Merge tag 'kvm-ppc-next-5.4-1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/paulu...
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / x86 / include / asm / kvm_host.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only */
2 /*
3  * Kernel-based Virtual Machine driver for Linux
4  *
5  * This header defines architecture specific interfaces, x86 version
6  */
7
8 #ifndef _ASM_X86_KVM_HOST_H
9 #define _ASM_X86_KVM_HOST_H
10
11 #include <linux/types.h>
12 #include <linux/mm.h>
13 #include <linux/mmu_notifier.h>
14 #include <linux/tracepoint.h>
15 #include <linux/cpumask.h>
16 #include <linux/irq_work.h>
17 #include <linux/irq.h>
18
19 #include <linux/kvm.h>
20 #include <linux/kvm_para.h>
21 #include <linux/kvm_types.h>
22 #include <linux/perf_event.h>
23 #include <linux/pvclock_gtod.h>
24 #include <linux/clocksource.h>
25 #include <linux/irqbypass.h>
26 #include <linux/hyperv.h>
27
28 #include <asm/apic.h>
29 #include <asm/pvclock-abi.h>
30 #include <asm/desc.h>
31 #include <asm/mtrr.h>
32 #include <asm/msr-index.h>
33 #include <asm/asm.h>
34 #include <asm/kvm_page_track.h>
35 #include <asm/kvm_vcpu_regs.h>
36 #include <asm/hyperv-tlfs.h>
37
38 #define __KVM_HAVE_ARCH_VCPU_DEBUGFS
39
40 #define KVM_MAX_VCPUS 288
41 #define KVM_SOFT_MAX_VCPUS 240
42 #define KVM_MAX_VCPU_ID 1023
43 #define KVM_USER_MEM_SLOTS 509
44 /* memory slots that are not exposed to userspace */
45 #define KVM_PRIVATE_MEM_SLOTS 3
46 #define KVM_MEM_SLOTS_NUM (KVM_USER_MEM_SLOTS + KVM_PRIVATE_MEM_SLOTS)
47
48 #define KVM_HALT_POLL_NS_DEFAULT 200000
49
50 #define KVM_IRQCHIP_NUM_PINS  KVM_IOAPIC_NUM_PINS
51
52 /* x86-specific vcpu->requests bit members */
53 #define KVM_REQ_MIGRATE_TIMER           KVM_ARCH_REQ(0)
54 #define KVM_REQ_REPORT_TPR_ACCESS       KVM_ARCH_REQ(1)
55 #define KVM_REQ_TRIPLE_FAULT            KVM_ARCH_REQ(2)
56 #define KVM_REQ_MMU_SYNC                KVM_ARCH_REQ(3)
57 #define KVM_REQ_CLOCK_UPDATE            KVM_ARCH_REQ(4)
58 #define KVM_REQ_LOAD_CR3                KVM_ARCH_REQ(5)
59 #define KVM_REQ_EVENT                   KVM_ARCH_REQ(6)
60 #define KVM_REQ_APF_HALT                KVM_ARCH_REQ(7)
61 #define KVM_REQ_STEAL_UPDATE            KVM_ARCH_REQ(8)
62 #define KVM_REQ_NMI                     KVM_ARCH_REQ(9)
63 #define KVM_REQ_PMU                     KVM_ARCH_REQ(10)
64 #define KVM_REQ_PMI                     KVM_ARCH_REQ(11)
65 #define KVM_REQ_SMI                     KVM_ARCH_REQ(12)
66 #define KVM_REQ_MASTERCLOCK_UPDATE      KVM_ARCH_REQ(13)
67 #define KVM_REQ_MCLOCK_INPROGRESS \
68         KVM_ARCH_REQ_FLAGS(14, KVM_REQUEST_WAIT | KVM_REQUEST_NO_WAKEUP)
69 #define KVM_REQ_SCAN_IOAPIC \
70         KVM_ARCH_REQ_FLAGS(15, KVM_REQUEST_WAIT | KVM_REQUEST_NO_WAKEUP)
71 #define KVM_REQ_GLOBAL_CLOCK_UPDATE     KVM_ARCH_REQ(16)
72 #define KVM_REQ_APIC_PAGE_RELOAD \
73         KVM_ARCH_REQ_FLAGS(17, KVM_REQUEST_WAIT | KVM_REQUEST_NO_WAKEUP)
74 #define KVM_REQ_HV_CRASH                KVM_ARCH_REQ(18)
75 #define KVM_REQ_IOAPIC_EOI_EXIT         KVM_ARCH_REQ(19)
76 #define KVM_REQ_HV_RESET                KVM_ARCH_REQ(20)
77 #define KVM_REQ_HV_EXIT                 KVM_ARCH_REQ(21)
78 #define KVM_REQ_HV_STIMER               KVM_ARCH_REQ(22)
79 #define KVM_REQ_LOAD_EOI_EXITMAP        KVM_ARCH_REQ(23)
80 #define KVM_REQ_GET_VMCS12_PAGES        KVM_ARCH_REQ(24)
81
82 #define CR0_RESERVED_BITS                                               \
83         (~(unsigned long)(X86_CR0_PE | X86_CR0_MP | X86_CR0_EM | X86_CR0_TS \
84                           | X86_CR0_ET | X86_CR0_NE | X86_CR0_WP | X86_CR0_AM \
85                           | X86_CR0_NW | X86_CR0_CD | X86_CR0_PG))
86
87 #define CR4_RESERVED_BITS                                               \
88         (~(unsigned long)(X86_CR4_VME | X86_CR4_PVI | X86_CR4_TSD | X86_CR4_DE\
89                           | X86_CR4_PSE | X86_CR4_PAE | X86_CR4_MCE     \
90                           | X86_CR4_PGE | X86_CR4_PCE | X86_CR4_OSFXSR | X86_CR4_PCIDE \
91                           | X86_CR4_OSXSAVE | X86_CR4_SMEP | X86_CR4_FSGSBASE \
92                           | X86_CR4_OSXMMEXCPT | X86_CR4_LA57 | X86_CR4_VMXE \
93                           | X86_CR4_SMAP | X86_CR4_PKE | X86_CR4_UMIP))
94
95 #define CR8_RESERVED_BITS (~(unsigned long)X86_CR8_TPR)
96
97
98
99 #define INVALID_PAGE (~(hpa_t)0)
100 #define VALID_PAGE(x) ((x) != INVALID_PAGE)
101
102 #define UNMAPPED_GVA (~(gpa_t)0)
103
104 /* KVM Hugepage definitions for x86 */
105 enum {
106         PT_PAGE_TABLE_LEVEL   = 1,
107         PT_DIRECTORY_LEVEL    = 2,
108         PT_PDPE_LEVEL         = 3,
109         /* set max level to the biggest one */
110         PT_MAX_HUGEPAGE_LEVEL = PT_PDPE_LEVEL,
111 };
112 #define KVM_NR_PAGE_SIZES       (PT_MAX_HUGEPAGE_LEVEL - \
113                                  PT_PAGE_TABLE_LEVEL + 1)
114 #define KVM_HPAGE_GFN_SHIFT(x)  (((x) - 1) * 9)
115 #define KVM_HPAGE_SHIFT(x)      (PAGE_SHIFT + KVM_HPAGE_GFN_SHIFT(x))
116 #define KVM_HPAGE_SIZE(x)       (1UL << KVM_HPAGE_SHIFT(x))
117 #define KVM_HPAGE_MASK(x)       (~(KVM_HPAGE_SIZE(x) - 1))
118 #define KVM_PAGES_PER_HPAGE(x)  (KVM_HPAGE_SIZE(x) / PAGE_SIZE)
119
120 static inline gfn_t gfn_to_index(gfn_t gfn, gfn_t base_gfn, int level)
121 {
122         /* KVM_HPAGE_GFN_SHIFT(PT_PAGE_TABLE_LEVEL) must be 0. */
123         return (gfn >> KVM_HPAGE_GFN_SHIFT(level)) -
124                 (base_gfn >> KVM_HPAGE_GFN_SHIFT(level));
125 }
126
127 #define KVM_PERMILLE_MMU_PAGES 20
128 #define KVM_MIN_ALLOC_MMU_PAGES 64UL
129 #define KVM_MMU_HASH_SHIFT 12
130 #define KVM_NUM_MMU_PAGES (1 << KVM_MMU_HASH_SHIFT)
131 #define KVM_MIN_FREE_MMU_PAGES 5
132 #define KVM_REFILL_PAGES 25
133 #define KVM_MAX_CPUID_ENTRIES 80
134 #define KVM_NR_FIXED_MTRR_REGION 88
135 #define KVM_NR_VAR_MTRR 8
136
137 #define ASYNC_PF_PER_VCPU 64
138
139 enum kvm_reg {
140         VCPU_REGS_RAX = __VCPU_REGS_RAX,
141         VCPU_REGS_RCX = __VCPU_REGS_RCX,
142         VCPU_REGS_RDX = __VCPU_REGS_RDX,
143         VCPU_REGS_RBX = __VCPU_REGS_RBX,
144         VCPU_REGS_RSP = __VCPU_REGS_RSP,
145         VCPU_REGS_RBP = __VCPU_REGS_RBP,
146         VCPU_REGS_RSI = __VCPU_REGS_RSI,
147         VCPU_REGS_RDI = __VCPU_REGS_RDI,
148 #ifdef CONFIG_X86_64
149         VCPU_REGS_R8  = __VCPU_REGS_R8,
150         VCPU_REGS_R9  = __VCPU_REGS_R9,
151         VCPU_REGS_R10 = __VCPU_REGS_R10,
152         VCPU_REGS_R11 = __VCPU_REGS_R11,
153         VCPU_REGS_R12 = __VCPU_REGS_R12,
154         VCPU_REGS_R13 = __VCPU_REGS_R13,
155         VCPU_REGS_R14 = __VCPU_REGS_R14,
156         VCPU_REGS_R15 = __VCPU_REGS_R15,
157 #endif
158         VCPU_REGS_RIP,
159         NR_VCPU_REGS
160 };
161
162 enum kvm_reg_ex {
163         VCPU_EXREG_PDPTR = NR_VCPU_REGS,
164         VCPU_EXREG_CR3,
165         VCPU_EXREG_RFLAGS,
166         VCPU_EXREG_SEGMENTS,
167 };
168
169 enum {
170         VCPU_SREG_ES,
171         VCPU_SREG_CS,
172         VCPU_SREG_SS,
173         VCPU_SREG_DS,
