Merge branch 'x86/apic' into x86/x2apic
[safe/jmp/linux-2.6] / arch / x86 / xen / enlighten.c
1 /*
2  * Core of Xen paravirt_ops implementation.
3  *
4  * This file contains the xen_paravirt_ops structure itself, and the
5  * implementations for:
6  * - privileged instructions
7  * - interrupt flags
8  * - segment operations
9  * - booting and setup
10  *
11  * Jeremy Fitzhardinge <jeremy@xensource.com>, XenSource Inc, 2007
12  */
13
14 #include <linux/kernel.h>
15 #include <linux/init.h>
16 #include <linux/smp.h>
17 #include <linux/preempt.h>
18 #include <linux/hardirq.h>
19 #include <linux/percpu.h>
20 #include <linux/delay.h>
21 #include <linux/start_kernel.h>
22 #include <linux/sched.h>
23 #include <linux/bootmem.h>
24 #include <linux/module.h>
25 #include <linux/mm.h>
26 #include <linux/page-flags.h>
27 #include <linux/highmem.h>
28 #include <linux/console.h>
29
30 #include <xen/interface/xen.h>
31 #include <xen/interface/physdev.h>
32 #include <xen/interface/vcpu.h>
33 #include <xen/interface/sched.h>
34 #include <xen/features.h>
35 #include <xen/page.h>
36
37 #include <asm/paravirt.h>
38 #include <asm/page.h>
39 #include <asm/xen/hypercall.h>
40 #include <asm/xen/hypervisor.h>
41 #include <asm/fixmap.h>
42 #include <asm/processor.h>
43 #include <asm/setup.h>
44 #include <asm/desc.h>
45 #include <asm/pgtable.h>
46 #include <asm/tlbflush.h>
47 #include <asm/reboot.h>
48 #include <asm/pgalloc.h>
49
50 #include "xen-ops.h"
51 #include "mmu.h"
52 #include "multicalls.h"
53
54 EXPORT_SYMBOL_GPL(hypercall_page);
55
56 DEFINE_PER_CPU(struct vcpu_info *, xen_vcpu);
57 DEFINE_PER_CPU(struct vcpu_info, xen_vcpu_info);
58
59 /*
60  * Note about cr3 (pagetable base) values:
61  *
62  * xen_cr3 contains the current logical cr3 value; it contains the
63  * last set cr3.  This may not be the current effective cr3, because
64  * its update may be being lazily deferred.  However, a vcpu looking
65  * at its own cr3 can use this value knowing that it everything will
66  * be self-consistent.
67  *
68  * xen_current_cr3 contains the actual vcpu cr3; it is set once the
69  * hypercall to set the vcpu cr3 is complete (so it may be a little
70  * out of date, but it will never be set early).  If one vcpu is
71  * looking at another vcpu's cr3 value, it should use this variable.
72  */
73 DEFINE_PER_CPU(unsigned long, xen_cr3);  /* cr3 stored as physaddr */
74 DEFINE_PER_CPU(unsigned long, xen_current_cr3);  /* actual vcpu cr3 */
75
76 struct start_info *xen_start_info;
77 EXPORT_SYMBOL_GPL(xen_start_info);
78
79 struct shared_info xen_dummy_shared_info;
80
81 /*
82  * Point at some empty memory to start with. We map the real shared_info
83  * page as soon as fixmap is up and running.
84  */
85 struct shared_info *HYPERVISOR_shared_info = (void *)&xen_dummy_shared_info;
86
87 /*
88  * Flag to determine whether vcpu info placement is available on all
89  * VCPUs.  We assume it is to start with, and then set it to zero on
90  * the first failure.  This is because it can succeed on some VCPUs
91  * and not others, since it can involve hypervisor memory allocation,
92  * or because the guest failed to guarantee all the appropriate
93  * constraints on all VCPUs (ie buffer can't cross a page boundary).
94  *
95  * Note that any particular CPU may be using a placed vcpu structure,
96  * but we can only optimise if the all are.
97  *
98  * 0: not available, 1: available
99  */
100 static int have_vcpu_info_placement = 1;
101
102 static void xen_vcpu_setup(int cpu)
103 {
104         struct vcpu_register_vcpu_info info;
105         int err;
106         struct vcpu_info *vcpup;
107
108         BUG_ON(HYPERVISOR_shared_info == &xen_dummy_shared_info);
109         per_cpu(xen_vcpu, cpu) = &HYPERVISOR_shared_info->vcpu_info[cpu];
110
111         if (!have_vcpu_info_placement)
112                 return;         /* already tested, not available */
113
114         vcpup = &per_cpu(xen_vcpu_info, cpu);
115
116         info.mfn = virt_to_mfn(vcpup);
117         info.offset = offset_in_page(vcpup);
118
119         printk(KERN_DEBUG "trying to map vcpu_info %d at %p, mfn %llx, offset %d\n",
120                cpu, vcpup, info.mfn, info.offset);
121
122         /* Check to see if the hypervisor will put the vcpu_info
123            structure where we want it, which allows direct access via
124            a percpu-variable. */
125         err = HYPERVISOR_vcpu_op(VCPUOP_register_vcpu_info, cpu, &info);
126
127         if (err) {
128                 printk(KERN_DEBUG "register_vcpu_info failed: err=%d\n", err);
129                 have_vcpu_info_placement = 0;
130         } else {
131                 /* This cpu is using the registered vcpu info, even if
132                    later ones fail to. */
133                 per_cpu(xen_vcpu, cpu) = vcpup;
134
135                 printk(KERN_DEBUG "cpu %d using vcpu_info at %p\n",
136                        cpu, vcpup);
137         }
138 }
139
140 /*
141  * On restore, set the vcpu placement up again.
142  * If it fails, then we're in a bad state, since
143  * we can't back out from using it...
