]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - arch/s390/kvm/vsie.c
KVM: s390: add etoken support for guests
[linux.git] / arch / s390 / kvm / vsie.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * kvm nested virtualization support for s390x
4  *
5  * Copyright IBM Corp. 2016, 2018
6  *
7  *    Author(s): David Hildenbrand <dahi@linux.vnet.ibm.com>
8  */
9 #include <linux/vmalloc.h>
10 #include <linux/kvm_host.h>
11 #include <linux/bug.h>
12 #include <linux/list.h>
13 #include <linux/bitmap.h>
14 #include <linux/sched/signal.h>
15
16 #include <asm/gmap.h>
17 #include <asm/mmu_context.h>
18 #include <asm/sclp.h>
19 #include <asm/nmi.h>
20 #include <asm/dis.h>
21 #include "kvm-s390.h"
22 #include "gaccess.h"
23
24 struct vsie_page {
25         struct kvm_s390_sie_block scb_s;        /* 0x0000 */
26         /*
27          * the backup info for machine check. ensure it's at
28          * the same offset as that in struct sie_page!
29          */
30         struct mcck_volatile_info mcck_info;    /* 0x0200 */
31         /*
32          * The pinned original scb. Be aware that other VCPUs can modify
33          * it while we read from it. Values that are used for conditions or
34          * are reused conditionally, should be accessed via READ_ONCE.
35          */
36         struct kvm_s390_sie_block *scb_o;       /* 0x0218 */
37         /* the shadow gmap in use by the vsie_page */
38         struct gmap *gmap;                      /* 0x0220 */
39         /* address of the last reported fault to guest2 */
40         unsigned long fault_addr;               /* 0x0228 */
41         /* calculated guest addresses of satellite control blocks */
42         gpa_t sca_gpa;                          /* 0x0230 */
43         gpa_t itdba_gpa;                        /* 0x0238 */
44         gpa_t gvrd_gpa;                         /* 0x0240 */
45         gpa_t riccbd_gpa;                       /* 0x0248 */
46         gpa_t sdnx_gpa;                         /* 0x0250 */
47         __u8 reserved[0x0700 - 0x0258];         /* 0x0258 */
48         struct kvm_s390_crypto_cb crycb;        /* 0x0700 */
49         __u8 fac[S390_ARCH_FAC_LIST_SIZE_BYTE]; /* 0x0800 */
50 };
51
52 /* trigger a validity icpt for the given scb */
53 static int set_validity_icpt(struct kvm_s390_sie_block *scb,
54                              __u16 reason_code)
55 {
56         scb->ipa = 0x1000;
57         scb->ipb = ((__u32) reason_code) << 16;
58         scb->icptcode = ICPT_VALIDITY;
59         return 1;
60 }
61
62 /* mark the prefix as unmapped, this will block the VSIE */
63 static void prefix_unmapped(struct vsie_page *vsie_page)
64 {
65         atomic_or(PROG_REQUEST, &vsie_page->scb_s.prog20);
66 }
67
68 /* mark the prefix as unmapped and wait until the VSIE has been left */
69 static void prefix_unmapped_sync(struct vsie_page *vsie_page)
70 {
71         prefix_unmapped(vsie_page);
72         if (vsie_page->scb_s.prog0c & PROG_IN_SIE)
73                 atomic_or(CPUSTAT_STOP_INT, &vsie_page->scb_s.cpuflags);
74         while (vsie_page->scb_s.prog0c & PROG_IN_SIE)
75                 cpu_relax();
76 }
77
78 /* mark the prefix as mapped, this will allow the VSIE to run */
79 static void prefix_mapped(struct vsie_page *vsie_page)
80 {
81         atomic_andnot(PROG_REQUEST, &vsie_page->scb_s.prog20);
82 }
83
84 /* test if the prefix is mapped into the gmap shadow */
85 static int prefix_is_mapped(struct vsie_page *vsie_page)
86 {
87         return !(atomic_read(&vsie_page->scb_s.prog20) & PROG_REQUEST);
88 }
89
90 /* copy the updated intervention request bits into the shadow scb */
91 static void update_intervention_requests(struct vsie_page *vsie_page)
92 {
93         const int bits = CPUSTAT_STOP_INT | CPUSTAT_IO_INT | CPUSTAT_EXT_INT;
94         int cpuflags;
95
96         cpuflags = atomic_read(&vsie_page->scb_o->cpuflags);
97         atomic_andnot(bits, &vsie_page->scb_s.cpuflags);
98         atomic_or(cpuflags & bits, &vsie_page->scb_s.cpuflags);
99 }
100
101 /* shadow (filter and validate) the cpuflags  */
102 static int prepare_cpuflags(struct kvm_vcpu *vcpu, struct vsie_page *vsie_page)
103 {
104         struct kvm_s390_sie_block *scb_s = &vsie_page->scb_s;
105         struct kvm_s390_sie_block *scb_o = vsie_page->scb_o;
106         int newflags, cpuflags = atomic_read(&scb_o->cpuflags);
107
108         /* we don't allow ESA/390 guests */
109         if (!(cpuflags & CPUSTAT_ZARCH))
110                 return set_validity_icpt(scb_s, 0x0001U);
111
112         if (cpuflags & (CPUSTAT_RRF | CPUSTAT_MCDS))
113                 return set_validity_icpt(scb_s, 0x0001U);
114         else if (cpuflags & (CPUSTAT_SLSV | CPUSTAT_SLSR))
115                 return set_validity_icpt(scb_s, 0x0007U);
116
117         /* intervention requests will be set later */
118         newflags = CPUSTAT_ZARCH;
119         if (cpuflags & CPUSTAT_GED && test_kvm_facility(vcpu->kvm, 8))
120                 newflags |= CPUSTAT_GED;
121         if (cpuflags & CPUSTAT_GED2 && test_kvm_facility(vcpu->kvm, 78)) {
122                 if (cpuflags & CPUSTAT_GED)
123                         return set_validity_icpt(scb_s, 0x0001U);
124                 newflags |= CPUSTAT_GED2;
125         }
126         if (test_kvm_cpu_feat(vcpu->kvm, KVM_S390_VM_CPU_FEAT_GPERE))
127                 newflags |= cpuflags & CPUSTAT_P;
128         if (test_kvm_cpu_feat(vcpu->kvm, KVM_S390_VM_CPU_FEAT_GSLS))
129                 newflags |= cpuflags & CPUSTAT_SM;
130         if (test_kvm_cpu_feat(vcpu->kvm, KVM_S390_VM_CPU_FEAT_IBS))
131                 newflags |= cpuflags & CPUSTAT_IBS;
132         if (test_kvm_cpu_feat(vcpu->kvm, KVM_S390_VM_CPU_FEAT_KSS))
133                 newflags |= cpuflags & CPUSTAT_KSS;
134
135         atomic_set(&scb_s->cpuflags, newflags);
136         return 0;
137 }
138
139 /*
140  * Create a shadow copy of the crycb block and setup key wrapping, if
141  * requested for guest 3 and enabled for guest 2.
