Palacios Public Git Repository

To checkout Palacios execute

  git clone http://v3vee.org/palacios/palacios.web/palacios.git
This will give you the master branch. You probably want the devel branch or one of the release branches. To switch to the devel branch, simply execute
  cd palacios
  git checkout --track -b devel origin/devel
The other branches are similar.


Implemented SMP, still not functional
[palacios.git] / palacios / src / palacios / vmm.c
1 /* 
2  * This file is part of the Palacios Virtual Machine Monitor developed
3  * by the V3VEE Project with funding from the United States National 
4  * Science Foundation and the Department of Energy.  
5  *
6  * The V3VEE Project is a joint project between Northwestern University
7  * and the University of New Mexico.  You can find out more at 
8  * http://www.v3vee.org
9  *
10  * Copyright (c) 2008, Jack Lange <jarusl@cs.northwestern.edu> 
11  * Copyright (c) 2008, The V3VEE Project <http://www.v3vee.org> 
12  * All rights reserved.
13  *
14  * Author: Jack Lange <jarusl@cs.northwestern.edu>
15  *
16  * This is free software.  You are permitted to use,
17  * redistribute, and modify it as specified in the file "V3VEE_LICENSE".
18  */
19
20 #include <palacios/vmm.h>
21 #include <palacios/vmm_intr.h>
22 #include <palacios/vmm_config.h>
23 #include <palacios/vm_guest.h>
24 #include <palacios/vmm_instrument.h>
25 #include <palacios/vmm_ctrl_regs.h>
26 #include <palacios/vmm_lowlevel.h>
27 #include <palacios/vmm_sprintf.h>
28
29 #ifdef CONFIG_SVM
30 #include <palacios/svm.h>
31 #endif
32 #ifdef CONFIG_VMX
33 #include <palacios/vmx.h>
34 #endif
35
36 #ifdef CONFIG_VNET
37 #include <palacios/vmm_vnet.h>
38 #endif
39
40
41 v3_cpu_arch_t v3_cpu_types[CONFIG_MAX_CPUS];
42 struct v3_os_hooks * os_hooks = NULL;
43
44 int v3_dbg_enable = 0;
45
46
47
48 static void init_cpu(void * arg) {
49     uint32_t cpu_id = (uint32_t)(addr_t)arg;
50
51 #ifdef CONFIG_SVM
52     if (v3_is_svm_capable()) {
53         PrintDebug("Machine is SVM Capable\n");
54         v3_init_svm_cpu(cpu_id);
55         
56     } else 
57 #endif
58 #ifdef CONFIG_VMX
59     if (v3_is_vmx_capable()) {
60         PrintDebug("Machine is VMX Capable\n");
61         v3_init_vmx_cpu(cpu_id);
62
63     } else 
64 #endif
65     {
66        PrintError("CPU has no virtualization Extensions\n");
67     }
68 }
69
70
71
72 void Init_V3(struct v3_os_hooks * hooks, int num_cpus) {
73     int i;
74
75     V3_Print("V3 Print statement to fix a Kitten page fault bug\n");
76
77     // Set global variables. 