144  */
145 void xen_vcpu_restore(void)
146 {
147         if (have_vcpu_info_placement) {
148                 int cpu;
149
150                 for_each_online_cpu(cpu) {
151                         bool other_cpu = (cpu != smp_processor_id());
152
153                         if (other_cpu &&
154                             HYPERVISOR_vcpu_op(VCPUOP_down, cpu, NULL))
155                                 BUG();
156
157                         xen_vcpu_setup(cpu);
158
159                         if (other_cpu &&
160                             HYPERVISOR_vcpu_op(VCPUOP_up, cpu, NULL))
161                                 BUG();
162                 }
163
164                 BUG_ON(!have_vcpu_info_placement);
165         }
166 }
167
168 static void __init xen_banner(void)
169 {
170         printk(KERN_INFO "Booting paravirtualized kernel on %s\n",
171                pv_info.name);
172         printk(KERN_INFO "Hypervisor signature: %s%s\n",
173                xen_start_info->magic,
174                xen_feature(XENFEAT_mmu_pt_update_preserve_ad) ? " (preserve-AD)" : "");
175 }
176
177 static void xen_cpuid(unsigned int *ax, unsigned int *bx,
178                       unsigned int *cx, unsigned int *dx)
179 {
180         unsigned maskedx = ~0;
181
182         /*
183          * Mask out inconvenient features, to try and disable as many
184          * unsupported kernel subsystems as possible.
185          */
186         if (*ax == 1)
187                 maskedx = ~((1 << X86_FEATURE_APIC) |  /* disable APIC */
188                             (1 << X86_FEATURE_ACPI) |  /* disable ACPI */
189                             (1 << X86_FEATURE_MCE)  |  /* disable MCE */
190                             (1 << X86_FEATURE_MCA)  |  /* disable MCA */
191                             (1 << X86_FEATURE_ACC));   /* thermal monitoring */
192
193         asm(XEN_EMULATE_PREFIX "cpuid"
194                 : "=a" (*ax),
195                   "=b" (*bx),
196                   "=c" (*cx),
197                   "=d" (*dx)
198                 : "0" (*ax), "2" (*cx));
199         *dx &= maskedx;
200 }
201
202 static void xen_set_debugreg(int reg, unsigned long val)
203 {
204         HYPERVISOR_set_debugreg(reg, val);
205 }
206
207 static unsigned long xen_get_debugreg(int reg)
208 {
209         return HYPERVISOR_get_debugreg(reg);
210 }
211
212 static unsigned long xen_save_fl(void)
213 {
214         struct vcpu_info *vcpu;
215         unsigned long flags;
216
217         vcpu = x86_read_percpu(xen_vcpu);
218
219         /* flag has opposite sense of mask */
220         flags = !vcpu->evtchn_upcall_mask;
221
222         /* convert to IF type flag
223            -0 -> 0x00000000
224            -1 -> 0xffffffff
225         */
226         return (-flags) & X86_EFLAGS_IF;
227 }
228
229 static void xen_restore_fl(unsigned long flags)
230 {
231         struct vcpu_info *vcpu;
232
233         /* convert from IF type flag */
234         flags = !(flags & X86_EFLAGS_IF);
235
236         /* There's a one instruction preempt window here.  We need to
237            make sure we're don't switch CPUs between getting the vcpu
238            pointer and updating the mask. */
239         preempt_disable();
240         vcpu = x86_read_percpu(xen_vcpu);
241         vcpu->evtchn_upcall_mask = flags;
242         preempt_enable_no_resched();
243
244         /* Doesn't matter if we get preempted here, because any
245            pending event will get dealt with anyway. */
246
247         if (flags == 0) {
248                 preempt_check_resched();
249                 barrier(); /* unmask then check (avoid races) */
250                 if (unlikely(vcpu->evtchn_upcall_pending))
251                         force_evtchn_callback();
252         }
253 }
254
255 static void xen_irq_disable(void)
256 {
257         /* There's a one instruction preempt window here.  We need to
258            make sure we're don't switch CPUs between getting the vcpu
259            pointer and updating the mask. */
260         preempt_disable();
261         x86_read_percpu(xen_vcpu)->evtchn_upcall_mask = 1;
262         preempt_enable_no_resched();
263 }
264
265 static void xen_irq_enable(void)
266 {
267         struct vcpu_info *vcpu;
268
269         /* We don't need to worry about being preempted here, since
270            either a) interrupts are disabled, so no preemption, or b)
271            the caller is confused and is trying to re-enable interrupts
272            on an indeterminate processor. */
273
274         vcpu = x86_read_percpu(xen_vcpu);
275         vcpu->evtchn_upcall_mask = 0;
276
277         /* Doesn't matter if we get preempted here, because any
278            pending event will get dealt with anyway. */
279
280         barrier(); /* unmask then check (avoid races) */
281         if (unlikely(vcpu->evtchn_upcall_pending))
282                 force_evtchn_callback();
283 }
284
285 static void xen_safe_halt(void)
286 {
287         /* Blocking includes an implicit local_irq_enable(). */
288         if (HYPERVISOR_sched_op(SCHEDOP_block, NULL) != 0)
289                 BUG();
290 }
291
292 static void xen_halt(void)
293 {
294         if (irqs_disabled())
295                 HYPERVISOR_vcpu_op(VCPUOP_down, smp_processor_id(), NULL);
296         else
297                 xen_safe_halt();
298 }
299
300 static void xen_leave_lazy(void)
301 {
302         paravirt_leave_lazy(paravirt_get_lazy_mode());
303         xen_mc_flush();
304 }
305
306 static unsigned long xen_store_tr(void)
307 {
308         return 0;
309 }
310
311 static void xen_set_ldt(const void *addr, unsigned entries)
312 {
313         struct mmuext_op *op;
314         struct multicall_space mcs = xen_mc_entry(sizeof(*op));
315
316         op = mcs.args;
317         op->cmd = MMUEXT_SET_LDT;
318         op->arg1.linear_addr = (unsigned long)addr;
319         op->arg2.nr_ents = entries;
320
321         MULTI_mmuext_op(mcs.mc, op, 1, NULL, DOMID_SELF);
322
323         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);
324 }
325
326 static void xen_load_gdt(const struct desc_ptr *dtr)
327 {
328         unsigned long *frames;
329         unsigned long va = dtr->address;
330         unsigned int size = dtr->size + 1;
331         unsigned pages = (size + PAGE_SIZE - 1) / PAGE_SIZE;
332         int f;
333         struct multicall_space mcs;
334
335         /* A GDT can be up to 64k in size, which corresponds to 8192
336            8-byte entries, or 16 4k pages.. */
337
338         BUG_ON(size > 65536);
339         BUG_ON(va & ~PAGE_MASK);
340
341         mcs = xen_mc_entry(sizeof(*frames) * pages);
342         frames = mcs.args;
343
344         for (f = 0; va < dtr->address + size; va += PAGE_SIZE, f++) {
345                 frames[f] = virt_to_mfn(va);
346                 make_lowmem_page_readonly((void *)va);
347         }
348
349         MULTI_set_gdt(mcs.mc, frames, size / sizeof(struct desc_struct));
350
351         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);
352 }
353
354 static void load_TLS_descriptor(struct thread_struct *t,
355                                 unsigned int cpu, unsigned int i)
356 {
357         struct desc_struct *gdt = get_cpu_gdt_table(cpu);
358         xmaddr_t maddr = virt_to_machine(&gdt[GDT_ENTRY_TLS_MIN+i]);
359         struct multicall_space mc = __xen_mc_entry(0);
360
361         MULTI_update_descriptor(mc.mc, maddr.maddr, t->tls_array[i]);
362 }
363
364 static void xen_load_tls(struct thread_struct *t, unsigned int cpu)
365 {
366         xen_mc_batch();
367
368         load_TLS_descriptor(t, cpu, 0);
369         load_TLS_descriptor(t, cpu, 1);
370         load_TLS_descriptor(t, cpu, 2);
371
372         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);
373
374         /*
375          * XXX sleazy hack: If we're being called in a lazy-cpu zone,
376          * it means we're in a context switch, and %gs has just been
377          * saved.  This means we can zero it out to prevent faults on
378          * exit from the hypervisor if the next process has no %gs.
