]> rtime.felk.cvut.cz Git - lisovros/qemu_apohw.git/blob - memory.c
memory: obsolete cpu_physical_memory_[gs]et_dirty_tracking()
[lisovros/qemu_apohw.git] / memory.c
1 /*
2  * Physical memory management
3  *
4  * Copyright 2011 Red Hat, Inc. and/or its affiliates
5  *
6  * Authors:
7  *  Avi Kivity <avi@redhat.com>
8  *
9  * This work is licensed under the terms of the GNU GPL, version 2.  See
10  * the COPYING file in the top-level directory.
11  *
12  */
13
14 #include "memory.h"
15 #include "exec-memory.h"
16 #include "ioport.h"
17 #include "bitops.h"
18 #include "kvm.h"
19 #include <assert.h>
20
21 #define WANT_EXEC_OBSOLETE
22 #include "exec-obsolete.h"
23
24 unsigned memory_region_transaction_depth = 0;
25 static bool memory_region_update_pending = false;
26 static bool global_dirty_log = false;
27
28 static QLIST_HEAD(, MemoryListener) memory_listeners
29     = QLIST_HEAD_INITIALIZER(memory_listeners);
30
31 typedef struct AddrRange AddrRange;
32
33 /*
34  * Note using signed integers limits us to physical addresses at most
35  * 63 bits wide.  They are needed for negative offsetting in aliases
36  * (large MemoryRegion::alias_offset).
37  */
38 struct AddrRange {
39     Int128 start;
40     Int128 size;
41 };
42
43 static AddrRange addrrange_make(Int128 start, Int128 size)
44 {
45     return (AddrRange) { start, size };
46 }
47
48 static bool addrrange_equal(AddrRange r1, AddrRange r2)
49 {
50     return int128_eq(r1.start, r2.start) && int128_eq(r1.size, r2.size);
51 }
52
53 static Int128 addrrange_end(AddrRange r)
54 {
55     return int128_add(r.start, r.size);
56 }
57
58 static AddrRange addrrange_shift(AddrRange range, Int128 delta)
59 {
60     int128_addto(&range.start, delta);
61     return range;
62 }
63
64 static bool addrrange_contains(AddrRange range, Int128 addr)
65 {
66     return int128_ge(addr, range.start)
67         && int128_lt(addr, addrrange_end(range));
68 }
69
70 static bool addrrange_intersects(AddrRange r1, AddrRange r2)
71 {
72     return addrrange_contains(r1, r2.start)
73         || addrrange_contains(r2, r1.start);
74 }
75
76 static AddrRange addrrange_intersection(AddrRange r1, AddrRange r2)
77 {
78     Int128 start = int128_max(r1.start, r2.start);
79     Int128 end = int128_min(addrrange_end(r1), addrrange_end(r2));
80     return addrrange_make(start, int128_sub(end, start));
81 }
82
83 struct CoalescedMemoryRange {
84     AddrRange addr;
85     QTAILQ_ENTRY(CoalescedMemoryRange) link;
86 };
87
88 struct MemoryRegionIoeventfd {
89     AddrRange addr;
90     bool match_data;
91     uint64_t data;
92     int fd;
93 };
94
95 static bool memory_region_ioeventfd_before(MemoryRegionIoeventfd a,
96                                            MemoryRegionIoeventfd b)
97 {
98     if (int128_lt(a.addr.start, b.addr.start)) {
99         return true;
100     } else if (int128_gt(a.addr.start, b.addr.start)) {
101         return false;
102     } else if (int128_lt(a.addr.size, b.addr.size)) {
103         return true;
104     } else if (int128_gt(a.addr.size, b.addr.size)) {
105         return false;
106     } else if (a.match_data < b.match_data) {
107         return true;
108     } else  if (a.match_data > b.match_data) {
109         return false;
110     } else if (a.match_data) {
111         if (a.data < b.data) {
112             return true;
113         } else if (a.data > b.data) {
114             return false;
115         }
116     }
117     if (a.fd < b.fd) {
118         return true;
119     } else if (a.fd > b.fd) {
120         return false;
121     }
122     return false;
123 }
124
125 static bool memory_region_ioeventfd_equal(MemoryRegionIoeventfd a,
126                                           MemoryRegionIoeventfd b)
127 {
128     return !memory_region_ioeventfd_before(a, b)
129         && !memory_region_ioeventfd_before(b, a);
130 }
131
132 typedef struct FlatRange FlatRange;
133 typedef struct FlatView FlatView;
134
135 /* Range of memory in the global map.  Addresses are absolute. */
136 struct FlatRange {
137     MemoryRegion *mr;
138     target_phys_addr_t offset_in_region;
139     AddrRange addr;
140     uint8_t dirty_log_mask;
141     bool readable;
142     bool readonly;
143 };
144
145 /* Flattened global view of current active memory hierarchy.  Kept in sorted
146  * order.
147  */
148 struct FlatView {
149     FlatRange *ranges;
150     unsigned nr;
151     unsigned nr_allocated;
152 };
153
154 typedef struct AddressSpace AddressSpace;
155 typedef struct AddressSpaceOps AddressSpaceOps;
156
157 /* A system address space - I/O, memory, etc. */
158 struct AddressSpace {
159     const AddressSpaceOps *ops;
160     MemoryRegion *root;
161     FlatView current_map;
162     int ioeventfd_nb;
163     MemoryRegionIoeventfd *ioeventfds;
164 };
165
166 struct AddressSpaceOps {
167     void (*range_add)(AddressSpace *as, FlatRange *fr);
168     void (*range_del)(AddressSpace *as, FlatRange *fr);
169     void (*log_start)(AddressSpace *as, FlatRange *fr);
170     void (*log_stop)(AddressSpace *as, FlatRange *fr);
171     void (*ioeventfd_add)(AddressSpace *as, MemoryRegionIoeventfd *fd);
172     void (*ioeventfd_del)(AddressSpace *as, MemoryRegionIoeventfd *fd);
173 };
174
175 #define FOR_EACH_FLAT_RANGE(var, view)          \
176     for (var = (view)->ranges; var < (view)->ranges + (view)->nr; ++var)
177
178 static bool flatrange_equal(FlatRange *a, FlatRange *b)
179 {
180     return a->mr == b->mr
181         && addrrange_equal(a->addr, b->addr)
182         && a->offset_in_region == b->offset_in_region
183         && a->readable == b->readable
184         && a->readonly == b->readonly;
185 }
186
187 static void flatview_init(FlatView *view)
188 {
189     view->ranges = NULL;
190     view->nr = 0;
191     view->nr_allocated = 0;
192 }
193
194 /* Insert a range into a given position.  Caller is responsible for maintaining
195  * sorting order.