142  *
143  * We only accept format-1 (no AP in g2), but convert it into format-2
144  * There is nothing to do for format-0.
145  *
146  * Returns: - 0 if shadowed or nothing to do
147  *          - > 0 if control has to be given to guest 2
148  */
149 static int shadow_crycb(struct kvm_vcpu *vcpu, struct vsie_page *vsie_page)
150 {
151         struct kvm_s390_sie_block *scb_s = &vsie_page->scb_s;
152         struct kvm_s390_sie_block *scb_o = vsie_page->scb_o;
153         const uint32_t crycbd_o = READ_ONCE(scb_o->crycbd);
154         const u32 crycb_addr = crycbd_o & 0x7ffffff8U;
155         unsigned long *b1, *b2;
156         u8 ecb3_flags;
157
158         scb_s->crycbd = 0;
159         if (!(crycbd_o & vcpu->arch.sie_block->crycbd & CRYCB_FORMAT1))
160                 return 0;
161         /* format-1 is supported with message-security-assist extension 3 */
162         if (!test_kvm_facility(vcpu->kvm, 76))
163                 return 0;
164         /* we may only allow it if enabled for guest 2 */
165         ecb3_flags = scb_o->ecb3 & vcpu->arch.sie_block->ecb3 &
166                      (ECB3_AES | ECB3_DEA);
167         if (!ecb3_flags)
168                 return 0;
169
170         if ((crycb_addr & PAGE_MASK) != ((crycb_addr + 128) & PAGE_MASK))
171                 return set_validity_icpt(scb_s, 0x003CU);
172         else if (!crycb_addr)
173                 return set_validity_icpt(scb_s, 0x0039U);
174
175         /* copy only the wrapping keys */
176         if (read_guest_real(vcpu, crycb_addr + 72, &vsie_page->crycb, 56))
177                 return set_validity_icpt(scb_s, 0x0035U);
178
179         scb_s->ecb3 |= ecb3_flags;
180         scb_s->crycbd = ((__u32)(__u64) &vsie_page->crycb) | CRYCB_FORMAT1 |
181                         CRYCB_FORMAT2;
182
183         /* xor both blocks in one run */
184         b1 = (unsigned long *) vsie_page->crycb.dea_wrapping_key_mask;
185         b2 = (unsigned long *)
186                             vcpu->kvm->arch.crypto.crycb->dea_wrapping_key_mask;
187         /* as 56%8 == 0, bitmap_xor won't overwrite any data */
188         bitmap_xor(b1, b1, b2, BITS_PER_BYTE * 56);
189         return 0;
190 }
191
192 /* shadow (round up/down) the ibc to avoid validity icpt */
193 static void prepare_ibc(struct kvm_vcpu *vcpu, struct vsie_page *vsie_page)
194 {
195         struct kvm_s390_sie_block *scb_s = &vsie_page->scb_s;
196         struct kvm_s390_sie_block *scb_o = vsie_page->scb_o;
197         /* READ_ONCE does not work on bitfields - use a temporary variable */
198         const uint32_t __new_ibc = scb_o->ibc;
199         const uint32_t new_ibc = READ_ONCE(__new_ibc) & 0x0fffU;
200         __u64 min_ibc = (sclp.ibc >> 16) & 0x0fffU;
201
202         scb_s->ibc = 0;
203         /* ibc installed in g2 and requested for g3 */
204         if (vcpu->kvm->arch.model.ibc && new_ibc) {
205                 scb_s->ibc = new_ibc;
206                 /* takte care of the minimum ibc level of the machine */
207                 if (scb_s->ibc < min_ibc)
208                         scb_s->ibc = min_ibc;
209                 /* take care of the maximum ibc level set for the guest */
210                 if (scb_s->ibc > vcpu->kvm->arch.model.ibc)
211                         scb_s->ibc = vcpu->kvm->arch.model.ibc;
212         }
213 }
214
215 /* unshadow the scb, copying parameters back to the real scb */
216 static void unshadow_scb(struct kvm_vcpu *vcpu, struct vsie_page *vsie_page)
217 {
218         struct kvm_s390_sie_block *scb_s = &vsie_page->scb_s;
219         struct kvm_s390_sie_block *scb_o = vsie_page->scb_o;
220
221         /* interception */
222         scb_o->icptcode = scb_s->icptcode;
223         scb_o->icptstatus = scb_s->icptstatus;
224         scb_o->ipa = scb_s->ipa;
225         scb_o->ipb = scb_s->ipb;
226         scb_o->gbea = scb_s->gbea;
227
228         /* timer */
229         scb_o->cputm = scb_s->cputm;
230         scb_o->ckc = scb_s->ckc;
231         scb_o->todpr = scb_s->todpr;
232
233         /* guest state */
234         scb_o->gpsw = scb_s->gpsw;
235         scb_o->gg14 = scb_s->gg14;
236         scb_o->gg15 = scb_s->gg15;
237         memcpy(scb_o->gcr, scb_s->gcr, 128);
238         scb_o->pp = scb_s->pp;
239
240         /* branch prediction */
241         if (test_kvm_facility(vcpu->kvm, 82)) {
242                 scb_o->fpf &= ~FPF_BPBC;
243                 scb_o->fpf |= scb_s->fpf & FPF_BPBC;
244         }
245
246         /* interrupt intercept */
247         switch (scb_s->icptcode) {
248         case ICPT_PROGI:
249         case ICPT_INSTPROGI:
250         case ICPT_EXTINT:
251                 memcpy((void *)((u64)scb_o + 0xc0),
252                        (void *)((u64)scb_s + 0xc0), 0xf0 - 0xc0);
253                 break;
254         case ICPT_PARTEXEC:
255                 /* MVPG only */
256                 memcpy((void *)((u64)scb_o + 0xc0),
257                        (void *)((u64)scb_s + 0xc0), 0xd0 - 0xc0);
258                 break;
259         }
260
261         if (scb_s->ihcpu != 0xffffU)
262                 scb_o->ihcpu = scb_s->ihcpu;
263 }
264
265 /*
266  * Setup the shadow scb by copying and checking the relevant parts of the g2
267  * provided scb.