379          * Either way, it has been saved, and the new value will get
380          * loaded properly.  This will go away as soon as Xen has been
381          * modified to not save/restore %gs for normal hypercalls.
382          */
383         if (paravirt_get_lazy_mode() == PARAVIRT_LAZY_CPU)
384                 loadsegment(gs, 0);
385 }
386
387 static void xen_write_ldt_entry(struct desc_struct *dt, int entrynum,
388                                 const void *ptr)
389 {
390         unsigned long lp = (unsigned long)&dt[entrynum];
391         xmaddr_t mach_lp = virt_to_machine(lp);
392         u64 entry = *(u64 *)ptr;
393
394         preempt_disable();
395
396         xen_mc_flush();
397         if (HYPERVISOR_update_descriptor(mach_lp.maddr, entry))
398                 BUG();
399
400         preempt_enable();
401 }
402
403 static int cvt_gate_to_trap(int vector, u32 low, u32 high,
404                             struct trap_info *info)
405 {
406         u8 type, dpl;
407
408         type = (high >> 8) & 0x1f;
409         dpl = (high >> 13) & 3;
410
411         if (type != 0xf && type != 0xe)
412                 return 0;
413
414         info->vector = vector;
415         info->address = (high & 0xffff0000) | (low & 0x0000ffff);
416         info->cs = low >> 16;
417         info->flags = dpl;
418         /* interrupt gates clear IF */
419         if (type == 0xe)
420                 info->flags |= 4;
421
422         return 1;
423 }
424
425 /* Locations of each CPU's IDT */
426 static DEFINE_PER_CPU(struct desc_ptr, idt_desc);
427
428 /* Set an IDT entry.  If the entry is part of the current IDT, then
429    also update Xen. */
430 static void xen_write_idt_entry(gate_desc *dt, int entrynum, const gate_desc *g)
431 {
432         unsigned long p = (unsigned long)&dt[entrynum];
433         unsigned long start, end;
434
435         preempt_disable();
436
437         start = __get_cpu_var(idt_desc).address;
438         end = start + __get_cpu_var(idt_desc).size + 1;
439
440         xen_mc_flush();
441
442         native_write_idt_entry(dt, entrynum, g);
443
444         if (p >= start && (p + 8) <= end) {
445                 struct trap_info info[2];
446                 u32 *desc = (u32 *)g;
447
448                 info[1].address = 0;
449
450                 if (cvt_gate_to_trap(entrynum, desc[0], desc[1], &info[0]))
451                         if (HYPERVISOR_set_trap_table(info))
452                                 BUG();
453         }
454
455         preempt_enable();
456 }
457
458 static void xen_convert_trap_info(const struct desc_ptr *desc,
459                                   struct trap_info *traps)
460 {
461         unsigned in, out, count;
462
463         count = (desc->size+1) / 8;
464         BUG_ON(count > 256);
465
466         for (in = out = 0; in < count; in++) {
467                 const u32 *entry = (u32 *)(desc->address + in * 8);
468
469                 if (cvt_gate_to_trap(in, entry[0], entry[1], &traps[out]))
470                         out++;
471         }
472         traps[out].address = 0;
473 }
474
475 void xen_copy_trap_info(struct trap_info *traps)
476 {
477         const struct desc_ptr *desc = &__get_cpu_var(idt_desc);
478
479         xen_convert_trap_info(desc, traps);
480 }
481
482 /* Load a new IDT into Xen.  In principle this can be per-CPU, so we
483    hold a spinlock to protect the static traps[] array (static because
484    it avoids allocation, and saves stack space). */
485 static void xen_load_idt(const struct desc_ptr *desc)
486 {
487         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
488         static struct trap_info traps[257];
489
490         spin_lock(&lock);
491
492         __get_cpu_var(idt_desc) = *desc;
493
494         xen_convert_trap_info(desc, traps);
495
496         xen_mc_flush();
497         if (HYPERVISOR_set_trap_table(traps))
498                 BUG();
499
500         spin_unlock(&lock);
501 }
502
503 /* Write a GDT descriptor entry.  Ignore LDT descriptors, since
504    they're handled differently. */
505 static void xen_write_gdt_entry(struct desc_struct *dt, int entry,
506                                 const void *desc, int type)
507 {
508         preempt_disable();
509
510         switch (type) {
511         case DESC_LDT:
512         case DESC_TSS:
513                 /* ignore */
514                 break;
515
516         default: {
517                 xmaddr_t maddr = virt_to_machine(&dt[entry]);
518
519                 xen_mc_flush();
520                 if (HYPERVISOR_update_descriptor(maddr.maddr, *(u64 *)desc))
521                         BUG();
522         }
523
524         }
525
526         preempt_enable();
527 }
528
529 static void xen_load_sp0(struct tss_struct *tss,
530                           struct thread_struct *thread)
531 {
532         struct multicall_space mcs = xen_mc_entry(0);
533         MULTI_stack_switch(mcs.mc, __KERNEL_DS, thread->sp0);
534         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);
535 }
536
537 static void xen_set_iopl_mask(unsigned mask)
538 {
539         struct physdev_set_iopl set_iopl;
540
541         /* Force the change at ring 0. */
542         set_iopl.iopl = (mask == 0) ? 1 : (mask >> 12) & 3;
543         HYPERVISOR_physdev_op(PHYSDEVOP_set_iopl, &set_iopl);
544 }
545
546 static void xen_io_delay(void)
547 {
548 }
549
550 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
551 static u32 xen_apic_read(u32 reg)
552 {
553         return 0;
554 }
555
556 static void xen_apic_write(u32 reg, u32 val)
557 {