196  */
197 static void flatview_insert(FlatView *view, unsigned pos, FlatRange *range)
198 {
199     if (view->nr == view->nr_allocated) {
200         view->nr_allocated = MAX(2 * view->nr, 10);
201         view->ranges = g_realloc(view->ranges,
202                                     view->nr_allocated * sizeof(*view->ranges));
203     }
204     memmove(view->ranges + pos + 1, view->ranges + pos,
205             (view->nr - pos) * sizeof(FlatRange));
206     view->ranges[pos] = *range;
207     ++view->nr;
208 }
209
210 static void flatview_destroy(FlatView *view)
211 {
212     g_free(view->ranges);
213 }
214
215 static bool can_merge(FlatRange *r1, FlatRange *r2)
216 {
217     return int128_eq(addrrange_end(r1->addr), r2->addr.start)
218         && r1->mr == r2->mr
219         && int128_eq(int128_add(int128_make64(r1->offset_in_region),
220                                 r1->addr.size),
221                      int128_make64(r2->offset_in_region))
222         && r1->dirty_log_mask == r2->dirty_log_mask
223         && r1->readable == r2->readable
224         && r1->readonly == r2->readonly;
225 }
226
227 /* Attempt to simplify a view by merging ajacent ranges */
228 static void flatview_simplify(FlatView *view)
229 {
230     unsigned i, j;
231
232     i = 0;
233     while (i < view->nr) {
234         j = i + 1;
235         while (j < view->nr
236                && can_merge(&view->ranges[j-1], &view->ranges[j])) {
237             int128_addto(&view->ranges[i].addr.size, view->ranges[j].addr.size);
238             ++j;
239         }
240         ++i;
241         memmove(&view->ranges[i], &view->ranges[j],
242                 (view->nr - j) * sizeof(view->ranges[j]));
243         view->nr -= j - i;
244     }
245 }
246
247 static void memory_region_read_accessor(void *opaque,
248                                         target_phys_addr_t addr,
249                                         uint64_t *value,
250                                         unsigned size,
251                                         unsigned shift,
252                                         uint64_t mask)
253 {
254     MemoryRegion *mr = opaque;
255     uint64_t tmp;
256
257     tmp = mr->ops->read(mr->opaque, addr, size);
258     *value |= (tmp & mask) << shift;
259 }
260
261 static void memory_region_write_accessor(void *opaque,
262                                          target_phys_addr_t addr,
263                                          uint64_t *value,
264                                          unsigned size,
265                                          unsigned shift,
266                                          uint64_t mask)
267 {
268     MemoryRegion *mr = opaque;
269     uint64_t tmp;
270
271     tmp = (*value >> shift) & mask;
272     mr->ops->write(mr->opaque, addr, tmp, size);
273 }
274
275 static void access_with_adjusted_size(target_phys_addr_t addr,
276                                       uint64_t *value,
277                                       unsigned size,
278                                       unsigned access_size_min,
279                                       unsigned access_size_max,
280                                       void (*access)(void *opaque,
281                                                      target_phys_addr_t addr,
282                                                      uint64_t *value,
283                                                      unsigned size,
284                                                      unsigned shift,
285                                                      uint64_t mask),
286                                       void *opaque)
287 {
288     uint64_t access_mask;
289     unsigned access_size;
290     unsigned i;
291
292     if (!access_size_min) {
293         access_size_min = 1;
294     }
295     if (!access_size_max) {
296         access_size_max = 4;
297     }
298     access_size = MAX(MIN(size, access_size_max), access_size_min);
299     access_mask = -1ULL >> (64 - access_size * 8);
300     for (i = 0; i < size; i += access_size) {
301         /* FIXME: big-endian support */
302         access(opaque, addr + i, value, access_size, i * 8, access_mask);
303     }
304 }
305
306 static void memory_region_prepare_ram_addr(MemoryRegion *mr);
307
308 static void as_memory_range_add(AddressSpace *as, FlatRange *fr)
309 {
310     ram_addr_t phys_offset, region_offset;
311
312     memory_region_prepare_ram_addr(fr->mr);
313
314     phys_offset = fr->mr->ram_addr;
315     region_offset = fr->offset_in_region;
316     /* cpu_register_physical_memory_log() wants region_offset for
317      * mmio, but prefers offseting phys_offset for RAM.  Humour it.
318      */
319     if ((phys_offset & ~TARGET_PAGE_MASK) <= IO_MEM_ROM) {
320         phys_offset += region_offset;
321         region_offset = 0;
322     }
323
324     if (!fr->readable) {
325         phys_offset &= ~TARGET_PAGE_MASK & ~IO_MEM_ROMD;
326     }
327
328     if (fr->readonly) {
329         phys_offset |= IO_MEM_ROM;
330     }
331
332     cpu_register_physical_memory_log(int128_get64(fr->addr.start),
333                                      int128_get64(fr->addr.size),
334                                      phys_offset,
335                                      region_offset,
336                                      fr->dirty_log_mask);
337 }
338
339 static void as_memory_range_del(AddressSpace *as, FlatRange *fr)
340 {
341     cpu_register_physical_memory(int128_get64(fr->addr.start),
342                                  int128_get64(fr->addr.size),
343                                  IO_MEM_UNASSIGNED);
344 }
345
346 static void as_memory_log_start(AddressSpace *as, FlatRange *fr)
347 {
348 }
349
350 static void as_memory_log_stop(AddressSpace *as, FlatRange *fr)
351 {
352 }
353
354 static void as_memory_ioeventfd_add(AddressSpace *as, MemoryRegionIoeventfd *fd)
355 {
356     int r;
357
358     assert(fd->match_data && int128_get64(fd->addr.size) == 4);
359
360     r = kvm_set_ioeventfd_mmio_long(fd->fd, int128_get64(fd->addr.start),
361                                     fd->data, true);
362     if (r < 0) {
363         abort();
364     }
365 }
366
367 static void as_memory_ioeventfd_del(AddressSpace *as, MemoryRegionIoeventfd *fd)
368 {
369     int r;
370
371     r = kvm_set_ioeventfd_mmio_long(fd->fd, int128_get64(fd->addr.start),
372                                     fd->data, false);
373     if (r < 0) {
374         abort();
375     }
376 }
377
378 static const AddressSpaceOps address_space_ops_memory = {
379     .range_add = as_memory_range_add,
380     .range_del = as_memory_range_del,
381     .log_start = as_memory_log_start,
382     .log_stop = as_memory_log_stop,
383     .ioeventfd_add = as_memory_ioeventfd_add,
384     .ioeventfd_del = as_memory_ioeventfd_del,
385 };
386
387 static AddressSpace address_space_memory = {
388     .ops = &address_space_ops_memory,
389 };
390
391 static const MemoryRegionPortio *find_portio(MemoryRegion *mr, uint64_t offset,
392                                              unsigned width, bool write)
393 {
394     const MemoryRegionPortio *mrp;
395
396     for (mrp = mr->ops->old_portio; mrp->size; ++mrp) {
397         if (offset >= mrp->offset && offset < mrp->offset + mrp->len
398             && width == mrp->size
399             && (write ? (bool)mrp->write : (bool)mrp->read)) {
400             return mrp;
401         }
402     }
403     return NULL;
404 }
405
406 static void memory_region_iorange_read(IORange *iorange,
407                                        uint64_t offset,
408                                        unsigned width,
409                                        uint64_t *data)
410 {
411     MemoryRegion *mr = container_of(iorange, MemoryRegion, iorange);
412
413     if (mr->ops->old_portio) {
414         const MemoryRegionPortio *mrp = find_portio(mr, offset, width, false);
415
416         *data = ((uint64_t)1 << (width * 8)) - 1;
