]> nv-tegra.nvidia Code Review - linux-2.6.git/blob - arch/x86/xen/mmu.c
Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6
[linux-2.6.git] / arch / x86 / xen / mmu.c
1 /*
2  * Xen mmu operations
3  *
4  * This file contains the various mmu fetch and update operations.
5  * The most important job they must perform is the mapping between the
6  * domain's pfn and the overall machine mfns.
7  *
8  * Xen allows guests to directly update the pagetable, in a controlled
9  * fashion.  In other words, the guest modifies the same pagetable
10  * that the CPU actually uses, which eliminates the overhead of having
11  * a separate shadow pagetable.
12  *
13  * In order to allow this, it falls on the guest domain to map its
14  * notion of a "physical" pfn - which is just a domain-local linear
15  * address - into a real "machine address" which the CPU's MMU can
16  * use.
17  *
18  * A pgd_t/pmd_t/pte_t will typically contain an mfn, and so can be
19  * inserted directly into the pagetable.  When creating a new
20  * pte/pmd/pgd, it converts the passed pfn into an mfn.  Conversely,
21  * when reading the content back with __(pgd|pmd|pte)_val, it converts
22  * the mfn back into a pfn.
23  *
24  * The other constraint is that all pages which make up a pagetable
25  * must be mapped read-only in the guest.  This prevents uncontrolled
26  * guest updates to the pagetable.  Xen strictly enforces this, and
27  * will disallow any pagetable update which will end up mapping a
28  * pagetable page RW, and will disallow using any writable page as a
29  * pagetable.
30  *
31  * Naively, when loading %cr3 with the base of a new pagetable, Xen
32  * would need to validate the whole pagetable before going on.
33  * Naturally, this is quite slow.  The solution is to "pin" a
34  * pagetable, which enforces all the constraints on the pagetable even
35  * when it is not actively in use.  This menas that Xen can be assured
36  * that it is still valid when you do load it into %cr3, and doesn't
37  * need to revalidate it.
38  *
39  * Jeremy Fitzhardinge <jeremy@xensource.com>, XenSource Inc, 2007
40  */
41 #include <linux/sched.h>
42 #include <linux/highmem.h>
43 #include <linux/debugfs.h>
44 #include <linux/bug.h>
45 #include <linux/module.h>
46
47 #include <asm/pgtable.h>
48 #include <asm/tlbflush.h>
49 #include <asm/fixmap.h>
50 #include <asm/mmu_context.h>
51 #include <asm/setup.h>
52 #include <asm/paravirt.h>
53 #include <asm/linkage.h>
54
55 #include <asm/xen/hypercall.h>
56 #include <asm/xen/hypervisor.h>
57
58 #include <xen/page.h>
59 #include <xen/interface/xen.h>
60 #include <xen/interface/version.h>
61 #include <xen/hvc-console.h>
62
63 #include "multicalls.h"
64 #include "mmu.h"
65 #include "debugfs.h"
66
67 #define MMU_UPDATE_HISTO        30
68
69 #ifdef CONFIG_XEN_DEBUG_FS
70
71 static struct {
72         u32 pgd_update;
73         u32 pgd_update_pinned;
74         u32 pgd_update_batched;
75
76         u32 pud_update;
77         u32 pud_update_pinned;
78         u32 pud_update_batched;
79
80         u32 pmd_update;
81         u32 pmd_update_pinned;
82         u32 pmd_update_batched;
83
84         u32 pte_update;
85         u32 pte_update_pinned;
86         u32 pte_update_batched;
87
88         u32 mmu_update;
89         u32 mmu_update_extended;
90         u32 mmu_update_histo[MMU_UPDATE_HISTO];
91
92         u32 prot_commit;
93         u32 prot_commit_batched;
94
95         u32 set_pte_at;
96         u32 set_pte_at_batched;
97         u32 set_pte_at_pinned;
98         u32 set_pte_at_current;
99         u32 set_pte_at_kernel;
100 } mmu_stats;
101
102 static u8 zero_stats;
103
104 static inline void check_zero(void)
105 {
106         if (unlikely(zero_stats)) {
107                 memset(&mmu_stats, 0, sizeof(mmu_stats));
108                 zero_stats = 0;
109         }
110 }
111
112 #define ADD_STATS(elem, val)                    \
113         do { check_zero(); mmu_stats.elem += (val); } while(0)
114
115 #else  /* !CONFIG_XEN_DEBUG_FS */
116
117 #define ADD_STATS(elem, val)    do { (void)(val); } while(0)
118
119 #endif /* CONFIG_XEN_DEBUG_FS */
120
121
122 /*
123  * Identity map, in addition to plain kernel map.  This needs to be
124  * large enough to allocate page table pages to allocate the rest.
125  * Each page can map 2MB.
126  */
127 static pte_t level1_ident_pgt[PTRS_PER_PTE * 4] __page_aligned_bss;
128
129 #ifdef CONFIG_X86_64
130 /* l3 pud for userspace vsyscall mapping */
131 static pud_t level3_user_vsyscall[PTRS_PER_PUD] __page_aligned_bss;
132 #endif /* CONFIG_X86_64 */
133
134 /*
135  * Note about cr3 (pagetable base) values:
136  *
137  * xen_cr3 contains the current logical cr3 value; it contains the
138  * last set cr3.  This may not be the current effective cr3, because
139  * its update may be being lazily deferred.  However, a vcpu looking
140  * at its own cr3 can use this value knowing that it everything will
141  * be self-consistent.
142  *
143  * xen_current_cr3 contains the actual vcpu cr3; it is set once the
144  * hypercall to set the vcpu cr3 is complete (so it may be a little
145  * out of date, but it will never be set early).  If one vcpu is
146  * looking at another vcpu's cr3 value, it should use this variable.
147  */
148 DEFINE_PER_CPU(unsigned long, xen_cr3);  /* cr3 stored as physaddr */
149 DEFINE_PER_CPU(unsigned long, xen_current_cr3);  /* actual vcpu cr3 */
150
151
152 /*
153  * Just beyond the highest usermode address.  STACK_TOP_MAX has a
154  * redzone above it, so round it up to a PGD boundary.
155  */
156 #define USER_LIMIT      ((STACK_TOP_MAX + PGDIR_SIZE - 1) & PGDIR_MASK)
157
158
159 #define P2M_ENTRIES_PER_PAGE    (PAGE_SIZE / sizeof(unsigned long))
160 #define TOP_ENTRIES             (MAX_DOMAIN_PAGES / P2M_ENTRIES_PER_PAGE)
161
162 /* Placeholder for holes in the address space */
163 static unsigned long p2m_missing[P2M_ENTRIES_PER_PAGE] __page_aligned_data =
164                 { [ 0 ... P2M_ENTRIES_PER_PAGE-1 ] = ~0UL };
165
166  /* Array of pointers to pages containing p2m entries */
167 static unsigned long *p2m_top[TOP_ENTRIES] __page_aligned_data =
168                 { [ 0 ... TOP_ENTRIES - 1] = &p2m_missing[0] };
169
170 /* Arrays of p2m arrays expressed in mfns used for save/restore */
171 static unsigned long p2m_top_mfn[TOP_ENTRIES] __page_aligned_bss;
172
173 static unsigned long p2m_top_mfn_list[TOP_ENTRIES / P2M_ENTRIES_PER_PAGE]
174         __page_aligned_bss;
175
176 static inline unsigned p2m_top_index(unsigned long pfn)
177 {
178         BUG_ON(pfn >= MAX_DOMAIN_PAGES);
179         return pfn / P2M_ENTRIES_PER_PAGE;
180 }
181
182 static inline unsigned p2m_index(unsigned long pfn)
183 {
184         return pfn % P2M_ENTRIES_PER_PAGE;
185 }
186
187 /* Build the parallel p2m_top_mfn structures */
188 static void __init xen_build_mfn_list_list(void)
189 {
190         unsigned pfn, idx;
191
192         for (pfn = 0; pfn < MAX_DOMAIN_PAGES; pfn += P2M_ENTRIES_PER_PAGE) {
193                 unsigned topidx = p2m_top_index(pfn);
194
195                 p2m_top_mfn[topidx] = virt_to_mfn(p2m_top[topidx]);
196         }
197
198         for (idx = 0; idx < ARRAY_SIZE(p2m_top_mfn_list); idx++) {
199                 unsigned topidx = idx * P2M_ENTRIES_PER_PAGE;
200                 p2m_top_mfn_list[idx] = virt_to_mfn(&p2m_top_mfn[topidx]);
201         }
202 }
203
204 void xen_setup_mfn_list_list(void)
