state and determine which CPUs have pending
838  * interrupts. Must be called with distributor lock held.
839  */
840 void vgic_update_state(struct kvm *kvm)
841 {
842         struct vgic_dist *dist = &kvm->arch.vgic;
843         struct kvm_vcpu *vcpu;
844         int c;
845
846         if (!dist->enabled) {
847                 set_bit(0, dist->irq_pending_on_cpu);
848                 return;
849         }
850
851         kvm_for_each_vcpu(c, vcpu, kvm) {
852                 if (compute_pending_for_cpu(vcpu)) {
853                         pr_debug("CPU%d has pending interrupts\n", c);
854                         set_bit(c, dist->irq_pending_on_cpu);
855                 }
856         }
857 }
858
859 static struct vgic_lr vgic_get_lr(const struct kvm_vcpu *vcpu, int lr)
860 {
861         return vgic_ops->get_lr(vcpu, lr);
862 }
863
864 static void vgic_set_lr(struct kvm_vcpu *vcpu, int lr,
865                                struct vgic_lr vlr)
866 {
867         vgic_ops->set_lr(vcpu, lr, vlr);
868 }
869
870 static void vgic_sync_lr_elrsr(struct kvm_vcpu *vcpu, int lr,
871                                struct vgic_lr vlr)
872 {
873         vgic_ops->sync_lr_elrsr(vcpu, lr, vlr);
874 }
875
876 static inline u64 vgic_get_elrsr(struct kvm_vcpu *vcpu)
877 {
878         return vgic_ops->get_elrsr(vcpu);
879 }
880
881 static inline u64 vgic_get_eisr(struct kvm_vcpu *vcpu)
882 {
883         return vgic_ops->get_eisr(vcpu);
884 }
885
886 static inline void vgic_clear_eisr(struct kvm_vcpu *vcpu)
887 {
888         vgic_ops->clear_eisr(vcpu);
889 }
890
891 static inline u32 vgic_get_interrupt_status(struct kvm_vcpu *vcpu)
892 {
893         return vgic_ops->get_interrupt_status(vcpu);
894 }
895
896 static inline void vgic_enable_underflow(struct kvm_vcpu *vcpu)
897 {
898         vgic_ops->enable_underflow(vcpu);
899 }
900
901 static inline void vgic_disable_underflow(struct kvm_vcpu *vcpu)
902 {
903         vgic_ops->disable_underflow(vcpu);
904 }
905
906 void vgic_get_vmcr(struct kvm_vcpu *vcpu, struct vgic_vmcr *vmcr)
907 {
908         vgic_ops->get_vmcr(vcpu, vmcr);
909 }
910
911 void vgic_set_vmcr(struct kvm_vcpu *vcpu, struct vgic_vmcr *vmcr)
912 {
913         vgic_ops->set_vmcr(vcpu, vmcr);
914 }
915
916 static inline void vgic_enable(struct kvm_vcpu *vcpu)
917 {
918         vgic_ops->enable(vcpu);
919 }
920
921 static void vgic_retire_lr(int lr_nr, int irq, struct kvm_vcpu *vcpu)
922 {
923         struct vgic_cpu *vgic_cpu = &vcpu->arch.vgic_cpu;
924         struct vgic_lr vlr = vgic_get_lr(vcpu, lr_nr);
925
926         vlr.state = 0;
927         vgic_set_lr(vcpu, lr_nr, vlr);
928         clear_bit(lr_nr, vgic_cpu->lr_used);
929         vgic_cpu->vgic_irq_lr_map[irq] = LR_EMPTY;
930         vgic_sync_lr_elrsr(vcpu, lr_nr, vlr);
931 }
932
933 /*
934  * An interrupt may have been disabled after being made pending on the
935  * CPU interface (the classic case is a timer running while we're
936  * rebooting the guest - the interrupt would kick as soon as the CPU
937  * interface gets enabled, with deadly consequences).
938  *
939  * The solution is to examine already active LRs, and check the
940  * interrupt is still enabled. If not, just retire it.
941  */
942 static void vgic_retire_disabled_irqs(struct kvm_vcpu *vcpu)
943 {
944         struct vgic_cpu *vgic_cpu = &vcpu->arch.vgic_cpu;
945         int lr;
946
947         for_each_set_bit(lr, vgic_cpu->lr_used, vgic->nr_lr) {
948                 struct vgic_lr vlr = vgic_get_lr(vcpu, lr);
949
950                 if (!vgic_irq_is_enabled(vcpu, vlr.irq)) {
951                         vgic_retire_lr(lr, vlr.irq, vcpu);
952                         if (vgic_irq_is_queued(vcpu, vlr.irq))
953                                 vgic_irq_clear_queued(vcpu, vlr.irq);
954                 }
955         }
956 }
957
958 /*
959  * Queue an interrupt to a CPU virtual interface. Return true on success,
960  * or false if it wasn't possible to queue it.
961  * sgi_source must be zero for any non-SGI interrupts.