417         if (mrp) {
418             *data = mrp->read(mr->opaque, offset + mr->offset);
419         } else if (width == 2) {
420             mrp = find_portio(mr, offset, 1, false);
421             assert(mrp);
422             *data = mrp->read(mr->opaque, offset + mr->offset) |
423                     (mrp->read(mr->opaque, offset + mr->offset + 1) << 8);
424         }
425         return;
426     }
427     *data = 0;
428     access_with_adjusted_size(offset + mr->offset, data, width,
429                               mr->ops->impl.min_access_size,
430                               mr->ops->impl.max_access_size,
431                               memory_region_read_accessor, mr);
432 }
433
434 static void memory_region_iorange_write(IORange *iorange,
435                                         uint64_t offset,
436                                         unsigned width,
437                                         uint64_t data)
438 {
439     MemoryRegion *mr = container_of(iorange, MemoryRegion, iorange);
440
441     if (mr->ops->old_portio) {
442         const MemoryRegionPortio *mrp = find_portio(mr, offset, width, true);
443
444         if (mrp) {
445             mrp->write(mr->opaque, offset + mr->offset, data);
446         } else if (width == 2) {
447             mrp = find_portio(mr, offset, 1, false);
448             assert(mrp);
449             mrp->write(mr->opaque, offset + mr->offset, data & 0xff);
450             mrp->write(mr->opaque, offset + mr->offset + 1, data >> 8);
451         }
452         return;
453     }
454     access_with_adjusted_size(offset + mr->offset, &data, width,
455                               mr->ops->impl.min_access_size,
456                               mr->ops->impl.max_access_size,
457                               memory_region_write_accessor, mr);
458 }
459
460 static const IORangeOps memory_region_iorange_ops = {
461     .read = memory_region_iorange_read,
462     .write = memory_region_iorange_write,
463 };
464
465 static void as_io_range_add(AddressSpace *as, FlatRange *fr)
466 {
467     iorange_init(&fr->mr->iorange, &memory_region_iorange_ops,
468                  int128_get64(fr->addr.start), int128_get64(fr->addr.size));
469     ioport_register(&fr->mr->iorange);
470 }
471
472 static void as_io_range_del(AddressSpace *as, FlatRange *fr)
473 {
474     isa_unassign_ioport(int128_get64(fr->addr.start),
475                         int128_get64(fr->addr.size));
476 }
477
478 static void as_io_ioeventfd_add(AddressSpace *as, MemoryRegionIoeventfd *fd)
479 {
480     int r;
481
482     assert(fd->match_data && int128_get64(fd->addr.size) == 2);
483
484     r = kvm_set_ioeventfd_pio_word(fd->fd, int128_get64(fd->addr.start),
485                                    fd->data, true);
486     if (r < 0) {
487         abort();
488     }
489 }
490
491 static void as_io_ioeventfd_del(AddressSpace *as, MemoryRegionIoeventfd *fd)
492 {
493     int r;
494
495     r = kvm_set_ioeventfd_pio_word(fd->fd, int128_get64(fd->addr.start),
496                                    fd->data, false);
497     if (r < 0) {
498         abort();
499     }
500 }
501
502 static const AddressSpaceOps address_space_ops_io = {
503     .range_add = as_io_range_add,
504     .range_del = as_io_range_del,
505     .ioeventfd_add = as_io_ioeventfd_add,
506     .ioeventfd_del = as_io_ioeventfd_del,
507 };
508
509 static AddressSpace address_space_io = {
510     .ops = &address_space_ops_io,
511 };
512
513 static AddressSpace *memory_region_to_address_space(MemoryRegion *mr)
514 {
515     while (mr->parent) {
516         mr = mr->parent;
517     }
518     if (mr == address_space_memory.root) {
519         return &address_space_memory;
520     }
521     if (mr == address_space_io.root) {
522         return &address_space_io;
523     }
524     abort();
525 }
526
527 /* Render a memory region into the global view.  Ranges in @view obscure
528  * ranges in @mr.
529  */
530 static void render_memory_region(FlatView *view,
531                                  MemoryRegion *mr,
532                                  Int128 base,
533                                  AddrRange clip,
534                                  bool readonly)
535 {
536     MemoryRegion *subregion;
537     unsigned i;
538     target_phys_addr_t offset_in_region;
539     Int128 remain;
540     Int128 now;
541     FlatRange fr;
542     AddrRange tmp;
543
544     if (!mr->enabled) {
545         return;
546     }
547
548     int128_addto(&base, int128_make64(mr->addr));
549     readonly |= mr->readonly;
550
551     tmp = addrrange_make(base, mr->size);
552
553     if (!addrrange_intersects(tmp, clip)) {
554         return;
555     }
556
557     clip = addrrange_intersection(tmp, clip);
558
559     if (mr->alias) {
560         int128_subfrom(&base, int128_make64(mr->alias->addr));
561         int128_subfrom(&base, int128_make64(mr->alias_offset));
562         render_memory_region(view, mr->alias, base, clip, readonly);
563         return;
564     }
565
566     /* Render subregions in priority order. */
567     QTAILQ_FOREACH(subregion, &mr->subregions, subregions_link) {
568         render_memory_region(view, subregion, base, clip, readonly);
569     }
570
571     if (!mr->terminates) {
572         return;
573     }
574
575     offset_in_region = int128_get64(int128_sub(clip.start, base));
576     base = clip.start;
577     remain = clip.size;
578
579     /* Render the region itself into any gaps left by the current view. */
580     for (i = 0; i < view->nr && int128_nz(remain); ++i) {
581         if (int128_ge(base, addrrange_end(view->ranges[i].addr))) {
582             continue;
583         }
584         if (int128_lt(base, view->ranges[i].addr.start)) {
585             now = int128_min(remain,
586                              int128_sub(view->ranges[i].addr.start, base));
587             fr.mr = mr;
588             fr.offset_in_region = offset_in_region;
589             fr.addr = addrrange_make(base, now);
590             fr.dirty_log_mask = mr->dirty_log_mask;
591             fr.readable = mr->readable;
592             fr.readonly = readonly;
593             flatview_insert(view, i, &fr);
594             ++i;
595             int128_addto(&base, now);
596             offset_in_region += int128_get64(now);
597             int128_subfrom(&remain, now);
598         }
599         if (int128_eq(base, view->ranges[i].addr.start)) {
600             now = int128_min(remain, view->ranges[i].addr.size);
601             int128_addto(&base, now);
602             offset_in_region += int128_get64(now);
603             int128_subfrom(&remain, now);
604         }
605     }
606     if (int128_nz(remain)) {
607         fr.mr = mr;
608         fr.offset_in_region = offset_in_region;
609         fr.addr = addrrange_make(base, remain);
610         fr.dirty_log_mask = mr->dirty_log_mask;
611         fr.readable = mr->readable;
612         fr.readonly = readonly;
613         flatview_insert(view, i, &fr);
614     }
615 }
616
617 /* Render a memory topology into a list of disjoint absolute ranges. */
618 static FlatView generate_memory_topology(MemoryRegion *mr)
619 {
620     FlatView view;
621
622     flatview_init(&view);
623
624     render_memory_region(&view, mr, int128_zero(),
625                          addrrange_make(int128_zero(), int128_2_64()), false);
626     flatview_simplify(&view);
627
628     return view;
629 }
630
631 static void address_space_add_del_ioeventfds(AddressSpace *as,
632                                              MemoryRegionIoeventfd *fds_new,
633                                              unsigned fds_new_nb,
634                                              MemoryRegionIoeventfd *fds_old,
635                                              unsigned fds_old_nb)
636 {
637     unsigned iold, inew;
638
639     /* Generate a symmetric difference of the old and new fd sets, adding
640      * and deleting as necessary.