174         VCPU_SREG_FS,
175         VCPU_SREG_GS,
176         VCPU_SREG_TR,
177         VCPU_SREG_LDTR,
178 };
179
180 #include <asm/kvm_emulate.h>
181
182 #define KVM_NR_MEM_OBJS 40
183
184 #define KVM_NR_DB_REGS  4
185
186 #define DR6_BD          (1 << 13)
187 #define DR6_BS          (1 << 14)
188 #define DR6_BT          (1 << 15)
189 #define DR6_RTM         (1 << 16)
190 #define DR6_FIXED_1     0xfffe0ff0
191 #define DR6_INIT        0xffff0ff0
192 #define DR6_VOLATILE    0x0001e00f
193
194 #define DR7_BP_EN_MASK  0x000000ff
195 #define DR7_GE          (1 << 9)
196 #define DR7_GD          (1 << 13)
197 #define DR7_FIXED_1     0x00000400
198 #define DR7_VOLATILE    0xffff2bff
199
200 #define PFERR_PRESENT_BIT 0
201 #define PFERR_WRITE_BIT 1
202 #define PFERR_USER_BIT 2
203 #define PFERR_RSVD_BIT 3
204 #define PFERR_FETCH_BIT 4
205 #define PFERR_PK_BIT 5
206 #define PFERR_GUEST_FINAL_BIT 32
207 #define PFERR_GUEST_PAGE_BIT 33
208
209 #define PFERR_PRESENT_MASK (1U << PFERR_PRESENT_BIT)
210 #define PFERR_WRITE_MASK (1U << PFERR_WRITE_BIT)
211 #define PFERR_USER_MASK (1U << PFERR_USER_BIT)
212 #define PFERR_RSVD_MASK (1U << PFERR_RSVD_BIT)
213 #define PFERR_FETCH_MASK (1U << PFERR_FETCH_BIT)
214 #define PFERR_PK_MASK (1U << PFERR_PK_BIT)
215 #define PFERR_GUEST_FINAL_MASK (1ULL << PFERR_GUEST_FINAL_BIT)
216 #define PFERR_GUEST_PAGE_MASK (1ULL << PFERR_GUEST_PAGE_BIT)
217
218 #define PFERR_NESTED_GUEST_PAGE (PFERR_GUEST_PAGE_MASK |        \
219                                  PFERR_WRITE_MASK |             \
220                                  PFERR_PRESENT_MASK)
221
222 /*
223  * The mask used to denote special SPTEs, which can be either MMIO SPTEs or
224  * Access Tracking SPTEs. We use bit 62 instead of bit 63 to avoid conflicting
225  * with the SVE bit in EPT PTEs.
226  */
227 #define SPTE_SPECIAL_MASK (1ULL << 62)
228
229 /* apic attention bits */
230 #define KVM_APIC_CHECK_VAPIC    0
231 /*
232  * The following bit is set with PV-EOI, unset on EOI.
233  * We detect PV-EOI changes by guest by comparing
234  * this bit with PV-EOI in guest memory.
235  * See the implementation in apic_update_pv_eoi.
236  */
237 #define KVM_APIC_PV_EOI_PENDING 1
238
239 struct kvm_kernel_irq_routing_entry;
240
241 /*
242  * We don't want allocation failures within the mmu code, so we preallocate
243  * enough memory for a single page fault in a cache.
244  */
245 struct kvm_mmu_memory_cache {
246         int nobjs;
247         void *objects[KVM_NR_MEM_OBJS];
248 };
249
250 /*
251  * the pages used as guest page table on soft mmu are tracked by
252  * kvm_memory_slot.arch.gfn_track which is 16 bits, so the role bits used
253  * by indirect shadow page can not be more than 15 bits.
254  *
255  * Currently, we used 14 bits that are @level, @gpte_is_8_bytes, @quadrant, @access,
256  * @nxe, @cr0_wp, @smep_andnot_wp and @smap_andnot_wp.
257  */
258 union kvm_mmu_page_role {
259         u32 word;
260         struct {
261                 unsigned level:4;
262                 unsigned gpte_is_8_bytes:1;
263                 unsigned quadrant:2;
264                 unsigned direct:1;
265                 unsigned access:3;
266                 unsigned invalid:1;
267                 unsigned nxe:1;
268                 unsigned cr0_wp:1;
269                 unsigned smep_andnot_wp:1;
270                 unsigned smap_andnot_wp:1;
271                 unsigned ad_disabled:1;
272                 unsigned guest_mode:1;
273                 unsigned :6;
274
275                 /*
276                  * This is left at the top of the word so that
277                  * kvm_memslots_for_spte_role can extract it with a
278                  * simple shift.  While there is room, give it a whole
279                  * byte so it is also faster to load it from memory.
280                  */
281                 unsigned smm:8;
282         };
283 };
284
285 union kvm_mmu_extended_role {
286 /*
287  * This structure complements kvm_mmu_page_role caching everything needed for
288  * MMU configuration. If nothing in both these structures changed, MMU
289  * re-configuration can be skipped. @valid bit is set on first usage so we don't
290  * treat all-zero structure as valid data.
291  */
292         u32 word;
293         struct {
294                 unsigned int valid:1;
295                 unsigned int execonly:1;
296                 unsigned int cr0_pg:1;
297                 unsigned int cr4_pae:1;
298                 unsigned int cr4_pse:1;
299                 unsigned int cr4_pke:1;
300                 unsigned int cr4_smap:1;
301                 unsigned int cr4_smep:1;
302                 unsigned int cr4_la57:1;
303                 unsigned int maxphyaddr:6;
304         };
305 };
306
307 union kvm_mmu_role {
308         u64 as_u64;
309         struct {
310                 union kvm_mmu_page_role base;
311                 union kvm_mmu_extended_role ext;
312         };
313 };
314
315 struct kvm_rmap_head {
316         unsigned long val;
317 };
318
319 struct kvm_mmu_page {
320         struct list_head link;
321         struct hlist_node hash_link;
322         bool unsync;
323         bool mmio_cached;
324
325         /*
326          * The following two entries are used to key the shadow page in the
327          * hash table.
328          */
329         union kvm_mmu_page_role role;
330         gfn_t gfn;
331
332         u64 *spt;
333         /* hold the gfn of each spte inside spt */
334         gfn_t *gfns;
335         int root_count;          /* Currently serving as active root */
336         unsigned int unsync_children;
337         struct kvm_rmap_head parent_ptes; /* rmap pointers to parent sptes */
338         DECLARE_BITMAP(unsync_child_bitmap, 512);
339
340 #ifdef CONFIG_X86_32
341         /*
342          * Used out of the mmu-lock to avoid reading spte values while an
343          * update is in progress; see the comments in __get_spte_lockless().
344          */
345         int clear_spte_count;
346 #endif
347
348         /* Number of writes since the last time traversal visited this page.  */
349         atomic_t write_flooding_count;
350 };
351
352 struct kvm_pio_request {
353         unsigned long linear_rip;
354         unsigned long count;
355         int in;
356         int port;
357         int size;
358 };
359
360 #define PT64_ROOT_MAX_LEVEL 5
361
362 struct rsvd_bits_validate {
363         u64 rsvd_bits_mask[2][PT64_ROOT_MAX_LEVEL];
364         u64 bad_mt_xwr;
365 };
366
367 struct kvm_mmu_root_info {
368         gpa_t cr3;
369         hpa_t hpa;
370 };
371
372 #define KVM_MMU_ROOT_INFO_INVALID \
373         ((struct kvm_mmu_root_info) { .cr3 = INVALID_PAGE, .hpa = INVALID_PAGE })
374
375 #define KVM_MMU_NUM_PREV_ROOTS 3
376
377 /*
378  * x86 supports 4 paging modes (5-level 64-bit, 4-level 64-bit, 3-level 32-bit,
379  * and 2-level 32-bit).  The kvm_mmu structure abstracts the details of the
380  * current mmu mode.