205 {
206         BUG_ON(HYPERVISOR_shared_info == &xen_dummy_shared_info);
207
208         HYPERVISOR_shared_info->arch.pfn_to_mfn_frame_list_list =
209                 virt_to_mfn(p2m_top_mfn_list);
210         HYPERVISOR_shared_info->arch.max_pfn = xen_start_info->nr_pages;
211 }
212
213 /* Set up p2m_top to point to the domain-builder provided p2m pages */
214 void __init xen_build_dynamic_phys_to_machine(void)
215 {
216         unsigned long *mfn_list = (unsigned long *)xen_start_info->mfn_list;
217         unsigned long max_pfn = min(MAX_DOMAIN_PAGES, xen_start_info->nr_pages);
218         unsigned pfn;
219
220         for (pfn = 0; pfn < max_pfn; pfn += P2M_ENTRIES_PER_PAGE) {
221                 unsigned topidx = p2m_top_index(pfn);
222
223                 p2m_top[topidx] = &mfn_list[pfn];
224         }
225
226         xen_build_mfn_list_list();
227 }
228
229 unsigned long get_phys_to_machine(unsigned long pfn)
230 {
231         unsigned topidx, idx;
232
233         if (unlikely(pfn >= MAX_DOMAIN_PAGES))
234                 return INVALID_P2M_ENTRY;
235
236         topidx = p2m_top_index(pfn);
237         idx = p2m_index(pfn);
238         return p2m_top[topidx][idx];
239 }
240 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_phys_to_machine);
241
242 /* install a  new p2m_top page */
243 bool install_p2mtop_page(unsigned long pfn, unsigned long *p)
244 {
245         unsigned topidx = p2m_top_index(pfn);
246         unsigned long **pfnp, *mfnp;
247         unsigned i;
248
249         pfnp = &p2m_top[topidx];
250         mfnp = &p2m_top_mfn[topidx];
251
252         for (i = 0; i < P2M_ENTRIES_PER_PAGE; i++)
253                 p[i] = INVALID_P2M_ENTRY;
254
255         if (cmpxchg(pfnp, p2m_missing, p) == p2m_missing) {
256                 *mfnp = virt_to_mfn(p);
257                 return true;
258         }
259
260         return false;
261 }
262
263 static void alloc_p2m(unsigned long pfn)
264 {
265         unsigned long *p;
266
267         p = (void *)__get_free_page(GFP_KERNEL | __GFP_NOFAIL);
268         BUG_ON(p == NULL);
269
270         if (!install_p2mtop_page(pfn, p))
271                 free_page((unsigned long)p);
272 }
273
274 /* Try to install p2m mapping; fail if intermediate bits missing */
275 bool __set_phys_to_machine(unsigned long pfn, unsigned long mfn)
276 {
277         unsigned topidx, idx;
278
279         if (unlikely(pfn >= MAX_DOMAIN_PAGES)) {
280                 BUG_ON(mfn != INVALID_P2M_ENTRY);
281                 return true;
282         }
283
284         topidx = p2m_top_index(pfn);
285         if (p2m_top[topidx] == p2m_missing) {
286                 if (mfn == INVALID_P2M_ENTRY)
287                         return true;
288                 return false;
289         }
290
291         idx = p2m_index(pfn);
292         p2m_top[topidx][idx] = mfn;
293
294         return true;
295 }
296
297 void set_phys_to_machine(unsigned long pfn, unsigned long mfn)
298 {
299         if (unlikely(xen_feature(XENFEAT_auto_translated_physmap))) {
300                 BUG_ON(pfn != mfn && mfn != INVALID_P2M_ENTRY);
301                 return;
302         }
303
304         if (unlikely(!__set_phys_to_machine(pfn, mfn)))  {
305                 alloc_p2m(pfn);
306
307                 if (!__set_phys_to_machine(pfn, mfn))
308                         BUG();
309         }
310 }
311
312 unsigned long arbitrary_virt_to_mfn(void *vaddr)
313 {
314         xmaddr_t maddr = arbitrary_virt_to_machine(vaddr);
315
316         return PFN_DOWN(maddr.maddr);
317 }
318
319 xmaddr_t arbitrary_virt_to_machine(void *vaddr)
320 {
321         unsigned long address = (unsigned long)vaddr;
322         unsigned int level;
323         pte_t *pte;
324         unsigned offset;
325
326         /*
327          * if the PFN is in the linear mapped vaddr range, we can just use
328          * the (quick) virt_to_machine() p2m lookup
329          */
330         if (virt_addr_valid(vaddr))
331                 return virt_to_machine(vaddr);
332
333         /* otherwise we have to do a (slower) full page-table walk */
334
335         pte = lookup_address(address, &level);
336         BUG_ON(pte == NULL);
337         offset = address & ~PAGE_MASK;
338         return XMADDR(((phys_addr_t)pte_mfn(*pte) << PAGE_SHIFT) + offset);
339 }
340
341 void make_lowmem_page_readonly(void *vaddr)
342 {
343         pte_t *pte, ptev;
344         unsigned long address = (unsigned long)vaddr;
345         unsigned int level;
346
347         pte = lookup_address(address, &level);
348         BUG_ON(pte == NULL);
349
350         ptev = pte_wrprotect(*pte);
351
352         if (HYPERVISOR_update_va_mapping(address, ptev, 0))
353                 BUG();
354 }
355
356 void make_lowmem_page_readwrite(void *vaddr)
357 {
358         pte_t *pte, ptev;
359         unsigned long address = (unsigned long)vaddr;
360         unsigned int level;
361
362         pte = lookup_address(address, &level);
363         BUG_ON(pte == NULL);
364
365         ptev = pte_mkwrite(*pte);
366
367         if (HYPERVISOR_update_va_mapping(address, ptev, 0))
368                 BUG();
369 }
370
371
372 static bool xen_page_pinned(void *ptr)
373 {
374         struct page *page = virt_to_page(ptr);
375
376         return PagePinned(page);
377 }
378
379 static void xen_extend_mmu_update(const struct mmu_update *update)
380 {
381         struct multicall_space mcs;
382         struct mmu_update *u;
383
384         mcs = xen_mc_extend_args(__HYPERVISOR_mmu_update, sizeof(*u));
385
386         if (mcs.mc != NULL) {
387                 ADD_STATS(mmu_update_extended, 1);
388                 ADD_STATS(mmu_update_histo[mcs.mc->args[1]], -1);
389
390                 mcs.mc->args[1]++;
391
392                 if (mcs.mc->args[1] < MMU_UPDATE_HISTO)
393                         ADD_STATS(mmu_update_histo[mcs.mc->args[1]], 1);
394                 else
395                         ADD_STATS(mmu_update_histo[0], 1);
396         } else {
397                 ADD_STATS(mmu_update, 1);
398                 mcs = __xen_mc_entry(sizeof(*u));
399                 MULTI_mmu_update(mcs.mc, mcs.args, 1, NULL, DOMID_SELF);
400                 ADD_STATS(mmu_update_histo[1], 1);
401         }
402
403         u = mcs.args;
404         *u = *update;
405 }
406
407 void xen_set_pmd_hyper(pmd_t *ptr, pmd_t val)
408 {
409         struct mmu_update u;
410
411         preempt_disable();
412
413         xen_mc_batch();
414
415         /* ptr may be ioremapped for 64-bit pagetable setup */
416         u.ptr = arbitrary_virt_to_machine(ptr).maddr;
417         u.val = pmd_val_ma(val);
418         xen_extend_mmu_update(&u);
419
420         ADD_STATS(pmd_update_batched, paravirt_get_lazy_mode() == PARAVIRT_LAZY_MMU);
421
422         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_MMU);
423
424         preempt_enable();
425 }
426
427 void xen_set_pmd(pmd_t *ptr, pmd_t val)
428 {
429         ADD_STATS(pmd_update, 1);
430
431         /* If page is not pinned, we can just update the entry
432            directly */
433         if (!xen_page_pinned(ptr)) {
434                 *ptr = val;
435                 return;
436         }
437
438         ADD_STATS(pmd_update_pinned, 1);
439
440         xen_set_pmd_hyper(ptr, val);
441 }
442
443 /*
444  * Associate a virtual page frame with a given physical page frame
445  * and protection flags for that frame.
