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.


Merge branch 'devel' into timer_control
[palacios.git] / palacios / src / palacios / vmm_config.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_config.h>
21 #include <palacios/vmm.h>
22 #include <palacios/vmm_debug.h>
23 #include <palacios/vmm_msr.h>
24 #include <palacios/vmm_decoder.h>
25 #include <palacios/vmm_telemetry.h>
26 #include <palacios/vmm_mem.h>
27 #include <palacios/vmm_hypercall.h>
28 #include <palacios/vmm_dev_mgr.h>
29 #include <palacios/vmm_cpuid.h>
30 #include <palacios/vmm_xml.h>
31 #include <palacios/vmm_io.h>
32 #include <palacios/vmm_msr.h>
33 #include <palacios/vmm_mptable.h>
34
35
36
37
38
39
40 #include <palacios/vmm_host_events.h>
41 #include <palacios/vmm_socket.h>
42
43 #include "vmm_config_class.h"
44
45 // This is used to access the configuration file index table
46 struct file_hdr {
47     uint32_t index;
48     uint32_t size;
49     uint64_t offset;
50 };
51
52 struct file_idx_table {
53     uint64_t num_files;
54     struct file_hdr hdrs[0];
55 };
56
57
58
59
60 static int setup_memory_map(struct v3_vm_info * vm, v3_cfg_tree_t * cfg);
61 static int setup_devices(struct v3_vm_info * vm, v3_cfg_tree_t * cfg);
62
63
64
65 char * v3_cfg_val(v3_cfg_tree_t * tree, char * tag) {
66     char * attrib = (char *)v3_xml_attr(tree, tag);
67     v3_cfg_tree_t * child_entry = v3_xml_child(tree, tag);
68     char * val = NULL;
69
70     if ((child_entry != NULL) && (attrib != NULL)) {
71         PrintError("Duplicate Configuration parameters present for %s\n", tag);
72         return NULL;
73     }
74
75     if (attrib == NULL) {
76         val = v3_xml_txt(child_entry);
77         
78         if ( val[0] == 0 )
79                 val = NULL;
80     } else {
81         val = attrib;
82     }
83     
84     return val;
85 }
86
87 v3_cfg_tree_t * v3_cfg_subtree(v3_cfg_tree_t * tree, char * tag) {
88     return v3_xml_child(tree, tag);
89 }
90
91 v3_cfg_tree_t * v3_cfg_next_branch(v3_cfg_tree_t * tree) {
92     return v3_xml_next(tree);
93 }
94
95
96
97 struct v3_cfg_file * v3_cfg_get_file(struct v3_vm_info * vm, char * tag) {
98     struct v3_cfg_file * file = NULL;
99
100     file = (struct v3_cfg_file *)v3_htable_search(vm->cfg_data->file_table, (addr_t)tag);
101
102     return file;
103 }
104
105
106 static uint_t file_hash_fn(addr_t key) {
107     char * name = (char *)key;
108     return v3_hash_buffer((uchar_t *)name, strlen(name));
109 }
110
111 static int file_eq_fn(addr_t key1, addr_t key2) {
112     char * name1 = (char *)key1;
113     char * name2 = (char *)key2;
114
115     return (strcmp(name1, name2) == 0);
116 }
117
118 static struct v3_config * parse_config(void * cfg_blob) {
119     struct v3_config * cfg = NULL;
120     int offset = 0;
121     uint_t xml_len = 0; 
122     struct file_idx_table * files = NULL;
123     v3_cfg_tree_t * file_tree = NULL;
124
125     V3_Print("cfg data at %p\n", cfg_blob);
126
127     if (memcmp(cfg_blob, "v3vee\0\0\0", 8) != 0) {
128         PrintError("Invalid Configuration Header\n");
129         return NULL;
130     }
131
132     offset += 8;
133
134     cfg = (struct v3_config *)V3_Malloc(sizeof(struct v3_config));
135     memset(cfg, 0, sizeof(struct v3_config));
136
137     cfg->blob = cfg_blob;
138     INIT_LIST_HEAD(&(cfg->file_list));
139     cfg->file_table = v3_create_htable(0, file_hash_fn, file_eq_fn);
140     
141     xml_len = *(uint32_t *)(cfg_blob + offset);