381  */
382 struct kvm_mmu {
383         void (*set_cr3)(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned long root);
384         unsigned long (*get_cr3)(struct kvm_vcpu *vcpu);
385         u64 (*get_pdptr)(struct kvm_vcpu *vcpu, int index);
386         int (*page_fault)(struct kvm_vcpu *vcpu, gva_t gva, u32 err,
387                           bool prefault);
388         void (*inject_page_fault)(struct kvm_vcpu *vcpu,
389                                   struct x86_exception *fault);
390         gpa_t (*gva_to_gpa)(struct kvm_vcpu *vcpu, gva_t gva, u32 access,
391                             struct x86_exception *exception);
392         gpa_t (*translate_gpa)(struct kvm_vcpu *vcpu, gpa_t gpa, u32 access,
393                                struct x86_exception *exception);
394         int (*sync_page)(struct kvm_vcpu *vcpu,
395                          struct kvm_mmu_page *sp);
396         void (*invlpg)(struct kvm_vcpu *vcpu, gva_t gva, hpa_t root_hpa);
397         void (*update_pte)(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_mmu_page *sp,
398                            u64 *spte, const void *pte);
399         hpa_t root_hpa;
400         gpa_t root_cr3;
401         union kvm_mmu_role mmu_role;
402         u8 root_level;
403         u8 shadow_root_level;
404         u8 ept_ad;
405         bool direct_map;
406         struct kvm_mmu_root_info prev_roots[KVM_MMU_NUM_PREV_ROOTS];
407
408         /*
409          * Bitmap; bit set = permission fault
410          * Byte index: page fault error code [4:1]
411          * Bit index: pte permissions in ACC_* format
412          */
413         u8 permissions[16];
414
415         /*
416         * The pkru_mask indicates if protection key checks are needed.  It
417         * consists of 16 domains indexed by page fault error code bits [4:1],
418         * with PFEC.RSVD replaced by ACC_USER_MASK from the page tables.
419         * Each domain has 2 bits which are ANDed with AD and WD from PKRU.
420         */
421         u32 pkru_mask;
422
423         u64 *pae_root;
424         u64 *lm_root;
425
426         /*
427          * check zero bits on shadow page table entries, these
428          * bits include not only hardware reserved bits but also
429          * the bits spte never used.
430          */
431         struct rsvd_bits_validate shadow_zero_check;
432
433         struct rsvd_bits_validate guest_rsvd_check;
434
435         /* Can have large pages at levels 2..last_nonleaf_level-1. */
436         u8 last_nonleaf_level;
437
438         bool nx;
439
440         u64 pdptrs[4]; /* pae */
441 };
442
443 struct kvm_tlb_range {
444         u64 start_gfn;
445         u64 pages;
446 };
447
448 enum pmc_type {
449         KVM_PMC_GP = 0,
450         KVM_PMC_FIXED,
451 };
452
453 struct kvm_pmc {
454         enum pmc_type type;
455         u8 idx;
456         u64 counter;
457         u64 eventsel;
458         struct perf_event *perf_event;
459         struct kvm_vcpu *vcpu;
460 };
461
462 struct kvm_pmu {
463         unsigned nr_arch_gp_counters;
464         unsigned nr_arch_fixed_counters;
465         unsigned available_event_types;
466         u64 fixed_ctr_ctrl;
467         u64 global_ctrl;
468         u64 global_status;
469         u64 global_ovf_ctrl;
470         u64 counter_bitmask[2];
471         u64 global_ctrl_mask;
472         u64 global_ovf_ctrl_mask;
473         u64 reserved_bits;
474         u8 version;
475         struct kvm_pmc gp_counters[INTEL_PMC_MAX_GENERIC];
476         struct kvm_pmc fixed_counters[INTEL_PMC_MAX_FIXED];
477         struct irq_work irq_work;
478         u64 reprogram_pmi;
479 };
480
481 struct kvm_pmu_ops;
482
483 enum {
484         KVM_DEBUGREG_BP_ENABLED = 1,
485         KVM_DEBUGREG_WONT_EXIT = 2,
486         KVM_DEBUGREG_RELOAD = 4,
487 };
488
489 struct kvm_mtrr_range {
490         u64 base;
491         u64 mask;
492         struct list_head node;
493 };
494
495 struct kvm_mtrr {
496         struct kvm_mtrr_range var_ranges[KVM_NR_VAR_MTRR];
497         mtrr_type fixed_ranges[KVM_NR_FIXED_MTRR_REGION];
498         u64 deftype;
499
500         struct list_head head;
501 };
502
503 /* Hyper-V SynIC timer */
504 struct kvm_vcpu_hv_stimer {
505         struct hrtimer timer;
506         int index;
507         union hv_stimer_config config;
508         u64 count;
509         u64 exp_time;
510         struct hv_message msg;
511         bool msg_pending;
512 };
513
514 /* Hyper-V synthetic interrupt controller (SynIC)*/
515 struct kvm_vcpu_hv_synic {
516         u64 version;
517         u64 control;
518         u64 msg_page;
519         u64 evt_page;
520         atomic64_t sint[HV_SYNIC_SINT_COUNT];
521         atomic_t sint_to_gsi[HV_SYNIC_SINT_COUNT];
522         DECLARE_BITMAP(auto_eoi_bitmap, 256);
523         DECLARE_BITMAP(vec_bitmap, 256);
524         bool active;
525         bool dont_zero_synic_pages;
526 };
527
528 /* Hyper-V per vcpu emulation context */
529 struct kvm_vcpu_hv {
530         u32 vp_index;
531         u64 hv_vapic;
532         s64 runtime_offset;
533         struct kvm_vcpu_hv_synic synic;
534         struct kvm_hyperv_exit exit;
535         struct kvm_vcpu_hv_stimer stimer[HV_SYNIC_STIMER_COUNT];
536         DECLARE_BITMAP(stimer_pending_bitmap, HV_SYNIC_STIMER_COUNT);
537         cpumask_t tlb_flush;
538 };
539
540 struct kvm_vcpu_arch {
541         /*
542          * rip and regs accesses must go through
543          * kvm_{register,rip}_{read,write} functions.
544          */
545         unsigned long regs[NR_VCPU_REGS];
546         u32 regs_avail;
547         u32 regs_dirty;
548
549         unsigned long cr0;
550         unsigned long cr0_guest_owned_bits;
551         unsigned long cr2;
552         unsigned long cr3;
553         unsigned long cr4;
554         unsigned long cr4_guest_owned_bits;
555         unsigned long cr8;
556         u32 pkru;
557         u32 hflags;
558         u64 efer;
559         u64 apic_base;
560         struct kvm_lapic *apic;    /* kernel irqchip context */
561         bool apicv_active;
562         bool load_eoi_exitmap_pending;
563         DECLARE_BITMAP(ioapic_handled_vectors, 256);
564         unsigned long apic_attention;
565         int32_t apic_arb_prio;
566         int mp_state;
567         u64 ia32_misc_enable_msr;
568         u64 smbase;
569         u64 smi_count;
570         bool tpr_access_reporting;
571         u64 ia32_xss;
572         u64 microcode_version;
573         u64 arch_capabilities;
574
575         /*
576          * Paging state of the vcpu
577          *
578          * If the vcpu runs in guest mode with two level paging this still saves
579          * the paging mode of the l1 guest. This context is always used to
580          * handle faults.
581          */
582         struct kvm_mmu *mmu;
583
584         /* Non-nested MMU for L1 */
585         struct kvm_mmu root_mmu;
586
587         /* L1 MMU when running nested */
588         struct kvm_mmu guest_mmu;
589
590         /*
591          * Paging state of an L2 guest (used for nested npt)
592          *
593          * This context will save all necessary information to walk page tables
594          * of the an L2 guest. This context is only initialized for page table
595          * walking and not for faulting since we never handle l2 page faults on
596          * the host.
597          */
598         struct kvm_mmu nested_mmu;
599
600         /*
601          * Pointer to the mmu context currently used for
602          * gva_to_gpa translations.
603          */
604         struct kvm_mmu *walk_mmu;
605
606         struct kvm_mmu_memory_cache mmu_pte_list_desc_cache;
607         struct kvm_mmu_memory_cache mmu_page_cache;
608         struct kvm_mmu_memory_cache mmu_page_header_cache;
609
610         /*
611          * QEMU userspace and the guest each have their own FPU state.
612          * In vcpu_run, we switch between the user and guest FPU contexts.
613          * While running a VCPU, the VCPU thread will have the guest FPU
614          * context.
615          *
616          * Note that while the PKRU state lives inside the fpu registers,
617          * it is switched out separately at VMENTER and VMEXIT time. The
618          * "guest_fpu" state here contains the guest FPU context, with the
619          * host PRKU bits.