446  */
447 void set_pte_mfn(unsigned long vaddr, unsigned long mfn, pgprot_t flags)
448 {
449         set_pte_vaddr(vaddr, mfn_pte(mfn, flags));
450 }
451
452 void xen_set_pte_at(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
453                     pte_t *ptep, pte_t pteval)
454 {
455         /* updates to init_mm may be done without lock */
456         if (mm == &init_mm)
457                 preempt_disable();
458
459         ADD_STATS(set_pte_at, 1);
460 //      ADD_STATS(set_pte_at_pinned, xen_page_pinned(ptep));
461         ADD_STATS(set_pte_at_current, mm == current->mm);
462         ADD_STATS(set_pte_at_kernel, mm == &init_mm);
463
464         if (mm == current->mm || mm == &init_mm) {
465                 if (paravirt_get_lazy_mode() == PARAVIRT_LAZY_MMU) {
466                         struct multicall_space mcs;
467                         mcs = xen_mc_entry(0);
468
469                         MULTI_update_va_mapping(mcs.mc, addr, pteval, 0);
470                         ADD_STATS(set_pte_at_batched, 1);
471                         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_MMU);
472                         goto out;
473                 } else
474                         if (HYPERVISOR_update_va_mapping(addr, pteval, 0) == 0)
475                                 goto out;
476         }
477         xen_set_pte(ptep, pteval);
478
479 out:
480         if (mm == &init_mm)
481                 preempt_enable();
482 }
483
484 pte_t xen_ptep_modify_prot_start(struct mm_struct *mm,
485                                  unsigned long addr, pte_t *ptep)
486 {
487         /* Just return the pte as-is.  We preserve the bits on commit */
488         return *ptep;
489 }
490
491 void xen_ptep_modify_prot_commit(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
492                                  pte_t *ptep, pte_t pte)
493 {
494         struct mmu_update u;
495
496         xen_mc_batch();
497
498         u.ptr = arbitrary_virt_to_machine(ptep).maddr | MMU_PT_UPDATE_PRESERVE_AD;
499         u.val = pte_val_ma(pte);
500         xen_extend_mmu_update(&u);
501
502         ADD_STATS(prot_commit, 1);
503         ADD_STATS(prot_commit_batched, paravirt_get_lazy_mode() == PARAVIRT_LAZY_MMU);
504
505         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_MMU);
506 }
507
508 /* Assume pteval_t is equivalent to all the other *val_t types. */
509 static pteval_t pte_mfn_to_pfn(pteval_t val)
510 {
511         if (val & _PAGE_PRESENT) {
512                 unsigned long mfn = (val & PTE_PFN_MASK) >> PAGE_SHIFT;
513                 pteval_t flags = val & PTE_FLAGS_MASK;
514                 val = ((pteval_t)mfn_to_pfn(mfn) << PAGE_SHIFT) | flags;
515         }
516
517         return val;
518 }
519
520 static pteval_t pte_pfn_to_mfn(pteval_t val)
521 {
522         if (val & _PAGE_PRESENT) {
523                 unsigned long pfn = (val & PTE_PFN_MASK) >> PAGE_SHIFT;
524                 pteval_t flags = val & PTE_FLAGS_MASK;
525                 val = ((pteval_t)pfn_to_mfn(pfn) << PAGE_SHIFT) | flags;
526         }
527
528         return val;
529 }
530
531 pteval_t xen_pte_val(pte_t pte)
532 {
533         return pte_mfn_to_pfn(pte.pte);
534 }
535 PV_CALLEE_SAVE_REGS_THUNK(xen_pte_val);
536
537 pgdval_t xen_pgd_val(pgd_t pgd)
538 {
539         return pte_mfn_to_pfn(pgd.pgd);
540 }
541 PV_CALLEE_SAVE_REGS_THUNK(xen_pgd_val);
542
543 pte_t xen_make_pte(pteval_t pte)
544 {
545         pte = pte_pfn_to_mfn(pte);
546         return native_make_pte(pte);
547 }
548 PV_CALLEE_SAVE_REGS_THUNK(xen_make_pte);
549
550 pgd_t xen_make_pgd(pgdval_t pgd)
551 {
552         pgd = pte_pfn_to_mfn(pgd);
553         return native_make_pgd(pgd);
554 }
555 PV_CALLEE_SAVE_REGS_THUNK(xen_make_pgd);
556
557 pmdval_t xen_pmd_val(pmd_t pmd)
558 {
559         return pte_mfn_to_pfn(pmd.pmd);
560 }
561 PV_CALLEE_SAVE_REGS_THUNK(xen_pmd_val);
562
563 void xen_set_pud_hyper(pud_t *ptr, pud_t val)
564 {
565         struct mmu_update u;
566
567         preempt_disable();
568
569         xen_mc_batch();
570
571         /* ptr may be ioremapped for 64-bit pagetable setup */
572         u.ptr = arbitrary_virt_to_machine(ptr).maddr;
573         u.val = pud_val_ma(val);
574         xen_extend_mmu_update(&u);
575
576         ADD_STATS(pud_update_batched, paravirt_get_lazy_mode() == PARAVIRT_LAZY_MMU);
577
578         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_MMU);
579
580         preempt_enable();
581 }
582
583 void xen_set_pud(pud_t *ptr, pud_t val)
584 {
585         ADD_STATS(pud_update, 1);
586
587         /* If page is not pinned, we can just update the entry
588            directly */
589         if (!xen_page_pinned(ptr)) {
590                 *ptr = val;
591                 return;
592         }
593
594         ADD_STATS(pud_update_pinned, 1);
595
596         xen_set_pud_hyper(ptr, val);
597 }
598
599 void xen_set_pte(pte_t *ptep, pte_t pte)
600 {
601         ADD_STATS(pte_update, 1);
602 //      ADD_STATS(pte_update_pinned, xen_page_pinned(ptep));
603         ADD_STATS(pte_update_batched, paravirt_get_lazy_mode() == PARAVIRT_LAZY_MMU);
604
605 #ifdef CONFIG_X86_PAE
606         ptep->pte_high = pte.pte_high;
607         smp_wmb();
608         ptep->pte_low = pte.pte_low;
609 #else
610         *ptep = pte;
611 #endif
612 }
613
614 #ifdef CONFIG_X86_PAE
615 void xen_set_pte_atomic(pte_t *ptep, pte_t pte)
616 {
617         set_64bit((u64 *)ptep, native_pte_val(pte));
618 }
619
620 void xen_pte_clear(struct mm_struct *mm, unsigned long addr, pte_t *ptep)
621 {
622         ptep->pte_low = 0;
623         smp_wmb();              /* make sure low gets written first */
624         ptep->pte_high = 0;
625 }
626
627 void xen_pmd_clear(pmd_t *pmdp)
628 {
629         set_pmd(pmdp, __pmd(0));
630 }
631 #endif  /* CONFIG_X86_PAE */
632
633 pmd_t xen_make_pmd(pmdval_t pmd)
634 {
635         pmd = pte_pfn_to_mfn(pmd);
636         return native_make_pmd(pmd);
637 }
638 PV_CALLEE_SAVE_REGS_THUNK(xen_make_pmd);
639
640 #if PAGETABLE_LEVELS == 4
641 pudval_t xen_pud_val(pud_t pud)
642 {
643         return pte_mfn_to_pfn(pud.pud);
644 }
645 PV_CALLEE_SAVE_REGS_THUNK(xen_pud_val);
646
647 pud_t xen_make_pud(pudval_t pud)
648 {
649         pud = pte_pfn_to_mfn(pud);
650
651         return native_make_pud(pud);
652 }
653 PV_CALLEE_SAVE_REGS_THUNK(xen_make_pud);
654
655 pgd_t *xen_get_user_pgd(pgd_t *pgd)
656 {
657         pgd_t *pgd_page = (pgd_t *)(((unsigned long)pgd) & PAGE_MASK);
658         unsigned offset = pgd - pgd_page;
659         pgd_t *user_ptr = NULL;
660
661         if (offset < pgd_index(USER_LIMIT)) {
662                 struct page *page = virt_to_page(pgd_page);
663                 user_ptr = (pgd_t *)page->private;
664                 if (user_ptr)
665                         user_ptr += offset;
666         }
667
668         return user_ptr;
669 }
670
671 static void __xen_set_pgd_hyper(pgd_t *ptr, pgd_t val)
672 {
673         struct mmu_update u;
674
675         u.ptr = virt_to_machine(ptr).maddr;
676         u.val = pgd_val_ma(val);
677         xen_extend_mmu_update(&u);
678 }
679
680 /*
681  * Raw hypercall-based set_pgd, intended for in early boot before
682  * there's a page structure.  This implies:
683  *  1. The only existing pagetable is the kernel's
684  *  2. It is always pinned
685  *  3. It has no user pagetable attached to it
686  */
687 void __init xen_set_pgd_hyper(pgd_t *ptr, pgd_t val)
688 {
689         preempt_disable();
690
691         xen_mc_batch();
692
693         __xen_set_pgd_hyper(ptr, val);
694
695         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_MMU);
696
697         preempt_enable();
698 }
699
700 void xen_set_pgd(pgd_t *ptr, pgd_t val)
701 {
702         pgd_t *user_ptr = xen_get_user_pgd(ptr);
703
704         ADD_STATS(pgd_update, 1);
705
706         /* If page is not pinned, we can just update the entry
707            directly */
708         if (!xen_page_pinned(ptr)) {
709                 *ptr = val;
710                 if (user_ptr) {
711                         WARN_ON(xen_page_pinned(user_ptr));
712                         *user_ptr = val;
713                 }
714                 return;
715         }
716
717         ADD_STATS(pgd_update_pinned, 1);
718         ADD_STATS(pgd_update_batched, paravirt_get_lazy_mode() == PARAVIRT_LAZY_MMU);
719
720         /* If it's pinned, then we can at least batch the kernel and
721            user updates together. */
722         xen_mc_batch();
723
724         __xen_set_pgd_hyper(ptr, val);
725         if (user_ptr)
726                 __xen_set_pgd_hyper(user_ptr, val);
727
728         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_MMU);
729 }
730 #endif  /* PAGETABLE_LEVELS == 4 */
731
732 /*
733  * (Yet another) pagetable walker.  This one is intended for pinning a
734  * pagetable.  This means that it walks a pagetable and calls the
735  * callback function on each page it finds making up the page table,
736  * at every level.  It walks the entire pagetable, but it only bothers
737  * pinning pte pages which are below limit.  In the normal case this
738  * will be STACK_TOP_MAX, but at boot we need to pin up to
739  * FIXADDR_TOP.
740  *
741  * For 32-bit the important bit is that we don't pin beyond there,
742  * because then we start getting into Xen's ptes.
743  *
744  * For 64-bit, we must skip the Xen hole in the middle of the address
745  * space, just after the big x86-64 virtual hole.
746  */
747 static int __xen_pgd_walk(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd,
748                           int (*func)(struct mm_struct *mm, struct page *,
749                                       enum pt_level),
750                           unsigned long limit)
751 {
752         int flush = 0;
753         unsigned hole_low, hole_high;
754         unsigned pgdidx_limit, pudidx_limit, pmdidx_limit;
755         unsigned pgdidx, pudidx, pmdidx;
756
757         /* The limit is the last byte to be touched */
758         limit--;
759         BUG_ON(limit >= FIXADDR_TOP);
760
761         if (xen_feature(XENFEAT_auto_translated_physmap))
762                 return 0;
763
764         /*
765          * 64-bit has a great big hole in the middle of the address
766          * space, which contains the Xen mappings.  On 32-bit these
767          * will end up making a zero-sized hole and so is a no-op.