558         /* Warn to see if there's any stray references */
559         WARN_ON(1);
560 }
561
562 static u64 xen_apic_icr_read(void)
563 {
564         return 0;
565 }
566
567 static void xen_apic_icr_write(u32 low, u32 id)
568 {
569         /* Warn to see if there's any stray references */
570         WARN_ON(1);
571 }
572
573 static void xen_apic_wait_icr_idle(void)
574 {
575         return;
576 }
577
578 static u32 xen_safe_apic_wait_icr_idle(void)
579 {
580         return 0;
581 }
582
583 static struct apic_ops xen_basic_apic_ops = {
584         .read = xen_apic_read,
585         .write = xen_apic_write,
586         .icr_read = xen_apic_icr_read,
587         .icr_write = xen_apic_icr_write,
588         .wait_icr_idle = xen_apic_wait_icr_idle,
589         .safe_wait_icr_idle = xen_safe_apic_wait_icr_idle,
590 };
591
592 #endif
593
594 static void xen_flush_tlb(void)
595 {
596         struct mmuext_op *op;
597         struct multicall_space mcs;
598
599         preempt_disable();
600
601         mcs = xen_mc_entry(sizeof(*op));
602
603         op = mcs.args;
604         op->cmd = MMUEXT_TLB_FLUSH_LOCAL;
605         MULTI_mmuext_op(mcs.mc, op, 1, NULL, DOMID_SELF);
606
607         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_MMU);
608
609         preempt_enable();
610 }
611
612 static void xen_flush_tlb_single(unsigned long addr)
613 {
614         struct mmuext_op *op;
615         struct multicall_space mcs;
616
617         preempt_disable();
618
619         mcs = xen_mc_entry(sizeof(*op));
620         op = mcs.args;
621         op->cmd = MMUEXT_INVLPG_LOCAL;
622         op->arg1.linear_addr = addr & PAGE_MASK;
623         MULTI_mmuext_op(mcs.mc, op, 1, NULL, DOMID_SELF);
624
625         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_MMU);
626
627         preempt_enable();
628 }
629
630 static void xen_flush_tlb_others(const cpumask_t *cpus, struct mm_struct *mm,
631                                  unsigned long va)
632 {
633         struct {
634                 struct mmuext_op op;
635                 cpumask_t mask;
636         } *args;
637         cpumask_t cpumask = *cpus;
638         struct multicall_space mcs;
639
640         /*
641          * A couple of (to be removed) sanity checks:
642          *
643          * - current CPU must not be in mask
644          * - mask must exist :)
645          */
646         BUG_ON(cpus_empty(cpumask));
647         BUG_ON(cpu_isset(smp_processor_id(), cpumask));
648         BUG_ON(!mm);
649
650         /* If a CPU which we ran on has gone down, OK. */
651         cpus_and(cpumask, cpumask, cpu_online_map);
652         if (cpus_empty(cpumask))
653                 return;
654
655         mcs = xen_mc_entry(sizeof(*args));
656         args = mcs.args;
657         args->mask = cpumask;
658         args->op.arg2.vcpumask = &args->mask;
659
660         if (va == TLB_FLUSH_ALL) {
661                 args->op.cmd = MMUEXT_TLB_FLUSH_MULTI;
662         } else {
663                 args->op.cmd = MMUEXT_INVLPG_MULTI;
664                 args->op.arg1.linear_addr = va;
665         }
666
667         MULTI_mmuext_op(mcs.mc, &args->op, 1, NULL, DOMID_SELF);
668
669         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_MMU);
670 }
671
672 static void xen_clts(void)
673 {
674         struct multicall_space mcs;
675
676         mcs = xen_mc_entry(0);
677
678         MULTI_fpu_taskswitch(mcs.mc, 0);
679
680         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);
681 }
682
683 static void xen_write_cr0(unsigned long cr0)
684 {
685         struct multicall_space mcs;
686
687         /* Only pay attention to cr0.TS; everything else is
688            ignored. */
689         mcs = xen_mc_entry(0);
690
691         MULTI_fpu_taskswitch(mcs.mc, (cr0 & X86_CR0_TS) != 0);
692
693         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);
694 }
695
696 static void xen_write_cr2(unsigned long cr2)
697 {
698         x86_read_percpu(xen_vcpu)->arch.cr2 = cr2;
699 }
700
701 static unsigned long xen_read_cr2(void)
702 {
703         return x86_read_percpu(xen_vcpu)->arch.cr2;
704 }
705
706 static unsigned long xen_read_cr2_direct(void)
707 {
708         return x86_read_percpu(xen_vcpu_info.arch.cr2);
709 }
710
711 static void xen_write_cr4(unsigned long cr4)
712 {
713         cr4 &= ~X86_CR4_PGE;
714         cr4 &= ~X86_CR4_PSE;
715
716         native_write_cr4(cr4);
717 }
718
719 static unsigned long xen_read_cr3(void)
720 {
721         return x86_read_percpu(xen_cr3);
722 }
723
724 static void set_current_cr3(void *v)
725 {
726         x86_write_percpu(xen_current_cr3, (unsigned long)v);
727 }
728
729 static void xen_write_cr3(unsigned long cr3)
730 {
731         struct mmuext_op *op;
732         struct multicall_space mcs;
733         unsigned long mfn = pfn_to_mfn(PFN_DOWN(cr3));
734
735         BUG_ON(preemptible());
736
737         mcs = xen_mc_entry(sizeof(*op));  /* disables interrupts */
738
739         /* Update while interrupts are disabled, so its atomic with
740            respect to ipis */
741         x86_write_percpu(xen_cr3, cr3);
742
743         op = mcs.args;
744         op->cmd = MMUEXT_NEW_BASEPTR;
745         op->arg1.mfn = mfn;
746
747         MULTI_mmuext_op(mcs.mc, op, 1, NULL, DOMID_SELF);
748
749         /* Update xen_update_cr3 once the batch has actually
750            been submitted. */
751         xen_mc_callback(set_current_cr3, (void *)cr3);
752
753         xen_mc_issue(PARAVIRT_LAZY_CPU);  /* interrupts restored */
754 }
755
756 /* Early in boot, while setting up the initial pagetable, assume