620          */
621         struct fpu *user_fpu;
622         struct fpu *guest_fpu;
623
624         u64 xcr0;
625         u64 guest_supported_xcr0;
626         u32 guest_xstate_size;
627
628         struct kvm_pio_request pio;
629         void *pio_data;
630
631         u8 event_exit_inst_len;
632
633         struct kvm_queued_exception {
634                 bool pending;
635                 bool injected;
636                 bool has_error_code;
637                 u8 nr;
638                 u32 error_code;
639                 unsigned long payload;
640                 bool has_payload;
641                 u8 nested_apf;
642         } exception;
643
644         struct kvm_queued_interrupt {
645                 bool injected;
646                 bool soft;
647                 u8 nr;
648         } interrupt;
649
650         int halt_request; /* real mode on Intel only */
651
652         int cpuid_nent;
653         struct kvm_cpuid_entry2 cpuid_entries[KVM_MAX_CPUID_ENTRIES];
654
655         int maxphyaddr;
656
657         /* emulate context */
658
659         struct x86_emulate_ctxt emulate_ctxt;
660         bool emulate_regs_need_sync_to_vcpu;
661         bool emulate_regs_need_sync_from_vcpu;
662         int (*complete_userspace_io)(struct kvm_vcpu *vcpu);
663
664         gpa_t time;
665         struct pvclock_vcpu_time_info hv_clock;
666         unsigned int hw_tsc_khz;
667         struct gfn_to_hva_cache pv_time;
668         bool pv_time_enabled;
669         /* set guest stopped flag in pvclock flags field */
670         bool pvclock_set_guest_stopped_request;
671
672         struct {
673                 u64 msr_val;
674                 u64 last_steal;
675                 struct gfn_to_hva_cache stime;
676                 struct kvm_steal_time steal;
677         } st;
678
679         u64 tsc_offset;
680         u64 last_guest_tsc;
681         u64 last_host_tsc;
682         u64 tsc_offset_adjustment;
683         u64 this_tsc_nsec;
684         u64 this_tsc_write;
685         u64 this_tsc_generation;
686         bool tsc_catchup;
687         bool tsc_always_catchup;
688         s8 virtual_tsc_shift;
689         u32 virtual_tsc_mult;
690         u32 virtual_tsc_khz;
691         s64 ia32_tsc_adjust_msr;
692         u64 msr_ia32_power_ctl;
693         u64 tsc_scaling_ratio;
694
695         atomic_t nmi_queued;  /* unprocessed asynchronous NMIs */
696         unsigned nmi_pending; /* NMI queued after currently running handler */
697         bool nmi_injected;    /* Trying to inject an NMI this entry */
698         bool smi_pending;    /* SMI queued after currently running handler */
699
700         struct kvm_mtrr mtrr_state;
701         u64 pat;
702
703         unsigned switch_db_regs;
704         unsigned long db[KVM_NR_DB_REGS];
705         unsigned long dr6;
706         unsigned long dr7;
707         unsigned long eff_db[KVM_NR_DB_REGS];
708         unsigned long guest_debug_dr7;
709         u64 msr_platform_info;
710         u64 msr_misc_features_enables;
711
712         u64 mcg_cap;
713         u64 mcg_status;
714         u64 mcg_ctl;
715         u64 mcg_ext_ctl;
716         u64 *mce_banks;
717
718         /* Cache MMIO info */
719         u64 mmio_gva;
720         unsigned mmio_access;
721         gfn_t mmio_gfn;
722         u64 mmio_gen;
723
724         struct kvm_pmu pmu;
725
726         /* used for guest single stepping over the given code position */
727         unsigned long singlestep_rip;
728
729         struct kvm_vcpu_hv hyperv;
730
731         cpumask_var_t wbinvd_dirty_mask;
732
733         unsigned long last_retry_eip;
734         unsigned long last_retry_addr;
735
736         struct {
737                 bool halted;
738                 gfn_t gfns[roundup_pow_of_two(ASYNC_PF_PER_VCPU)];
739                 struct gfn_to_hva_cache data;
740                 u64 msr_val;
741                 u32 id;
742                 bool send_user_only;
743                 u32 host_apf_reason;
744                 unsigned long nested_apf_token;
745                 bool delivery_as_pf_vmexit;
746         } apf;
747
748         /* OSVW MSRs (AMD only) */
749         struct {
750                 u64 length;
751                 u64 status;
752         } osvw;
753
754         struct {
755                 u64 msr_val;
756                 struct gfn_to_hva_cache data;
757         } pv_eoi;
758
759         u64 msr_kvm_poll_control;
760
761         /*
762          * Indicate whether the access faults on its page table in guest
763          * which is set when fix page fault and used to detect unhandeable
764          * instruction.
765          */
766         bool write_fault_to_shadow_pgtable;
767
768         /* set at EPT violation at this point */
769         unsigned long exit_qualification;
770
771         /* pv related host specific info */
772         struct {
773                 bool pv_unhalted;
774         } pv;
775
776         int pending_ioapic_eoi;
777         int pending_external_vector;
778
779         /* GPA available */
780         bool gpa_available;
781         gpa_t gpa_val;
782
783         /* be preempted when it's in kernel-mode(cpl=0) */
784         bool preempted_in_kernel;
785
786         /* Flush the L1 Data cache for L1TF mitigation on VMENTER */
787         bool l1tf_flush_l1d;
788
789         /* AMD MSRC001_0015 Hardware Configuration */
790         u64 msr_hwcr;
791 };
792
793 struct kvm_lpage_info {
794         int disallow_lpage;
795 };
796
797 struct kvm_arch_memory_slot {
798         struct kvm_rmap_head *rmap[KVM_NR_PAGE_SIZES];
799         struct kvm_lpage_info *lpage_info[KVM_NR_PAGE_SIZES - 1];
800         unsigned short *gfn_track[KVM_PAGE_TRACK_MAX];
801 };
802
803 /*
804  * We use as the mode the number of bits allocated in the LDR for the
805  * logical processor ID.  It happens that these are all powers of two.
806  * This makes it is very easy to detect cases where the APICs are
807  * configured for multiple modes; in that case, we cannot use the map and
808  * hence cannot use kvm_irq_delivery_to_apic_fast either.
809  */
810 #define KVM_APIC_MODE_XAPIC_CLUSTER          4
811 #define KVM_APIC_MODE_XAPIC_FLAT             8
812 #define KVM_APIC_MODE_X2APIC                16
813
814 struct kvm_apic_map {
815         struct rcu_head rcu;
816         u8 mode;
817         u32 max_apic_id;
818         union {
819                 struct kvm_lapic *xapic_flat_map[8];
820                 struct kvm_lapic *xapic_cluster_map[16][4];
821         };
822         struct kvm_lapic *phys_map[];
823 };
824
825 /* Hyper-V emulation context */
826 struct kvm_hv {
827         struct mutex hv_lock;
828         u64 hv_guest_os_id;
829         u64 hv_hypercall;
830         u64 hv_tsc_page;
831
832         /* Hyper-v based guest crash (NT kernel bugcheck) parameters */
833         u64 hv_crash_param[HV_X64_MSR_CRASH_PARAMS];
834         u64 hv_crash_ctl;
835
836         HV_REFERENCE_TSC_PAGE tsc_ref;
837
838         struct idr conn_to_evt;
839
840         u64 hv_reenlightenment_control;
841         u64 hv_tsc_emulation_control;
842         u64 hv_tsc_emulation_status;
843
844         /* How many vCPUs have VP index != vCPU index */
845         atomic_t num_mismatched_vp_indexes;
846 };
847
848 enum kvm_irqchip_mode {
849         KVM_IRQCHIP_NONE,
850         KVM_IRQCHIP_KERNEL,       /* created with KVM_CREATE_IRQCHIP */
851         KVM_IRQCHIP_SPLIT,        /* created with KVM_CAP_SPLIT_IRQCHIP */
852 };
853
854 struct kvm_arch {
855         unsigned long n_used_mmu_pages;
856         unsigned long n_requested_mmu_pages;
857         unsigned long n_max_mmu_pages;
858         unsigned int indirect_shadow_pages;
859         struct hlist_head mmu_page_hash[KVM_NUM_MMU_PAGES];
860         /*
861          * Hash table of struct kvm_mmu_page.