142     offset += 4;
143
144     cfg->cfg = (v3_cfg_tree_t *)v3_xml_parse((uint8_t *)(cfg_blob + offset));
145     offset += xml_len;
146    
147     offset += 8;
148
149     files = (struct file_idx_table *)(cfg_blob + offset);
150
151     V3_Print("Number of files in cfg: %d\n", (uint32_t)(files->num_files));
152
153     file_tree = v3_cfg_subtree(v3_cfg_subtree(cfg->cfg, "files"), "file");
154
155     while (file_tree) {
156         char * id = v3_cfg_val(file_tree, "id");
157         char * index = v3_cfg_val(file_tree, "index");
158         int idx = atoi(index);
159         struct file_hdr * hdr = &(files->hdrs[idx]);
160         struct v3_cfg_file * file = NULL;
161
162         file = (struct v3_cfg_file *)V3_Malloc(sizeof(struct v3_cfg_file));
163         
164         if (!file) {
165             PrintError("Could not allocate file structure\n");
166             return NULL;
167         }
168
169
170         V3_Print("File index=%d id=%s\n", idx, id);
171
172         strncpy(file->tag, id, 256);
173         file->size = hdr->size;
174         file->data = cfg_blob + hdr->offset;
175
176         V3_Print("Storing file data offset = %d, size=%d\n", (uint32_t)hdr->offset, hdr->size);
177         V3_Print("file data at %p\n", file->data);
178         list_add( &(file->file_node), &(cfg->file_list));
179
180         V3_Print("Keying file to name\n");
181         v3_htable_insert(cfg->file_table, (addr_t)(file->tag), (addr_t)(file));
182
183         V3_Print("Iterating to next file\n");
184
185         file_tree = v3_cfg_next_branch(file_tree);
186     }
187
188     V3_Print("Configuration parsed successfully\n");
189
190     return cfg;
191 }
192
193
194 static inline uint32_t get_alignment(char * align_str) {
195     // default is 4KB alignment
196     uint32_t alignment = PAGE_SIZE_4KB;
197
198     if (align_str != NULL) {
199         if (strcasecmp(align_str, "2MB") == 0) {
200             alignment = PAGE_SIZE_2MB;
201         } else if (strcasecmp(align_str, "4MB") == 0) {
202             alignment = PAGE_SIZE_4MB;
203         }
204     }
205     
206 #ifndef CONFIG_ALIGNED_PG_ALLOC
207     if (alignment != PAGE_SIZE_4KB) {
208         PrintError("Aligned page allocations are not supported in this host (requested alignment=%d)\n", alignment);
209         PrintError("Ignoring alignment request\n");
210     }
211 #endif 
212
213     return alignment;
214 }
215 static int pre_config_vm(struct v3_vm_info * vm, v3_cfg_tree_t * vm_cfg) {
216
217
218     char * memory_str = v3_cfg_val(vm_cfg, "memory");
219     char * schedule_hz_str = v3_cfg_val(vm_cfg, "schedule_hz");
220     char * vm_class = v3_cfg_val(vm_cfg, "class");
221     char * align_str = v3_cfg_val(v3_cfg_subtree(vm_cfg, "memory"), "alignment");
222     uint32_t sched_hz = 100;    // set the schedule frequency to 100 HZ
223     
224     if (!memory_str) {
225         PrintError("Memory is a required configuration parameter\n");
226         return -1;
227     }
228     
229     PrintDebug("Memory=%s\n", memory_str);
230     if (align_str) {
231          PrintDebug("Alignment=%s\n", align_str);
232     } else {
233          PrintDebug("Alignment defaulted to 4KB.\n");
234     }
235
236     // Amount of ram the Guest will have, always in MB
237     vm->mem_size = atoi(memory_str) * 1024 * 1024;
238     vm->mem_align = get_alignment(align_str);
239
240     PrintDebug("Alignment computed as 0x%x\n", vm->mem_align);