757    everything is pinned. */
758 static __init void xen_alloc_pte_init(struct mm_struct *mm, u32 pfn)
759 {
760 #ifdef CONFIG_FLATMEM
761         BUG_ON(mem_map);        /* should only be used early */
762 #endif
763         make_lowmem_page_readonly(__va(PFN_PHYS(pfn)));
764 }
765
766 /* Early release_pte assumes that all pts are pinned, since there's
767    only init_mm and anything attached to that is pinned. */
768 static void xen_release_pte_init(u32 pfn)
769 {
770         make_lowmem_page_readwrite(__va(PFN_PHYS(pfn)));
771 }
772
773 static void pin_pagetable_pfn(unsigned cmd, unsigned long pfn)
774 {
775         struct mmuext_op op;
776         op.cmd = cmd;
777         op.arg1.mfn = pfn_to_mfn(pfn);
778         if (HYPERVISOR_mmuext_op(&op, 1, NULL, DOMID_SELF))
779                 BUG();
780 }
781
782 /* This needs to make sure the new pte page is pinned iff its being
783    attached to a pinned pagetable. */
784 static void xen_alloc_ptpage(struct mm_struct *mm, u32 pfn, unsigned level)
785 {
786         struct page *page = pfn_to_page(pfn);
787
788         if (PagePinned(virt_to_page(mm->pgd))) {
789                 SetPagePinned(page);
790
791                 if (!PageHighMem(page)) {
792                         make_lowmem_page_readonly(__va(PFN_PHYS(pfn)));
793                         if (level == PT_PTE)
794                                 pin_pagetable_pfn(MMUEXT_PIN_L1_TABLE, pfn);
795                 } else
796                         /* make sure there are no stray mappings of
797                            this page */
798                         kmap_flush_unused();
799         }
800 }
801
802 static void xen_alloc_pte(struct mm_struct *mm, u32 pfn)
803 {
804         xen_alloc_ptpage(mm, pfn, PT_PTE);
805 }
806
807 static void xen_alloc_pmd(struct mm_struct *mm, u32 pfn)
808 {
809         xen_alloc_ptpage(mm, pfn, PT_PMD);
810 }
811
812 /* This should never happen until we're OK to use struct page */
813 static void xen_release_ptpage(u32 pfn, unsigned level)
814 {
815         struct page *page = pfn_to_page(pfn);
816
817         if (PagePinned(page)) {
818                 if (!PageHighMem(page)) {
819                         if (level == PT_PTE)
820                                 pin_pagetable_pfn(MMUEXT_UNPIN_TABLE, pfn);
821                         make_lowmem_page_readwrite(__va(PFN_PHYS(pfn)));
822                 }
823                 ClearPagePinned(page);
824         }
825 }
826
827 static void xen_release_pte(u32 pfn)
828 {
829         xen_release_ptpage(pfn, PT_PTE);
830 }
831
832 static void xen_release_pmd(u32 pfn)
833 {
834         xen_release_ptpage(pfn, PT_PMD);
835 }
836
837 #ifdef CONFIG_HIGHPTE
838 static void *xen_kmap_atomic_pte(struct page *page, enum km_type type)
839 {
840         pgprot_t prot = PAGE_KERNEL;
841
842         if (PagePinned(page))
843                 prot = PAGE_KERNEL_RO;
844
845         if (0 && PageHighMem(page))
846                 printk("mapping highpte %lx type %d prot %s\n",
847                        page_to_pfn(page), type,
848                        (unsigned long)pgprot_val(prot) & _PAGE_RW ? "WRITE" : "READ");
849
850         return kmap_atomic_prot(page, type, prot);
851 }
852 #endif
853
854 static __init pte_t mask_rw_pte(pte_t *ptep, pte_t pte)
855 {
856         /* If there's an existing pte, then don't allow _PAGE_RW to be set */
857         if (pte_val_ma(*ptep) & _PAGE_PRESENT)
858                 pte = __pte_ma(((pte_val_ma(*ptep) & _PAGE_RW) | ~_PAGE_RW) &
859                                pte_val_ma(pte));
860
861         return pte;
862 }
863
864 /* Init-time set_pte while constructing initial pagetables, which
865    doesn't allow RO pagetable pages to be remapped RW */
866 static __init void xen_set_pte_init(pte_t *ptep, pte_t pte)
867 {
868         pte = mask_rw_pte(ptep, pte);
869
870         xen_set_pte(ptep, pte);
871 }
872
873 static __init void xen_pagetable_setup_start(pgd_t *base)
874 {
875         pgd_t *xen_pgd = (pgd_t *)xen_start_info->pt_base;
876         int i;
877
878         /* special set_pte for pagetable initialization */
879         pv_mmu_ops.set_pte = xen_set_pte_init;
880
881         init_mm.pgd = base;
882         /*
883          * copy top-level of Xen-supplied pagetable into place.  This
884          * is a stand-in while we copy the pmd pages.
885          */
886         memcpy(base, xen_pgd, PTRS_PER_PGD * sizeof(pgd_t));
887
888         /*
889          * For PAE, need to allocate new pmds, rather than
890          * share Xen's, since Xen doesn't like pmd's being
891          * shared between address spaces.
892          */
893         for (i = 0; i < PTRS_PER_PGD; i++) {
894                 if (pgd_val_ma(xen_pgd[i]) & _PAGE_PRESENT) {
895                         pmd_t *pmd = (pmd_t *)alloc_bootmem_low_pages(PAGE_SIZE);
896
897                         memcpy(pmd, (void *)pgd_page_vaddr(xen_pgd[i]),
898                                PAGE_SIZE);
899
900                         make_lowmem_page_readonly(pmd);
901
902                         set_pgd(&base[i], __pgd(1 + __pa(pmd)));
903                 } else
904                         pgd_clear(&base[i]);
905         }
906
907         /* make sure zero_page is mapped RO so we can use it in pagetables */
908         make_lowmem_page_readonly(empty_zero_page);
909         make_lowmem_page_readonly(base);
910         /*
911          * Switch to new pagetable.  This is done before
912          * pagetable_init has done anything so that the new pages
913          * added to the table can be prepared properly for Xen.