862          */
863         struct list_head active_mmu_pages;
864         struct kvm_page_track_notifier_node mmu_sp_tracker;
865         struct kvm_page_track_notifier_head track_notifier_head;
866
867         struct list_head assigned_dev_head;
868         struct iommu_domain *iommu_domain;
869         bool iommu_noncoherent;
870 #define __KVM_HAVE_ARCH_NONCOHERENT_DMA
871         atomic_t noncoherent_dma_count;
872 #define __KVM_HAVE_ARCH_ASSIGNED_DEVICE
873         atomic_t assigned_device_count;
874         struct kvm_pic *vpic;
875         struct kvm_ioapic *vioapic;
876         struct kvm_pit *vpit;
877         atomic_t vapics_in_nmi_mode;
878         struct mutex apic_map_lock;
879         struct kvm_apic_map *apic_map;
880
881         bool apic_access_page_done;
882
883         gpa_t wall_clock;
884
885         bool mwait_in_guest;
886         bool hlt_in_guest;
887         bool pause_in_guest;
888         bool cstate_in_guest;
889
890         unsigned long irq_sources_bitmap;
891         s64 kvmclock_offset;
892         raw_spinlock_t tsc_write_lock;
893         u64 last_tsc_nsec;
894         u64 last_tsc_write;
895         u32 last_tsc_khz;
896         u64 cur_tsc_nsec;
897         u64 cur_tsc_write;
898         u64 cur_tsc_offset;
899         u64 cur_tsc_generation;
900         int nr_vcpus_matched_tsc;
901
902         spinlock_t pvclock_gtod_sync_lock;
903         bool use_master_clock;
904         u64 master_kernel_ns;
905         u64 master_cycle_now;
906         struct delayed_work kvmclock_update_work;
907         struct delayed_work kvmclock_sync_work;
908
909         struct kvm_xen_hvm_config xen_hvm_config;
910
911         /* reads protected by irq_srcu, writes by irq_lock */
912         struct hlist_head mask_notifier_list;
913
914         struct kvm_hv hyperv;
915
916         #ifdef CONFIG_KVM_MMU_AUDIT
917         int audit_point;
918         #endif
919
920         bool backwards_tsc_observed;
921         bool boot_vcpu_runs_old_kvmclock;
922         u32 bsp_vcpu_id;
923
924         u64 disabled_quirks;
925
926         enum kvm_irqchip_mode irqchip_mode;
927         u8 nr_reserved_ioapic_pins;
928
929         bool disabled_lapic_found;
930
931         bool x2apic_format;
932         bool x2apic_broadcast_quirk_disabled;
933
934         bool guest_can_read_msr_platform_info;
935         bool exception_payload_enabled;
936
937         struct kvm_pmu_event_filter *pmu_event_filter;
938 };
939
940 struct kvm_vm_stat {
941         ulong mmu_shadow_zapped;
942         ulong mmu_pte_write;
943         ulong mmu_pte_updated;
944         ulong mmu_pde_zapped;
945         ulong mmu_flooded;
946         ulong mmu_recycled;
947         ulong mmu_cache_miss;
948         ulong mmu_unsync;
949         ulong remote_tlb_flush;
950         ulong lpages;
951         ulong max_mmu_page_hash_collisions;
952 };
953
954 struct kvm_vcpu_stat {
955         u64 pf_fixed;
956         u64 pf_guest;
957         u64 tlb_flush;
958         u64 invlpg;
959
960         u64 exits;
961         u64 io_exits;
962         u64 mmio_exits;
963         u64 signal_exits;
964         u64 irq_window_exits;
965         u64 nmi_window_exits;
966         u64 l1d_flush;
967         u64 halt_exits;
968         u64 halt_successful_poll;
969         u64 halt_attempted_poll;
970         u64 halt_poll_invalid;
971         u64 halt_wakeup;
972         u64 request_irq_exits;
973         u64 irq_exits;
974         u64 host_state_reload;
975         u64 fpu_reload;
976         u64 insn_emulation;
977         u64 insn_emulation_fail;
978         u64 hypercalls;
979         u64 irq_injections;
980         u64 nmi_injections;
981         u64 req_event;
982 };
983
984 struct x86_instruction_info;
985
986 struct msr_data {
987         bool host_initiated;
988         u32 index;
989         u64 data;
990 };
991
992 struct kvm_lapic_irq {
993         u32 vector;
994         u16 delivery_mode;
995         u16 dest_mode;
996         bool level;
997         u16 trig_mode;
998         u32 shorthand;
999         u32 dest_id;
1000         bool msi_redir_hint;
1001 };
1002
1003 struct kvm_x86_ops {
1004         int (*cpu_has_kvm_support)(void);          /* __init */
1005         int (*disabled_by_bios)(void);             /* __init */
1006         int (*hardware_enable)(void);
1007         void (*hardware_disable)(void);
1008         int (*check_processor_compatibility)(void);/* __init */
1009         int (*hardware_setup)(void);               /* __init */
1010         void (*hardware_unsetup)(void);            /* __exit */
1011         bool (*cpu_has_accelerated_tpr)(void);
1012         bool (*has_emulated_msr)(int index);
1013         void (*cpuid_update)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1014
1015         struct kvm *(*vm_alloc)(void);
1016         void (*vm_free)(struct kvm *);
1017         int (*vm_init)(struct kvm *kvm);
1018         void (*vm_destroy)(struct kvm *kvm);
1019
1020         /* Create, but do not attach this VCPU */
1021         struct kvm_vcpu *(*vcpu_create)(struct kvm *kvm, unsigned id);
1022         void (*vcpu_free)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1023         void (*vcpu_reset)(struct kvm_vcpu *vcpu, bool init_event);
1024
1025         void (*prepare_guest_switch)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1026         void (*vcpu_load)(struct kvm_vcpu *vcpu, int cpu);
1027         void (*vcpu_put)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1028
1029         void (*update_bp_intercept)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1030         int (*get_msr)(struct kvm_vcpu *vcpu, struct msr_data *msr);
1031         int (*set_msr)(struct kvm_vcpu *vcpu, struct msr_data *msr);
1032         u64 (*get_segment_base)(struct kvm_vcpu *vcpu, int seg);
1033         void (*get_segment)(struct kvm_vcpu *vcpu,
1034                             struct kvm_segment *var, int seg);
1035         int (*get_cpl)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1036         void (*set_segment)(struct kvm_vcpu *vcpu,
1037                             struct kvm_segment *var, int seg);
1038         void (*get_cs_db_l_bits)(struct kvm_vcpu *vcpu, int *db, int *l);
1039         void (*decache_cr0_guest_bits)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1040         void (*decache_cr3)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1041         void (*decache_cr4_guest_bits)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1042         void (*set_cr0)(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned long cr0);
1043         void (*set_cr3)(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned long cr3);
1044         int (*set_cr4)(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned long cr4);
1045         void (*set_efer)(struct kvm_vcpu *vcpu, u64 efer);
1046         void (*get_idt)(struct kvm_vcpu *vcpu, struct desc_ptr *dt);
1047         void (*set_idt)(struct kvm_vcpu *vcpu, struct desc_ptr *dt);
1048         void (*get_gdt)(struct kvm_vcpu *vcpu, struct desc_ptr *dt);
1049         void (*set_gdt)(struct kvm_vcpu *vcpu, struct desc_ptr *dt);
1050         u64 (*get_dr6)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1051         void (*set_dr6)(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned long value);
1052         void (*sync_dirty_debug_regs)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1053         void (*set_dr7)(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned long value);
1054         void (*cache_reg)(struct kvm_vcpu *vcpu, enum kvm_reg reg);
1055         unsigned long (*get_rflags)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1056         void (*set_rflags)(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned long rflags);
1057
1058         void (*tlb_flush)(struct kvm_vcpu *vcpu, bool invalidate_gpa);
1059         int  (*tlb_remote_flush)(struct kvm *kvm);
1060         int  (*tlb_remote_flush_with_range)(struct kvm *kvm,
1061                         struct kvm_tlb_range *range);
1062
1063         /*
1064          * Flush any TLB entries associated with the given GVA.
1065          * Does not need to flush GPA->HPA mappings.
1066          * Can potentially get non-canonical addresses through INVLPGs, which
1067          * the implementation may choose to ignore if appropriate.
1068          */
1069         void (*tlb_flush_gva)(struct kvm_vcpu *vcpu, gva_t addr);
1070
1071         void (*run)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1072         int (*handle_exit)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1073         int (*skip_emulated_instruction)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1074         void (*set_interrupt_shadow)(struct kvm_vcpu *vcpu, int mask);
1075         u32 (*get_interrupt_shadow)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1076         void (*patch_hypercall)(struct kvm_vcpu *vcpu,
1077                                 unsigned char *hypercall_addr);
1078         void (*set_irq)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1079         void (*set_nmi)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1080         void (*queue_exception)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1081         void (*cancel_injection)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1082         int (*interrupt_allowed)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1083         int (*nmi_allowed)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1084         bool (*get_nmi_mask)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1085         void (*set_nmi_mask)(struct kvm_vcpu *vcpu, bool masked);
1086         void (*enable_nmi_window)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1087         void (*enable_irq_window)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1088         void (*update_cr8_intercept)(struct kvm_vcpu *vcpu, int tpr, int irr);
1089         bool (*get_enable_apicv)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1090         void (*refresh_apicv_exec_ctrl)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1091         void (*hwapic_irr_update)(struct kvm_vcpu *vcpu, int max_irr);
1092         void (*hwapic_isr_update)(struct kvm_vcpu *vcpu, int isr);
1093         bool (*guest_apic_has_interrupt)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1094         void (*load_eoi_exitmap)(struct kvm_vcpu *vcpu, u64 *eoi_exit_bitmap);
1095         void (*set_virtual_apic_mode)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1096         void (*set_apic_access_page_addr)(struct kvm_vcpu *vcpu, hpa_t hpa);
1097         void (*deliver_posted_interrupt)(struct kvm_vcpu *vcpu, int vector);
1098         int (*sync_pir_to_irr)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1099         int (*set_tss_addr)(struct kvm *kvm, unsigned int addr);
1100         int (*set_identity_map_addr)(struct kvm *kvm, u64 ident_addr);
1101         int (*get_tdp_level)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1102         u64 (*get_mt_mask)(struct kvm_vcpu *vcpu, gfn_t gfn, bool is_mmio);
1103         int (*get_lpage_level)(void);
1104         bool (*rdtscp_supported)(void);
1105         bool (*invpcid_supported)(void);
1106
1107         void (*set_tdp_cr3)(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned long cr3);
1108
1109         void (*set_supported_cpuid)(u32 func, struct kvm_cpuid_entry2 *entry);
1110
1111         bool (*has_wbinvd_exit)(void);
1112
1113         u64 (*read_l1_tsc_offset)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1114         /* Returns actual tsc_offset set in active VMCS */
1115         u64 (*write_l1_tsc_offset)(struct kvm_vcpu *vcpu, u64 offset);
1116
1117         void (*get_exit_info)(struct kvm_vcpu *vcpu, u64 *info1, u64 *info2);
1118
1119         int (*check_intercept)(struct kvm_vcpu *vcpu,
1120                                struct x86_instruction_info *info,
1121                                enum x86_intercept_stage stage);
1122         void (*handle_exit_irqoff)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1123         bool (*mpx_supported)(void);
1124         bool (*xsaves_supported)(void);
1125         bool (*umip_emulated)(void);
1126         bool (*pt_supported)(void);
1127
1128         int (*check_nested_events)(struct kvm_vcpu *vcpu, bool external_intr);
1129         void (*request_immediate_exit)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1130
1131         void (*sched_in)(struct kvm_vcpu *kvm, int cpu);
1132
1133         /*
1134          * Arch-specific dirty logging hooks. These hooks are only supposed to
1135          * be valid if the specific arch has hardware-accelerated dirty logging
1136          * mechanism. Currently only for PML on VMX.