768          */
769         hole_low = pgd_index(USER_LIMIT);
770         hole_high = pgd_index(PAGE_OFFSET);
771
772         pgdidx_limit = pgd_index(limit);
773 #if PTRS_PER_PUD > 1
774         pudidx_limit = pud_index(limit);
775 #else
776         pudidx_limit = 0;
777 #endif
778 #if PTRS_PER_PMD > 1
779         pmdidx_limit = pmd_index(limit);
780 #else
781         pmdidx_limit = 0;
782 #endif
783
784         for (pgdidx = 0; pgdidx <= pgdidx_limit; pgdidx++) {
785                 pud_t *pud;
786
787                 if (pgdidx >= hole_low && pgdidx < hole_high)
788                         continue;
789
790                 if (!pgd_val(pgd[pgdidx]))
791                         continue;
792
793                 pud = pud_offset(&pgd[pgdidx], 0);
794
795                 if (PTRS_PER_PUD > 1) /* not folded */
796                         flush |= (*func)(mm, virt_to_page(pud), PT_PUD);
797
798                 for (pudidx = 0; pudidx < PTRS_PER_PUD; pudidx++) {
799                         pmd_t *pmd;
800
801                         if (pgdidx == pgdidx_limit &&
802                             pudidx > pudidx_limit)
803                                 goto out;
804
805                         if (pud_none(pud[pudidx]))
806                                 continue;
807
808                         pmd = pmd_offset(&pud[pudidx], 0);
809
810                         if (PTRS_PER_PMD > 1) /* not folded */
811                                 flush |= (*func)(mm, virt_to_page(pmd), PT_PMD);
812
813                         for (pmdidx = 0; pmdidx < PTRS_PER_PMD; pmdidx++) {
814                                 struct page *pte;
815
816                                 if (pgdidx == pgdidx_limit &&
817                                     pudidx == pudidx_limit &&
818                                     pmdidx > pmdidx_limit)
819                                         goto out;
820
821                                 if (pmd_none(pmd[pmdidx]))
822                                         continue;
823
824                                 pte = pmd_page(pmd[pmdidx]);
825                                 flush |= (*func)(mm, pte, PT_PTE);
826                         }
827                 }
828         }
829
830 out:
831         /* Do the top level last, so that the callbacks can use it as
832            a cue to do final things like tlb flushes. */
833         flush |= (*func)(mm, virt_to_page(pgd), PT_PGD);
834
835         return flush;
836 }
837
838 static int xen_pgd_walk(struct mm_struct *mm,
839                         int (*func)(struct mm_struct *mm, struct page *,
840                                     enum pt_level),
841                         unsigned long limit)
842 {
843         return __xen_pgd_walk(mm, mm->pgd, func, limit);
844 }
845
846 /* If we're using split pte locks, then take the page's lock and
847    return a pointer to it.  Otherwise return NULL. */
848 static spinlock_t *xen_pte_lock(struct page *page, struct mm_struct *mm)
849 {
850         spinlock_t *ptl = NULL;
851
852 #if USE_SPLIT_PTLOCKS
853         ptl = __pte_lockptr(page);
854         spin_lock_nest_lock(ptl, &mm->page_table_lock);
855 #endif
856
857         return ptl;
858 }
859
860 static void xen_pte_unlock(void *v)
861 {
862         spinlock_t *ptl = v;
863         spin_unlock(ptl);
864 }
865
866 static void xen_do_pin(unsigned level, unsigned long pfn)
867 {
868         struct mmuext_op *op;
869         struct multicall_space mcs;
870
871         mcs = __xen_mc_entry(sizeof(*op));
872         op = mcs.args;
873         op->cmd = level;
874         op->arg1.mfn = pfn_to_mfn(pfn);
875         MULTI_mmuext_op(mcs.mc, op, 1, NULL, DOMID_SELF);
876 }
877
878 static int xen_pin_page(struct mm_struct *mm, struct page *page,
879                         enum pt_level level)
880 {
881         unsigned pgfl = TestSetPagePinned(page);
882         int flush;
883
884         if (pgfl)
885                 flush = 0;              /* already pinned */
886         else if (PageHighMem(page))
887                 /* kmaps need flushing if we found an unpinned
888                    highpage */
889                 flush = 1;
890         else {
891                 void *pt = lowmem_page_address(page);
892                 unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
893                 struct multicall_space mcs = __xen_mc_entry(0);
894                 spinlock_t *ptl;
895
896                 flush = 0;
897
898                 /*
899                  * We need to hold the pagetable lock between the time
900                  * we make the pagetable RO and when we actually pin
901                  * it.  If we don't, then other users may come in and
902                  * attempt to update the pagetable by writing it,
903                  * which will fail because the memory is RO but not
904                  * pinned, so Xen won't do the trap'n'emulate.
905                  *
906                  * If we're using split pte locks, we can't hold the
907                  * entire pagetable's worth of locks during the
908                  * traverse, because we may wrap the preempt count (8
909                  * bits).  The solution is to mark RO and pin each PTE
910                  * page while holding the lock.  This means the number
911                  * of locks we end up holding is never more than a
912                  * batch size (~32 entries, at present).
913                  *
914                  * If we're not using split pte locks, we needn't pin
915                  * the PTE pages independently, because we're
916                  * protected by the overall pagetable lock.
917                  */
918                 ptl = NULL;
919                 if (level == PT_PTE)
920                         ptl = xen_pte_lock(page, mm);
921
922                 MULTI_update_va_mapping(mcs.mc, (unsigned long)pt,
923                                         pfn_pte(pfn, PAGE_KERNEL_RO),
924                                         level == PT_PGD ? UVMF_TLB_FLUSH : 0);
925
926                 if (ptl) {
927                         xen_do_pin(MMUEXT_PIN_L1_TABLE, pfn);
928
929                         /* Queue a deferred unlock for when this batch
930                            is completed. */
931                         xen_mc_callback(xen_pte_unlock, ptl);
932                 }
933         }
934
935         return flush;
936 }
937
938 /* This is called just after a mm has been created, but it has not
939    been used yet.  We need to make sure that its pagetable is all
940    read-only, and can be pinned. */
941 static void __xen_pgd_pin(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd)
942 {
943         vm_unmap_aliases();
944
945         xen_mc_batch();
946
947         if (__xen_pgd_walk(mm, pgd, xen_pin_page, USER_LIMIT)) {
948                 /* re-enable interrupts for flushing */
949                 xen_mc_issue(0);
950
951                 kmap_flush_unused();
952
953                 xen_mc_batch();
954         }
955
956 #ifdef CONFIG_X86_64
957         {
958                 pgd_t *user_pgd = xen_get_user_pgd(pgd);
959
960                 xen_do_pin(MMUEXT_PIN_L4_TABLE, PFN_DOWN(__pa(pgd)));
961
962                 if (user_pgd) {
963                         xen_pin_page(mm, virt_to_page(user_pgd), PT_PGD);
964                         xen_do_pin(MMUEXT_PIN_L4_TABLE,
965                                    PFN_DOWN(__pa(user_pgd)));
966                 }
967         }
968 #else /* CONFIG_X86_32 */
969 #ifdef CONFIG_X86_PAE
970         /* Need to make sure unshared kernel PMD is pinnable */
971         xen_pin_page(mm, pgd_page(pgd[pgd_index(TASK_SIZE)]),
972                      PT_PMD);
973 #endif
974         xen_do_pin(MMUEXT_PIN_L3_TABLE, PFN_DOWN(__pa(pgd)));
975 #endif /* CONFIG_X86_64 */
976         xen_mc_issue(0);
977 }
978
979 static void xen_pgd_pin(struct mm_struct *mm)
980 {
981         __xen_pgd_pin(mm, mm->pgd);
982 }
983
984 /*
985  * On save, we need to pin all pagetables to make sure they get their
986  * mfns turned into pfns.  Search the list for any unpinned pgds and pin
987  * them (unpinned pgds are not currently in use, probably because the
988  * process is under construction or destruction).
989  *
990  * Expected to be called in stop_machine() ("equivalent to taking
991  * every spinlock in the system"), so the locking doesn't really
992  * matter all that much.
993  */
994 void xen_mm_pin_all(void)
995 {
996         unsigned long flags;
997         struct page *page;
998
999         spin_lock_irqsave(&pgd_lock, flags);
1000
1001         list_for_each_entry(page, &pgd_list, lru) {
1002                 if (!PagePinned(page)) {
1003                         __xen_pgd_pin(&init_mm, (pgd_t *)page_address(page));
1004                         SetPageSavePinned(page);
1005                 }
1006         }
1007
1008         spin_unlock_irqrestore(&pgd_lock, flags);
1009 }
1010
1011 /*
1012  * The init_mm pagetable is really pinned as soon as its created, but
1013  * that's before we have page structures to store the bits.  So do all
1014  * the book-keeping now.
1015  */
1016 static __init int xen_mark_pinned(struct mm_struct *mm, struct page *page,
1017                                   enum pt_level level)
1018 {
1019         SetPagePinned(page);
1020         return 0;
1021 }
1022
1023 static void __init xen_mark_init_mm_pinned(void)
1024 {
1025         xen_pgd_walk(&init_mm, xen_mark_pinned, FIXADDR_TOP);
1026 }
1027
1028 static int xen_unpin_page(struct mm_struct *mm, struct page *page,
1029                           enum pt_level level)
1030 {
1031         unsigned pgfl = TestClearPagePinned(page);
1032
1033         if (pgfl && !PageHighMem(page)) {
1034                 void *pt = lowmem_page_address(page);
1035                 unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
1036                 spinlock_t *ptl = NULL;
1037                 struct multicall_space mcs;
1038
1039                 /*
1040                  * Do the converse to pin_page.  If we're using split
1041                  * pte locks, we must be holding the lock for while
1042                  * the pte page is unpinned but still RO to prevent
1043                  * concurrent updates from seeing it in this
1044                  * partially-pinned state.