641      */
642
643     iold = inew = 0;
644     while (iold < fds_old_nb || inew < fds_new_nb) {
645         if (iold < fds_old_nb
646             && (inew == fds_new_nb
647                 || memory_region_ioeventfd_before(fds_old[iold],
648                                                   fds_new[inew]))) {
649             as->ops->ioeventfd_del(as, &fds_old[iold]);
650             ++iold;
651         } else if (inew < fds_new_nb
652                    && (iold == fds_old_nb
653                        || memory_region_ioeventfd_before(fds_new[inew],
654                                                          fds_old[iold]))) {
655             as->ops->ioeventfd_add(as, &fds_new[inew]);
656             ++inew;
657         } else {
658             ++iold;
659             ++inew;
660         }
661     }
662 }
663
664 static void address_space_update_ioeventfds(AddressSpace *as)
665 {
666     FlatRange *fr;
667     unsigned ioeventfd_nb = 0;
668     MemoryRegionIoeventfd *ioeventfds = NULL;
669     AddrRange tmp;
670     unsigned i;
671
672     FOR_EACH_FLAT_RANGE(fr, &as->current_map) {
673         for (i = 0; i < fr->mr->ioeventfd_nb; ++i) {
674             tmp = addrrange_shift(fr->mr->ioeventfds[i].addr,
675                                   int128_sub(fr->addr.start,
676                                              int128_make64(fr->offset_in_region)));
677             if (addrrange_intersects(fr->addr, tmp)) {
678                 ++ioeventfd_nb;
679                 ioeventfds = g_realloc(ioeventfds,
680                                           ioeventfd_nb * sizeof(*ioeventfds));
681                 ioeventfds[ioeventfd_nb-1] = fr->mr->ioeventfds[i];
682                 ioeventfds[ioeventfd_nb-1].addr = tmp;
683             }
684         }
685     }
686
687     address_space_add_del_ioeventfds(as, ioeventfds, ioeventfd_nb,
688                                      as->ioeventfds, as->ioeventfd_nb);
689
690     g_free(as->ioeventfds);
691     as->ioeventfds = ioeventfds;
692     as->ioeventfd_nb = ioeventfd_nb;
693 }
694
695 typedef void ListenerCallback(MemoryListener *listener,
696                               MemoryRegionSection *mrs);
697
698 /* Want "void (&MemoryListener::*callback)(const MemoryRegionSection& s)" */
699 static void memory_listener_update_region(FlatRange *fr, AddressSpace *as,
700                                           size_t callback_offset)
701 {
702     MemoryRegionSection section = {
703         .mr = fr->mr,
704         .address_space = as->root,
705         .offset_within_region = fr->offset_in_region,
706         .size = int128_get64(fr->addr.size),
707         .offset_within_address_space = int128_get64(fr->addr.start),
708     };
709     MemoryListener *listener;
710
711     QLIST_FOREACH(listener, &memory_listeners, link) {
712         ListenerCallback *callback
713             = *(ListenerCallback **)((void *)listener + callback_offset);
714         callback(listener, &section);
715     }
716 }
717
718 #define MEMORY_LISTENER_UPDATE_REGION(fr, as, callback) \
719     memory_listener_update_region(fr, as, offsetof(MemoryListener, callback))
720
721 static void address_space_update_topology_pass(AddressSpace *as,
722                                                FlatView old_view,
723                                                FlatView new_view,
724                                                bool adding)
725 {
726     unsigned iold, inew;
727     FlatRange *frold, *frnew;
728
729     /* Generate a symmetric difference of the old and new memory maps.
730      * Kill ranges in the old map, and instantiate ranges in the new map.
731      */
732     iold = inew = 0;
733     while (iold < old_view.nr || inew < new_view.nr) {
734         if (iold < old_view.nr) {
735             frold = &old_view.ranges[iold];
736         } else {
737             frold = NULL;
738         }
739         if (inew < new_view.nr) {
740             frnew = &new_view.ranges[inew];
741         } else {
742             frnew = NULL;
743         }
744
745         if (frold
746             && (!frnew
747                 || int128_lt(frold->addr.start, frnew->addr.start)
748                 || (int128_eq(frold->addr.start, frnew->addr.start)
749                     && !flatrange_equal(frold, frnew)))) {
750             /* In old, but (not in new, or in new but attributes changed). */
751
752             if (!adding) {
753                 MEMORY_LISTENER_UPDATE_REGION(frold, as, region_del);
754                 as->ops->range_del(as, frold);
755             }
756
757             ++iold;
758         } else if (frold && frnew && flatrange_equal(frold, frnew)) {
759             /* In both (logging may have changed) */
760
761             if (adding) {
762                 if (frold->dirty_log_mask && !frnew->dirty_log_mask) {
763                     MEMORY_LISTENER_UPDATE_REGION(frnew, as, log_stop);
764                     as->ops->log_stop(as, frnew);
765                 } else if (frnew->dirty_log_mask && !frold->dirty_log_mask) {
766                     as->ops->log_start(as, frnew);
767                     MEMORY_LISTENER_UPDATE_REGION(frnew, as, log_start);
768                 }
769             }
770
771             ++iold;
772             ++inew;
773         } else {
774             /* In new */
775
776             if (adding) {
777                 as->ops->range_add(as, frnew);
778                 MEMORY_LISTENER_UPDATE_REGION(frnew, as, region_add);
779             }
780
781             ++inew;
782         }
783     }
784 }
785
786
787 static void address_space_update_topology(AddressSpace *as)
788 {
789     FlatView old_view = as->current_map;
790     FlatView new_view = generate_memory_topology(as->root);
791
792     address_space_update_topology_pass(as, old_view, new_view, false);
793     address_space_update_topology_pass(as, old_view, new_view, true);
794
795     as->current_map = new_view;
796     flatview_destroy(&old_view);
797     address_space_update_ioeventfds(as);
798 }
799
800 static void memory_region_update_topology(MemoryRegion *mr)
801 {
802     if (memory_region_transaction_depth) {
803         memory_region_update_pending |= !mr || mr->enabled;
804         return;
805     }
806
807     if (mr && !mr->enabled) {
808         return;
809     }
810
811     if (address_space_memory.root) {
812         address_space_update_topology(&address_space_memory);
813     }
814     if (address_space_io.root) {
815         address_space_update_topology(&address_space_io);
816     }
817
818     memory_region_update_pending = false;
819 }
820
821 void memory_region_transaction_begin(void)
822 {
823     ++memory_region_transaction_depth;
824 }
825
826 void memory_region_transaction_commit(void)
827 {
828     assert(memory_region_transaction_depth);
829     --memory_region_transaction_depth;
830     if (!memory_region_transaction_depth && memory_region_update_pending) {
831         memory_region_update_topology(NULL);
832     }
833 }
834
835 static void memory_region_destructor_none(MemoryRegion *mr)
836 {
837 }
838
839 static void memory_region_destructor_ram(MemoryRegion *mr)
840 {
841     qemu_ram_free(mr->ram_addr);
842 }
843