1137          *
1138          *  - slot_enable_log_dirty:
1139          *      called when enabling log dirty mode for the slot.
1140          *  - slot_disable_log_dirty:
1141          *      called when disabling log dirty mode for the slot.
1142          *      also called when slot is created with log dirty disabled.
1143          *  - flush_log_dirty:
1144          *      called before reporting dirty_bitmap to userspace.
1145          *  - enable_log_dirty_pt_masked:
1146          *      called when reenabling log dirty for the GFNs in the mask after
1147          *      corresponding bits are cleared in slot->dirty_bitmap.
1148          */
1149         void (*slot_enable_log_dirty)(struct kvm *kvm,
1150                                       struct kvm_memory_slot *slot);
1151         void (*slot_disable_log_dirty)(struct kvm *kvm,
1152                                        struct kvm_memory_slot *slot);
1153         void (*flush_log_dirty)(struct kvm *kvm);
1154         void (*enable_log_dirty_pt_masked)(struct kvm *kvm,
1155                                            struct kvm_memory_slot *slot,
1156                                            gfn_t offset, unsigned long mask);
1157         int (*write_log_dirty)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1158
1159         /* pmu operations of sub-arch */
1160         const struct kvm_pmu_ops *pmu_ops;
1161
1162         /*
1163          * Architecture specific hooks for vCPU blocking due to
1164          * HLT instruction.
1165          * Returns for .pre_block():
1166          *    - 0 means continue to block the vCPU.
1167          *    - 1 means we cannot block the vCPU since some event
1168          *        happens during this period, such as, 'ON' bit in
1169          *        posted-interrupts descriptor is set.
1170          */
1171         int (*pre_block)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1172         void (*post_block)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1173
1174         void (*vcpu_blocking)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1175         void (*vcpu_unblocking)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1176
1177         int (*update_pi_irte)(struct kvm *kvm, unsigned int host_irq,
1178                               uint32_t guest_irq, bool set);
1179         void (*apicv_post_state_restore)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1180         bool (*dy_apicv_has_pending_interrupt)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1181
1182         int (*set_hv_timer)(struct kvm_vcpu *vcpu, u64 guest_deadline_tsc,
1183                             bool *expired);
1184         void (*cancel_hv_timer)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1185
1186         void (*setup_mce)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1187
1188         int (*get_nested_state)(struct kvm_vcpu *vcpu,
1189                                 struct kvm_nested_state __user *user_kvm_nested_state,
1190                                 unsigned user_data_size);
1191         int (*set_nested_state)(struct kvm_vcpu *vcpu,
1192                                 struct kvm_nested_state __user *user_kvm_nested_state,
1193                                 struct kvm_nested_state *kvm_state);
1194         void (*get_vmcs12_pages)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1195
1196         int (*smi_allowed)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1197         int (*pre_enter_smm)(struct kvm_vcpu *vcpu, char *smstate);
1198         int (*pre_leave_smm)(struct kvm_vcpu *vcpu, const char *smstate);
1199         int (*enable_smi_window)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1200
1201         int (*mem_enc_op)(struct kvm *kvm, void __user *argp);
1202         int (*mem_enc_reg_region)(struct kvm *kvm, struct kvm_enc_region *argp);
1203         int (*mem_enc_unreg_region)(struct kvm *kvm, struct kvm_enc_region *argp);
1204
1205         int (*get_msr_feature)(struct kvm_msr_entry *entry);
1206
1207         int (*nested_enable_evmcs)(struct kvm_vcpu *vcpu,
1208                                    uint16_t *vmcs_version);
1209         uint16_t (*nested_get_evmcs_version)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1210
1211         bool (*need_emulation_on_page_fault)(struct kvm_vcpu *vcpu);
1212 };
1213
1214 struct kvm_arch_async_pf {
1215         u32 token;
1216         gfn_t gfn;
1217         unsigned long cr3;
1218         bool direct_map;
1219 };
1220
1221 extern struct kvm_x86_ops *kvm_x86_ops;
1222 extern struct kmem_cache *x86_fpu_cache;
1223
1224 #define __KVM_HAVE_ARCH_VM_ALLOC
1225 static inline struct kvm *kvm_arch_alloc_vm(void)
1226 {
1227         return kvm_x86_ops->vm_alloc();
1228 }
1229
1230 static inline void kvm_arch_free_vm(struct kvm *kvm)
1231 {
1232         return kvm_x86_ops->vm_free(kvm);
1233 }
1234
1235 #define __KVM_HAVE_ARCH_FLUSH_REMOTE_TLB
1236 static inline int kvm_arch_flush_remote_tlb(struct kvm *kvm)
1237 {
1238         if (kvm_x86_ops->tlb_remote_flush &&
1239             !kvm_x86_ops->tlb_remote_flush(kvm))
1240                 return 0;
1241         else
1242                 return -ENOTSUPP;
1243 }
1244
1245 int kvm_mmu_module_init(void);
1246 void kvm_mmu_module_exit(void);
1247
1248 void kvm_mmu_destroy(struct kvm_vcpu *vcpu);
1249 int kvm_mmu_create(struct kvm_vcpu *vcpu);
1250 void kvm_mmu_init_vm(struct kvm *kvm);
1251 void kvm_mmu_uninit_vm(struct kvm *kvm);
1252 void kvm_mmu_set_mask_ptes(u64 user_mask, u64 accessed_mask,
1253                 u64 dirty_mask, u64 nx_mask, u64 x_mask, u64 p_mask,
1254                 u64 acc_track_mask, u64 me_mask);
1255
1256 void kvm_mmu_reset_context(struct kvm_vcpu *vcpu);
1257 void kvm_mmu_slot_remove_write_access(struct kvm *kvm,
1258                                       struct kvm_memory_slot *memslot);
1259 void kvm_mmu_zap_collapsible_sptes(struct kvm *kvm,
1260                                    const struct kvm_memory_slot *memslot);
1261 void kvm_mmu_slot_leaf_clear_dirty(struct kvm *kvm,
1262                                    struct kvm_memory_slot *memslot);
1263 void kvm_mmu_slot_largepage_remove_write_access(struct kvm *kvm,
1264                                         struct kvm_memory_slot *memslot);
1265 void kvm_mmu_slot_set_dirty(struct kvm *kvm,
1266                             struct kvm_memory_slot *memslot);
1267 void kvm_mmu_clear_dirty_pt_masked(struct kvm *kvm,
1268                                    struct kvm_memory_slot *slot,
1269                                    gfn_t gfn_offset, unsigned long mask);
1270 void kvm_mmu_zap_all(struct kvm *kvm);
1271 void kvm_mmu_invalidate_mmio_sptes(struct kvm *kvm, u64 gen);
1272 unsigned long kvm_mmu_calculate_default_mmu_pages(struct kvm *kvm);
1273 void kvm_mmu_change_mmu_pages(struct kvm *kvm, unsigned long kvm_nr_mmu_pages);
1274
1275 int load_pdptrs(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_mmu *mmu, unsigned long cr3);
1276 bool pdptrs_changed(struct kvm_vcpu *vcpu);
1277
1278 int emulator_write_phys(struct kvm_vcpu *vcpu, gpa_t gpa,
1279                           const void *val, int bytes);
1280
1281 struct kvm_irq_mask_notifier {
1282         void (*func)(struct kvm_irq_mask_notifier *kimn, bool masked);
1283         int irq;
1284         struct hlist_node link;
1285 };
1286
1287 void kvm_register_irq_mask_notifier(struct kvm *kvm, int irq,
1288                                     struct kvm_irq_mask_notifier *kimn);
1289 void kvm_unregister_irq_mask_notifier(struct kvm *kvm, int irq,