1045                  */
1046                 if (level == PT_PTE) {
1047                         ptl = xen_pte_lock(page, mm);
1048
1049                         if (ptl)
1050                                 xen_do_pin(MMUEXT_UNPIN_TABLE, pfn);
1051                 }
1052
1053                 mcs = __xen_mc_entry(0);
1054
1055                 MULTI_update_va_mapping(mcs.mc, (unsigned long)pt,
1056                                         pfn_pte(pfn, PAGE_KERNEL),
1057                                         level == PT_PGD ? UVMF_TLB_FLUSH : 0);
1058
1059                 if (ptl) {
1060                         /* unlock when batch completed */
1061                         xen_mc_callback(xen_pte_unlock, ptl);
1062                 }
1063         }
1064
1065         return 0;               /* never need to flush on unpin */
1066 }
1067
1068 /* Release a pagetables pages back as normal RW */
1069 static void __xen_pgd_unpin(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd)
1070 {
1071         xen_mc_batch();
1072
1073         xen_do_pin(MMUEXT_UNPIN_TABLE, PFN_DOWN(__pa(pgd)));
1074
1075 #ifdef CONFIG_X86_64
1076         {
1077                 pgd_t *user_pgd = xen_get_user_pgd(pgd);
1078
1079                 if (user_pgd) {
1080                         xen_do_pin(MMUEXT_UNPIN_TABLE,
1081                                    PFN_DOWN(__pa(user_pgd)));
1082                         xen_unpin_page(mm, virt_to_page(user_pgd), PT_PGD);
1083                 }
1084         }
1085 #endif
1086
1087 #ifdef CONFIG_X86_PAE
1088         /* Need to make sure unshared kernel PMD is unpinned */
1089         xen_unpin_page(mm, pgd_page(pgd[pgd_index(TASK_SIZE)]),
1090                        PT_PMD);
1091 #endif
1092
1093         __xen_pgd_walk(mm, pgd, xen_unpin_page, USER_LIMIT);
1094
1095         xen_mc_issue(0);
1096 }
1097
1098 static void xen_pgd_unpin(struct mm_struct *mm)
1099 {
1100         __xen_pgd_unpin(mm, mm->pgd);
1101 }
1102
1103 /*
1104  * On resume, undo any pinning done at save, so that the rest of the
1105  * kernel doesn't see any unexpected pinned pagetables.
1106  */
1107 void xen_mm_unpin_all(void)
1108 {
1109         unsigned long flags;
1110         struct page *page;
1111
1112         spin_lock_irqsave(&pgd_lock, flags);
1113
1114         list_for_each_entry(page, &pgd_list, lru) {
1115                 if (PageSavePinned(page)) {
1116                         BUG_ON(!PagePinned(page));
1117                         __xen_pgd_unpin(&init_mm, (pgd_t *)page_address(page));
1118                         ClearPageSavePinned(page);
1119                 }
1120         }
1121
1122         spin_unlock_irqrestore(&pgd_lock, flags);
1123 }
1124
1125 void xen_activate_mm(struct mm_struct *prev, struct mm_struct *next)
1126 {
1127         spin_lock(&next->page_table_lock);
1128         xen_pgd_pin(next);
1129         spin_unlock(&next->page_table_lock);
1130 }
1131
1132 void xen_dup_mmap(struct mm_struct *oldmm, struct mm_struct *mm)
1133 {
1134         spin_lock(&mm->page_table_lock);
1135         xen_pgd_pin(mm);
1136         spin_unlock(&mm->page_table_lock);
1137 }
1138
1139
1140 #ifdef CONFIG_SMP
1141 /* Another cpu may still have their %cr3 pointing at the pagetable, so
1142    we need to repoint it somewhere else before we can unpin it. */
1143 static void drop_other_mm_ref(void *info)
1144 {
1145         struct mm_struct *mm = info;
1146         struct mm_struct *active_mm;
1147
1148         active_mm = percpu_read(cpu_tlbstate.active_mm);
1149
1150         if (active_mm == mm)
1151                 leave_mm(smp_processor_id());
1152
1153         /* If this cpu still has a stale cr3 reference, then make sure
1154            it has been flushed. */
1155         if (percpu_read(xen_current_cr3) == __pa(mm->pgd)) {
1156                 load_cr3(swapper_pg_dir);
1157                 arch_flush_lazy_cpu_mode();
1158         }
1159 }
1160
1161 static void xen_drop_mm_ref(struct mm_struct *mm)
1162 {
1163         cpumask_var_t mask;
1164         unsigned cpu;
1165
1166         if (current->active_mm == mm) {
1167                 if (current->mm == mm)
1168                         load_cr3(swapper_pg_dir);
1169                 else
1170                         leave_mm(smp_processor_id());
1171                 arch_flush_lazy_cpu_mode();
1172         }
1173
1174         /* Get the "official" set of cpus referring to our pagetable. */
1175         if (!alloc_cpumask_var(&mask, GFP_ATOMIC)) {
1176                 for_each_online_cpu(cpu) {
1177                         if (!cpumask_test_cpu(cpu, &mm->cpu_vm_mask)
1178                             && per_cpu(xen_current_cr3, cpu) != __pa(mm->pgd))
1179                                 continue;
1180                         smp_call_function_single(cpu, drop_other_mm_ref, mm, 1);
1181                 }
1182                 return;
1183         }
1184         cpumask_copy(mask, &mm->cpu_vm_mask);
1185
1186         /* It's possible that a vcpu may have a stale reference to our
1187            cr3, because its in lazy mode, and it hasn't yet flushed
1188            its set of pending hypercalls yet.  In this case, we can
1189            look at its actual current cr3 value, and force it to flush
1190            if needed. */
1191         for_each_online_cpu(cpu) {
1192                 if (per_cpu(xen_current_cr3, cpu) == __pa(mm->pgd))
1193                         cpumask_set_cpu(cpu, mask);
1194         }
1195
1196         if (!cpumask_empty(mask))
1197                 smp_call_function_many(mask, drop_other_mm_ref, mm, 1);
1198         free_cpumask_var(mask);
1199 }
1200 #else
1201 static void xen_drop_mm_ref(struct mm_struct *mm)
1202 {
1203         if (current->active_mm == mm)
1204                 load_cr3(swapper_pg_dir);
1205 }
1206 #endif
1207
1208 /*
1209  * While a process runs, Xen pins its pagetables, which means that the
1210  * hypervisor forces it to be read-only, and it controls all updates
1211  * to it.  This means that all pagetable updates have to go via the
1212  * hypervisor, which is moderately expensive.
1213  *
1214  * Since we're pulling the pagetable down, we switch to use init_mm,
1215  * unpin old process pagetable and mark it all read-write, which
1216  * allows further operations on it to be simple memory accesses.
1217  *
1218  * The only subtle point is that another CPU may be still using the
1219  * pagetable because of lazy tlb flushing.  This means we need need to
1220  * switch all CPUs off this pagetable before we can unpin it.
1221  */
1222 void xen_exit_mmap(struct mm_struct *mm)
1223 {
1224         get_cpu();              /* make sure we don't move around */
1225         xen_drop_mm_ref(mm);
1226         put_cpu();
1227
1228         spin_lock(&mm->page_table_lock);
1229
1230         /* pgd may not be pinned in the error exit path of execve */
1231         if (xen_page_pinned(mm->pgd))
1232                 xen_pgd_unpin(mm);
1233
1234         spin_unlock(&mm->page_table_lock);
1235 }
1236
1237 static __init void xen_pagetable_setup_start(pgd_t *base)
1238 {
1239 }
1240
1241 static __init void xen_pagetable_setup_done(pgd_t *base)
1242 {
1243         xen_setup_shared_info();
1244 }
1245
1246 static void xen_write_cr2(unsigned long cr2)
1247 {
1248         percpu_read(xen_vcpu)->arch.cr2 = cr2;
1249 }
1250
1251 static unsigned long xen_read_cr2(void)
1252 {
1253         return percpu_read(xen_vcpu)->arch.cr2;
1254 }
1255
1256 unsigned long xen_read_cr2_direct(void)
1257 {
1258         return percpu_read(xen_vcpu_info.arch.cr2);
1259 }
1260
1261 static void xen_flush_tlb(void)
1262 {
1263         struct mmuext_op *op;
1264         struct multicall_space mcs;
1265
1266         preempt_disable();
1267
1268         mcs = xen_mc_entry(sizeof(*op));
1269
1270         op = mcs.args;
1271         op->cmd = MMUEXT_TLB_FLUSH_LOCAL;
1272         MULTI_mmuext_op(mcs.mc, op, 1, NULL, DOMID_SELF);
1273
1274         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_MMU);
1275
1276         preempt_enable();
1277 }
1278
1279 static void xen_flush_tlb_single(unsigned long addr)
1280 {
1281         struct mmuext_op *op;
1282         struct multicall_space mcs;
1283
1284         preempt_disable();
1285
1286         mcs = xen_mc_entry(sizeof(*op));
1287         op = mcs.args;
1288         op->cmd = MMUEXT_INVLPG_LOCAL;
1289         op->arg1.linear_addr = addr & PAGE_MASK;
1290         MULTI_mmuext_op(mcs.mc, op, 1, NULL, DOMID_SELF);
1291
1292         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_MMU);
1293
1294         preempt_enable();
1295 }
1296
1297 static void xen_flush_tlb_others(const struct cpumask *cpus,
1298                                  struct mm_struct *mm, unsigned long va)
1299 {
1300         struct {
1301                 struct mmuext_op op;
1302                 DECLARE_BITMAP(mask, NR_CPUS);
1303         } *args;
1304         struct multicall_space mcs;
1305
1306         if (cpumask_empty(cpus))
1307                 return;         /* nothing to do */
1308
1309         mcs = xen_mc_entry(sizeof(*args));
1310         args = mcs.args;
1311         args->op.arg2.vcpumask = to_cpumask(args->mask);
1312
1313         /* Remove us, and any offline CPUS. */
1314         cpumask_and(to_cpumask(args->mask), cpus, cpu_online_mask);
1315         cpumask_clear_cpu(smp_processor_id(), to_cpumask(args->mask));
1316