268  *
269  * Returns: - 0 if the scb has been shadowed
270  *          - > 0 if control has to be given to guest 2
271  */
272 static int shadow_scb(struct kvm_vcpu *vcpu, struct vsie_page *vsie_page)
273 {
274         struct kvm_s390_sie_block *scb_o = vsie_page->scb_o;
275         struct kvm_s390_sie_block *scb_s = &vsie_page->scb_s;
276         /* READ_ONCE does not work on bitfields - use a temporary variable */
277         const uint32_t __new_prefix = scb_o->prefix;
278         const uint32_t new_prefix = READ_ONCE(__new_prefix);
279         const bool wants_tx = READ_ONCE(scb_o->ecb) & ECB_TE;
280         bool had_tx = scb_s->ecb & ECB_TE;
281         unsigned long new_mso = 0;
282         int rc;
283
284         /* make sure we don't have any leftovers when reusing the scb */
285         scb_s->icptcode = 0;
286         scb_s->eca = 0;
287         scb_s->ecb = 0;
288         scb_s->ecb2 = 0;
289         scb_s->ecb3 = 0;
290         scb_s->ecd = 0;
291         scb_s->fac = 0;
292         scb_s->fpf = 0;
293
294         rc = prepare_cpuflags(vcpu, vsie_page);
295         if (rc)
296                 goto out;
297
298         /* timer */
299         scb_s->cputm = scb_o->cputm;
300         scb_s->ckc = scb_o->ckc;
301         scb_s->todpr = scb_o->todpr;
302         scb_s->epoch = scb_o->epoch;
303
304         /* guest state */
305         scb_s->gpsw = scb_o->gpsw;
306         scb_s->gg14 = scb_o->gg14;
307         scb_s->gg15 = scb_o->gg15;
308         memcpy(scb_s->gcr, scb_o->gcr, 128);
309         scb_s->pp = scb_o->pp;
310
311         /* interception / execution handling */
312         scb_s->gbea = scb_o->gbea;
313         scb_s->lctl = scb_o->lctl;
314         scb_s->svcc = scb_o->svcc;
315         scb_s->ictl = scb_o->ictl;
316         /*
317          * SKEY handling functions can't deal with false setting of PTE invalid
318          * bits. Therefore we cannot provide interpretation and would later
319          * have to provide own emulation handlers.
320          */
321         if (!(atomic_read(&scb_s->cpuflags) & CPUSTAT_KSS))
322                 scb_s->ictl |= ICTL_ISKE | ICTL_SSKE | ICTL_RRBE;
323
324         scb_s->icpua = scb_o->icpua;
325
326         if (!(atomic_read(&scb_s->cpuflags) & CPUSTAT_SM))
327                 new_mso = READ_ONCE(scb_o->mso) & 0xfffffffffff00000UL;
328         /* if the hva of the prefix changes, we have to remap the prefix */
329         if (scb_s->mso != new_mso || scb_s->prefix != new_prefix)
330                 prefix_unmapped(vsie_page);
331          /* SIE will do mso/msl validity and exception checks for us */
332         scb_s->msl = scb_o->msl & 0xfffffffffff00000UL;
333         scb_s->mso = new_mso;
334         scb_s->prefix = new_prefix;
335
336         /* We have to definetly flush the tlb if this scb never ran */
337         if (scb_s->ihcpu != 0xffffU)
338                 scb_s->ihcpu = scb_o->ihcpu;
339
340         /* MVPG and Protection Exception Interpretation are always available */
341         scb_s->eca |= scb_o->eca & (ECA_MVPGI | ECA_PROTEXCI);
342         /* Host-protection-interruption introduced with ESOP */
343         if (test_kvm_cpu_feat(vcpu->kvm, KVM_S390_VM_CPU_FEAT_ESOP))
344                 scb_s->ecb |= scb_o->ecb & ECB_HOSTPROTINT;
345         /* transactional execution */
346         if (test_kvm_facility(vcpu->kvm, 73) && wants_tx) {
347                 /* remap the prefix is tx is toggled on */
348                 if (!had_tx)
349                         prefix_unmapped(vsie_page);
350                 scb_s->ecb |= ECB_TE;
351         }
352         /* branch prediction */
353         if (test_kvm_facility(vcpu->kvm, 82))
354                 scb_s->fpf |= scb_o->fpf & FPF_BPBC;
355         /* SIMD */
356         if (test_kvm_facility(vcpu->kvm, 129)) {
357                 scb_s->eca |= scb_o->eca & ECA_VX;
358                 scb_s->ecd |= scb_o->ecd & ECD_HOSTREGMGMT;
359         }
360         /* Run-time-Instrumentation */
361         if (test_kvm_facility(vcpu->kvm, 64))
362                 scb_s->ecb3 |= scb_o->ecb3 & ECB3_RI;
363         /* Instruction Execution Prevention */
364         if (test_kvm_facility(vcpu->kvm, 130))
365                 scb_s->ecb2 |= scb_o->ecb2 & ECB2_IEP;
366         /* Guarded Storage */
367         if (test_kvm_facility(vcpu->kvm, 133)) {
368                 scb_s->ecb |= scb_o->ecb & ECB_GS;
369                 scb_s->ecd |= scb_o->ecd & ECD_HOSTREGMGMT;
370         }
371         if (test_kvm_cpu_feat(vcpu->kvm, KVM_S390_VM_CPU_FEAT_SIIF))
372                 scb_s->eca |= scb_o->eca & ECA_SII;
373         if (test_kvm_cpu_feat(vcpu->kvm, KVM_S390_VM_CPU_FEAT_IB))
374                 scb_s->eca |= scb_o->eca & ECA_IB;
375         if (test_kvm_cpu_feat(vcpu->kvm, KVM_S390_VM_CPU_FEAT_CEI))
376                 scb_s->eca |= scb_o->eca & ECA_CEI;
377         /* Epoch Extension */
378         if (test_kvm_facility(vcpu->kvm, 139))
379                 scb_s->ecd |= scb_o->ecd & ECD_MEF;
380
381         /* etoken */
382         if (test_kvm_facility(vcpu->kvm, 156))
383                 scb_s->ecd |= scb_o->ecd & ECD_ETOKENF;
384
385         prepare_ibc(vcpu, vsie_page);
386         rc = shadow_crycb(vcpu, vsie_page);
387 out:
388         if (rc)
389                 unshadow_scb(vcpu, vsie_page);
390         return rc;
391 }
392
393 void kvm_s390_vsie_gmap_notifier(struct gmap *gmap, unsigned long start,
394                                  unsigned long end)
395 {
396         struct kvm *kvm = gmap->private;
397         struct vsie_page *cur;
398         unsigned long prefix;
399         struct page *page;
400         int i;
401
402         if (!gmap_is_shadow(gmap))
403                 return;
404         if (start >= 1UL << 31)
405                 /* We are only interested in prefix pages */
406                 return;
407
408         /*
409          * Only new shadow blocks are added to the list during runtime,
410          * therefore we can safely reference them all the time.