962  */
963 bool vgic_queue_irq(struct kvm_vcpu *vcpu, u8 sgi_source_id, int irq)
964 {
965         struct vgic_cpu *vgic_cpu = &vcpu->arch.vgic_cpu;
966         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
967         struct vgic_lr vlr;
968         int lr;
969
970         /* Sanitize the input... */
971         BUG_ON(sgi_source_id & ~7);
972         BUG_ON(sgi_source_id && irq >= VGIC_NR_SGIS);
973         BUG_ON(irq >= dist->nr_irqs);
974
975         kvm_debug("Queue IRQ%d\n", irq);
976
977         lr = vgic_cpu->vgic_irq_lr_map[irq];
978
979         /* Do we have an active interrupt for the same CPUID? */
980         if (lr != LR_EMPTY) {
981                 vlr = vgic_get_lr(vcpu, lr);
982                 if (vlr.source == sgi_source_id) {
983                         kvm_debug("LR%d piggyback for IRQ%d\n", lr, vlr.irq);
984                         BUG_ON(!test_bit(lr, vgic_cpu->lr_used));
985                         vlr.state |= LR_STATE_PENDING;
986                         vgic_set_lr(vcpu, lr, vlr);
987                         vgic_sync_lr_elrsr(vcpu, lr, vlr);
988                         return true;
989                 }
990         }
991
992         /* Try to use another LR for this interrupt */
993         lr = find_first_zero_bit((unsigned long *)vgic_cpu->lr_used,
994                                vgic->nr_lr);
995         if (lr >= vgic->nr_lr)
996                 return false;
997
998         kvm_debug("LR%d allocated for IRQ%d %x\n", lr, irq, sgi_source_id);
999         vgic_cpu->vgic_irq_lr_map[irq] = lr;
1000         set_bit(lr, vgic_cpu->lr_used);
1001
1002         vlr.irq = irq;
1003         vlr.source = sgi_source_id;
1004         vlr.state = LR_STATE_PENDING;
1005         if (!vgic_irq_is_edge(vcpu, irq))
1006                 vlr.state |= LR_EOI_INT;
1007
1008         vgic_set_lr(vcpu, lr, vlr);
1009         vgic_sync_lr_elrsr(vcpu, lr, vlr);
1010
1011         return true;
1012 }
1013
1014 static bool vgic_queue_hwirq(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq)
1015 {
1016         if (!vgic_can_sample_irq(vcpu, irq))
1017                 return true; /* level interrupt, already queued */
1018
1019         if (vgic_queue_irq(vcpu, 0, irq)) {
1020                 if (vgic_irq_is_edge(vcpu, irq)) {
1021                         vgic_dist_irq_clear_pending(vcpu, irq);
1022                         vgic_cpu_irq_clear(vcpu, irq);
1023                 } else {
1024                         vgic_irq_set_queued(vcpu, irq);
1025                 }
1026
1027                 return true;
1028         }
1029
1030         return false;
1031 }
1032
1033 /*
1034  * Fill the list registers with pending interrupts before running the
1035  * guest.
1036  */
1037 static void __kvm_vgic_flush_hwstate(struct kvm_vcpu *vcpu)
1038 {
1039         struct vgic_cpu *vgic_cpu = &vcpu->arch.vgic_cpu;
1040         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
1041         int i, vcpu_id;
1042         int overflow = 0;
1043
1044         vcpu_id = vcpu->vcpu_id;
1045
1046         /*
1047          * We may not have any pending interrupt, or the interrupts
1048          * may have been serviced from another vcpu. In all cases,
1049          * move along.
1050          */
1051         if (!kvm_vgic_vcpu_pending_irq(vcpu)) {
1052                 pr_debug("CPU%d has no pending interrupt\n", vcpu_id);
1053                 goto epilog;
1054         }
1055
1056         /* SGIs */
1057         for_each_set_bit(i, vgic_cpu->pending_percpu, VGIC_NR_SGIS) {
1058                 if (!queue_sgi(vcpu, i))
1059                         overflow = 1;
1060         }
1061
1062         /* PPIs */
1063         for_each_set_bit_from(i, vgic_cpu->pending_percpu, VGIC_NR_PRIVATE_IRQS) {
1064                 if (!vgic_queue_hwirq(vcpu, i))
1065                         overflow = 1;
1066         }
1067
1068         /* SPIs */
1069         for_each_set_bit(i, vgic_cpu->pending_shared, vgic_nr_shared_irqs(dist)) {
1070                 if (!vgic_queue_hwirq(vcpu, i + VGIC_NR_PRIVATE_IRQS))
1071                         overflow = 1;
1072         }
1073
1074 epilog:
1075         if (overflow) {
1076                 vgic_enable_underflow(vcpu);
1077         } else {
1078                 vgic_disable_underflow(vcpu);
1079                 /*
1080                  * We're about to run this VCPU, and we've consumed
1081                  * everything the distributor had in store for
1082                  * us. Claim we don't have anything pending. We'll
1083                  * adjust that if needed while exiting.
1084                  */
1085                 clear_bit(vcpu_id, dist->irq_pending_on_cpu);
1086         }
1087 }
1088
1089 static bool vgic_process_maintenance(struct kvm_vcpu *vcpu)
1090 {
1091         u32 status = vgic_get_interrupt_status(vcpu);
1092         bool level_pending = false;
1093
1094         kvm_debug("STATUS = %08x\n", status);
1095
1096         if (status & INT_STATUS_EOI) {
1097                 /*
1098                  * Some level interrupts have been EOIed. Clear their
1099                  * active bit.
1100                  */
1101                 u64 eisr = vgic_get_eisr(vcpu);
1102                 unsigned long *eisr_ptr = u64_to_bitmask(&eisr);
1103                 int lr;
1104
1105                 for_each_set_bit(lr, eisr_ptr, vgic->nr_lr) {
1106                         struct vgic_lr vlr = vgic_get_lr(vcpu, lr);
1107                         WARN_ON(vgic_irq_is_edge(vcpu, vlr.irq));
1108
1109                         vgic_irq_clear_queued(vcpu, vlr.irq);
1110                         WARN_ON(vlr.state & LR_STATE_MASK);
1111                         vlr.state = 0;
1112                         vgic_set_lr(vcpu, lr, vlr);
1113
1114                         /*
1115                          * If the IRQ was EOIed it was also ACKed and we we
1116                          * therefore assume we can clear the soft pending
1117                          * state (should it had been set) for this interrupt.