1317         if (va == TLB_FLUSH_ALL) {
1318                 args->op.cmd = MMUEXT_TLB_FLUSH_MULTI;
1319         } else {
1320                 args->op.cmd = MMUEXT_INVLPG_MULTI;
1321                 args->op.arg1.linear_addr = va;
1322         }
1323
1324         MULTI_mmuext_op(mcs.mc, &args->op, 1, NULL, DOMID_SELF);
1325
1326         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_MMU);
1327 }
1328
1329 static unsigned long xen_read_cr3(void)
1330 {
1331         return percpu_read(xen_cr3);
1332 }
1333
1334 static void set_current_cr3(void *v)
1335 {
1336         percpu_write(xen_current_cr3, (unsigned long)v);
1337 }
1338
1339 static void __xen_write_cr3(bool kernel, unsigned long cr3)
1340 {
1341         struct mmuext_op *op;
1342         struct multicall_space mcs;
1343         unsigned long mfn;
1344
1345         if (cr3)
1346                 mfn = pfn_to_mfn(PFN_DOWN(cr3));
1347         else
1348                 mfn = 0;
1349
1350         WARN_ON(mfn == 0 && kernel);
1351
1352         mcs = __xen_mc_entry(sizeof(*op));
1353
1354         op = mcs.args;
1355         op->cmd = kernel ? MMUEXT_NEW_BASEPTR : MMUEXT_NEW_USER_BASEPTR;
1356         op->arg1.mfn = mfn;
1357
1358         MULTI_mmuext_op(mcs.mc, op, 1, NULL, DOMID_SELF);
1359
1360         if (kernel) {
1361                 percpu_write(xen_cr3, cr3);
1362
1363                 /* Update xen_current_cr3 once the batch has actually
1364                    been submitted. */
1365                 xen_mc_callback(set_current_cr3, (void *)cr3);
1366         }
1367 }
1368
1369 static void xen_write_cr3(unsigned long cr3)
1370 {
1371         BUG_ON(preemptible());
1372
1373         xen_mc_batch();  /* disables interrupts */
1374
1375         /* Update while interrupts are disabled, so its atomic with
1376            respect to ipis */
1377         percpu_write(xen_cr3, cr3);
1378
1379         __xen_write_cr3(true, cr3);
1380
1381 #ifdef CONFIG_X86_64
1382         {
1383                 pgd_t *user_pgd = xen_get_user_pgd(__va(cr3));
1384                 if (user_pgd)
1385                         __xen_write_cr3(false, __pa(user_pgd));
1386                 else
1387                         __xen_write_cr3(false, 0);
1388         }
1389 #endif
1390
1391         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);  /* interrupts restored */
1392 }
1393
1394 static int xen_pgd_alloc(struct mm_struct *mm)
1395 {
1396         pgd_t *pgd = mm->pgd;
1397         int ret = 0;
1398
1399         BUG_ON(PagePinned(virt_to_page(pgd)));
1400
1401 #ifdef CONFIG_X86_64
1402         {
1403                 struct page *page = virt_to_page(pgd);
1404                 pgd_t *user_pgd;
1405
1406                 BUG_ON(page->private != 0);
1407
1408                 ret = -ENOMEM;
1409
1410                 user_pgd = (pgd_t *)__get_free_page(GFP_KERNEL | __GFP_ZERO);
1411                 page->private = (unsigned long)user_pgd;
1412
1413                 if (user_pgd != NULL) {
1414                         user_pgd[pgd_index(VSYSCALL_START)] =
1415                                 __pgd(__pa(level3_user_vsyscall) | _PAGE_TABLE);
1416                         ret = 0;
1417                 }
1418
1419                 BUG_ON(PagePinned(virt_to_page(xen_get_user_pgd(pgd))));
1420         }
1421 #endif
1422
1423         return ret;
1424 }
1425
1426 static void xen_pgd_free(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd)
1427 {
1428 #ifdef CONFIG_X86_64
1429         pgd_t *user_pgd = xen_get_user_pgd(pgd);
1430
1431         if (user_pgd)
1432                 free_page((unsigned long)user_pgd);
1433 #endif
1434 }
1435
1436 #ifdef CONFIG_HIGHPTE
1437 static void *xen_kmap_atomic_pte(struct page *page, enum km_type type)
1438 {
1439         pgprot_t prot = PAGE_KERNEL;
1440
1441         if (PagePinned(page))
1442                 prot = PAGE_KERNEL_RO;
1443
1444         if (0 && PageHighMem(page))
1445                 printk("mapping highpte %lx type %d prot %s\n",
1446                        page_to_pfn(page), type,
1447                        (unsigned long)pgprot_val(prot) & _PAGE_RW ? "WRITE" : "READ");
1448
1449         return kmap_atomic_prot(page, type, prot);
1450 }
1451 #endif
1452
1453 #ifdef CONFIG_X86_32
1454 static __init pte_t mask_rw_pte(pte_t *ptep, pte_t pte)
1455 {
1456         /* If there's an existing pte, then don't allow _PAGE_RW to be set */
1457         if (pte_val_ma(*ptep) & _PAGE_PRESENT)
1458                 pte = __pte_ma(((pte_val_ma(*ptep) & _PAGE_RW) | ~_PAGE_RW) &
1459                                pte_val_ma(pte));
1460
1461         return pte;
1462 }
1463
1464 /* Init-time set_pte while constructing initial pagetables, which
1465    doesn't allow RO pagetable pages to be remapped RW */
1466 static __init void xen_set_pte_init(pte_t *ptep, pte_t pte)
1467 {
1468         pte = mask_rw_pte(ptep, pte);
1469
1470         xen_set_pte(ptep, pte);
1471 }
1472 #endif
1473
1474 static void pin_pagetable_pfn(unsigned cmd, unsigned long pfn)
1475 {
1476         struct mmuext_op op;
1477         op.cmd = cmd;
1478         op.arg1.mfn = pfn_to_mfn(pfn);
1479         if (HYPERVISOR_mmuext_op(&op, 1, NULL, DOMID_SELF))
1480                 BUG();
1481 }
1482
1483 /* Early in boot, while setting up the initial pagetable, assume
1484    everything is pinned. */
1485 static __init void xen_alloc_pte_init(struct mm_struct *mm, unsigned long pfn)
1486 {
1487 #ifdef CONFIG_FLATMEM
1488         BUG_ON(mem_map);        /* should only be used early */
1489 #endif
1490         make_lowmem_page_readonly(__va(PFN_PHYS(pfn)));
1491         pin_pagetable_pfn(MMUEXT_PIN_L1_TABLE, pfn);
1492 }
1493
1494 /* Used for pmd and pud */
1495 static __init void xen_alloc_pmd_init(struct mm_struct *mm, unsigned long pfn)
1496 {
1497 #ifdef CONFIG_FLATMEM
1498         BUG_ON(mem_map);        /* should only be used early */
1499 #endif
1500         make_lowmem_page_readonly(__va(PFN_PHYS(pfn)));
1501 }
1502
1503 /* Early release_pte assumes that all pts are pinned, since there's
1504    only init_mm and anything attached to that is pinned. */
1505 static __init void xen_release_pte_init(unsigned long pfn)
1506 {
1507         pin_pagetable_pfn(MMUEXT_UNPIN_TABLE, pfn);
1508         make_lowmem_page_readwrite(__va(PFN_PHYS(pfn)));
1509 }
1510
1511 static __init void xen_release_pmd_init(unsigned long pfn)
1512 {
1513         make_lowmem_page_readwrite(__va(PFN_PHYS(pfn)));
1514 }
1515
1516 /* This needs to make sure the new pte page is pinned iff its being
1517    attached to a pinned pagetable. */
1518 static void xen_alloc_ptpage(struct mm_struct *mm, unsigned long pfn, unsigned level)
1519 {
1520         struct page *page = pfn_to_page(pfn);
1521
1522         if (PagePinned(virt_to_page(mm->pgd))) {
1523                 SetPagePinned(page);
1524
1525                 vm_unmap_aliases();
1526                 if (!PageHighMem(page)) {
1527                         make_lowmem_page_readonly(__va(PFN_PHYS((unsigned long)pfn)));
1528                         if (level == PT_PTE && USE_SPLIT_PTLOCKS)
1529                                 pin_pagetable_pfn(MMUEXT_PIN_L1_TABLE, pfn);
1530                 } else {
1531                         /* make sure there are no stray mappings of
1532                            this page */
1533                         kmap_flush_unused();
1534                 }
1535         }
1536 }
1537
1538 static void xen_alloc_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long pfn)
1539 {
1540         xen_alloc_ptpage(mm, pfn, PT_PTE);
1541 }
1542
1543 static void xen_alloc_pmd(struct mm_struct *mm, unsigned long pfn)
1544 {
1545         xen_alloc_ptpage(mm, pfn, PT_PMD);
1546 }
1547
1548 /* This should never happen until we're OK to use struct page */
1549 static void xen_release_ptpage(unsigned long pfn, unsigned level)
1550 {
1551         struct page *page = pfn_to_page(pfn);
1552
1553         if (PagePinned(page)) {
1554                 if (!PageHighMem(page)) {
1555                         if (level == PT_PTE && USE_SPLIT_PTLOCKS)
1556                                 pin_pagetable_pfn(MMUEXT_UNPIN_TABLE, pfn);
1557                         make_lowmem_page_readwrite(__va(PFN_PHYS(pfn)));
1558                 }
1559                 ClearPagePinned(page);
1560         }
1561 }
1562
1563 static void xen_release_pte(unsigned long pfn)
1564 {
1565         xen_release_ptpage(pfn, PT_PTE);
1566 }
1567
1568 static void xen_release_pmd(unsigned long pfn)
1569 {
1570         xen_release_ptpage(pfn, PT_PMD);
1571 }
1572
1573 #if PAGETABLE_LEVELS == 4
1574 static void xen_alloc_pud(struct mm_struct *mm, unsigned long pfn)
1575 {
1576         xen_alloc_ptpage(mm, pfn, PT_PUD);
1577 }
1578
1579 static void xen_release_pud(unsigned long pfn)
1580 {
1581         xen_release_ptpage(pfn, PT_PUD);
1582 }
1583 #endif
1584
1585 void __init xen_reserve_top(void)
1586 {
1587 #ifdef CONFIG_X86_32
1588         unsigned long top = HYPERVISOR_VIRT_START;
1589         struct xen_platform_parameters pp;
1590
1591         if (HYPERVISOR_xen_version(XENVER_platform_parameters, &pp) == 0)
1592                 top = pp.virt_start;
1593
1594         reserve_top_address(-top);
1595 #endif  /* CONFIG_X86_32 */
1596 }
1597
1598 /*
1599  * Like __va(), but returns address in the kernel mapping (which is
1600  * all we have until the physical memory mapping has been set up.