411          */
412         for (i = 0; i < kvm->arch.vsie.page_count; i++) {
413                 page = READ_ONCE(kvm->arch.vsie.pages[i]);
414                 if (!page)
415                         continue;
416                 cur = page_to_virt(page);
417                 if (READ_ONCE(cur->gmap) != gmap)
418                         continue;
419                 prefix = cur->scb_s.prefix << GUEST_PREFIX_SHIFT;
420                 /* with mso/msl, the prefix lies at an offset */
421                 prefix += cur->scb_s.mso;
422                 if (prefix <= end && start <= prefix + 2 * PAGE_SIZE - 1)
423                         prefix_unmapped_sync(cur);
424         }
425 }
426
427 /*
428  * Map the first prefix page and if tx is enabled also the second prefix page.
429  *
430  * The prefix will be protected, a gmap notifier will inform about unmaps.
431  * The shadow scb must not be executed until the prefix is remapped, this is
432  * guaranteed by properly handling PROG_REQUEST.
433  *
434  * Returns: - 0 on if successfully mapped or already mapped
435  *          - > 0 if control has to be given to guest 2
436  *          - -EAGAIN if the caller can retry immediately
437  *          - -ENOMEM if out of memory
438  */
439 static int map_prefix(struct kvm_vcpu *vcpu, struct vsie_page *vsie_page)
440 {
441         struct kvm_s390_sie_block *scb_s = &vsie_page->scb_s;
442         u64 prefix = scb_s->prefix << GUEST_PREFIX_SHIFT;
443         int rc;
444
445         if (prefix_is_mapped(vsie_page))
446                 return 0;
447
448         /* mark it as mapped so we can catch any concurrent unmappers */
449         prefix_mapped(vsie_page);
450
451         /* with mso/msl, the prefix lies at offset *mso* */
452         prefix += scb_s->mso;
453
454         rc = kvm_s390_shadow_fault(vcpu, vsie_page->gmap, prefix);
455         if (!rc && (scb_s->ecb & ECB_TE))
456                 rc = kvm_s390_shadow_fault(vcpu, vsie_page->gmap,
457                                            prefix + PAGE_SIZE);
458         /*
459          * We don't have to mprotect, we will be called for all unshadows.
460          * SIE will detect if protection applies and trigger a validity.
461          */
462         if (rc)
463                 prefix_unmapped(vsie_page);
464         if (rc > 0 || rc == -EFAULT)
465                 rc = set_validity_icpt(scb_s, 0x0037U);
466         return rc;
467 }
468
469 /*
470  * Pin the guest page given by gpa and set hpa to the pinned host address.
471  * Will always be pinned writable.
472  *
473  * Returns: - 0 on success
474  *          - -EINVAL if the gpa is not valid guest storage
475  */
476 static int pin_guest_page(struct kvm *kvm, gpa_t gpa, hpa_t *hpa)
477 {
478         struct page *page;
479
480         page = gfn_to_page(kvm, gpa_to_gfn(gpa));
481         if (is_error_page(page))
482                 return -EINVAL;
483         *hpa = (hpa_t) page_to_virt(page) + (gpa & ~PAGE_MASK);
484         return 0;
485 }
486
487 /* Unpins a page previously pinned via pin_guest_page, marking it as dirty. */
488 static void unpin_guest_page(struct kvm *kvm, gpa_t gpa, hpa_t hpa)
489 {
490         kvm_release_pfn_dirty(hpa >> PAGE_SHIFT);
491         /* mark the page always as dirty for migration */
492         mark_page_dirty(kvm, gpa_to_gfn(gpa));
493 }
494
495 /* unpin all blocks previously pinned by pin_blocks(), marking them dirty */
496 static void unpin_blocks(struct kvm_vcpu *vcpu, struct vsie_page *vsie_page)
497 {
498         struct kvm_s390_sie_block *scb_s = &vsie_page->scb_s;
499         hpa_t hpa;
500
501         hpa = (u64) scb_s->scaoh << 32 | scb_s->scaol;
502         if (hpa) {
503                 unpin_guest_page(vcpu->kvm, vsie_page->sca_gpa, hpa);
504                 vsie_page->sca_gpa = 0;
505                 scb_s->scaol = 0;
506                 scb_s->scaoh = 0;
507         }
508
509         hpa = scb_s->itdba;
510         if (hpa) {
511                 unpin_guest_page(vcpu->kvm, vsie_page->itdba_gpa, hpa);
512                 vsie_page->itdba_gpa = 0;
513                 scb_s->itdba = 0;
514         }
515
516         hpa = scb_s->gvrd;
517         if (hpa) {
518                 unpin_guest_page(vcpu->kvm, vsie_page->gvrd_gpa, hpa);
519                 vsie_page->gvrd_gpa = 0;
520                 scb_s->gvrd = 0;
521         }
522
523         hpa = scb_s->riccbd;
524         if (hpa) {
525                 unpin_guest_page(vcpu->kvm, vsie_page->riccbd_gpa, hpa);
526                 vsie_page->riccbd_gpa = 0;
527                 scb_s->riccbd = 0;
528         }
529
530         hpa = scb_s->sdnxo;
531         if (hpa) {
532                 unpin_guest_page(vcpu->kvm, vsie_page->sdnx_gpa, hpa);
533                 vsie_page->sdnx_gpa = 0;
534                 scb_s->sdnxo = 0;
535         }
536 }
537
538 /*
539  * Instead of shadowing some blocks, we can simply forward them because the
540  * addresses in the scb are 64 bit long.
541  *
542  * This works as long as the data lies in one page. If blocks ever exceed one
543  * page, we have to fall back to shadowing.
544  *
545  * As we reuse the sca, the vcpu pointers contained in it are invalid. We must
546  * therefore not enable any facilities that access these pointers (e.g. SIGPIF).
547  *
548  * Returns: - 0 if all blocks were pinned.