1118                          *
1119                          * Note: if the IRQ soft pending state was set after
1120                          * the IRQ was acked, it actually shouldn't be
1121                          * cleared, but we have no way of knowing that unless
1122                          * we start trapping ACKs when the soft-pending state
1123                          * is set.
1124                          */
1125                         vgic_dist_irq_clear_soft_pend(vcpu, vlr.irq);
1126
1127                         /* Any additional pending interrupt? */
1128                         if (vgic_dist_irq_get_level(vcpu, vlr.irq)) {
1129                                 vgic_cpu_irq_set(vcpu, vlr.irq);
1130                                 level_pending = true;
1131                         } else {
1132                                 vgic_dist_irq_clear_pending(vcpu, vlr.irq);
1133                                 vgic_cpu_irq_clear(vcpu, vlr.irq);
1134                         }
1135
1136                         /*
1137                          * Despite being EOIed, the LR may not have
1138                          * been marked as empty.
1139                          */
1140                         vgic_sync_lr_elrsr(vcpu, lr, vlr);
1141                 }
1142         }
1143
1144         if (status & INT_STATUS_UNDERFLOW)
1145                 vgic_disable_underflow(vcpu);
1146
1147         /*
1148          * In the next iterations of the vcpu loop, if we sync the vgic state
1149          * after flushing it, but before entering the guest (this happens for
1150          * pending signals and vmid rollovers), then make sure we don't pick
1151          * up any old maintenance interrupts here.
1152          */
1153         vgic_clear_eisr(vcpu);
1154
1155         return level_pending;
1156 }
1157
1158 /*
1159  * Sync back the VGIC state after a guest run. The distributor lock is
1160  * needed so we don't get preempted in the middle of the state processing.
1161  */
1162 static void __kvm_vgic_sync_hwstate(struct kvm_vcpu *vcpu)
1163 {
1164         struct vgic_cpu *vgic_cpu = &vcpu->arch.vgic_cpu;
1165         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
1166         u64 elrsr;
1167         unsigned long *elrsr_ptr;
1168         int lr, pending;
1169         bool level_pending;
1170
1171         level_pending = vgic_process_maintenance(vcpu);
1172         elrsr = vgic_get_elrsr(vcpu);
1173         elrsr_ptr = u64_to_bitmask(&elrsr);
1174
1175         /* Clear mappings for empty LRs */
1176         for_each_set_bit(lr, elrsr_ptr, vgic->nr_lr) {
1177                 struct vgic_lr vlr;
1178
1179                 if (!test_and_clear_bit(lr, vgic_cpu->lr_used))
1180                         continue;
1181
1182                 vlr = vgic_get_lr(vcpu, lr);
1183
1184                 BUG_ON(vlr.irq >= dist->nr_irqs);
1185                 vgic_cpu->vgic_irq_lr_map[vlr.irq] = LR_EMPTY;
1186         }
1187
1188         /* Check if we still have something up our sleeve... */
1189         pending = find_first_zero_bit(elrsr_ptr, vgic->nr_lr);
1190         if (level_pending || pending < vgic->nr_lr)
1191                 set_bit(vcpu->vcpu_id, dist->irq_pending_on_cpu);
1192 }
1193
1194 void kvm_vgic_flush_hwstate(struct kvm_vcpu *vcpu)
1195 {
1196         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
1197
1198         if (!irqchip_in_kernel(vcpu->kvm))
1199                 return;
1200
1201         spin_lock(&dist->lock);
1202         __kvm_vgic_flush_hwstate(vcpu);
1203         spin_unlock(&dist->lock);
1204 }
1205
1206 void kvm_vgic_sync_hwstate(struct kvm_vcpu *vcpu)
1207 {
1208         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
1209
1210         if (!irqchip_in_kernel(vcpu->kvm))
1211                 return;
1212
1213         spin_lock(&dist->lock);
1214         __kvm_vgic_sync_hwstate(vcpu);
1215         spin_unlock(&dist->lock);
1216 }
1217
1218 int kvm_vgic_vcpu_pending_irq(struct kvm_vcpu *vcpu)
1219 {
1220         struct vgic_dist *dist = &vcpu->kvm->arch.vgic;
1221
1222         if (!irqchip_in_kernel(vcpu->kvm))
1223                 return 0;
1224
1225         return test_bit(vcpu->vcpu_id, dist->irq_pending_on_cpu);
1226 }
1227
1228 void vgic_kick_vcpus(struct kvm *kvm)
1229 {
1230         struct kvm_vcpu *vcpu;
1231         int c;
1232
1233         /*
1234          * We've injected an interrupt, time to find out who deserves
1235          * a good kick...