1290                                       struct kvm_irq_mask_notifier *kimn);
1291 void kvm_fire_mask_notifiers(struct kvm *kvm, unsigned irqchip, unsigned pin,
1292                              bool mask);
1293
1294 extern bool tdp_enabled;
1295
1296 u64 vcpu_tsc_khz(struct kvm_vcpu *vcpu);
1297
1298 /* control of guest tsc rate supported? */
1299 extern bool kvm_has_tsc_control;
1300 /* maximum supported tsc_khz for guests */
1301 extern u32  kvm_max_guest_tsc_khz;
1302 /* number of bits of the fractional part of the TSC scaling ratio */
1303 extern u8   kvm_tsc_scaling_ratio_frac_bits;
1304 /* maximum allowed value of TSC scaling ratio */
1305 extern u64  kvm_max_tsc_scaling_ratio;
1306 /* 1ull << kvm_tsc_scaling_ratio_frac_bits */
1307 extern u64  kvm_default_tsc_scaling_ratio;
1308
1309 extern u64 kvm_mce_cap_supported;
1310
1311 enum emulation_result {
1312         EMULATE_DONE,         /* no further processing */
1313         EMULATE_USER_EXIT,    /* kvm_run ready for userspace exit */
1314         EMULATE_FAIL,         /* can't emulate this instruction */
1315 };
1316
1317 #define EMULTYPE_NO_DECODE          (1 << 0)
1318 #define EMULTYPE_TRAP_UD            (1 << 1)
1319 #define EMULTYPE_SKIP               (1 << 2)
1320 #define EMULTYPE_ALLOW_RETRY        (1 << 3)
1321 #define EMULTYPE_NO_UD_ON_FAIL      (1 << 4)
1322 #define EMULTYPE_VMWARE             (1 << 5)
1323 int kvm_emulate_instruction(struct kvm_vcpu *vcpu, int emulation_type);
1324 int kvm_emulate_instruction_from_buffer(struct kvm_vcpu *vcpu,
1325                                         void *insn, int insn_len);
1326
1327 void kvm_enable_efer_bits(u64);
1328 bool kvm_valid_efer(struct kvm_vcpu *vcpu, u64 efer);
1329 int kvm_get_msr(struct kvm_vcpu *vcpu, struct msr_data *msr);
1330 int kvm_set_msr(struct kvm_vcpu *vcpu, struct msr_data *msr);
1331
1332 struct x86_emulate_ctxt;
1333
1334 int kvm_fast_pio(struct kvm_vcpu *vcpu, int size, unsigned short port, int in);
1335 int kvm_emulate_cpuid(struct kvm_vcpu *vcpu);
1336 int kvm_emulate_halt(struct kvm_vcpu *vcpu);
1337 int kvm_vcpu_halt(struct kvm_vcpu *vcpu);
1338 int kvm_emulate_wbinvd(struct kvm_vcpu *vcpu);
1339
1340 void kvm_get_segment(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_segment *var, int seg);
1341 int kvm_load_segment_descriptor(struct kvm_vcpu *vcpu, u16 selector, int seg);
1342 void kvm_vcpu_deliver_sipi_vector(struct kvm_vcpu *vcpu, u8 vector);
1343
1344 int kvm_task_switch(struct kvm_vcpu *vcpu, u16 tss_selector, int idt_index,
1345                     int reason, bool has_error_code, u32 error_code);
1346
1347 int kvm_set_cr0(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned long cr0);
1348 int kvm_set_cr3(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned long cr3);
1349 int kvm_set_cr4(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned long cr4);
1350 int kvm_set_cr8(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned long cr8);
1351 int kvm_set_dr(struct kvm_vcpu *vcpu, int dr, unsigned long val);
1352 int kvm_get_dr(struct kvm_vcpu *vcpu, int dr, unsigned long *val);
1353 unsigned long kvm_get_cr8(struct kvm_vcpu *vcpu);
1354 void kvm_lmsw(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned long msw);
1355 void kvm_get_cs_db_l_bits(struct kvm_vcpu *vcpu, int *db, int *l);
1356 int kvm_set_xcr(struct kvm_vcpu *vcpu, u32 index, u64 xcr);
1357
1358 int kvm_get_msr_common(struct kvm_vcpu *vcpu, struct msr_data *msr);
1359 int kvm_set_msr_common(struct kvm_vcpu *vcpu, struct msr_data *msr);
1360
1361 unsigned long kvm_get_rflags(struct kvm_vcpu *vcpu);
1362 void kvm_set_rflags(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned long rflags);
1363 bool kvm_rdpmc(struct kvm_vcpu *vcpu);
1364
1365 void kvm_queue_exception(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned nr);
1366 void kvm_queue_exception_e(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned nr, u32 error_code);
1367 void kvm_requeue_exception(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned nr);
1368 void kvm_requeue_exception_e(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned nr, u32 error_code);
1369 void kvm_inject_page_fault(struct kvm_vcpu *vcpu, struct x86_exception *fault);
1370 int kvm_read_guest_page_mmu(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_mmu *mmu,
1371                             gfn_t gfn, void *data, int offset, int len,
1372                             u32 access);
1373 bool kvm_require_cpl(struct kvm_vcpu *vcpu, int required_cpl);
1374 bool kvm_require_dr(struct kvm_vcpu *vcpu, int dr);
1375
1376 static inline int __kvm_irq_line_state(unsigned long *irq_state,
1377                                        int irq_source_id, int level)
1378 {
1379         /* Logical OR for level trig interrupt */
1380         if (level)
1381                 __set_bit(irq_source_id, irq_state);
1382         else
1383                 __clear_bit(irq_source_id, irq_state);
1384
1385         return !!(*irq_state);
1386 }
1387
1388 #define KVM_MMU_ROOT_CURRENT            BIT(0)
1389 #define KVM_MMU_ROOT_PREVIOUS(i)        BIT(1+i)
1390 #define KVM_MMU_ROOTS_ALL               (~0UL)
1391
1392 int kvm_pic_set_irq(struct kvm_pic *pic, int irq, int irq_source_id, int level);
1393 void kvm_pic_clear_all(struct kvm_pic *pic, int irq_source_id);
1394
1395 void kvm_inject_nmi(struct kvm_vcpu *vcpu);
1396
1397 int kvm_mmu_unprotect_page(struct kvm *kvm, gfn_t gfn);
1398 int kvm_mmu_unprotect_page_virt(struct kvm_vcpu *vcpu, gva_t gva);
1399 void __kvm_mmu_free_some_pages(struct kvm_vcpu *vcpu);
1400 int kvm_mmu_load(struct kvm_vcpu *vcpu);
1401 void kvm_mmu_unload(struct kvm_vcpu *vcpu);
1402 void kvm_mmu_sync_roots(struct kvm_vcpu *vcpu);
1403 void kvm_mmu_free_roots(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_mmu *mmu,
1404                         ulong roots_to_free);
1405 gpa_t translate_nested_gpa(struct kvm_vcpu *vcpu, gpa_t gpa, u32 access,
1406                            struct x86_exception *exception);
1407 gpa_t kvm_mmu_gva_to_gpa_read(struct kvm_vcpu *vcpu, gva_t gva,
1408                               struct x86_exception *exception);
1409 gpa_t kvm_mmu_gva_to_gpa_fetch(struct kvm_vcpu *vcpu, gva_t gva,
1410                                struct x86_exception *exception);
1411 gpa_t kvm_mmu_gva_to_gpa_write(struct kvm_vcpu *vcpu, gva_t gva,
1412                                struct x86_exception *exception);
1413 gpa_t kvm_mmu_gva_to_gpa_system(struct kvm_vcpu *vcpu, gva_t gva,
1414                                 struct x86_exception *exception);
1415
1416 void kvm_vcpu_deactivate_apicv(struct kvm_vcpu *vcpu);
1417
1418 int kvm_emulate_hypercall(struct kvm_vcpu *vcpu);
1419
1420 int kvm_mmu_page_fault(struct kvm_vcpu *vcpu, gva_t gva, u64 error_code,
1421                        void *insn, int insn_len);
1422 void kvm_mmu_invlpg(struct kvm_vcpu *vcpu, gva_t gva);
1423 void kvm_mmu_invpcid_gva(struct kvm_vcpu *vcpu, gva_t gva, unsigned long pcid);
1424 void kvm_mmu_new_cr3(struct kvm_vcpu *vcpu, gpa_t new_cr3, bool skip_tlb_flush);
1425
1426 void kvm_enable_tdp(void);
1427 void kvm_disable_tdp(void);
1428
1429 static inline gpa_t translate_gpa(struct kvm_vcpu *vcpu, gpa_t gpa, u32 access,
1430                                   struct x86_exception *exception)
1431 {
1432         return gpa;
1433 }
1434
1435 static inline struct kvm_mmu_page *page_header(hpa_t shadow_page)
1436 {
1437         struct page *page = pfn_to_page(shadow_page >> PAGE_SHIFT);
1438
1439         return (struct kvm_mmu_page *)page_private(page);