549  *          - > 0 if control has to be given to guest 2
550  *          - -ENOMEM if out of memory
551  */
552 static int pin_blocks(struct kvm_vcpu *vcpu, struct vsie_page *vsie_page)
553 {
554         struct kvm_s390_sie_block *scb_o = vsie_page->scb_o;
555         struct kvm_s390_sie_block *scb_s = &vsie_page->scb_s;
556         hpa_t hpa;
557         gpa_t gpa;
558         int rc = 0;
559
560         gpa = READ_ONCE(scb_o->scaol) & ~0xfUL;
561         if (test_kvm_cpu_feat(vcpu->kvm, KVM_S390_VM_CPU_FEAT_64BSCAO))
562                 gpa |= (u64) READ_ONCE(scb_o->scaoh) << 32;
563         if (gpa) {
564                 if (gpa < 2 * PAGE_SIZE)
565                         rc = set_validity_icpt(scb_s, 0x0038U);
566                 else if ((gpa & ~0x1fffUL) == kvm_s390_get_prefix(vcpu))
567                         rc = set_validity_icpt(scb_s, 0x0011U);
568                 else if ((gpa & PAGE_MASK) !=
569                          ((gpa + sizeof(struct bsca_block) - 1) & PAGE_MASK))
570                         rc = set_validity_icpt(scb_s, 0x003bU);
571                 if (!rc) {
572                         rc = pin_guest_page(vcpu->kvm, gpa, &hpa);
573                         if (rc)
574                                 rc = set_validity_icpt(scb_s, 0x0034U);
575                 }
576                 if (rc)
577                         goto unpin;
578                 vsie_page->sca_gpa = gpa;
579                 scb_s->scaoh = (u32)((u64)hpa >> 32);
580                 scb_s->scaol = (u32)(u64)hpa;
581         }
582
583         gpa = READ_ONCE(scb_o->itdba) & ~0xffUL;
584         if (gpa && (scb_s->ecb & ECB_TE)) {
585                 if (gpa < 2 * PAGE_SIZE) {
586                         rc = set_validity_icpt(scb_s, 0x0080U);
587                         goto unpin;
588                 }
589                 /* 256 bytes cannot cross page boundaries */
590                 rc = pin_guest_page(vcpu->kvm, gpa, &hpa);
591                 if (rc) {
592                         rc = set_validity_icpt(scb_s, 0x0080U);
593                         goto unpin;
594                 }
595                 vsie_page->itdba_gpa = gpa;
596                 scb_s->itdba = hpa;
597         }
598
599         gpa = READ_ONCE(scb_o->gvrd) & ~0x1ffUL;
600         if (gpa && (scb_s->eca & ECA_VX) && !(scb_s->ecd & ECD_HOSTREGMGMT)) {
601                 if (gpa < 2 * PAGE_SIZE) {
602                         rc = set_validity_icpt(scb_s, 0x1310U);
603                         goto unpin;
604                 }
605                 /*
606                  * 512 bytes vector registers cannot cross page boundaries
607                  * if this block gets bigger, we have to shadow it.
608                  */
609                 rc = pin_guest_page(vcpu->kvm, gpa, &hpa);
610                 if (rc) {
611                         rc = set_validity_icpt(scb_s, 0x1310U);
612                         goto unpin;
613                 }
614                 vsie_page->gvrd_gpa = gpa;
615                 scb_s->gvrd = hpa;
616         }
617
618         gpa = READ_ONCE(scb_o->riccbd) & ~0x3fUL;
619         if (gpa && (scb_s->ecb3 & ECB3_RI)) {
620                 if (gpa < 2 * PAGE_SIZE) {
621                         rc = set_validity_icpt(scb_s, 0x0043U);
622                         goto unpin;
623                 }
624                 /* 64 bytes cannot cross page boundaries */
625                 rc = pin_guest_page(vcpu->kvm, gpa, &hpa);
626                 if (rc) {
627                         rc = set_validity_icpt(scb_s, 0x0043U);
628                         goto unpin;
629                 }
630                 /* Validity 0x0044 will be checked by SIE */
631                 vsie_page->riccbd_gpa = gpa;
632                 scb_s->riccbd = hpa;
633         }
634         if (((scb_s->ecb & ECB_GS) && !(scb_s->ecd & ECD_HOSTREGMGMT)) ||
635             (scb_s->ecd & ECD_ETOKENF)) {
636                 unsigned long sdnxc;
637
638                 gpa = READ_ONCE(scb_o->sdnxo) & ~0xfUL;
639                 sdnxc = READ_ONCE(scb_o->sdnxo) & 0xfUL;
640                 if (!gpa || gpa < 2 * PAGE_SIZE) {
641                         rc = set_validity_icpt(scb_s, 0x10b0U);
642                         goto unpin;
643                 }
644                 if (sdnxc < 6 || sdnxc > 12) {
645                         rc = set_validity_icpt(scb_s, 0x10b1U);
646                         goto unpin;
647                 }
648                 if (gpa & ((1 << sdnxc) - 1)) {
649                         rc = set_validity_icpt(scb_s, 0x10b2U);
650                         goto unpin;
651                 }
652                 /* Due to alignment rules (checked above) this cannot
653                  * cross page boundaries
654                  */
655                 rc = pin_guest_page(vcpu->kvm, gpa, &hpa);
656                 if (rc) {
657                         rc = set_validity_icpt(scb_s, 0x10b0U);
658                         goto unpin;
659                 }
660                 vsie_page->sdnx_gpa = gpa;
661                 scb_s->sdnxo = hpa | sdnxc;
662         }
663         return 0;
664 unpin:
665         unpin_blocks(vcpu, vsie_page);
666         return rc;
667 }
668
669 /* unpin the scb provided by guest 2, marking it as dirty */
670 static void unpin_scb(struct kvm_vcpu *vcpu, struct vsie_page *vsie_page,
671                       gpa_t gpa)
672 {
673         hpa_t hpa = (hpa_t) vsie_page->scb_o;
674
675         if (hpa)
676                 unpin_guest_page(vcpu->kvm, gpa, hpa);
677         vsie_page->scb_o = NULL;
678 }
679
680 /*
681  * Pin the scb at gpa provided by guest 2 at vsie_page->scb_o.
682  *
683  * Returns: - 0 if the scb was pinned.
684  *          - > 0 if control has to be given to guest 2
685  */
686 static int pin_scb(struct kvm_vcpu *vcpu, struct vsie_page *vsie_page,
687                    gpa_t gpa)
688 {
689         hpa_t hpa;
690         int rc;
691
692         rc = pin_guest_page(vcpu->kvm, gpa, &hpa);
693         if (rc) {
694                 rc = kvm_s390_inject_program_int(vcpu, PGM_ADDRESSING);
695                 WARN_ON_ONCE(rc);
696                 return 1;
697         }
698         vsie_page->scb_o = (struct kvm_s390_sie_block *) hpa;
699         return 0;
700 }
701
702 /*
703  * Inject a fault into guest 2.
704  *
705  * Returns: - > 0 if control has to be given to guest 2
706  *            < 0 if an error occurred during injection.
707  */
708 static int inject_fault(struct kvm_vcpu *vcpu, __u16 code, __u64 vaddr,
709                         bool write_flag)
710 {
711         struct kvm_s390_pgm_info pgm = {
712                 .code = code,
713                 .trans_exc_code =
714                         /* 0-51: virtual address */
715                         (vaddr & 0xfffffffffffff000UL) |
716                         /* 52-53: store / fetch */
717                         (((unsigned int) !write_flag) + 1) << 10,
718                         /* 62-63: asce id (alway primary == 0) */
719                 .exc_access_id = 0, /* always primary */
720                 .op_access_id = 0, /* not MVPG */
721         };
722         int rc;
723
724         if (code == PGM_PROTECTION)
725                 pgm.trans_exc_code |= 0x4UL;
726
727         rc = kvm_s390_inject_prog_irq(vcpu, &pgm);
728         return rc ? rc : 1;
729 }
730
731 /*
732  * Handle a fault during vsie execution on a gmap shadow.