844 static void memory_region_destructor_ram_from_ptr(MemoryRegion *mr)
845 {
846     qemu_ram_free_from_ptr(mr->ram_addr);
847 }
848
849 static void memory_region_destructor_iomem(MemoryRegion *mr)
850 {
851     cpu_unregister_io_memory(mr->ram_addr);
852 }
853
854 static void memory_region_destructor_rom_device(MemoryRegion *mr)
855 {
856     qemu_ram_free(mr->ram_addr & TARGET_PAGE_MASK);
857     cpu_unregister_io_memory(mr->ram_addr & ~(TARGET_PAGE_MASK | IO_MEM_ROMD));
858 }
859
860 void memory_region_init(MemoryRegion *mr,
861                         const char *name,
862                         uint64_t size)
863 {
864     mr->ops = NULL;
865     mr->parent = NULL;
866     mr->size = int128_make64(size);
867     if (size == UINT64_MAX) {
868         mr->size = int128_2_64();
869     }
870     mr->addr = 0;
871     mr->offset = 0;
872     mr->enabled = true;
873     mr->terminates = false;
874     mr->ram = false;
875     mr->readable = true;
876     mr->readonly = false;
877     mr->destructor = memory_region_destructor_none;
878     mr->priority = 0;
879     mr->may_overlap = false;
880     mr->alias = NULL;
881     QTAILQ_INIT(&mr->subregions);
882     memset(&mr->subregions_link, 0, sizeof mr->subregions_link);
883     QTAILQ_INIT(&mr->coalesced);
884     mr->name = g_strdup(name);
885     mr->dirty_log_mask = 0;
886     mr->ioeventfd_nb = 0;
887     mr->ioeventfds = NULL;
888 }
889
890 static bool memory_region_access_valid(MemoryRegion *mr,
891                                        target_phys_addr_t addr,
892                                        unsigned size,
893                                        bool is_write)
894 {
895     if (mr->ops->valid.accepts
896         && !mr->ops->valid.accepts(mr->opaque, addr, size, is_write)) {
897         return false;
898     }
899
900     if (!mr->ops->valid.unaligned && (addr & (size - 1))) {
901         return false;
902     }
903
904     /* Treat zero as compatibility all valid */
905     if (!mr->ops->valid.max_access_size) {
906         return true;
907     }
908
909     if (size > mr->ops->valid.max_access_size
910         || size < mr->ops->valid.min_access_size) {
911         return false;
912     }
913     return true;
914 }
915
916 static uint32_t memory_region_read_thunk_n(void *_mr,
917                                            target_phys_addr_t addr,
918                                            unsigned size)
919 {
920     MemoryRegion *mr = _mr;
921     uint64_t data = 0;
922
923     if (!memory_region_access_valid(mr, addr, size, false)) {
924         return -1U; /* FIXME: better signalling */
925     }
926
927     if (!mr->ops->read) {
928         return mr->ops->old_mmio.read[bitops_ffsl(size)](mr->opaque, addr);
929     }
930
931     /* FIXME: support unaligned access */
932     access_with_adjusted_size(addr + mr->offset, &data, size,
933                               mr->ops->impl.min_access_size,
934                               mr->ops->impl.max_access_size,
935                               memory_region_read_accessor, mr);
936
937     return data;
938 }
939
940 static void memory_region_write_thunk_n(void *_mr,
941                                         target_phys_addr_t addr,
942                                         unsigned size,
943                                         uint64_t data)
944 {
945     MemoryRegion *mr = _mr;
946
947     if (!memory_region_access_valid(mr, addr, size, true)) {
948         return; /* FIXME: better signalling */
949     }
950
951     if (!mr->ops->write) {
952         mr->ops->old_mmio.write[bitops_ffsl(size)](mr->opaque, addr, data);
953         return;
954     }
955
956     /* FIXME: support unaligned access */
957     access_with_adjusted_size(addr + mr->offset, &data, size,
958                               mr->ops->impl.min_access_size,
959                               mr->ops->impl.max_access_size,
960                               memory_region_write_accessor, mr);
961 }
962
963 static uint32_t memory_region_read_thunk_b(void *mr, target_phys_addr_t addr)
964 {
965     return memory_region_read_thunk_n(mr, addr, 1);
966 }
967
968 static uint32_t memory_region_read_thunk_w(void *mr, target_phys_addr_t addr)
969 {
970     return memory_region_read_thunk_n(mr, addr, 2);
971 }
972
973 static uint32_t memory_region_read_thunk_l(void *mr, target_phys_addr_t addr)
974 {
975     return memory_region_read_thunk_n(mr, addr, 4);
976 }
977
978 static void memory_region_write_thunk_b(void *mr, target_phys_addr_t addr,
979                                         uint32_t data)
980 {
981     memory_region_write_thunk_n(mr, addr, 1, data);
982 }
983
984 static void memory_region_write_thunk_w(void *mr, target_phys_addr_t addr,
985                                         uint32_t data)
986 {
987     memory_region_write_thunk_n(mr, addr, 2, data);
988 }
989
990 static void memory_region_write_thunk_l(void *mr, target_phys_addr_t addr,
991                                         uint32_t data)
992 {
993     memory_region_write_thunk_n(mr, addr, 4, data);
994 }
995
996 static CPUReadMemoryFunc * const memory_region_read_thunk[] = {
997     memory_region_read_thunk_b,
998     memory_region_read_thunk_w,
999     memory_region_read_thunk_l,
1000 };
1001
1002 static CPUWriteMemoryFunc * const memory_region_write_thunk[] = {
1003     memory_region_write_thunk_b,
1004     memory_region_write_thunk_w,
1005     memory_region_write_thunk_l,
1006 };
1007
1008 static void memory_region_prepare_ram_addr(MemoryRegion *mr)
1009 {
1010     if (mr->backend_registered) {
1011         return;
1012     }
1013
1014     mr->destructor = memory_region_destructor_iomem;
1015     mr->ram_addr = cpu_register_io_memory(memory_region_read_thunk,
1016                                           memory_region_write_thunk,
1017                                           mr,
1018                                           mr->ops->endianness);
1019     mr->backend_registered = true;
1020 }
1021
1022 void memory_region_init_io(MemoryRegion *mr,
1023                            const MemoryRegionOps *ops,
1024                            void *opaque,
1025                            const char *name,
1026                            uint64_t size)
1027 {
1028     memory_region_init(mr, name, size);
1029     mr->ops = ops;
1030     mr->opaque = opaque;
1031     mr->terminates = true;
1032     mr->backend_registered = false;
1033 }
1034
1035 void memory_region_init_ram(MemoryRegion *mr,
1036                             const char *name,
1037                             uint64_t size)
1038 {
1039     memory_region_init(mr, name, size);
1040     mr->ram = true;
1041     mr->terminates = true;
1042     mr->destructor = memory_region_destructor_ram;
1043     mr->ram_addr = qemu_ram_alloc(size, mr);
1044     mr->backend_registered = true;
1045 }
1046
1047 void memory_region_init_ram_ptr(MemoryRegion *mr,
1048                                 const char *name,
1049                                 uint64_t size,
1050                                 void *ptr)
1051 {
1052     memory_region_init(mr, name, size);
1053     mr->ram = true;
1054     mr->terminates = true;
1055     mr->destructor = memory_region_destructor_ram_from_ptr;