914          */
915         xen_write_cr3(__pa(base));
916
917         /* Unpin initial Xen pagetable */
918         pin_pagetable_pfn(MMUEXT_UNPIN_TABLE,
919                           PFN_DOWN(__pa(xen_start_info->pt_base)));
920 }
921
922 void xen_setup_shared_info(void)
923 {
924         if (!xen_feature(XENFEAT_auto_translated_physmap)) {
925                 unsigned long addr = fix_to_virt(FIX_PARAVIRT_BOOTMAP);
926
927                 /*
928                  * Create a mapping for the shared info page.
929                  * Should be set_fixmap(), but shared_info is a machine
930                  * address with no corresponding pseudo-phys address.
931                  */
932                 set_pte_mfn(addr,
933                             PFN_DOWN(xen_start_info->shared_info),
934                             PAGE_KERNEL);
935
936                 HYPERVISOR_shared_info = (struct shared_info *)addr;
937         } else
938                 HYPERVISOR_shared_info =
939                         (struct shared_info *)__va(xen_start_info->shared_info);
940
941 #ifndef CONFIG_SMP
942         /* In UP this is as good a place as any to set up shared info */
943         xen_setup_vcpu_info_placement();
944 #endif
945
946         xen_setup_mfn_list_list();
947 }
948
949 static __init void xen_pagetable_setup_done(pgd_t *base)
950 {
951         /* This will work as long as patching hasn't happened yet
952            (which it hasn't) */
953         pv_mmu_ops.alloc_pte = xen_alloc_pte;
954         pv_mmu_ops.alloc_pmd = xen_alloc_pmd;
955         pv_mmu_ops.release_pte = xen_release_pte;
956         pv_mmu_ops.release_pmd = xen_release_pmd;
957         pv_mmu_ops.set_pte = xen_set_pte;
958
959         xen_setup_shared_info();
960
961         /* Actually pin the pagetable down, but we can't set PG_pinned
962            yet because the page structures don't exist yet. */
963         pin_pagetable_pfn(MMUEXT_PIN_L3_TABLE, PFN_DOWN(__pa(base)));
964 }
965
966 static __init void xen_post_allocator_init(void)
967 {
968         pv_mmu_ops.set_pmd = xen_set_pmd;
969         pv_mmu_ops.set_pud = xen_set_pud;
970
971         xen_mark_init_mm_pinned();
972 }
973
974 /* This is called once we have the cpu_possible_map */
975 void xen_setup_vcpu_info_placement(void)
976 {
977         int cpu;
978
979         for_each_possible_cpu(cpu)
980                 xen_vcpu_setup(cpu);
981
982         /* xen_vcpu_setup managed to place the vcpu_info within the
983            percpu area for all cpus, so make use of it */
984         if (have_vcpu_info_placement) {
985                 printk(KERN_INFO "Xen: using vcpu_info placement\n");
986
987                 pv_irq_ops.save_fl = xen_save_fl_direct;
988                 pv_irq_ops.restore_fl = xen_restore_fl_direct;
989                 pv_irq_ops.irq_disable = xen_irq_disable_direct;
990                 pv_irq_ops.irq_enable = xen_irq_enable_direct;
991                 pv_mmu_ops.read_cr2 = xen_read_cr2_direct;
992         }
993 }
994
995 static unsigned xen_patch(u8 type, u16 clobbers, void *insnbuf,
996                           unsigned long addr, unsigned len)
997 {
998         char *start, *end, *reloc;
999         unsigned ret;
1000
1001         start = end = reloc = NULL;
1002
1003 #define SITE(op, x)                                                     \
1004         case PARAVIRT_PATCH(op.x):                                      \
1005         if (have_vcpu_info_placement) {                                 \
1006                 start = (char *)xen_##x##_direct;                       \
1007                 end = xen_##x##_direct_end;                             \
1008                 reloc = xen_##x##_direct_reloc;                         \
1009         }                                                               \
1010         goto patch_site
1011
1012         switch (type) {
1013                 SITE(pv_irq_ops, irq_enable);
1014                 SITE(pv_irq_ops, irq_disable);
1015                 SITE(pv_irq_ops, save_fl);
1016                 SITE(pv_irq_ops, restore_fl);
1017 #undef SITE
1018
1019         patch_site:
1020                 if (start == NULL || (end-start) > len)
1021                         goto default_patch;
1022
1023                 ret = paravirt_patch_insns(insnbuf, len, start, end);
1024
1025                 /* Note: because reloc is assigned from something that
1026                    appears to be an array, gcc assumes it's non-null,
1027                    but doesn't know its relationship with start and
1028                    end. */
1029                 if (reloc > start && reloc < end) {
1030                         int reloc_off = reloc - start;
1031                         long *relocp = (long *)(insnbuf + reloc_off);
1032                         long delta = start - (char *)addr;
1033
1034                         *relocp += delta;
1035                 }
1036                 break;
1037
1038         default_patch:
1039         default:
1040                 ret = paravirt_patch_default(type, clobbers, insnbuf,
1041                                              addr, len);
1042                 break;
1043         }
1044
1045         return ret;
1046 }
1047
1048 static void xen_set_fixmap(unsigned idx, unsigned long phys, pgprot_t prot)
1049 {
1050         pte_t pte;
1051
1052         phys >>= PAGE_SHIFT;
1053
1054         switch (idx) {
1055         case FIX_BTMAP_END ... FIX_BTMAP_BEGIN:
1056 #ifdef CONFIG_X86_F00F_BUG
1057         case FIX_F00F_IDT:
1058 #endif
1059         case FIX_WP_TEST:
1060         case FIX_VDSO:
1061 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
1062         case FIX_APIC_BASE:     /* maps dummy local APIC */
1063 #endif
1064                 pte = pfn_pte(phys, prot);
1065                 break;
1066
1067         default:
1068                 pte = mfn_pte(phys, prot);
1069                 break;
1070         }
1071
1072         __native_set_fixmap(idx, pte);
1073 }
1074
1075 static const struct pv_info xen_info __initdata = {
1076         .paravirt_enabled = 1,
1077         .shared_kernel_pmd = 0,
1078
1079         .name = "Xen",
1080 };
1081
1082 static const struct pv_init_ops xen_init_ops __initdata = {
1083         .patch = xen_patch,
1084
1085         .banner = xen_banner,
1086         .memory_setup = xen_memory_setup,
1087         .arch_setup = xen_arch_setup,
1088         .post_allocator_init = xen_post_allocator_init,
1089 };
1090
1091 static const struct pv_time_ops xen_time_ops __initdata = {
1092         .time_init = xen_time_init,
1093
1094         .set_wallclock = xen_set_wallclock,
1095         .get_wallclock = xen_get_wallclock,
1096         .get_tsc_khz = xen_tsc_khz,
1097         .sched_clock = xen_sched_clock,
1098 };
1099
1100 static const struct pv_cpu_ops xen_cpu_ops __initdata = {
1101         .cpuid = xen_cpuid,
1102
1103         .set_debugreg = xen_set_debugreg,
1104         .get_debugreg = xen_get_debugreg,
1105
1106         .clts = xen_clts,
1107
1108         .read_cr0 = native_read_cr0,
1109         .write_cr0 = xen_write_cr0,
1110
1111         .read_cr4 = native_read_cr4,
1112         .read_cr4_safe = native_read_cr4_safe,
1113         .write_cr4 = xen_write_cr4,
1114
1115         .wbinvd = native_wbinvd,
1116
1117         .read_msr = native_read_msr_safe,
1118         .write_msr = native_write_msr_safe,
1119         .read_tsc = native_read_tsc,
1120         .read_pmc = native_read_pmc,
1121
1122         .iret = xen_iret,
1123         .irq_enable_sysexit = xen_sysexit,
1124
1125         .load_tr_desc = paravirt_nop,
1126         .set_ldt = xen_set_ldt,
1127         .load_gdt = xen_load_gdt,
1128         .load_idt = xen_load_idt,
1129         .load_tls = xen_load_tls,
1130
1131         .store_gdt = native_store_gdt,
1132         .store_idt = native_store_idt,
1133         .store_tr = xen_store_tr,
1134
1135         .write_ldt_entry = xen_write_ldt_entry,
1136         .write_gdt_entry = xen_write_gdt_entry,
1137         .write_idt_entry = xen_write_idt_entry,
1138         .load_sp0 = xen_load_sp0,
1139
1140         .set_iopl_mask = xen_set_iopl_mask,
1141         .io_delay = xen_io_delay,
1142
1143         .lazy_mode = {
1144                 .enter = paravirt_enter_lazy_cpu,
1145                 .leave = xen_leave_lazy,
1146         },
1147 };
1148
1149 static const struct pv_irq_ops xen_irq_ops __initdata = {
1150         .init_IRQ = xen_init_IRQ,
1151         .save_fl = xen_save_fl,
1152         .restore_fl = xen_restore_fl,
1153         .irq_disable = xen_irq_disable,
1154         .irq_enable = xen_irq_enable,
1155         .safe_halt = xen_safe_halt,
1156         .halt = xen_halt,
1157 #ifdef CONFIG_X86_64
1158         .adjust_exception_frame = paravirt_nop,
1159 #endif
1160 };
1161
1162 static const struct pv_apic_ops xen_apic_ops __initdata = {
1163 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
1164         .setup_boot_clock = paravirt_nop,
1165         .setup_secondary_clock = paravirt_nop,
1166         .startup_ipi_hook = paravirt_nop,
1167 #endif
1168 };
1169
1170 static const struct pv_mmu_ops xen_mmu_ops __initdata = {
1171         .pagetable_setup_start = xen_pagetable_setup_start,
1172         .pagetable_setup_done = xen_pagetable_setup_done,
1173
1174         .read_cr2 = xen_read_cr2,
1175         .write_cr2 = xen_write_cr2,
1176
1177         .read_cr3 = xen_read_cr3,
1178         .write_cr3 = xen_write_cr3,
1179
1180         .flush_tlb_user = xen_flush_tlb,
1181         .flush_tlb_kernel = xen_flush_tlb,
1182         .flush_tlb_single = xen_flush_tlb_single,
1183         .flush_tlb_others = xen_flush_tlb_others,
1184
1185         .pte_update = paravirt_nop,
1186         .pte_update_defer = paravirt_nop,
1187
1188         .pgd_alloc = __paravirt_pgd_alloc,
1189         .pgd_free = paravirt_nop,
1190
1191         .alloc_pte = xen_alloc_pte_init,
1192         .release_pte = xen_release_pte_init,
1193         .alloc_pmd = xen_alloc_pte_init,
1194         .alloc_pmd_clone = paravirt_nop,
1195         .release_pmd = xen_release_pte_init,
1196
1197 #ifdef CONFIG_HIGHPTE
1198         .kmap_atomic_pte = xen_kmap_atomic_pte,
1199 #endif
1200
1201         .set_pte = NULL,        /* see xen_pagetable_setup_* */
1202         .set_pte_at = xen_set_pte_at,
1203         .set_pmd = xen_set_pmd_hyper,
1204
1205         .ptep_modify_prot_start = __ptep_modify_prot_start,
1206         .ptep_modify_prot_commit = __ptep_modify_prot_commit,
1207
1208         .pte_val = xen_pte_val,
1209         .pte_flags = native_pte_val,
1210         .pgd_val = xen_pgd_val,
1211
1212         .make_pte = xen_make_pte,
1213         .make_pgd = xen_make_pgd,
1214
1215         .set_pte_atomic = xen_set_pte_atomic,
1216         .set_pte_present = xen_set_pte_at,
1217         .set_pud = xen_set_pud_hyper,
1218         .pte_clear = xen_pte_clear,
1219         .pmd_clear = xen_pmd_clear,
1220
1221         .make_pmd = xen_make_pmd,
1222         .pmd_val = xen_pmd_val,
1223
1224         .activate_mm = xen_activate_mm,
1225         .dup_mmap = xen_dup_mmap,
1226         .exit_mmap = xen_exit_mmap,
1227
1228         .lazy_mode = {
1229                 .enter = paravirt_enter_lazy_mmu,