241
242     if (strcasecmp(vm_class, "PC") == 0) {
243         vm->vm_class = V3_PC_VM;
244     } else {
245         PrintError("Invalid VM class\n");
246         return -1;
247     }
248
249 #ifdef CONFIG_TELEMETRY
250     {
251         char * telemetry = v3_cfg_val(vm_cfg, "telemetry");
252
253         // This should go first, because other subsystems will depend on the guest_info flag    
254         if ((telemetry) && (strcasecmp(telemetry, "enable") == 0)) {
255             vm->enable_telemetry = 1;
256         } else {
257             vm->enable_telemetry = 0;
258         }
259     }
260 #endif
261
262     if (v3_init_vm(vm) == -1) {
263         PrintError("Failed to initialize VM\n");
264         return -1;
265     }
266
267
268
269    if (schedule_hz_str) {
270         sched_hz = atoi(schedule_hz_str);
271     }
272
273     PrintDebug("CPU_KHZ = %d, schedule_freq=%p\n", V3_CPU_KHZ(), 
274                (void *)(addr_t)sched_hz);
275
276     vm->yield_cycle_period = (V3_CPU_KHZ() * 1000) / sched_hz;
277     
278     return 0;
279 }
280
281 static int determine_paging_mode(struct guest_info *info, v3_cfg_tree_t * core_cfg)
282 {
283     extern v3_cpu_arch_t v3_cpu_types[];
284
285     v3_cfg_tree_t *vm_tree = info->vm_info->cfg_data->cfg;
286     v3_cfg_tree_t *pg_tree = v3_cfg_subtree(vm_tree, "paging");
287     char *pg_mode          = v3_cfg_val(pg_tree, "mode");
288     char *page_size        = v3_cfg_val(pg_tree, "page_size");
289     
290     PrintDebug("Paging mode specified as %s\n", pg_mode);
291
292     if (pg_mode) {
293         if ((strcasecmp(pg_mode, "nested") == 0)) {
294             if (v3_cpu_types[info->cpu_id] == V3_SVM_REV3_CPU) {
295                 info->shdw_pg_mode = NESTED_PAGING;
296             } else {
297                 PrintError("Nested paging not supported on this hardware. Defaulting to shadow paging\n");
298                 info->shdw_pg_mode = SHADOW_PAGING;
299             }
300         } else if ((strcasecmp(pg_mode, "shadow") == 0)) {
301             info->shdw_pg_mode = SHADOW_PAGING;
302         } else {
303             PrintError("Invalid paging mode (%s) specified in configuration. Defaulting to shadow paging\n", pg_mode);
304             info->shdw_pg_mode = SHADOW_PAGING;
305         }
306     } else {
307         PrintDebug("No paging type specified in configuration. Defaulting to shadow paging\n");
308         info->shdw_pg_mode = SHADOW_PAGING;
309     }
310
311
312     if (info->shdw_pg_mode == NESTED_PAGING) {
313         PrintDebug("Guest Paging Mode: NESTED_PAGING\n");
314         if (strcasecmp(page_size, "4kb") == 0) { /* TODO: this may not be an ideal place for this */
315             info->vm_info->paging_size = PAGING_4KB;
316         } else if (strcasecmp(page_size, "2mb") == 0) {
317             info->vm_info->paging_size = PAGING_2MB;
318         } else {
319             PrintError("Invalid VM paging size: '%s'\n", page_size);
320             return -1;
321         }
322         PrintDebug("VM page size=%s\n", page_size);
323     } else if (info->shdw_pg_mode == SHADOW_PAGING) {
324         PrintDebug("Guest Paging Mode: SHADOW_PAGING\n");
325     } else {
326         PrintError("Guest paging mode incorrectly set.\n");
327         return -1;
328     }
329
330     if (v3_cfg_val(pg_tree, "large_pages") != NULL) {
331         if (strcasecmp(v3_cfg_val(pg_tree, "large_pages"), "true") == 0) {
332             info->use_large_pages = 1;