1056     mr->ram_addr = qemu_ram_alloc_from_ptr(size, ptr, mr);
1057     mr->backend_registered = true;
1058 }
1059
1060 void memory_region_init_alias(MemoryRegion *mr,
1061                               const char *name,
1062                               MemoryRegion *orig,
1063                               target_phys_addr_t offset,
1064                               uint64_t size)
1065 {
1066     memory_region_init(mr, name, size);
1067     mr->alias = orig;
1068     mr->alias_offset = offset;
1069 }
1070
1071 void memory_region_init_rom_device(MemoryRegion *mr,
1072                                    const MemoryRegionOps *ops,
1073                                    void *opaque,
1074                                    const char *name,
1075                                    uint64_t size)
1076 {
1077     memory_region_init(mr, name, size);
1078     mr->ops = ops;
1079     mr->opaque = opaque;
1080     mr->terminates = true;
1081     mr->destructor = memory_region_destructor_rom_device;
1082     mr->ram_addr = qemu_ram_alloc(size, mr);
1083     mr->ram_addr |= cpu_register_io_memory(memory_region_read_thunk,
1084                                            memory_region_write_thunk,
1085                                            mr,
1086                                            mr->ops->endianness);
1087     mr->ram_addr |= IO_MEM_ROMD;
1088     mr->backend_registered = true;
1089 }
1090
1091 void memory_region_destroy(MemoryRegion *mr)
1092 {
1093     assert(QTAILQ_EMPTY(&mr->subregions));
1094     mr->destructor(mr);
1095     memory_region_clear_coalescing(mr);
1096     g_free((char *)mr->name);
1097     g_free(mr->ioeventfds);
1098 }
1099
1100 uint64_t memory_region_size(MemoryRegion *mr)
1101 {
1102     if (int128_eq(mr->size, int128_2_64())) {
1103         return UINT64_MAX;
1104     }
1105     return int128_get64(mr->size);
1106 }
1107
1108 const char *memory_region_name(MemoryRegion *mr)
1109 {
1110     return mr->name;
1111 }
1112
1113 bool memory_region_is_ram(MemoryRegion *mr)
1114 {
1115     return mr->ram;
1116 }
1117
1118 bool memory_region_is_logging(MemoryRegion *mr)
1119 {
1120     return mr->dirty_log_mask;
1121 }
1122
1123 bool memory_region_is_rom(MemoryRegion *mr)
1124 {
1125     return mr->ram && mr->readonly;
1126 }
1127
1128 void memory_region_set_offset(MemoryRegion *mr, target_phys_addr_t offset)
1129 {
1130     mr->offset = offset;
1131 }
1132
1133 void memory_region_set_log(MemoryRegion *mr, bool log, unsigned client)
1134 {
1135     uint8_t mask = 1 << client;
1136
1137     mr->dirty_log_mask = (mr->dirty_log_mask & ~mask) | (log * mask);
1138     memory_region_update_topology(mr);
1139 }
1140
1141 bool memory_region_get_dirty(MemoryRegion *mr, target_phys_addr_t addr,
1142                              unsigned client)
1143 {
1144     assert(mr->terminates);
1145     return cpu_physical_memory_get_dirty(mr->ram_addr + addr, 1 << client);
1146 }
1147
1148 void memory_region_set_dirty(MemoryRegion *mr, target_phys_addr_t addr)
1149 {
1150     assert(mr->terminates);
1151     return cpu_physical_memory_set_dirty(mr->ram_addr + addr);
1152 }
1153
1154 void memory_region_sync_dirty_bitmap(MemoryRegion *mr)
1155 {
1156     FlatRange *fr;
1157
1158     FOR_EACH_FLAT_RANGE(fr, &address_space_memory.current_map) {
1159         if (fr->mr == mr) {
1160             MEMORY_LISTENER_UPDATE_REGION(fr, &address_space_memory, log_sync);
1161         }
1162     }
1163 }
1164
1165 void memory_region_set_readonly(MemoryRegion *mr, bool readonly)
1166 {
1167     if (mr->readonly != readonly) {
1168         mr->readonly = readonly;
1169         memory_region_update_topology(mr);
1170     }
1171 }
1172
1173 void memory_region_rom_device_set_readable(MemoryRegion *mr, bool readable)
1174 {
1175     if (mr->readable != readable) {
1176         mr->readable = readable;
1177         memory_region_update_topology(mr);
1178     }
1179 }
1180
1181 void memory_region_reset_dirty(MemoryRegion *mr, target_phys_addr_t addr,
1182                                target_phys_addr_t size, unsigned client)
1183 {
1184     assert(mr->terminates);
1185     cpu_physical_memory_reset_dirty(mr->ram_addr + addr,
1186                                     mr->ram_addr + addr + size,
1187                                     1 << client);
1188 }
1189
1190 void *memory_region_get_ram_ptr(MemoryRegion *mr)
1191 {
1192     if (mr->alias) {
1193         return memory_region_get_ram_ptr(mr->alias) + mr->alias_offset;
1194     }
1195
1196     assert(mr->terminates);
1197
1198     return qemu_get_ram_ptr(mr->ram_addr & TARGET_PAGE_MASK);
1199 }
1200
1201 static void memory_region_update_coalesced_range(MemoryRegion *mr)
1202 {
1203     FlatRange *fr;
1204     CoalescedMemoryRange *cmr;
1205     AddrRange tmp;
1206
1207     FOR_EACH_FLAT_RANGE(fr, &address_space_memory.current_map) {
1208         if (fr->mr == mr) {
1209             qemu_unregister_coalesced_mmio(int128_get64(fr->addr.start),
1210                                            int128_get64(fr->addr.size));
1211             QTAILQ_FOREACH(cmr, &mr->coalesced, link) {
1212                 tmp = addrrange_shift(cmr->addr,
1213                                       int128_sub(fr->addr.start,
1214                                                  int128_make64(fr->offset_in_region)));
1215                 if (!addrrange_intersects(tmp, fr->addr)) {
1216                     continue;
1217                 }
1218                 tmp = addrrange_intersection(tmp, fr->addr);
1219                 qemu_register_coalesced_mmio(int128_get64(tmp.start),
1220                                              int128_get64(tmp.size));
1221             }
1222         }
1223     }
1224 }
1225
1226 void memory_region_set_coalescing(MemoryRegion *mr)
1227 {
1228     memory_region_clear_coalescing(mr);
1229     memory_region_add_coalescing(mr, 0, int128_get64(mr->size));
1230 }
1231
1232 void memory_region_add_coalescing(MemoryRegion *mr,
1233                                   target_phys_addr_t offset,
1234                                   uint64_t size)
1235 {
1236     CoalescedMemoryRange *cmr = g_malloc(sizeof(*cmr));
1237
1238     cmr->addr = addrrange_make(int128_make64(offset), int128_make64(size));
1239     QTAILQ_INSERT_TAIL(&mr->coalesced, cmr, link);
1240     memory_region_update_coalesced_range(mr);
1241 }
1242
1243 void memory_region_clear_coalescing(MemoryRegion *mr)
1244 {
1245     CoalescedMemoryRange *cmr;
1246
1247     while (!QTAILQ_EMPTY(&mr->coalesced)) {
1248         cmr = QTAILQ_FIRST(&mr->coalesced);
1249         QTAILQ_REMOVE(&mr->coalesced, cmr, link);
1250         g_free(cmr);
1251     }
1252     memory_region_update_coalesced_range(mr);
1253 }
1254
1255 void memory_region_add_eventfd(MemoryRegion *mr,
1256                                target_phys_addr_t addr,
1257                                unsigned size,
1258                                bool match_data,
1259                                uint64_t data,
1260                                int fd)
1261 {
1262     MemoryRegionIoeventfd mrfd = {
1263         .addr.start = int128_make64(addr),
1264         .addr.size = int128_make64(size),
1265         .match_data = match_data,