1230                 .leave = xen_leave_lazy,
1231         },
1232
1233         .set_fixmap = xen_set_fixmap,
1234 };
1235
1236 #ifdef CONFIG_SMP
1237 static const struct smp_ops xen_smp_ops __initdata = {
1238         .smp_prepare_boot_cpu = xen_smp_prepare_boot_cpu,
1239         .smp_prepare_cpus = xen_smp_prepare_cpus,
1240         .cpu_up = xen_cpu_up,
1241         .smp_cpus_done = xen_smp_cpus_done,
1242
1243         .smp_send_stop = xen_smp_send_stop,
1244         .smp_send_reschedule = xen_smp_send_reschedule,
1245
1246         .send_call_func_ipi = xen_smp_send_call_function_ipi,
1247         .send_call_func_single_ipi = xen_smp_send_call_function_single_ipi,
1248 };
1249 #endif  /* CONFIG_SMP */
1250
1251 static void xen_reboot(int reason)
1252 {
1253         struct sched_shutdown r = { .reason = reason };
1254
1255 #ifdef CONFIG_SMP
1256         smp_send_stop();
1257 #endif
1258
1259         if (HYPERVISOR_sched_op(SCHEDOP_shutdown, &r))
1260                 BUG();
1261 }
1262
1263 static void xen_restart(char *msg)
1264 {
1265         xen_reboot(SHUTDOWN_reboot);
1266 }
1267
1268 static void xen_emergency_restart(void)
1269 {
1270         xen_reboot(SHUTDOWN_reboot);
1271 }
1272
1273 static void xen_machine_halt(void)
1274 {
1275         xen_reboot(SHUTDOWN_poweroff);
1276 }
1277
1278 static void xen_crash_shutdown(struct pt_regs *regs)
1279 {
1280         xen_reboot(SHUTDOWN_crash);
1281 }
1282
1283 static const struct machine_ops __initdata xen_machine_ops = {
1284         .restart = xen_restart,
1285         .halt = xen_machine_halt,
1286         .power_off = xen_machine_halt,
1287         .shutdown = xen_machine_halt,
1288         .crash_shutdown = xen_crash_shutdown,
1289         .emergency_restart = xen_emergency_restart,
1290 };
1291
1292
1293 static void __init xen_reserve_top(void)
1294 {
1295         unsigned long top = HYPERVISOR_VIRT_START;
1296         struct xen_platform_parameters pp;
1297
1298         if (HYPERVISOR_xen_version(XENVER_platform_parameters, &pp) == 0)
1299                 top = pp.virt_start;
1300
1301         reserve_top_address(-top + 2 * PAGE_SIZE);
1302 }
1303
1304 /* First C function to be called on Xen boot */
1305 asmlinkage void __init xen_start_kernel(void)
1306 {
1307         pgd_t *pgd;
1308
1309         if (!xen_start_info)
1310                 return;
1311
1312         BUG_ON(memcmp(xen_start_info->magic, "xen-3", 5) != 0);
1313
1314         xen_setup_features();
1315
1316         /* Install Xen paravirt ops */
1317         pv_info = xen_info;
1318         pv_init_ops = xen_init_ops;
1319         pv_time_ops = xen_time_ops;
1320         pv_cpu_ops = xen_cpu_ops;
1321         pv_irq_ops = xen_irq_ops;
1322         pv_apic_ops = xen_apic_ops;
1323         pv_mmu_ops = xen_mmu_ops;
1324
1325 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
1326         /*
1327          * set up the basic apic ops.
1328          */
1329         apic_ops = &xen_basic_apic_ops;
1330 #endif
1331
1332         if (xen_feature(XENFEAT_mmu_pt_update_preserve_ad)) {
1333                 pv_mmu_ops.ptep_modify_prot_start = xen_ptep_modify_prot_start;
1334                 pv_mmu_ops.ptep_modify_prot_commit = xen_ptep_modify_prot_commit;
1335         }
1336
1337         machine_ops = xen_machine_ops;
1338
1339 #ifdef CONFIG_SMP
1340         smp_ops = xen_smp_ops;
1341 #endif
1342
1343         /* Get mfn list */
1344         if (!xen_feature(XENFEAT_auto_translated_physmap))
1345                 xen_build_dynamic_phys_to_machine();
1346
1347         pgd = (pgd_t *)xen_start_info->pt_base;
1348
1349         init_pg_tables_start = __pa(pgd);
1350         init_pg_tables_end = __pa(pgd) + xen_start_info->nr_pt_frames*PAGE_SIZE;
1351         max_pfn_mapped = (init_pg_tables_end + 512*1024) >> PAGE_SHIFT;
1352
1353         init_mm.pgd = pgd; /* use the Xen pagetables to start */
1354
1355         /* keep using Xen gdt for now; no urgent need to change it */
1356
1357         x86_write_percpu(xen_cr3, __pa(pgd));
1358         x86_write_percpu(xen_current_cr3, __pa(pgd));
1359
1360         /* Don't do the full vcpu_info placement stuff until we have a
1361            possible map and a non-dummy shared_info. */
1362         per_cpu(xen_vcpu, 0) = &HYPERVISOR_shared_info->vcpu_info[0];
1363
1364         pv_info.kernel_rpl = 1;
1365         if (xen_feature(XENFEAT_supervisor_mode_kernel))
1366                 pv_info.kernel_rpl = 0;
1367
1368         /* Prevent unwanted bits from being set in PTEs. */
1369         __supported_pte_mask &= ~_PAGE_GLOBAL;
1370         if (!is_initial_xendomain())
1371                 __supported_pte_mask &= ~(_PAGE_PWT | _PAGE_PCD);
1372
1373         /* set the limit of our address space */
1374         xen_reserve_top();
1375
1376         /* set up basic CPUID stuff */
1377         cpu_detect(&new_cpu_data);
1378         new_cpu_data.hard_math = 1;
1379         new_cpu_data.x86_capability[0] = cpuid_edx(1);
1380
1381         /* Poke various useful things into boot_params */
1382         boot_params.hdr.type_of_loader = (9 << 4) | 0;
1383         boot_params.hdr.ramdisk_image = xen_start_info->mod_start
1384                 ? __pa(xen_start_info->mod_start) : 0;
1385         boot_params.hdr.ramdisk_size = xen_start_info->mod_len;
1386
1387         if (!is_initial_xendomain()) {
1388                 add_preferred_console("xenboot", 0, NULL);
1389                 add_preferred_console("tty", 0, NULL);
1390                 add_preferred_console("hvc", 0, NULL);
1391         }
1392
1393         /* Start the world */
1394         i386_start_kernel();
1395 }