733  *
734  * Returns: - 0 if the fault was resolved
735  *          - > 0 if control has to be given to guest 2
736  *          - < 0 if an error occurred
737  */
738 static int handle_fault(struct kvm_vcpu *vcpu, struct vsie_page *vsie_page)
739 {
740         int rc;
741
742         if (current->thread.gmap_int_code == PGM_PROTECTION)
743                 /* we can directly forward all protection exceptions */
744                 return inject_fault(vcpu, PGM_PROTECTION,
745                                     current->thread.gmap_addr, 1);
746
747         rc = kvm_s390_shadow_fault(vcpu, vsie_page->gmap,
748                                    current->thread.gmap_addr);
749         if (rc > 0) {
750                 rc = inject_fault(vcpu, rc,
751                                   current->thread.gmap_addr,
752                                   current->thread.gmap_write_flag);
753                 if (rc >= 0)
754                         vsie_page->fault_addr = current->thread.gmap_addr;
755         }
756         return rc;
757 }
758
759 /*
760  * Retry the previous fault that required guest 2 intervention. This avoids
761  * one superfluous SIE re-entry and direct exit.
762  *
763  * Will ignore any errors. The next SIE fault will do proper fault handling.
764  */
765 static void handle_last_fault(struct kvm_vcpu *vcpu,
766                               struct vsie_page *vsie_page)
767 {
768         if (vsie_page->fault_addr)
769                 kvm_s390_shadow_fault(vcpu, vsie_page->gmap,
770                                       vsie_page->fault_addr);
771         vsie_page->fault_addr = 0;
772 }
773
774 static inline void clear_vsie_icpt(struct vsie_page *vsie_page)
775 {
776         vsie_page->scb_s.icptcode = 0;
777 }
778
779 /* rewind the psw and clear the vsie icpt, so we can retry execution */
780 static void retry_vsie_icpt(struct vsie_page *vsie_page)
781 {
782         struct kvm_s390_sie_block *scb_s = &vsie_page->scb_s;
783         int ilen = insn_length(scb_s->ipa >> 8);
784
785         /* take care of EXECUTE instructions */
786         if (scb_s->icptstatus & 1) {
787                 ilen = (scb_s->icptstatus >> 4) & 0x6;
788                 if (!ilen)
789                         ilen = 4;
790         }
791         scb_s->gpsw.addr = __rewind_psw(scb_s->gpsw, ilen);
792         clear_vsie_icpt(vsie_page);
793 }
794
795 /*
796  * Try to shadow + enable the guest 2 provided facility list.
797  * Retry instruction execution if enabled for and provided by guest 2.
798  *
799  * Returns: - 0 if handled (retry or guest 2 icpt)
800  *          - > 0 if control has to be given to guest 2
801  */
802 static int handle_stfle(struct kvm_vcpu *vcpu, struct vsie_page *vsie_page)
803 {
804         struct kvm_s390_sie_block *scb_s = &vsie_page->scb_s;
805         __u32 fac = READ_ONCE(vsie_page->scb_o->fac) & 0x7ffffff8U;
806
807         if (fac && test_kvm_facility(vcpu->kvm, 7)) {
808                 retry_vsie_icpt(vsie_page);
809                 if (read_guest_real(vcpu, fac, &vsie_page->fac,
810                                     sizeof(vsie_page->fac)))
811                         return set_validity_icpt(scb_s, 0x1090U);
812                 scb_s->fac = (__u32)(__u64) &vsie_page->fac;
813         }
814         return 0;
815 }
816
817 /*
818  * Run the vsie on a shadow scb and a shadow gmap, without any further
819  * sanity checks, handling SIE faults.
820  *
821  * Returns: - 0 everything went fine
822  *          - > 0 if control has to be given to guest 2
823  *          - < 0 if an error occurred
824  */
825 static int do_vsie_run(struct kvm_vcpu *vcpu, struct vsie_page *vsie_page)
826         __releases(vcpu->kvm->srcu)
827         __acquires(vcpu->kvm->srcu)
828 {
829         struct kvm_s390_sie_block *scb_s = &vsie_page->scb_s;
830         struct kvm_s390_sie_block *scb_o = vsie_page->scb_o;
831         int guest_bp_isolation;
832         int rc;
833
834         handle_last_fault(vcpu, vsie_page);
835
836         if (need_resched())
837                 schedule();
838         if (test_cpu_flag(CIF_MCCK_PENDING))
839                 s390_handle_mcck();
840
841         srcu_read_unlock(&vcpu->kvm->srcu, vcpu->srcu_idx);
842
843         /* save current guest state of bp isolation override */
844         guest_bp_isolation = test_thread_flag(TIF_ISOLATE_BP_GUEST);
845
846         /*
847          * The guest is running with BPBC, so we have to force it on for our
848          * nested guest. This is done by enabling BPBC globally, so the BPBC
849          * control in the SCB (which the nested guest can modify) is simply
850          * ignored.