78     os_hooks = hooks;
79
80     for (i = 0; i < CONFIG_MAX_CPUS; i++) {
81         v3_cpu_types[i] = V3_INVALID_CPU;
82     }
83
84     // Register all the possible device types
85     v3_init_devices();
86
87     // Register all shadow paging handlers
88     V3_init_shdw_paging();
89
90
91 #ifdef CONFIG_SYMMOD
92     V3_init_symmod();
93 #endif
94
95 #ifdef CONFIG_INSTRUMENT_VMM
96     v3_init_instrumentation();
97 #endif
98
99
100 #ifdef CONFIG_VNET
101     V3_init_vnet();
102 #endif
103
104     if ((hooks) && (hooks->call_on_cpu)) {
105
106         for (i = 0; i < num_cpus; i++) {
107
108             V3_Print("Initializing VMM extensions on cpu %d\n", i);
109             hooks->call_on_cpu(i, &init_cpu, (void *)(addr_t)i);
110         }
111     }
112 }
113
114
115 v3_cpu_arch_t v3_get_cpu_type(int cpu_id) {
116     return v3_cpu_types[cpu_id];
117 }
118
119
120 struct v3_vm_info * v3_create_vm(void * cfg) {
121     struct v3_vm_info * vm = v3_config_guest(cfg);
122
123     if (vm == NULL) {
124         PrintError("Could not configure guest\n");
125         return NULL;
126     }
127
128     return vm;
129 }
130
131
132 static int start_core(void *p)
133 {
134     struct guest_info * info = (struct guest_info*)p;
135
136
137     PrintDebug("core %u: in start_core\n",info->cpu_id);
138     
139     // we assume here that the APs are in INIT mode
140     // and only the BSP is in REAL
141     // the per-architecture code will rely on this
142     // assumption
143
144
145     switch (v3_cpu_types[info->cpu_id]) {
146 #ifdef CONFIG_SVM
147         case V3_SVM_CPU:
148         case V3_SVM_REV3_CPU:
149             return v3_start_svm_guest(info);
150             break;
151 #endif
152 #if CONFIG_VMX
153         case V3_VMX_CPU:
154         case V3_VMX_EPT_CPU:
155             return v3_start_vmx_guest(info);
156             break;
157 #endif
158         default:
159             PrintError("Attemping to enter a guest on an invalid CPU\n");
160             return -1;
161     }
162     // should not happen
163     return 0;
164 }
165
166
167 static uint32_t get_next_core(unsigned int cpu_mask, uint32_t last_proc)
168 {
169     uint32_t proc_to_use;
170
171     PrintDebug("In get_next_core cpu_mask=0x%x last_proc=%u\n",cpu_mask,last_proc);
172
173     proc_to_use=(last_proc+1) % 32; // only 32 procs
174     // This will wrap around, and eventually we can use proc 0, 
175     // since that's clearly available
176     while (!((cpu_mask >> proc_to_use)&0x1)) {
177         proc_to_use=(proc_to_use+1)%32;
178     }
179     return proc_to_use;
180 }
181
182 int v3_start_vm(struct v3_vm_info * vm, unsigned int cpu_mask) {
183     uint32_t i;
184     uint32_t last_proc;
185     uint32_t proc_to_use;
186     char tname[16];
187
188     V3_Print("V3 --  Starting VM (%u cores)\n",vm->num_cores);
189
190     // We assume that we are running on CPU 0 of the underlying system
191     last_proc=0;
192
193     // We will fork off cores 1..n first, then boot core zero
194     
195     // for the AP, we need to create threads
196  
197     for (i = 1; i < vm->num_cores; i++) {
198         if (!os_hooks->start_thread_on_cpu) { 
199             PrintError("Host OS does not support start_thread_on_cpu - FAILING\n");
200             return -1;
201         }
202
203         proc_to_use=get_next_core(cpu_mask,last_proc);
204         last_proc=proc_to_use;
205
206         PrintDebug("Starting virtual core %u on logical core %u\n",i,proc_to_use);
207         
208         sprintf(tname,"core%u",i);
209
210         PrintDebug("run: core=%u, func=0x%p, arg=0x%p, name=%s\n",
211                    proc_to_use, start_core, &(vm->cores[i]), tname);
212
213         // TODO: actually manage these threads instead of just launching them