333             PrintDebug("Use of large pages in memory virtualization enabled.\n");
334         }
335     }
336     return 0;
337 }
338
339 static int pre_config_core(struct guest_info * info, v3_cfg_tree_t * core_cfg) {
340
341     if (determine_paging_mode(info, core_cfg))
342         return -1;
343
344     v3_init_core(info);
345
346     if (info->vm_info->vm_class == V3_PC_VM) {
347         if (pre_config_pc_core(info, core_cfg) == -1) {
348             PrintError("PC Post configuration failure\n");
349             return -1;
350         }
351     } else {
352         PrintError("Invalid VM Class\n");
353         return -1;
354     }
355
356     return 0;
357 }
358
359
360
361 static int post_config_vm(struct v3_vm_info * vm, v3_cfg_tree_t * cfg) {
362     
363     vm->run_state = VM_STOPPED;
364
365     // Configure the memory map for the guest
366     if (setup_memory_map(vm, cfg) == -1) {
367         PrintError("Setting up guest memory map failed...\n");
368         return -1;
369     }
370     
371     //v3_hook_io_port(info, 1234, &IO_Read, NULL, info);
372   
373     if (setup_devices(vm, cfg) == -1) {
374         PrintError("Failed to setup devices\n");
375         return -1;
376     }
377
378
379     //    v3_print_io_map(info);
380     v3_print_msr_map(vm);
381
382
383     if (vm->vm_class == V3_PC_VM) {
384         if (post_config_pc(vm, cfg) == -1) {
385             PrintError("PC Post configuration failure\n");
386             return -1;
387         }
388     } else {
389         PrintError("Invalid VM Class\n");
390         return -1;
391     }
392
393     if (v3_inject_mptable(vm) == -1) { 
394         PrintError("Failed to inject mptable during configuration\n");
395         return -1;
396     }
397
398
399     return 0;
400 }
401
402
403
404 static int post_config_core(struct guest_info * info, v3_cfg_tree_t * cfg) {
405
406
407  
408     if (info->vm_info->vm_class == V3_PC_VM) {
409         if (post_config_pc_core(info, cfg) == -1) {
410             PrintError("PC Post configuration failure\n");
411             return -1;
412         }
413     } else {
414         PrintError("Invalid VM Class\n");
415         return -1;
416     }
417
418
419     return 0;
420 }
421
422
423
424 static struct v3_vm_info * allocate_guest(int num_cores) {
425     int guest_state_size = sizeof(struct v3_vm_info) + (sizeof(struct guest_info) * num_cores);
426     struct v3_vm_info * vm = V3_Malloc(guest_state_size);
427
428     memset(vm, 0, guest_state_size);
429
430     vm->num_cores = num_cores;
431
432     return vm;
433 }
434
435
436
437 struct v3_vm_info * v3_config_guest(void * cfg_blob) {
438     v3_cpu_arch_t cpu_type = v3_get_cpu_type(v3_get_cpu_id());
439     struct v3_config * cfg_data = NULL;
440     struct v3_vm_info * vm = NULL;
441     int num_cores = 0;
442     int i = 0;
443     v3_cfg_tree_t * cores_cfg = NULL;
444     v3_cfg_tree_t * per_core_cfg = NULL;
445
446     if (cpu_type == V3_INVALID_CPU) {
447         PrintError("Configuring guest on invalid CPU\n");
448         return NULL;
449     }
450
451     cfg_data = parse_config(cfg_blob);
452
453     if (!cfg_data) {
454         PrintError("Could not parse configuration\n");
455         return NULL;
456     }
457
458     cores_cfg = v3_cfg_subtree(cfg_data->cfg, "cores");
459
460     if (!cores_cfg) {
461         PrintError("Could not find core configuration (new config format required)\n");
462         return NULL;