851          */
852         if (test_kvm_facility(vcpu->kvm, 82) &&
853             vcpu->arch.sie_block->fpf & FPF_BPBC)
854                 set_thread_flag(TIF_ISOLATE_BP_GUEST);
855
856         local_irq_disable();
857         guest_enter_irqoff();
858         local_irq_enable();
859
860         rc = sie64a(scb_s, vcpu->run->s.regs.gprs);
861
862         local_irq_disable();
863         guest_exit_irqoff();
864         local_irq_enable();
865
866         /* restore guest state for bp isolation override */
867         if (!guest_bp_isolation)
868                 clear_thread_flag(TIF_ISOLATE_BP_GUEST);
869
870         vcpu->srcu_idx = srcu_read_lock(&vcpu->kvm->srcu);
871
872         if (rc == -EINTR) {
873                 VCPU_EVENT(vcpu, 3, "%s", "machine check");
874                 kvm_s390_reinject_machine_check(vcpu, &vsie_page->mcck_info);
875                 return 0;
876         }
877
878         if (rc > 0)
879                 rc = 0; /* we could still have an icpt */
880         else if (rc == -EFAULT)
881                 return handle_fault(vcpu, vsie_page);
882
883         switch (scb_s->icptcode) {
884         case ICPT_INST:
885                 if (scb_s->ipa == 0xb2b0)
886                         rc = handle_stfle(vcpu, vsie_page);
887                 break;
888         case ICPT_STOP:
889                 /* stop not requested by g2 - must have been a kick */
890                 if (!(atomic_read(&scb_o->cpuflags) & CPUSTAT_STOP_INT))
891                         clear_vsie_icpt(vsie_page);
892                 break;
893         case ICPT_VALIDITY:
894                 if ((scb_s->ipa & 0xf000) != 0xf000)
895                         scb_s->ipa += 0x1000;
896                 break;
897         }
898         return rc;
899 }
900
901 static void release_gmap_shadow(struct vsie_page *vsie_page)
902 {
903         if (vsie_page->gmap)
904                 gmap_put(vsie_page->gmap);
905         WRITE_ONCE(vsie_page->gmap, NULL);
906         prefix_unmapped(vsie_page);
907 }
908
909 static int acquire_gmap_shadow(struct kvm_vcpu *vcpu,
910                                struct vsie_page *vsie_page)
911 {
912         unsigned long asce;
913         union ctlreg0 cr0;
914         struct gmap *gmap;
915         int edat;
916
917         asce = vcpu->arch.sie_block->gcr[1];
918         cr0.val = vcpu->arch.sie_block->gcr[0];
919         edat = cr0.edat && test_kvm_facility(vcpu->kvm, 8);
920         edat += edat && test_kvm_facility(vcpu->kvm, 78);
921
922         /*
923          * ASCE or EDAT could have changed since last icpt, or the gmap
924          * we're holding has been unshadowed. If the gmap is still valid,
925          * we can safely reuse it.
926          */
927         if (vsie_page->gmap && gmap_shadow_valid(vsie_page->gmap, asce, edat))
928                 return 0;
929
930         /* release the old shadow - if any, and mark the prefix as unmapped */
931         release_gmap_shadow(vsie_page);
932         gmap = gmap_shadow(vcpu->arch.gmap, asce, edat);
933         if (IS_ERR(gmap))
934                 return PTR_ERR(gmap);
935         gmap->private = vcpu->kvm;
936         WRITE_ONCE(vsie_page->gmap, gmap);
937         return 0;
938 }
939
940 /*
941  * Register the shadow scb at the VCPU, e.g. for kicking out of vsie.
942  */
943 static void register_shadow_scb(struct kvm_vcpu *vcpu,
944                                 struct vsie_page *vsie_page)
945 {
946         struct kvm_s390_sie_block *scb_s = &vsie_page->scb_s;
947
948         WRITE_ONCE(vcpu->arch.vsie_block, &vsie_page->scb_s);
949         /*
950          * External calls have to lead to a kick of the vcpu and
951          * therefore the vsie -> Simulate Wait state.
952          */
953         kvm_s390_set_cpuflags(vcpu, CPUSTAT_WAIT);
954         /*
955          * We have to adjust the g3 epoch by the g2 epoch. The epoch will
956          * automatically be adjusted on tod clock changes via kvm_sync_clock.
957          */
958         preempt_disable();
959         scb_s->epoch += vcpu->kvm->arch.epoch;
960
961         if (scb_s->ecd & ECD_MEF) {
962                 scb_s->epdx += vcpu->kvm->arch.epdx;
963                 if (scb_s->epoch < vcpu->kvm->arch.epoch)
964                         scb_s->epdx += 1;
965         }
966
967         preempt_enable();
968 }
969
970 /*
971  * Unregister a shadow scb from a VCPU.
972  */
973 static void unregister_shadow_scb(struct kvm_vcpu *vcpu)
974 {
975         kvm_s390_clear_cpuflags(vcpu, CPUSTAT_WAIT);
976         WRITE_ONCE(vcpu->arch.vsie_block, NULL);
977 }
978
979 /*
980  * Run the vsie on a shadowed scb, managing the gmap shadow, handling
981  * prefix pages and faults.
982  *
983  * Returns: - 0 if no errors occurred
984  *          - > 0 if control has to be given to guest 2
985  *          - -ENOMEM if out of memory
986  */
987 static int vsie_run(struct kvm_vcpu *vcpu, struct vsie_page *vsie_page)
988 {
989         struct kvm_s390_sie_block *scb_s = &vsie_page->scb_s;
990         int rc = 0;
991
992         while (1) {
993                 rc = acquire_gmap_shadow(vcpu, vsie_page);
994                 if (!rc)
995                         rc = map_prefix(vcpu, vsie_page);
996                 if (!rc) {
997                         gmap_enable(vsie_page->gmap);
998                         update_intervention_requests(vsie_page);
999                         rc = do_vsie_run(vcpu, vsie_page);
1000                         gmap_enable(vcpu->arch.gmap);
1001                 }
1002                 atomic_andnot(PROG_BLOCK_SIE, &scb_s->prog20);
1003
1004                 if (rc == -EAGAIN)
1005                         rc = 0;
1006                 if (rc || scb_s->icptcode || signal_pending(current) ||
1007                     kvm_s390_vcpu_has_irq(vcpu, 0))
1008                         break;
1009         }
1010
1011         if (rc == -EFAULT) {
1012                 /*
1013                  * Addressing exceptions are always presentes as intercepts.
1014                  * As addressing exceptions are suppressing and our guest 3 PSW
1015                  * points at the responsible instruction, we have to
1016                  * forward the PSW and set the ilc. If we can't read guest 3
1017                  * instruction, we can use an arbitrary ilc. Let's always use
1018                  * ilen = 4 for now, so we can avoid reading in guest 3 virtual
1019                  * memory. (we could also fake the shadow so the hardware
1020                  * handles it).
1021                  */
1022                 scb_s->icptcode = ICPT_PROGI;
1023                 scb_s->iprcc = PGM_ADDRESSING;
1024                 scb_s->pgmilc = 4;
1025                 scb_s->gpsw.addr = __rewind_psw(scb_s->gpsw, 4);
1026         }
1027         return rc;
1028 }
1029
1030 /*
1031  * Get or create a vsie page for a scb address.
1032  *
1033  * Returns: - address of a vsie page (cached or new one)
1034  *          - NULL if the same scb address is already used by another VCPU
1035  *          - ERR_PTR(-ENOMEM) if out of memory
1036  */
1037 static struct vsie_page *get_vsie_page(struct kvm *kvm, unsigned long addr)
1038 {
1039         struct vsie_page *vsie_page;
1040         struct page *page;
1041         int nr_vcpus;
1042
1043         rcu_read_lock();
1044         page = radix_tree_lookup(&kvm->arch.vsie.addr_to_page, addr >> 9);
1045         rcu_read_unlock();
1046         if (page) {
1047                 if (page_ref_inc_return(page) == 2)
1048                         return page_to_virt(page);
1049                 page_ref_dec(page);
1050         }
1051
1052         /*
1053          * We want at least #online_vcpus shadows, so every VCPU can execute
1054          * the VSIE in parallel.