214         if (!(os_hooks->start_thread_on_cpu(proc_to_use,start_core,&(vm->cores[i]),tname))) { 
215             PrintError("Thread launch failed\n");
216             return -1;
217         }
218     }
219
220     // Finally launch the BSP on core 0
221     sprintf(tname,"core%u",0);
222     if (!os_hooks->start_thread_on_cpu(0,start_core,&(vm->cores[0]),tname)) { 
223         PrintError("Thread launch failed\n");
224         return -1;
225     }
226
227     return 0;
228
229 }
230
231
232 #ifdef __V3_32BIT__
233
234 v3_cpu_mode_t v3_get_host_cpu_mode() {
235     uint32_t cr4_val;
236     struct cr4_32 * cr4;
237
238     __asm__ (
239              "movl %%cr4, %0; "
240              : "=r"(cr4_val) 
241              );
242
243     
244     cr4 = (struct cr4_32 *)&(cr4_val);
245
246     if (cr4->pae == 1) {
247         return PROTECTED_PAE;
248     } else {
249         return PROTECTED;
250     }
251 }
252
253 #elif __V3_64BIT__
254
255 v3_cpu_mode_t v3_get_host_cpu_mode() {
256     return LONG;
257 }
258
259 #endif 
260
261
262 #define V3_Yield(addr)                                  \
263     do {                                                \
264         extern struct v3_os_hooks * os_hooks;           \
265         if ((os_hooks) && (os_hooks)->yield_cpu) {      \
266             (os_hooks)->yield_cpu();                    \
267         }                                               \
268     } while (0)                                         \
269
270
271
272 void v3_yield_cond(struct guest_info * info) {
273     uint64_t cur_cycle;
274     rdtscll(cur_cycle);
275
276     if (cur_cycle > (info->yield_start_cycle + info->vm_info->yield_cycle_period)) {
277
278         /*
279           PrintDebug("Conditional Yield (cur_cyle=%p, start_cycle=%p, period=%p)\n", 
280           (void *)cur_cycle, (void *)info->yield_start_cycle, (void *)info->yield_cycle_period);
281         */
282         V3_Yield();
283         rdtscll(info->yield_start_cycle);
284     }
285 }
286
287
288 /* 
289  * unconditional cpu yield 
290  * if the yielding thread is a guest context, the guest quantum is reset on resumption 
291  * Non guest context threads should call this function with a NULL argument
292  */
293 void v3_yield(struct guest_info * info) {
294     V3_Yield();
295
296     if (info) {
297         rdtscll(info->yield_start_cycle);
298     }
299 }
300
301
302
303
304 void v3_print_cond(const char * fmt, ...) {
305     if (v3_dbg_enable == 1) {
306         char buf[2048];
307         va_list ap;
308
309         va_start(ap, fmt);
310         vsnprintf(buf, 2048, fmt, ap);
311         va_end(ap);
312
313         V3_Print("%s", buf);
314     }    
315 }
316
317
318
319
320 void v3_interrupt_cpu(struct v3_vm_info * vm, int logical_cpu, int vector) {
321     extern struct v3_os_hooks * os_hooks;
322
323     if ((os_hooks) && (os_hooks)->interrupt_cpu) {
324         (os_hooks)->interrupt_cpu(vm, logical_cpu, vector);
325     }
326 }
327
328
329
330 unsigned int v3_get_cpu_id() {
331     extern struct v3_os_hooks * os_hooks;
332     unsigned int ret = (unsigned int)-1;
333
334     if ((os_hooks) && (os_hooks)->get_cpu) {
335         ret = os_hooks->get_cpu();
336     }
337
338     return ret;
339 }
340
341
342
343 int v3_vm_enter(struct guest_info * info) {
344     switch (v3_cpu_types[info->cpu_id]) {
345 #ifdef CONFIG_SVM
346         case V3_SVM_CPU:
347         case V3_SVM_REV3_CPU:
348             return v3_svm_enter(info);
349             break;
350 #endif
351 #if CONFIG_VMX
352         case V3_VMX_CPU:
353         case V3_VMX_EPT_CPU:
354             return v3_vmx_enter(info);
355             break;
356 #endif
357         default:
358             PrintError("Attemping to enter a guest on an invalid CPU\n");
359             return -1;
360     }
361 }