1601  */
1602 static void *__ka(phys_addr_t paddr)
1603 {
1604 #ifdef CONFIG_X86_64
1605         return (void *)(paddr + __START_KERNEL_map);
1606 #else
1607         return __va(paddr);
1608 #endif
1609 }
1610
1611 /* Convert a machine address to physical address */
1612 static unsigned long m2p(phys_addr_t maddr)
1613 {
1614         phys_addr_t paddr;
1615
1616         maddr &= PTE_PFN_MASK;
1617         paddr = mfn_to_pfn(maddr >> PAGE_SHIFT) << PAGE_SHIFT;
1618
1619         return paddr;
1620 }
1621
1622 /* Convert a machine address to kernel virtual */
1623 static void *m2v(phys_addr_t maddr)
1624 {
1625         return __ka(m2p(maddr));
1626 }
1627
1628 static void set_page_prot(void *addr, pgprot_t prot)
1629 {
1630         unsigned long pfn = __pa(addr) >> PAGE_SHIFT;
1631         pte_t pte = pfn_pte(pfn, prot);
1632
1633         if (HYPERVISOR_update_va_mapping((unsigned long)addr, pte, 0))
1634                 BUG();
1635 }
1636
1637 static __init void xen_map_identity_early(pmd_t *pmd, unsigned long max_pfn)
1638 {
1639         unsigned pmdidx, pteidx;
1640         unsigned ident_pte;
1641         unsigned long pfn;
1642
1643         ident_pte = 0;
1644         pfn = 0;
1645         for (pmdidx = 0; pmdidx < PTRS_PER_PMD && pfn < max_pfn; pmdidx++) {
1646                 pte_t *pte_page;
1647
1648                 /* Reuse or allocate a page of ptes */
1649                 if (pmd_present(pmd[pmdidx]))
1650                         pte_page = m2v(pmd[pmdidx].pmd);
1651                 else {
1652                         /* Check for free pte pages */
1653                         if (ident_pte == ARRAY_SIZE(level1_ident_pgt))
1654                                 break;
1655
1656                         pte_page = &level1_ident_pgt[ident_pte];
1657                         ident_pte += PTRS_PER_PTE;
1658
1659                         pmd[pmdidx] = __pmd(__pa(pte_page) | _PAGE_TABLE);
1660                 }
1661
1662                 /* Install mappings */
1663                 for (pteidx = 0; pteidx < PTRS_PER_PTE; pteidx++, pfn++) {
1664                         pte_t pte;
1665
1666                         if (pfn > max_pfn_mapped)
1667                                 max_pfn_mapped = pfn;
1668
1669                         if (!pte_none(pte_page[pteidx]))
1670                                 continue;
1671
1672                         pte = pfn_pte(pfn, PAGE_KERNEL_EXEC);
1673                         pte_page[pteidx] = pte;
1674                 }
1675         }
1676
1677         for (pteidx = 0; pteidx < ident_pte; pteidx += PTRS_PER_PTE)
1678                 set_page_prot(&level1_ident_pgt[pteidx], PAGE_KERNEL_RO);
1679
1680         set_page_prot(pmd, PAGE_KERNEL_RO);
1681 }
1682
1683 #ifdef CONFIG_X86_64
1684 static void convert_pfn_mfn(void *v)
1685 {
1686         pte_t *pte = v;
1687         int i;
1688
1689         /* All levels are converted the same way, so just treat them
1690            as ptes. */
1691         for (i = 0; i < PTRS_PER_PTE; i++)
1692                 pte[i] = xen_make_pte(pte[i].pte);
1693 }
1694
1695 /*
1696  * Set up the inital kernel pagetable.
1697  *
1698  * We can construct this by grafting the Xen provided pagetable into
1699  * head_64.S's preconstructed pagetables.  We copy the Xen L2's into
1700  * level2_ident_pgt, level2_kernel_pgt and level2_fixmap_pgt.  This
1701  * means that only the kernel has a physical mapping to start with -
1702  * but that's enough to get __va working.  We need to fill in the rest
1703  * of the physical mapping once some sort of allocator has been set
1704  * up.
1705  */
1706 __init pgd_t *xen_setup_kernel_pagetable(pgd_t *pgd,
1707                                          unsigned long max_pfn)
1708 {
1709         pud_t *l3;
1710         pmd_t *l2;
1711
1712         /* Zap identity mapping */
1713         init_level4_pgt[0] = __pgd(0);
1714
1715         /* Pre-constructed entries are in pfn, so convert to mfn */
1716         convert_pfn_mfn(init_level4_pgt);
1717         convert_pfn_mfn(level3_ident_pgt);
1718         convert_pfn_mfn(level3_kernel_pgt);
1719
1720         l3 = m2v(pgd[pgd_index(__START_KERNEL_map)].pgd);
1721         l2 = m2v(l3[pud_index(__START_KERNEL_map)].pud);
1722
1723         memcpy(level2_ident_pgt, l2, sizeof(pmd_t) * PTRS_PER_PMD);
1724         memcpy(level2_kernel_pgt, l2, sizeof(pmd_t) * PTRS_PER_PMD);
1725
1726         l3 = m2v(pgd[pgd_index(__START_KERNEL_map + PMD_SIZE)].pgd);
1727         l2 = m2v(l3[pud_index(__START_KERNEL_map + PMD_SIZE)].pud);
1728         memcpy(level2_fixmap_pgt, l2, sizeof(pmd_t) * PTRS_PER_PMD);
1729
1730         /* Set up identity map */
1731         xen_map_identity_early(level2_ident_pgt, max_pfn);
1732
1733         /* Make pagetable pieces RO */
1734         set_page_prot(init_level4_pgt, PAGE_KERNEL_RO);
1735         set_page_prot(level3_ident_pgt, PAGE_KERNEL_RO);
1736         set_page_prot(level3_kernel_pgt, PAGE_KERNEL_RO);
1737         set_page_prot(level3_user_vsyscall, PAGE_KERNEL_RO);
1738         set_page_prot(level2_kernel_pgt, PAGE_KERNEL_RO);
1739         set_page_prot(level2_fixmap_pgt, PAGE_KERNEL_RO);
1740
1741         /* Pin down new L4 */
1742         pin_pagetable_pfn(MMUEXT_PIN_L4_TABLE,
1743                           PFN_DOWN(__pa_symbol(init_level4_pgt)));
1744
1745         /* Unpin Xen-provided one */
1746         pin_pagetable_pfn(MMUEXT_UNPIN_TABLE, PFN_DOWN(__pa(pgd)));
1747
1748         /* Switch over */
1749         pgd = init_level4_pgt;
1750
1751         /*
1752          * At this stage there can be no user pgd, and no page
1753          * structure to attach it to, so make sure we just set kernel
1754          * pgd.
1755          */
1756         xen_mc_batch();
1757         __xen_write_cr3(true, __pa(pgd));
1758         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);
1759
1760         reserve_early(__pa(xen_start_info->pt_base),
1761                       __pa(xen_start_info->pt_base +
1762                            xen_start_info->nr_pt_frames * PAGE_SIZE),
1763                       "XEN PAGETABLES");
1764
1765         return pgd;
1766 }
1767 #else   /* !CONFIG_X86_64 */
1768 static pmd_t level2_kernel_pgt[PTRS_PER_PMD] __page_aligned_bss;
1769
1770 __init pgd_t *xen_setup_kernel_pagetable(pgd_t *pgd,
1771                                          unsigned long max_pfn)
1772 {
1773         pmd_t *kernel_pmd;
1774
1775         max_pfn_mapped = PFN_DOWN(__pa(xen_start_info->pt_base) +
1776                                   xen_start_info->nr_pt_frames * PAGE_SIZE +
1777                                   512*1024);
1778
1779         kernel_pmd = m2v(pgd[KERNEL_PGD_BOUNDARY].pgd);
1780         memcpy(level2_kernel_pgt, kernel_pmd, sizeof(pmd_t) * PTRS_PER_PMD);
1781
1782         xen_map_identity_early(level2_kernel_pgt, max_pfn);
1783
1784         memcpy(swapper_pg_dir, pgd, sizeof(pgd_t) * PTRS_PER_PGD);
1785         set_pgd(&swapper_pg_dir[KERNEL_PGD_BOUNDARY],
1786                         __pgd(__pa(level2_kernel_pgt) | _PAGE_PRESENT));
1787
1788         set_page_prot(level2_kernel_pgt, PAGE_KERNEL_RO);
1789         set_page_prot(swapper_pg_dir, PAGE_KERNEL_RO);
1790         set_page_prot(empty_zero_page, PAGE_KERNEL_RO);
1791
1792         pin_pagetable_pfn(MMUEXT_UNPIN_TABLE, PFN_DOWN(__pa(pgd)));
1793
1794         xen_write_cr3(__pa(swapper_pg_dir));
1795
1796         pin_pagetable_pfn(MMUEXT_PIN_L3_TABLE, PFN_DOWN(__pa(swapper_pg_dir)));
1797
1798         reserve_early(__pa(xen_start_info->pt_base),
1799                       __pa(xen_start_info->pt_base +
1800                            xen_start_info->nr_pt_frames * PAGE_SIZE),
1801                       "XEN PAGETABLES");
1802
1803         return swapper_pg_dir;
1804 }
1805 #endif  /* CONFIG_X86_64 */
1806
1807 static void xen_set_fixmap(unsigned idx, phys_addr_t phys, pgprot_t prot)
1808 {
1809         pte_t pte;
1810
1811         phys >>= PAGE_SHIFT;
1812
1813         switch (idx) {
1814         case FIX_BTMAP_END ... FIX_BTMAP_BEGIN:
1815 #ifdef CONFIG_X86_F00F_BUG
1816         case FIX_F00F_IDT:
1817 #endif
1818 #ifdef CONFIG_X86_32
1819         case FIX_WP_TEST:
1820         case FIX_VDSO:
1821 # ifdef CONFIG_HIGHMEM
1822         case FIX_KMAP_BEGIN ... FIX_KMAP_END:
1823 # endif
1824 #else
1825         case VSYSCALL_LAST_PAGE ... VSYSCALL_FIRST_PAGE:
1826 #endif
1827 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
1828         case FIX_APIC_BASE:     /* maps dummy local APIC */
1829 #endif
1830         case FIX_TEXT_POKE0:
1831         case FIX_TEXT_POKE1:
1832                 /* All local page mappings */
1833                 pte = pfn_pte(phys, prot);
1834                 break;
1835
1836         default:
1837                 pte = mfn_pte(phys, prot);
1838                 break;
1839         }
1840
1841         __native_set_fixmap(idx, pte);
1842
1843 #ifdef CONFIG_X86_64
1844         /* Replicate changes to map the vsyscall page into the user
1845            pagetable vsyscall mapping. */
1846         if (idx >= VSYSCALL_LAST_PAGE && idx <= VSYSCALL_FIRST_PAGE) {
1847                 unsigned long vaddr = __fix_to_virt(idx);
1848                 set_pte_vaddr_pud(level3_user_vsyscall, vaddr, pte);
1849         }
1850 #endif
1851 }
1852
1853 __init void xen_post_allocator_init(void)
1854 {
1855         pv_mmu_ops.set_pte = xen_set_pte;
1856         pv_mmu_ops.set_pmd = xen_set_pmd;
1857         pv_mmu_ops.set_pud = xen_set_pud;
1858 #if PAGETABLE_LEVELS == 4
1859         pv_mmu_ops.set_pgd = xen_set_pgd;
1860 #endif
1861
1862         /* This will work as long as patching hasn't happened yet
1863            (which it hasn't) */
1864         pv_mmu_ops.alloc_pte = xen_alloc_pte;
1865         pv_mmu_ops.alloc_pmd = xen_alloc_pmd;
1866         pv_mmu_ops.release_pte = xen_release_pte;
1867         pv_mmu_ops.release_pmd = xen_release_pmd;
1868 #if PAGETABLE_LEVELS == 4
1869         pv_mmu_ops.alloc_pud = xen_alloc_pud;
1870         pv_mmu_ops.release_pud = xen_release_pud;
1871 #endif
1872
1873 #ifdef CONFIG_X86_64
1874         SetPagePinned(virt_to_page(level3_user_vsyscall));
1875 #endif
1876         xen_mark_init_mm_pinned();
1877 }
1878
1879 const struct pv_mmu_ops xen_mmu_ops __initdata = {
1880         .pagetable_setup_start = xen_pagetable_setup_start,
1881         .pagetable_setup_done = xen_pagetable_setup_done,
1882
1883         .read_cr2 = xen_read_cr2,
1884         .write_cr2 = xen_write_cr2,
1885
1886         .read_cr3 = xen_read_cr3,
1887         .write_cr3 = xen_write_cr3,
1888
1889         .flush_tlb_user = xen_flush_tlb,
1890         .flush_tlb_kernel = xen_flush_tlb,
1891         .flush_tlb_single = xen_flush_tlb_single,
1892         .flush_tlb_others = xen_flush_tlb_others,
1893
1894         .pte_update = paravirt_nop,
1895         .pte_update_defer = paravirt_nop,
1896
1897         .pgd_alloc = xen_pgd_alloc,
1898         .pgd_free = xen_pgd_free,
1899
1900         .alloc_pte = xen_alloc_pte_init,
1901         .release_pte = xen_release_pte_init,
1902         .alloc_pmd = xen_alloc_pmd_init,
1903         .alloc_pmd_clone = paravirt_nop,
1904         .release_pmd = xen_release_pmd_init,
1905
1906 #ifdef CONFIG_HIGHPTE
1907         .kmap_atomic_pte = xen_kmap_atomic_pte,
1908 #endif
1909
1910 #ifdef CONFIG_X86_64
1911         .set_pte = xen_set_pte,
1912 #else
1913         .set_pte = xen_set_pte_init,
1914 #endif
1915         .set_pte_at = xen_set_pte_at,
1916         .set_pmd = xen_set_pmd_hyper,
1917
1918         .ptep_modify_prot_start = __ptep_modify_prot_start,
1919         .ptep_modify_prot_commit = __ptep_modify_prot_commit,
1920
1921         .pte_val = PV_CALLEE_SAVE(xen_pte_val),
1922         .pgd_val = PV_CALLEE_SAVE(xen_pgd_val),
1923
1924         .make_pte = PV_CALLEE_SAVE(xen_make_pte),
1925         .make_pgd = PV_CALLEE_SAVE(xen_make_pgd),
1926
1927 #ifdef CONFIG_X86_PAE
1928         .set_pte_atomic = xen_set_pte_atomic,
1929         .pte_clear = xen_pte_clear,
1930         .pmd_clear = xen_pmd_clear,
1931 #endif  /* CONFIG_X86_PAE */
1932         .set_pud = xen_set_pud_hyper,
1933
1934         .make_pmd = PV_CALLEE_SAVE(xen_make_pmd),
1935         .pmd_val = PV_CALLEE_SAVE(xen_pmd_val),
1936
1937 #if PAGETABLE_LEVELS == 4
1938         .pud_val = PV_CALLEE_SAVE(xen_pud_val),
1939         .make_pud = PV_CALLEE_SAVE(xen_make_pud),
1940         .set_pgd = xen_set_pgd_hyper,
1941
1942         .alloc_pud = xen_alloc_pmd_init,
1943         .release_pud = xen_release_pmd_init,
1944 #endif  /* PAGETABLE_LEVELS == 4 */
1945
1946         .activate_mm = xen_activate_mm,
1947         .dup_mmap = xen_dup_mmap,
1948         .exit_mmap = xen_exit_mmap,
1949
1950         .lazy_mode = {
1951                 .enter = paravirt_enter_lazy_mmu,
1952                 .leave = xen_leave_lazy,
1953         },
1954
1955         .set_fixmap = xen_set_fixmap,
1956 };
1957
1958
1959 #ifdef CONFIG_XEN_DEBUG_FS
1960
1961 static struct dentry *d_mmu_debug;
1962
1963 static int __init xen_mmu_debugfs(void)
1964 {
1965         struct dentry *d_xen = xen_init_debugfs();
1966
1967         if (d_xen == NULL)
1968                 return -ENOMEM;
1969
1970         d_mmu_debug = debugfs_create_dir("mmu", d_xen);
1971
1972         debugfs_create_u8("zero_stats", 0644, d_mmu_debug, &zero_stats);
1973
1974         debugfs_create_u32("pgd_update", 0444, d_mmu_debug, &mmu_stats.pgd_update);
1975         debugfs_create_u32("pgd_update_pinned", 0444, d_mmu_debug,
1976                            &mmu_stats.pgd_update_pinned);
1977         debugfs_create_u32("pgd_update_batched", 0444, d_mmu_debug,
1978                            &mmu_stats.pgd_update_pinned);
1979
1980         debugfs_create_u32("pud_update", 0444, d_mmu_debug, &mmu_stats.pud_update);
1981         debugfs_create_u32("pud_update_pinned", 0444, d_mmu_debug,
1982                            &mmu_stats.pud_update_pinned);
1983         debugfs_create_u32("pud_update_batched", 0444, d_mmu_debug,
1984                            &mmu_stats.pud_update_pinned);
1985
1986         debugfs_create_u32("pmd_update", 0444, d_mmu_debug, &mmu_stats.pmd_update);
1987         debugfs_create_u32("pmd_update_pinned", 0444, d_mmu_debug,
1988                            &mmu_stats.pmd_update_pinned);
1989         debugfs_create_u32("pmd_update_batched", 0444, d_mmu_debug,
1990                            &mmu_stats.pmd_update_pinned);
1991
1992         debugfs_create_u32("pte_update", 0444, d_mmu_debug, &mmu_stats.pte_update);
1993 //      debugfs_create_u32("pte_update_pinned", 0444, d_mmu_debug,
1994 //                         &mmu_stats.pte_update_pinned);
1995         debugfs_create_u32("pte_update_batched", 0444, d_mmu_debug,
1996                            &mmu_stats.pte_update_pinned);
1997
1998         debugfs_create_u32("mmu_update", 0444, d_mmu_debug, &mmu_stats.mmu_update);
1999         debugfs_create_u32("mmu_update_extended", 0444, d_mmu_debug,
2000                            &mmu_stats.mmu_update_extended);
2001         xen_debugfs_create_u32_array("mmu_update_histo", 0444, d_mmu_debug,
2002                                      mmu_stats.mmu_update_histo, 20);
2003
2004         debugfs_create_u32("set_pte_at", 0444, d_mmu_debug, &mmu_stats.set_pte_at);
2005         debugfs_create_u32("set_pte_at_batched", 0444, d_mmu_debug,
2006                            &mmu_stats.set_pte_at_batched);
2007         debugfs_create_u32("set_pte_at_current", 0444, d_mmu_debug,
2008                            &mmu_stats.set_pte_at_current);
2009         debugfs_create_u32("set_pte_at_kernel", 0444, d_mmu_debug,
2010                            &mmu_stats.set_pte_at_kernel);
2011
2012         debugfs_create_u32("prot_commit", 0444, d_mmu_debug, &mmu_stats.prot_commit);
2013         debugfs_create_u32("prot_commit_batched", 0444, d_mmu_debug,
2014                            &mmu_stats.prot_commit_batched);
2015
2016         return 0;
2017 }
2018 fs_initcall(xen_mmu_debugfs);
2019
2020 #endif  /* CONFIG_XEN_DEBUG_FS */