1236          */
1237         kvm_for_each_vcpu(c, vcpu, kvm) {
1238                 if (kvm_vgic_vcpu_pending_irq(vcpu))
1239                         kvm_vcpu_kick(vcpu);
1240         }
1241 }
1242
1243 static int vgic_validate_injection(struct kvm_vcpu *vcpu, int irq, int level)
1244 {
1245         int edge_triggered = vgic_irq_is_edge(vcpu, irq);
1246
1247         /*
1248          * Only inject an interrupt if:
1249          * - edge triggered and we have a rising edge
1250          * - level triggered and we change level
1251          */
1252         if (edge_triggered) {
1253                 int state = vgic_dist_irq_is_pending(vcpu, irq);
1254                 return level > state;
1255         } else {
1256                 int state = vgic_dist_irq_get_level(vcpu, irq);
1257                 return level != state;
1258         }
1259 }
1260
1261 static int vgic_update_irq_pending(struct kvm *kvm, int cpuid,
1262                                   unsigned int irq_num, bool level)
1263 {
1264         struct vgic_dist *dist = &kvm->arch.vgic;
1265         struct kvm_vcpu *vcpu;
1266         int edge_triggered, level_triggered;
1267         int enabled;
1268         bool ret = true, can_inject = true;
1269
1270         spin_lock(&dist->lock);
1271
1272         vcpu = kvm_get_vcpu(kvm, cpuid);
1273         edge_triggered = vgic_irq_is_edge(vcpu, irq_num);
1274         level_triggered = !edge_triggered;
1275
1276         if (!vgic_validate_injection(vcpu, irq_num, level)) {
1277                 ret = false;
1278                 goto out;
1279         }
1280
1281         if (irq_num >= VGIC_NR_PRIVATE_IRQS) {
1282                 cpuid = dist->irq_spi_cpu[irq_num - VGIC_NR_PRIVATE_IRQS];
1283                 if (cpuid == VCPU_NOT_ALLOCATED) {
1284                         /* Pretend we use CPU0, and prevent injection */
1285                         cpuid = 0;
1286                         can_inject = false;
1287                 }
1288                 vcpu = kvm_get_vcpu(kvm, cpuid);
1289         }
1290
1291         kvm_debug("Inject IRQ%d level %d CPU%d\n", irq_num, level, cpuid);
1292
1293         if (level) {
1294                 if (level_triggered)
1295                         vgic_dist_irq_set_level(vcpu, irq_num);
1296                 vgic_dist_irq_set_pending(vcpu, irq_num);
1297         } else {
1298                 if (level_triggered) {
1299                         vgic_dist_irq_clear_level(vcpu, irq_num);
1300                         if (!vgic_dist_irq_soft_pend(vcpu, irq_num))
1301                                 vgic_dist_irq_clear_pending(vcpu, irq_num);
1302                 }
1303
1304                 ret = false;
1305                 goto out;
1306         }
1307
1308         enabled = vgic_irq_is_enabled(vcpu, irq_num);
1309
1310         if (!enabled || !can_inject) {
1311                 ret = false;
1312                 goto out;
1313         }
1314
1315         if (!vgic_can_sample_irq(vcpu, irq_num)) {
1316                 /*
1317                  * Level interrupt in progress, will be picked up
1318                  * when EOId.
1319                  */
1320                 ret = false;
1321                 goto out;
1322         }
1323
1324         if (level) {
1325                 vgic_cpu_irq_set(vcpu, irq_num);
1326                 set_bit(cpuid, dist->irq_pending_on_cpu);
1327         }
1328
1329 out:
1330         spin_unlock(&dist->lock);
1331
1332         return ret ? cpuid : -EINVAL;
1333 }
1334
1335 /**
1336  * kvm_vgic_inject_irq - Inject an IRQ from a device to the vgic
1337  * @kvm:     The VM structure pointer
1338  * @cpuid:   The CPU for PPIs
1339  * @irq_num: The IRQ number that is assigned to the device
1340  * @level:   Edge-triggered:  true:  to trigger the interrupt
1341  *                            false: to ignore the call
1342  *           Level-sensitive  true:  activates an interrupt
1343  *                            false: deactivates an interrupt
1344  *
1345  * The GIC is not concerned with devices being active-LOW or active-HIGH for
1346  * level-sensitive interrupts.  You can think of the level parameter as 1
1347  * being HIGH and 0 being LOW and all devices being active-HIGH.
1348  */
1349 int kvm_vgic_inject_irq(struct kvm *kvm, int cpuid, unsigned int irq_num,
1350                         bool level)
1351 {
1352         int ret = 0;
1353         int vcpu_id;
1354
1355         if (unlikely(!vgic_initialized(kvm))) {
1356                 /*
1357                  * We only provide the automatic initialization of the VGIC
1358                  * for the legacy case of a GICv2. Any other type must
1359                  * be explicitly initialized once setup with the respective
1360                  * KVM device call.
1361                  */
1362                 if (kvm->arch.vgic.vgic_model != KVM_DEV_TYPE_ARM_VGIC_V2) {
1363                         ret = -EBUSY;
1364                         goto out;
1365                 }
1366                 mutex_lock(&kvm->lock);
1367                 ret = vgic_init(kvm);
1368                 mutex_unlock(&kvm->lock);
1369
1370                 if (ret)
1371                         goto out;
1372         }
1373
1374         vcpu_id = vgic_update_irq_pending(kvm, cpuid, irq_num, level);
1375         if (vcpu_id >= 0) {
1376                 /* kick the specified vcpu */
1377                 kvm_vcpu_kick(kvm_get_vcpu(kvm, vcpu_id));
1378         }
1379
1380 out:
1381         return ret;
1382 }
1383
1384 static irqreturn_t vgic_maintenance_handler(int irq, void *data)
1385 {
1386         /*
1387          * We cannot rely on the vgic maintenance interrupt to be
1388          * delivered synchronously. This means we can only use it to
1389          * exit the VM, and we perform the handling of EOIed
1390          * interrupts on the exit path (see vgic_process_maintenance).