1440 }
1441
1442 static inline u16 kvm_read_ldt(void)
1443 {
1444         u16 ldt;
1445         asm("sldt %0" : "=g"(ldt));
1446         return ldt;
1447 }
1448
1449 static inline void kvm_load_ldt(u16 sel)
1450 {
1451         asm("lldt %0" : : "rm"(sel));
1452 }
1453
1454 #ifdef CONFIG_X86_64
1455 static inline unsigned long read_msr(unsigned long msr)
1456 {
1457         u64 value;
1458
1459         rdmsrl(msr, value);
1460         return value;
1461 }
1462 #endif
1463
1464 static inline u32 get_rdx_init_val(void)
1465 {
1466         return 0x600; /* P6 family */
1467 }
1468
1469 static inline void kvm_inject_gp(struct kvm_vcpu *vcpu, u32 error_code)
1470 {
1471         kvm_queue_exception_e(vcpu, GP_VECTOR, error_code);
1472 }
1473
1474 #define TSS_IOPB_BASE_OFFSET 0x66
1475 #define TSS_BASE_SIZE 0x68
1476 #define TSS_IOPB_SIZE (65536 / 8)
1477 #define TSS_REDIRECTION_SIZE (256 / 8)
1478 #define RMODE_TSS_SIZE                                                  \
1479         (TSS_BASE_SIZE + TSS_REDIRECTION_SIZE + TSS_IOPB_SIZE + 1)
1480
1481 enum {
1482         TASK_SWITCH_CALL = 0,
1483         TASK_SWITCH_IRET = 1,
1484         TASK_SWITCH_JMP = 2,
1485         TASK_SWITCH_GATE = 3,
1486 };
1487
1488 #define HF_GIF_MASK             (1 << 0)
1489 #define HF_HIF_MASK             (1 << 1)
1490 #define HF_VINTR_MASK           (1 << 2)
1491 #define HF_NMI_MASK             (1 << 3)
1492 #define HF_IRET_MASK            (1 << 4)
1493 #define HF_GUEST_MASK           (1 << 5) /* VCPU is in guest-mode */
1494 #define HF_SMM_MASK             (1 << 6)
1495 #define HF_SMM_INSIDE_NMI_MASK  (1 << 7)
1496
1497 #define __KVM_VCPU_MULTIPLE_ADDRESS_SPACE
1498 #define KVM_ADDRESS_SPACE_NUM 2
1499
1500 #define kvm_arch_vcpu_memslots_id(vcpu) ((vcpu)->arch.hflags & HF_SMM_MASK ? 1 : 0)
1501 #define kvm_memslots_for_spte_role(kvm, role) __kvm_memslots(kvm, (role).smm)
1502
1503 asmlinkage void __noreturn kvm_spurious_fault(void);
1504
1505 /*
1506  * Hardware virtualization extension instructions may fault if a
1507  * reboot turns off virtualization while processes are running.
1508  * Usually after catching the fault we just panic; during reboot
1509  * instead the instruction is ignored.
1510  */
1511 #define ____kvm_handle_fault_on_reboot(insn, cleanup_insn)              \
1512         "666: \n\t"                                                     \
1513         insn "\n\t"                                                     \
1514         "jmp    668f \n\t"                                              \
1515         "667: \n\t"                                                     \
1516         "call   kvm_spurious_fault \n\t"                                \
1517         "668: \n\t"                                                     \
1518         ".pushsection .fixup, \"ax\" \n\t"                              \
1519         "700: \n\t"                                                     \
1520         cleanup_insn "\n\t"                                             \
1521         "cmpb   $0, kvm_rebooting\n\t"                                  \
1522         "je     667b \n\t"                                              \
1523         "jmp    668b \n\t"                                              \
1524         ".popsection \n\t"                                              \
1525         _ASM_EXTABLE(666b, 700b)
1526
1527 #define __kvm_handle_fault_on_reboot(insn)              \
1528         ____kvm_handle_fault_on_reboot(insn, "")
1529
1530 #define KVM_ARCH_WANT_MMU_NOTIFIER
1531 int kvm_unmap_hva_range(struct kvm *kvm, unsigned long start, unsigned long end);
1532 int kvm_age_hva(struct kvm *kvm, unsigned long start, unsigned long end);
1533 int kvm_test_age_hva(struct kvm *kvm, unsigned long hva);
1534 int kvm_set_spte_hva(struct kvm *kvm, unsigned long hva, pte_t pte);
1535 int kvm_cpu_has_injectable_intr(struct kvm_vcpu *v);
1536 int kvm_cpu_has_interrupt(struct kvm_vcpu *vcpu);
1537 int kvm_arch_interrupt_allowed(struct kvm_vcpu *vcpu);
1538 int kvm_cpu_get_interrupt(struct kvm_vcpu *v);
1539 void kvm_vcpu_reset(struct kvm_vcpu *vcpu, bool init_event);
1540 void kvm_vcpu_reload_apic_access_page(struct kvm_vcpu *vcpu);
1541
1542 int kvm_pv_send_ipi(struct kvm *kvm, unsigned long ipi_bitmap_low,
1543                     unsigned long ipi_bitmap_high, u32 min,
1544                     unsigned long icr, int op_64_bit);
1545
1546 void kvm_define_shared_msr(unsigned index, u32 msr);
1547 int kvm_set_shared_msr(unsigned index, u64 val, u64 mask);
1548
1549 u64 kvm_scale_tsc(struct kvm_vcpu *vcpu, u64 tsc);
1550 u64 kvm_read_l1_tsc(struct kvm_vcpu *vcpu, u64 host_tsc);
1551
1552 unsigned long kvm_get_linear_rip(struct kvm_vcpu *vcpu);
1553 bool kvm_is_linear_rip(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned long linear_rip);
1554
1555 void kvm_make_mclock_inprogress_request(struct kvm *kvm);
1556 void kvm_make_scan_ioapic_request(struct kvm *kvm);
1557
1558 void kvm_arch_async_page_not_present(struct kvm_vcpu *vcpu,
1559                                      struct kvm_async_pf *work);
1560 void kvm_arch_async_page_present(struct kvm_vcpu *vcpu,
1561                                  struct kvm_async_pf *work);
1562 void kvm_arch_async_page_ready(struct kvm_vcpu *vcpu,
1563                                struct kvm_async_pf *work);
1564 bool kvm_arch_can_inject_async_page_present(struct kvm_vcpu *vcpu);
1565 extern bool kvm_find_async_pf_gfn(struct kvm_vcpu *vcpu, gfn_t gfn);
1566
1567 int kvm_skip_emulated_instruction(struct kvm_vcpu *vcpu);
1568 int kvm_complete_insn_gp(struct kvm_vcpu *vcpu, int err);
1569 void __kvm_request_immediate_exit(struct kvm_vcpu *vcpu);
1570
1571 int kvm_is_in_guest(void);
1572
1573 int __x86_set_memory_region(struct kvm *kvm, int id, gpa_t gpa, u32 size);
1574 int x86_set_memory_region(struct kvm *kvm, int id, gpa_t gpa, u32 size);
1575 bool kvm_vcpu_is_reset_bsp(struct kvm_vcpu *vcpu);
1576 bool kvm_vcpu_is_bsp(struct kvm_vcpu *vcpu);
1577
1578 bool kvm_intr_is_single_vcpu(struct kvm *kvm, struct kvm_lapic_irq *irq,
1579                              struct kvm_vcpu **dest_vcpu);
1580
1581 void kvm_set_msi_irq(struct kvm *kvm, struct kvm_kernel_irq_routing_entry *e,
1582                      struct kvm_lapic_irq *irq);
1583
1584 static inline bool kvm_irq_is_postable(struct kvm_lapic_irq *irq)
1585 {
1586         /* We can only post Fixed and LowPrio IRQs */
1587         return (irq->delivery_mode == dest_Fixed ||
1588                 irq->delivery_mode == dest_LowestPrio);
1589 }
1590
1591 static inline void kvm_arch_vcpu_blocking(struct kvm_vcpu *vcpu)
1592 {
1593         if (kvm_x86_ops->vcpu_blocking)
1594                 kvm_x86_ops->vcpu_blocking(vcpu);
1595 }
1596
1597 static inline void kvm_arch_vcpu_unblocking(struct kvm_vcpu *vcpu)
1598 {
1599         if (kvm_x86_ops->vcpu_unblocking)
1600                 kvm_x86_ops->vcpu_unblocking(vcpu);
1601 }
1602
1603 static inline void kvm_arch_vcpu_block_finish(struct kvm_vcpu *vcpu) {}
1604
1605 static inline int kvm_cpu_get_apicid(int mps_cpu)
1606 {
1607 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
1608         return default_cpu_present_to_apicid(mps_cpu);
1609 #else
1610         WARN_ON_ONCE(1);
1611         return BAD_APICID;
1612 #endif
1613 }
1614
1615 #define put_smstate(type, buf, offset, val)                      \
1616         *(type *)((buf) + (offset) - 0x7e00) = val
1617
1618 #define GET_SMSTATE(type, buf, offset)          \
1619         (*(type *)((buf) + (offset) - 0x7e00))
1620
1621 #endif /* _ASM_X86_KVM_HOST_H */