463     }
464
465     num_cores = atoi(v3_cfg_val(cores_cfg, "count"));
466
467     if (num_cores == 0) {
468         PrintError("No cores specified in configuration\n");
469         return NULL;
470     }
471
472     V3_Print("Configuring %d cores\n", num_cores);
473
474     vm = allocate_guest(num_cores);    
475
476     if (!vm) {
477         PrintError("Could not allocate %d core guest\n", vm->num_cores);
478         return NULL;
479     }
480
481     vm->cfg_data = cfg_data;
482
483     V3_Print("Preconfiguration\n");
484
485     if (pre_config_vm(vm, vm->cfg_data->cfg) == -1) {
486         PrintError("Error in preconfiguration\n");
487         return NULL;
488     }
489
490
491     V3_Print("Per core configuration\n");
492     per_core_cfg = v3_cfg_subtree(cores_cfg, "core");
493
494     // per core configuration
495     for (i = 0; i < vm->num_cores; i++) {
496         struct guest_info * info = &(vm->cores[i]);
497
498         info->cpu_id = i;
499         info->vm_info = vm;
500         info->core_cfg_data = per_core_cfg;
501
502         if (pre_config_core(info, per_core_cfg) == -1) {
503             PrintError("Error in core %d preconfiguration\n", i);
504             return NULL;
505         }
506
507         per_core_cfg = v3_cfg_next_branch(per_core_cfg);
508     }
509
510
511     V3_Print("Post Configuration\n");
512
513     if (post_config_vm(vm, vm->cfg_data->cfg) == -1) {
514         PrintError("Error in postconfiguration\n");
515         return NULL;
516     }
517
518
519     per_core_cfg = v3_cfg_subtree(cores_cfg, "core");
520
521     // per core configuration
522     for (i = 0; i < vm->num_cores; i++) {
523         struct guest_info * info = &(vm->cores[i]);
524
525         post_config_core(info, per_core_cfg);
526
527         per_core_cfg = v3_cfg_next_branch(per_core_cfg);
528     }
529
530     V3_Print("Configuration successfull\n");
531
532     return vm;
533 }
534
535
536
537
538
539 static int setup_memory_map(struct v3_vm_info * vm, v3_cfg_tree_t * cfg) {
540     v3_cfg_tree_t * mem_region = v3_cfg_subtree(v3_cfg_subtree(cfg, "memmap"), "region");
541
542     while (mem_region) {
543         addr_t start_addr = atox(v3_cfg_val(mem_region, "start"));
544         addr_t end_addr = atox(v3_cfg_val(mem_region, "end"));
545         addr_t host_addr = atox(v3_cfg_val(mem_region, "host_addr"));
546
547     
548         if (v3_add_shadow_mem(vm, V3_MEM_CORE_ANY, start_addr, end_addr, host_addr) == -1) {
549             PrintError("Could not map memory region: %p-%p => %p\n", 
550                        (void *)start_addr, (void *)end_addr, (void *)host_addr);
551             return -1;
552         }
553
554         mem_region = v3_cfg_next_branch(mem_region);
555     }
556
557     return 0;
558 }
559
560
561
562
563 static int setup_devices(struct v3_vm_info * vm, v3_cfg_tree_t * cfg) {
564     v3_cfg_tree_t * device = v3_cfg_subtree(v3_cfg_subtree(cfg, "devices"), "device");
565
566     
567     while (device) {
568         char * dev_class = v3_cfg_val(device, "class");
569
570         V3_Print("configuring device %s\n", dev_class);
571
572         if (v3_create_device(vm, dev_class, device) == -1) {
573             PrintError("Error creating device %s\n", dev_class);
574             return -1;
575         }
576         
577         device = v3_cfg_next_branch(device);
578     }
579
580     v3_print_dev_mgr(vm);
581
582     return 0;
583 }
584
585
586
587