1391          */
1392         return IRQ_HANDLED;
1393 }
1394
1395 void kvm_vgic_vcpu_destroy(struct kvm_vcpu *vcpu)
1396 {
1397         struct vgic_cpu *vgic_cpu = &vcpu->arch.vgic_cpu;
1398
1399         kfree(vgic_cpu->pending_shared);
1400         kfree(vgic_cpu->vgic_irq_lr_map);
1401         vgic_cpu->pending_shared = NULL;
1402         vgic_cpu->vgic_irq_lr_map = NULL;
1403 }
1404
1405 static int vgic_vcpu_init_maps(struct kvm_vcpu *vcpu, int nr_irqs)
1406 {
1407         struct vgic_cpu *vgic_cpu = &vcpu->arch.vgic_cpu;
1408
1409         int sz = (nr_irqs - VGIC_NR_PRIVATE_IRQS) / 8;
1410         vgic_cpu->pending_shared = kzalloc(sz, GFP_KERNEL);
1411         vgic_cpu->vgic_irq_lr_map = kmalloc(nr_irqs, GFP_KERNEL);
1412
1413         if (!vgic_cpu->pending_shared || !vgic_cpu->vgic_irq_lr_map) {
1414                 kvm_vgic_vcpu_destroy(vcpu);
1415                 return -ENOMEM;
1416         }
1417
1418         memset(vgic_cpu->vgic_irq_lr_map, LR_EMPTY, nr_irqs);
1419
1420         /*
1421          * Store the number of LRs per vcpu, so we don't have to go
1422          * all the way to the distributor structure to find out. Only
1423          * assembly code should use this one.
1424          */
1425         vgic_cpu->nr_lr = vgic->nr_lr;
1426
1427         return 0;
1428 }
1429
1430 /**
1431  * kvm_vgic_get_max_vcpus - Get the maximum number of VCPUs allowed by HW
1432  *
1433  * The host's GIC naturally limits the maximum amount of VCPUs a guest
1434  * can use.
1435  */
1436 int kvm_vgic_get_max_vcpus(void)
1437 {
1438         return vgic->max_gic_vcpus;
1439 }
1440
1441 void kvm_vgic_destroy(struct kvm *kvm)
1442 {
1443         struct vgic_dist *dist = &kvm->arch.vgic;
1444         struct kvm_vcpu *vcpu;
1445         int i;
1446
1447         kvm_for_each_vcpu(i, vcpu, kvm)
1448                 kvm_vgic_vcpu_destroy(vcpu);
1449
1450         vgic_free_bitmap(&dist->irq_enabled);
1451         vgic_free_bitmap(&dist->irq_level);
1452         vgic_free_bitmap(&dist->irq_pending);
1453         vgic_free_bitmap(&dist->irq_soft_pend);
1454         vgic_free_bitmap(&dist->irq_queued);
1455         vgic_free_bitmap(&dist->irq_cfg);
1456         vgic_free_bytemap(&dist->irq_priority);
1457         if (dist->irq_spi_target) {
1458                 for (i = 0; i < dist->nr_cpus; i++)
1459                         vgic_free_bitmap(&dist->irq_spi_target[i]);
1460         }
1461         kfree(dist->irq_sgi_sources);
1462         kfree(dist->irq_spi_cpu);
1463         kfree(dist->irq_spi_mpidr);
1464         kfree(dist->irq_spi_target);
1465         kfree(dist->irq_pending_on_cpu);
1466         dist->irq_sgi_sources = NULL;
1467         dist->irq_spi_cpu = NULL;
1468         dist->irq_spi_target = NULL;
1469         dist->irq_pending_on_cpu = NULL;
1470         dist->nr_cpus = 0;
1471 }
1472
1473 /*
1474  * Allocate and initialize the various data structures. Must be called
1475  * with kvm->lock held!
1476  */
1477 int vgic_init(struct kvm *kvm)
1478 {
1479         struct vgic_dist *dist = &kvm->arch.vgic;
1480         struct kvm_vcpu *vcpu;
1481         int nr_cpus, nr_irqs;
1482         int ret, i, vcpu_id;
1483
1484         if (vgic_initialized(kvm))
1485                 return 0;
1486
1487         nr_cpus = dist->nr_cpus = atomic_read(&kvm->online_vcpus);
1488         if (!nr_cpus)           /* No vcpus? Can't be good... */
1489                 return -ENODEV;
1490
1491         /*
1492          * If nobody configured the number of interrupts, use the
1493          * legacy one.