1266         .data = data,
1267         .fd = fd,
1268     };
1269     unsigned i;
1270
1271     for (i = 0; i < mr->ioeventfd_nb; ++i) {
1272         if (memory_region_ioeventfd_before(mrfd, mr->ioeventfds[i])) {
1273             break;
1274         }
1275     }
1276     ++mr->ioeventfd_nb;
1277     mr->ioeventfds = g_realloc(mr->ioeventfds,
1278                                   sizeof(*mr->ioeventfds) * mr->ioeventfd_nb);
1279     memmove(&mr->ioeventfds[i+1], &mr->ioeventfds[i],
1280             sizeof(*mr->ioeventfds) * (mr->ioeventfd_nb-1 - i));
1281     mr->ioeventfds[i] = mrfd;
1282     memory_region_update_topology(mr);
1283 }
1284
1285 void memory_region_del_eventfd(MemoryRegion *mr,
1286                                target_phys_addr_t addr,
1287                                unsigned size,
1288                                bool match_data,
1289                                uint64_t data,
1290                                int fd)
1291 {
1292     MemoryRegionIoeventfd mrfd = {
1293         .addr.start = int128_make64(addr),
1294         .addr.size = int128_make64(size),
1295         .match_data = match_data,
1296         .data = data,
1297         .fd = fd,
1298     };
1299     unsigned i;
1300
1301     for (i = 0; i < mr->ioeventfd_nb; ++i) {
1302         if (memory_region_ioeventfd_equal(mrfd, mr->ioeventfds[i])) {
1303             break;
1304         }
1305     }
1306     assert(i != mr->ioeventfd_nb);
1307     memmove(&mr->ioeventfds[i], &mr->ioeventfds[i+1],
1308             sizeof(*mr->ioeventfds) * (mr->ioeventfd_nb - (i+1)));
1309     --mr->ioeventfd_nb;
1310     mr->ioeventfds = g_realloc(mr->ioeventfds,
1311                                   sizeof(*mr->ioeventfds)*mr->ioeventfd_nb + 1);
1312     memory_region_update_topology(mr);
1313 }
1314
1315 static void memory_region_add_subregion_common(MemoryRegion *mr,
1316                                                target_phys_addr_t offset,
1317                                                MemoryRegion *subregion)
1318 {
1319     MemoryRegion *other;
1320
1321     assert(!subregion->parent);
1322     subregion->parent = mr;
1323     subregion->addr = offset;
1324     QTAILQ_FOREACH(other, &mr->subregions, subregions_link) {
1325         if (subregion->may_overlap || other->may_overlap) {
1326             continue;
1327         }
1328         if (int128_gt(int128_make64(offset),
1329                       int128_add(int128_make64(other->addr), other->size))
1330             || int128_le(int128_add(int128_make64(offset), subregion->size),
1331                          int128_make64(other->addr))) {
1332             continue;
1333         }
1334 #if 0
1335         printf("warning: subregion collision %llx/%llx (%s) "
1336                "vs %llx/%llx (%s)\n",
1337                (unsigned long long)offset,
1338                (unsigned long long)int128_get64(subregion->size),
1339                subregion->name,
1340                (unsigned long long)other->addr,
1341                (unsigned long long)int128_get64(other->size),
1342                other->name);
1343 #endif
1344     }
1345     QTAILQ_FOREACH(other, &mr->subregions, subregions_link) {
1346         if (subregion->priority >= other->priority) {
1347             QTAILQ_INSERT_BEFORE(other, subregion, subregions_link);
1348             goto done;
1349         }
1350     }
1351     QTAILQ_INSERT_TAIL(&mr->subregions, subregion, subregions_link);
1352 done:
1353     memory_region_update_topology(mr);
1354 }
1355
1356
1357 void memory_region_add_subregion(MemoryRegion *mr,
1358                                  target_phys_addr_t offset,
1359                                  MemoryRegion *subregion)
1360 {
1361     subregion->may_overlap = false;
1362     subregion->priority = 0;
1363     memory_region_add_subregion_common(mr, offset, subregion);
1364 }
1365
1366 void memory_region_add_subregion_overlap(MemoryRegion *mr,
1367                                          target_phys_addr_t offset,
1368                                          MemoryRegion *subregion,
1369                                          unsigned priority)
1370 {
1371     subregion->may_overlap = true;
1372     subregion->priority = priority;
1373     memory_region_add_subregion_common(mr, offset, subregion);
1374 }
1375
1376 void memory_region_del_subregion(MemoryRegion *mr,
1377                                  MemoryRegion *subregion)
1378 {
1379     assert(subregion->parent == mr);
1380     subregion->parent = NULL;
1381     QTAILQ_REMOVE(&mr->subregions, subregion, subregions_link);
1382     memory_region_update_topology(mr);
1383 }
1384
1385 void memory_region_set_enabled(MemoryRegion *mr, bool enabled)
1386 {
1387     if (enabled == mr->enabled) {
1388         return;
1389     }
1390     mr->enabled = enabled;
1391     memory_region_update_topology(NULL);
1392 }
1393
1394 void memory_region_set_address(MemoryRegion *mr, target_phys_addr_t addr)
1395 {
1396     MemoryRegion *parent = mr->parent;
1397     unsigned priority = mr->priority;
1398     bool may_overlap = mr->may_overlap;
1399
1400     if (addr == mr->addr || !parent) {
1401         mr->addr = addr;
1402         return;
1403     }
1404
1405     memory_region_transaction_begin();
1406     memory_region_del_subregion(parent, mr);
1407     if (may_overlap) {
1408         memory_region_add_subregion_overlap(parent, addr, mr, priority);
1409     } else {
1410         memory_region_add_subregion(parent, addr, mr);
1411     }
1412     memory_region_transaction_commit();
1413 }
1414
1415 void memory_region_set_alias_offset(MemoryRegion *mr, target_phys_addr_t offset)
1416 {
1417     target_phys_addr_t old_offset = mr->alias_offset;
1418
1419     assert(mr->alias);
1420     mr->alias_offset = offset;
1421
1422     if (offset == old_offset || !mr->parent) {
1423         return;
1424     }
1425
1426     memory_region_update_topology(mr);
1427 }
1428
1429 ram_addr_t memory_region_get_ram_addr(MemoryRegion *mr)
1430 {
1431     assert(mr->backend_registered);
1432     return mr->ram_addr;
1433 }
1434
1435 static int cmp_flatrange_addr(const void *addr_, const void *fr_)
1436 {
1437     const AddrRange *addr = addr_;
1438     const FlatRange *fr = fr_;
1439
1440     if (int128_le(addrrange_end(*addr), fr->addr.start)) {
1441         return -1;
1442     } else if (int128_ge(addr->start, addrrange_end(fr->addr))) {
1443         return 1;
1444     }
1445     return 0;
1446 }
1447
1448 static FlatRange *address_space_lookup(AddressSpace *as, AddrRange addr)
1449 {
1450     return bsearch(&addr, as->current_map.ranges, as->current_map.nr,
1451                    sizeof(FlatRange), cmp_flatrange_addr);
1452 }
1453
1454 MemoryRegionSection memory_region_find(MemoryRegion *address_space,
1455                                        target_phys_addr_t addr, uint64_t size)
1456 {
1457     AddressSpace *as = memory_region_to_address_space(address_space);
1458     AddrRange range = addrrange_make(int128_make64(addr),
1459                                      int128_make64(size));
1460     FlatRange *fr = address_space_lookup(as, range);
1461     MemoryRegionSection ret = { .mr = NULL, .size = 0 };
1462
1463     if (!fr) {