1055          */
1056         nr_vcpus = atomic_read(&kvm->online_vcpus);
1057
1058         mutex_lock(&kvm->arch.vsie.mutex);
1059         if (kvm->arch.vsie.page_count < nr_vcpus) {
1060                 page = alloc_page(GFP_KERNEL | __GFP_ZERO | GFP_DMA);
1061                 if (!page) {
1062                         mutex_unlock(&kvm->arch.vsie.mutex);
1063                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1064                 }
1065                 page_ref_inc(page);
1066                 kvm->arch.vsie.pages[kvm->arch.vsie.page_count] = page;
1067                 kvm->arch.vsie.page_count++;
1068         } else {
1069                 /* reuse an existing entry that belongs to nobody */
1070                 while (true) {
1071                         page = kvm->arch.vsie.pages[kvm->arch.vsie.next];
1072                         if (page_ref_inc_return(page) == 2)
1073                                 break;
1074                         page_ref_dec(page);
1075                         kvm->arch.vsie.next++;
1076                         kvm->arch.vsie.next %= nr_vcpus;
1077                 }
1078                 radix_tree_delete(&kvm->arch.vsie.addr_to_page, page->index >> 9);
1079         }
1080         page->index = addr;
1081         /* double use of the same address */
1082         if (radix_tree_insert(&kvm->arch.vsie.addr_to_page, addr >> 9, page)) {
1083                 page_ref_dec(page);
1084                 mutex_unlock(&kvm->arch.vsie.mutex);
1085                 return NULL;
1086         }
1087         mutex_unlock(&kvm->arch.vsie.mutex);
1088
1089         vsie_page = page_to_virt(page);
1090         memset(&vsie_page->scb_s, 0, sizeof(struct kvm_s390_sie_block));
1091         release_gmap_shadow(vsie_page);
1092         vsie_page->fault_addr = 0;
1093         vsie_page->scb_s.ihcpu = 0xffffU;
1094         return vsie_page;
1095 }
1096
1097 /* put a vsie page acquired via get_vsie_page */
1098 static void put_vsie_page(struct kvm *kvm, struct vsie_page *vsie_page)
1099 {
1100         struct page *page = pfn_to_page(__pa(vsie_page) >> PAGE_SHIFT);
1101
1102         page_ref_dec(page);
1103 }
1104
1105 int kvm_s390_handle_vsie(struct kvm_vcpu *vcpu)
1106 {
1107         struct vsie_page *vsie_page;
1108         unsigned long scb_addr;
1109         int rc;
1110
1111         vcpu->stat.instruction_sie++;
1112         if (!test_kvm_cpu_feat(vcpu->kvm, KVM_S390_VM_CPU_FEAT_SIEF2))
1113                 return -EOPNOTSUPP;
1114         if (vcpu->arch.sie_block->gpsw.mask & PSW_MASK_PSTATE)
1115                 return kvm_s390_inject_program_int(vcpu, PGM_PRIVILEGED_OP);
1116
1117         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct vsie_page) != PAGE_SIZE);
1118         scb_addr = kvm_s390_get_base_disp_s(vcpu, NULL);
1119
1120         /* 512 byte alignment */
1121         if (unlikely(scb_addr & 0x1ffUL))
1122                 return kvm_s390_inject_program_int(vcpu, PGM_SPECIFICATION);
1123
1124         if (signal_pending(current) || kvm_s390_vcpu_has_irq(vcpu, 0))
1125                 return 0;
1126
1127         vsie_page = get_vsie_page(vcpu->kvm, scb_addr);
1128         if (IS_ERR(vsie_page))
1129                 return PTR_ERR(vsie_page);
1130         else if (!vsie_page)
1131                 /* double use of sie control block - simply do nothing */
1132                 return 0;
1133
1134         rc = pin_scb(vcpu, vsie_page, scb_addr);
1135         if (rc)
1136                 goto out_put;
1137         rc = shadow_scb(vcpu, vsie_page);
1138         if (rc)
1139                 goto out_unpin_scb;
1140         rc = pin_blocks(vcpu, vsie_page);
1141         if (rc)
1142                 goto out_unshadow;
1143         register_shadow_scb(vcpu, vsie_page);
1144         rc = vsie_run(vcpu, vsie_page);
1145         unregister_shadow_scb(vcpu);
1146         unpin_blocks(vcpu, vsie_page);
1147 out_unshadow:
1148         unshadow_scb(vcpu, vsie_page);
1149 out_unpin_scb:
1150         unpin_scb(vcpu, vsie_page, scb_addr);
1151 out_put:
1152         put_vsie_page(vcpu->kvm, vsie_page);
1153
1154         return rc < 0 ? rc : 0;
1155 }
1156
1157 /* Init the vsie data structures. To be called when a vm is initialized. */
1158 void kvm_s390_vsie_init(struct kvm *kvm)
1159 {
1160         mutex_init(&kvm->arch.vsie.mutex);
1161         INIT_RADIX_TREE(&kvm->arch.vsie.addr_to_page, GFP_KERNEL);
1162 }
1163
1164 /* Destroy the vsie data structures. To be called when a vm is destroyed. */
1165 void kvm_s390_vsie_destroy(struct kvm *kvm)
1166 {
1167         struct vsie_page *vsie_page;
1168         struct page *page;
1169         int i;
1170
1171         mutex_lock(&kvm->arch.vsie.mutex);
1172         for (i = 0; i < kvm->arch.vsie.page_count; i++) {
1173                 page = kvm->arch.vsie.pages[i];
1174                 kvm->arch.vsie.pages[i] = NULL;
1175                 vsie_page = page_to_virt(page);
1176                 release_gmap_shadow(vsie_page);
1177                 /* free the radix tree entry */
1178                 radix_tree_delete(&kvm->arch.vsie.addr_to_page, page->index >> 9);
1179                 __free_page(page);
1180         }
1181         kvm->arch.vsie.page_count = 0;
1182         mutex_unlock(&kvm->arch.vsie.mutex);
1183 }
1184
1185 void kvm_s390_vsie_kick(struct kvm_vcpu *vcpu)
1186 {
1187         struct kvm_s390_sie_block *scb = READ_ONCE(vcpu->arch.vsie_block);
1188
1189         /*
1190          * Even if the VCPU lets go of the shadow sie block reference, it is
1191          * still valid in the cache. So we can safely kick it.
1192          */
1193         if (scb) {
1194                 atomic_or(PROG_BLOCK_SIE, &scb->prog20);
1195                 if (scb->prog0c & PROG_IN_SIE)
1196                         atomic_or(CPUSTAT_STOP_INT, &scb->cpuflags);
1197         }
1198 }