1494          */
1495         if (!dist->nr_irqs)
1496                 dist->nr_irqs = VGIC_NR_IRQS_LEGACY;
1497
1498         nr_irqs = dist->nr_irqs;
1499
1500         ret  = vgic_init_bitmap(&dist->irq_enabled, nr_cpus, nr_irqs);
1501         ret |= vgic_init_bitmap(&dist->irq_level, nr_cpus, nr_irqs);
1502         ret |= vgic_init_bitmap(&dist->irq_pending, nr_cpus, nr_irqs);
1503         ret |= vgic_init_bitmap(&dist->irq_soft_pend, nr_cpus, nr_irqs);
1504         ret |= vgic_init_bitmap(&dist->irq_queued, nr_cpus, nr_irqs);
1505         ret |= vgic_init_bitmap(&dist->irq_cfg, nr_cpus, nr_irqs);
1506         ret |= vgic_init_bytemap(&dist->irq_priority, nr_cpus, nr_irqs);
1507
1508         if (ret)
1509                 goto out;
1510
1511         dist->irq_sgi_sources = kzalloc(nr_cpus * VGIC_NR_SGIS, GFP_KERNEL);
1512         dist->irq_spi_cpu = kzalloc(nr_irqs - VGIC_NR_PRIVATE_IRQS, GFP_KERNEL);
1513         dist->irq_spi_target = kzalloc(sizeof(*dist->irq_spi_target) * nr_cpus,
1514                                        GFP_KERNEL);
1515         dist->irq_pending_on_cpu = kzalloc(BITS_TO_LONGS(nr_cpus) * sizeof(long),
1516                                            GFP_KERNEL);
1517         if (!dist->irq_sgi_sources ||
1518             !dist->irq_spi_cpu ||
1519             !dist->irq_spi_target ||
1520             !dist->irq_pending_on_cpu) {
1521                 ret = -ENOMEM;
1522                 goto out;
1523         }
1524
1525         for (i = 0; i < nr_cpus; i++)
1526                 ret |= vgic_init_bitmap(&dist->irq_spi_target[i],
1527                                         nr_cpus, nr_irqs);
1528
1529         if (ret)
1530                 goto out;
1531
1532         ret = kvm->arch.vgic.vm_ops.init_model(kvm);
1533         if (ret)
1534                 goto out;
1535
1536         kvm_for_each_vcpu(vcpu_id, vcpu, kvm) {
1537                 ret = vgic_vcpu_init_maps(vcpu, nr_irqs);
1538                 if (ret) {
1539                         kvm_err("VGIC: Failed to allocate vcpu memory\n");
1540                         break;
1541                 }
1542
1543                 for (i = 0; i < dist->nr_irqs; i++) {
1544                         if (i < VGIC_NR_PPIS)
1545                                 vgic_bitmap_set_irq_val(&dist->irq_enabled,
1546                                                         vcpu->vcpu_id, i, 1);
1547                         if (i < VGIC_NR_PRIVATE_IRQS)
1548                                 vgic_bitmap_set_irq_val(&dist->irq_cfg,
1549                                                         vcpu->vcpu_id, i,
1550                                                         VGIC_CFG_EDGE);
1551                 }
1552
1553                 vgic_enable(vcpu);
1554         }
1555
1556 out:
1557         if (ret)
1558                 kvm_vgic_destroy(kvm);
1559
1560         return ret;
1561 }
1562
1563 static int init_vgic_model(struct kvm *kvm, int type)
1564 {
1565         switch (type) {
1566         case KVM_DEV_TYPE_ARM_VGIC_V2:
1567                 vgic_v2_init_emulation(kvm);
1568                 break;
1569 #ifdef CONFIG_ARM_GIC_V3
1570         case KVM_DEV_TYPE_ARM_VGIC_V3:
1571                 vgic_v3_init_emulation(kvm);
1572                 break;
1573 #endif
1574         default:
1575                 return -ENODEV;
1576         }
1577
1578         if (atomic_read(&kvm->online_vcpus) > kvm->arch.max_vcpus)
1579                 return -E2BIG;
1580
1581         return 0;
1582 }
1583
1584 int kvm_vgic_create(struct kvm *kvm, u32 type)
1585 {
1586         int i, vcpu_lock_idx = -1, ret;
1587         struct kvm_vcpu *vcpu;
1588
1589         mutex_lock(&kvm->lock);
1590
1591         if (irqchip_in_kernel(kvm)) {
1592                 ret = -EEXIST;
1593                 goto out;
1594         }
1595
1596         /*
1597          * This function is also called by the KVM_CREATE_IRQCHIP handler,
1598          * which had no chance yet to check the availability of the GICv2
1599          * emulation. So check this here again. KVM_CREATE_DEVICE does
1600          * the proper checks already.
1601          */
1602         if (type == KVM_DEV_TYPE_ARM_VGIC_V2 && !vgic->can_emulate_gicv2) {
1603                 ret = -ENODEV;
1604                 goto out;
1605         }
1606
1607         /*
1608          * Any time a vcpu is run, vcpu_load is called which tries to grab the
1609          * vcpu->mutex.  By grabbing the vcpu->mutex of all VCPUs we ensure
1610          * that no other VCPUs are run while we create the vgic.
1611          */
1612         ret = -EBUSY;
1613         kvm_for_each_vcpu(i, vcpu, kvm) {
1614                 if (!mutex_trylock(&vcpu->mutex))
1615                         goto out_unlock;
1616                 vcpu_lock_idx = i;
1617         }
1618
1619         kvm_for_each_vcpu(i, vcpu, kvm) {
1620                 if (vcpu->arch.has_run_once)
1621                         goto out_unlock;
1622         }
1623         ret = 0;
1624
1625         ret = init_vgic_model(kvm, type);
1626         if (ret)
1627                 goto out_unlock;
1628
1629         spin_lock_init(&kvm->arch.vgic.lock);
1630         kvm->arch.vgic.in_kernel = true;
1631         kvm->arch.vgic.vgic_model = type;
1632         kvm->arch.vgic.vctrl_base = vgic->vctrl_base;
1633         kvm->arch.vgic.vgic_dist_base = VGIC_ADDR_UNDEF;
1634         kvm->arch.vgic.vgic_cpu_base = VGIC_ADDR_UNDEF;
1635         kvm->arch.vgic.vgic_redist_base = VGIC_ADDR_UNDEF;
1636
1637 out_unlock:
1638         for (; vcpu_lock_idx >= 0; vcpu_lock_idx--) {
1639                 vcpu = kvm_get_vcpu(kvm, vcpu_lock_idx);
1640                 mutex_unlock(&vcpu->mutex);
1641         }
1642
1643 out:
1644         mutex_unlock(&kvm->lock);
1645         return ret;
1646 }
1647
1648 static int vgic_ioaddr_overlap(struct kvm *kvm)
1649 {
1650         phys_addr_t dist = kvm->arch.vgic.vgic_dist_base;
1651         phys_addr_t cpu = kvm->arch.vgic.vgic_cpu_base;
1652
1653         if (IS_VGIC_ADDR_UNDEF(dist) || IS_VGIC_ADDR_UNDEF(cpu))
1654                 return 0;
1655         if ((dist <= cpu && dist + KVM_VGIC_V2_DIST_SIZE > cpu) ||
1656             (cpu <= dist && cpu + KVM_VGIC_V2_CPU_SIZE > dist))
1657                 return -EBUSY;
1658         return 0;
1659 }
1660
1661 static int vgic_ioaddr_assign(struct kvm *kvm, phys_addr_t *ioaddr,
1662                               phys_addr_t addr, phys_addr_t size)
1663 {
1664         int ret;
1665
1666         if (addr & ~KVM_PHYS_MASK)
1667                 return -E2BIG;
1668
1669         if (addr & (SZ_4K - 1))
1670                 return -EINVAL;
1671
1672         if (!IS_VGIC_ADDR_UNDEF(*ioaddr))
1673                 return -EEXIST;
1674         if (addr + size < addr)
1675                 return -EINVAL;
1676
1677         *ioaddr = addr;
1678         ret = vgic_ioaddr_overlap(kvm);
1679         if (ret)
1680                 *ioaddr = VGIC_ADDR_UNDEF;
1681
1682         return ret;
1683 }
1684
1685 /**
1686  * kvm_vgic_addr - set or get vgic VM base addresses
1687  * @kvm:   pointer to the vm struct
1688  * @type:  the VGIC addr type, one of KVM_VGIC_V[23]_ADDR_TYPE_XXX
1689  * @addr:  pointer to address value
1690  * @write: if true set the address in the VM address space, if false read the
1691  *          address
1692  *
1693  * Set or get the vgic base addresses for the distributor and the virtual CPU
1694  * interface in the VM physical address space.  These addresses are properties
1695  * of the emulated core/SoC and therefore user space initially knows this
1696  * information.
1697  */
1698 int kvm_vgic_addr(struct kvm *kvm, unsigned long type, u64 *addr, bool write)
1699 {
1700         int r = 0;
1701         struct vgic_dist *vgic = &kvm->arch.vgic;
1702         int type_needed;
1703         phys_addr_t *addr_ptr, block_size;
1704         phys_addr_t alignment;
1705
1706         mutex_lock(&kvm->lock);
1707         switch (type) {
1708         case KVM_VGIC_V2_ADDR_TYPE_DIST:
1709                 type_needed = KVM_DEV_TYPE_ARM_VGIC_V2;
1710                 addr_ptr = &vgic->vgic_dist_base;
1711                 block_size = KVM_VGIC_V2_DIST_SIZE;
1712                 alignment = SZ_4K;
1713                 break;
1714         case KVM_VGIC_V2_ADDR_TYPE_CPU:
1715                 type_needed = KVM_DEV_TYPE_ARM_VGIC_V2;
1716                 addr_ptr = &vgic->vgic_cpu_base;
1717                 block_size = KVM_VGIC_V2_CPU_SIZE;
1718                 alignment = SZ_4K;
1719                 break;
1720 #ifdef CONFIG_ARM_GIC_V3
1721         case KVM_VGIC_V3_ADDR_TYPE_DIST:
1722                 type_needed = KVM_DEV_TYPE_ARM_VGIC_V3;
1723                 addr_ptr = &vgic->vgic_dist_base;
1724                 block_size = KVM_VGIC_V3_DIST_SIZE;
1725                 alignment = SZ_64K;
1726                 break;
1727         case KVM_VGIC_V3_ADDR_TYPE_REDIST:
1728                 type_needed = KVM_DEV_TYPE_ARM_VGIC_V3;
1729                 addr_ptr = &vgic->vgic_redist_base;
1730                 block_size = KVM_VGIC_V3_REDIST_SIZE;
1731                 alignment = SZ_64K;
1732                 break;
1733 #endif
1734         default:
1735                 r = -ENODEV;
1736                 goto out;
1737         }
1738
1739         if (vgic->vgic_model != type_needed) {
1740                 r = -ENODEV;
1741                 goto out;
1742         }
1743
1744         if (write) {
1745                 if (!IS_ALIGNED(*addr, alignment))
1746                         r = -EINVAL;
1747                 else
1748                         r = vgic_ioaddr_assign(kvm, addr_ptr, *addr,
1749                                                block_size);
1750         } else {
1751                 *addr = *addr_ptr;
1752         }
1753
1754 out:
1755         mutex_unlock(&kvm->lock);
1756         return r;
1757 }
1758
1759 int vgic_set_common_attr(struct kvm_device *dev, struct kvm_device_attr *attr)
1760 {
1761         int r;
1762
1763         switch (attr->group) {
1764         case KVM_DEV_ARM_VGIC_GRP_ADDR: {
1765                 u64 __user *uaddr = (u64 __user *)(long)attr->addr;
1766                 u64 addr;
1767                 unsigned long type = (unsigned long)attr->attr;
1768
1769                 if (copy_from_user(&addr, uaddr, sizeof(addr)))
1770                         return -EFAULT;
1771
1772                 r = kvm_vgic_addr(dev->kvm, type, &addr, true);
1773                 return (r == -ENODEV) ? -ENXIO : r;
1774         }
1775         case KVM_DEV_ARM_VGIC_GRP_NR_IRQS: {
1776                 u32 __user *uaddr = (u32 __user *)(long)attr->addr;
1777                 u32 val;
1778                 int ret = 0;
1779
1780                 if (get_user(val, uaddr))
1781                         return -EFAULT;
1782
1783                 /*
1784                  * We require:
1785                  * - at least 32 SPIs on top of the 16 SGIs and 16 PPIs
1786                  * - at most 1024 interrupts
1787                  * - a multiple of 32 interrupts
1788                  */
1789                 if (val < (VGIC_NR_PRIVATE_IRQS + 32) ||
1790                     val > VGIC_MAX_IRQS ||
1791                     (val & 31))
1792                         return -EINVAL;
1793
1794                 mutex_lock(&dev->kvm->lock);
1795
1796                 if (vgic_ready(dev->kvm) || dev->kvm->arch.vgic.nr_irqs)
1797                         ret = -EBUSY;
1798                 else
1799                         dev->kvm->arch.vgic.nr_irqs = val;
1800
1801                 mutex_unlock(&dev->kvm->lock);
1802
1803                 return ret;
1804         }
1805         case KVM_DEV_ARM_VGIC_GRP_CTRL: {
1806                 switch (attr->attr) {
1807                 case KVM_DEV_ARM_VGIC_CTRL_INIT:
1808                         r = vgic_init(dev->kvm);
1809                         return r;
1810                 }
1811                 break;
1812         }
1813         }
1814
1815         return -ENXIO;
1816 }
1817
1818 int vgic_get_common_attr(struct kvm_device *dev, struct kvm_device_attr *attr)
1819 {
1820         int r = -ENXIO;
1821
1822         switch (attr->group) {
1823         case KVM_DEV_ARM_VGIC_GRP_ADDR: {
1824                 u64 __user *uaddr = (u64 __user *)(long)attr->addr;
1825                 u64 addr;
1826                 unsigned long type = (unsigned long)attr->attr;
1827
1828                 r = kvm_vgic_addr(dev->kvm, type, &addr, false);
1829                 if (r)
1830                         return (r == -ENODEV) ? -ENXIO : r;
1831
1832                 if (copy_to_user(uaddr, &addr, sizeof(addr)))
1833                         return -EFAULT;
1834                 break;
1835         }
1836         case KVM_DEV_ARM_VGIC_GRP_NR_IRQS: {
1837                 u32 __user *uaddr = (u32 __user *)(long)attr->addr;
1838
1839                 r = put_user(dev->kvm->arch.vgic.nr_irqs, uaddr);
1840                 break;
1841         }
1842
1843         }
1844
1845         return r;
1846 }
1847
1848 int vgic_has_attr_regs(const struct kvm_mmio_range *ranges, phys_addr_t offset)
1849 {
1850         struct kvm_exit_mmio dev_attr_mmio;
1851
1852         dev_attr_mmio.len = 4;
1853         if (vgic_find_range(ranges, &dev_attr_mmio, offset))
1854                 return 0;
1855         else
1856                 return -ENXIO;
1857 }
1858
1859 static void vgic_init_maintenance_interrupt(void *info)
1860 {
1861         enable_percpu_irq(vgic->maint_irq, 0);
1862 }
1863
1864 static int vgic_cpu_notify(struct notifier_block *self,
1865                            unsigned long action, void *cpu)
1866 {
1867         switch (action) {
1868         case CPU_STARTING:
1869         case CPU_STARTING_FROZEN:
1870                 vgic_init_maintenance_interrupt(NULL);
1871                 break;
1872         case CPU_DYING:
1873         case CPU_DYING_FROZEN:
1874                 disable_percpu_irq(vgic->maint_irq);
1875                 break;
1876         }
1877
1878         return NOTIFY_OK;
1879 }
1880
1881 static struct notifier_block vgic_cpu_nb = {
1882         .notifier_call = vgic_cpu_notify,
1883 };
1884
1885 static const struct of_device_id vgic_ids[] = {
1886         { .compatible = "arm,cortex-a15-gic", .data = vgic_v2_probe, },
1887         { .compatible = "arm,gic-v3", .data = vgic_v3_probe, },
1888         {},
1889 };
1890
1891 int kvm_vgic_hyp_init(void)
1892 {
1893         const struct of_device_id *matched_id;
1894         const int (*vgic_probe)(struct device_node *,const struct vgic_ops **,
1895                                 const struct vgic_params **);
1896         struct device_node *vgic_node;
1897         int ret;
1898
1899         vgic_node = of_find_matching_node_and_match(NULL,
1900                                                     vgic_ids, &matched_id);
1901         if (!vgic_node) {
1902                 kvm_err("error: no compatible GIC node found\n");
1903                 return -ENODEV;
1904         }
1905
1906         vgic_probe = matched_id->data;
1907         ret = vgic_probe(vgic_node, &vgic_ops, &vgic);
1908         if (ret)
1909                 return ret;
1910
1911         ret = request_percpu_irq(vgic->maint_irq, vgic_maintenance_handler,
1912                                  "vgic", kvm_get_running_vcpus());
1913         if (ret) {
1914                 kvm_err("Cannot register interrupt %d\n", vgic->maint_irq);
1915                 return ret;
1916         }
1917
1918         ret = __register_cpu_notifier(&vgic_cpu_nb);
1919         if (ret) {
1920                 kvm_err("Cannot register vgic CPU notifier\n");
1921                 goto out_free_irq;
1922         }
1923
1924         /* Callback into for arch code for setup */
1925         vgic_arch_setup(vgic);
1926
1927         on_each_cpu(vgic_init_maintenance_interrupt, NULL, 1);
1928
1929         return 0;
1930
1931 out_free_irq:
1932         free_percpu_irq(vgic->maint_irq, kvm_get_running_vcpus());
1933         return ret;
1934 }