1464         return ret;
1465     }
1466
1467     while (fr > as->current_map.ranges
1468            && addrrange_intersects(fr[-1].addr, range)) {
1469         --fr;
1470     }
1471
1472     ret.mr = fr->mr;
1473     range = addrrange_intersection(range, fr->addr);
1474     ret.offset_within_region = fr->offset_in_region;
1475     ret.offset_within_region += int128_get64(int128_sub(range.start,
1476                                                         fr->addr.start));
1477     ret.size = int128_get64(range.size);
1478     ret.offset_within_address_space = int128_get64(range.start);
1479     return ret;
1480 }
1481
1482 void memory_global_sync_dirty_bitmap(MemoryRegion *address_space)
1483 {
1484     AddressSpace *as = memory_region_to_address_space(address_space);
1485     FlatRange *fr;
1486
1487     FOR_EACH_FLAT_RANGE(fr, &as->current_map) {
1488         MEMORY_LISTENER_UPDATE_REGION(fr, as, log_sync);
1489     }
1490 }
1491
1492 void memory_global_dirty_log_start(void)
1493 {
1494     MemoryListener *listener;
1495
1496     cpu_physical_memory_set_dirty_tracking(1);
1497     global_dirty_log = true;
1498     QLIST_FOREACH(listener, &memory_listeners, link) {
1499         listener->log_global_start(listener);
1500     }
1501 }
1502
1503 void memory_global_dirty_log_stop(void)
1504 {
1505     MemoryListener *listener;
1506
1507     global_dirty_log = false;
1508     QLIST_FOREACH(listener, &memory_listeners, link) {
1509         listener->log_global_stop(listener);
1510     }
1511     cpu_physical_memory_set_dirty_tracking(0);
1512 }
1513
1514 static void listener_add_address_space(MemoryListener *listener,
1515                                        AddressSpace *as)
1516 {
1517     FlatRange *fr;
1518
1519     if (global_dirty_log) {
1520         listener->log_global_start(listener);
1521     }
1522     FOR_EACH_FLAT_RANGE(fr, &as->current_map) {
1523         MemoryRegionSection section = {
1524             .mr = fr->mr,
1525             .address_space = as->root,
1526             .offset_within_region = fr->offset_in_region,
1527             .size = int128_get64(fr->addr.size),
1528             .offset_within_address_space = int128_get64(fr->addr.start),
1529         };
1530         listener->region_add(listener, &section);
1531     }
1532 }
1533
1534 void memory_listener_register(MemoryListener *listener)
1535 {
1536     QLIST_INSERT_HEAD(&memory_listeners, listener, link);
1537     listener_add_address_space(listener, &address_space_memory);
1538     listener_add_address_space(listener, &address_space_io);
1539 }
1540
1541 void memory_listener_unregister(MemoryListener *listener)
1542 {
1543     QLIST_REMOVE(listener, link);
1544 }
1545
1546 void set_system_memory_map(MemoryRegion *mr)
1547 {
1548     address_space_memory.root = mr;
1549     memory_region_update_topology(NULL);
1550 }
1551
1552 void set_system_io_map(MemoryRegion *mr)
1553 {
1554     address_space_io.root = mr;
1555     memory_region_update_topology(NULL);
1556 }
1557
1558 typedef struct MemoryRegionList MemoryRegionList;
1559
1560 struct MemoryRegionList {
1561     const MemoryRegion *mr;
1562     bool printed;
1563     QTAILQ_ENTRY(MemoryRegionList) queue;
1564 };
1565
1566 typedef QTAILQ_HEAD(queue, MemoryRegionList) MemoryRegionListHead;
1567
1568 static void mtree_print_mr(fprintf_function mon_printf, void *f,
1569                            const MemoryRegion *mr, unsigned int level,
1570                            target_phys_addr_t base,
1571                            MemoryRegionListHead *alias_print_queue)
1572 {
1573     MemoryRegionList *new_ml, *ml, *next_ml;
1574     MemoryRegionListHead submr_print_queue;
1575     const MemoryRegion *submr;
1576     unsigned int i;
1577
1578     if (!mr) {
1579         return;
1580     }
1581
1582     for (i = 0; i < level; i++) {
1583         mon_printf(f, "  ");
1584     }
1585
1586     if (mr->alias) {
1587         MemoryRegionList *ml;
1588         bool found = false;
1589
1590         /* check if the alias is already in the queue */
1591         QTAILQ_FOREACH(ml, alias_print_queue, queue) {
1592             if (ml->mr == mr->alias && !ml->printed) {
1593                 found = true;
1594             }
1595         }
1596
1597         if (!found) {
1598             ml = g_new(MemoryRegionList, 1);
1599             ml->mr = mr->alias;
1600             ml->printed = false;
1601             QTAILQ_INSERT_TAIL(alias_print_queue, ml, queue);
1602         }
1603         mon_printf(f, TARGET_FMT_plx "-" TARGET_FMT_plx " (prio %d): alias %s @%s "
1604                    TARGET_FMT_plx "-" TARGET_FMT_plx "\n",
1605                    base + mr->addr,
1606                    base + mr->addr
1607                    + (target_phys_addr_t)int128_get64(mr->size) - 1,
1608                    mr->priority,
1609                    mr->name,
1610                    mr->alias->name,
1611                    mr->alias_offset,
1612                    mr->alias_offset
1613                    + (target_phys_addr_t)int128_get64(mr->size) - 1);
1614     } else {
1615         mon_printf(f, TARGET_FMT_plx "-" TARGET_FMT_plx " (prio %d): %s\n",
1616                    base + mr->addr,
1617                    base + mr->addr
1618                    + (target_phys_addr_t)int128_get64(mr->size) - 1,
1619                    mr->priority,
1620                    mr->name);
1621     }
1622
1623     QTAILQ_INIT(&submr_print_queue);
1624
1625     QTAILQ_FOREACH(submr, &mr->subregions, subregions_link) {
1626         new_ml = g_new(MemoryRegionList, 1);
1627         new_ml->mr = submr;
1628         QTAILQ_FOREACH(ml, &submr_print_queue, queue) {
1629             if (new_ml->mr->addr < ml->mr->addr ||
1630                 (new_ml->mr->addr == ml->mr->addr &&
1631                  new_ml->mr->priority > ml->mr->priority)) {
1632                 QTAILQ_INSERT_BEFORE(ml, new_ml, queue);
1633                 new_ml = NULL;
1634                 break;
1635             }
1636         }
1637         if (new_ml) {
1638             QTAILQ_INSERT_TAIL(&submr_print_queue, new_ml, queue);
1639         }
1640     }
1641
1642     QTAILQ_FOREACH(ml, &submr_print_queue, queue) {
1643         mtree_print_mr(mon_printf, f, ml->mr, level + 1, base + mr->addr,
1644                        alias_print_queue);
1645     }
1646
1647     QTAILQ_FOREACH_SAFE(ml, &submr_print_queue, queue, next_ml) {
1648         g_free(ml);
1649     }
1650 }
1651
1652 void mtree_info(fprintf_function mon_printf, void *f)
1653 {
1654     MemoryRegionListHead ml_head;
1655     MemoryRegionList *ml, *ml2;
1656
1657     QTAILQ_INIT(&ml_head);
1658
1659     mon_printf(f, "memory\n");
1660     mtree_print_mr(mon_printf, f, address_space_memory.root, 0, 0, &ml_head);
1661
1662     /* print aliased regions */
1663     QTAILQ_FOREACH(ml, &ml_head, queue) {
1664         if (!ml->printed) {
1665             mon_printf(f, "%s\n", ml->mr->name);
1666             mtree_print_mr(mon_printf, f, ml->mr, 0, 0, &ml_head);
1667         }
1668     }
1669
1670     QTAILQ_FOREACH_SAFE(ml, &ml_head, queue, ml2) {
1671         g_free(ml);
1672     }
1673
1674     if (address_space_io.root &&
1675         !QTAILQ_EMPTY(&address_space_io.root->subregions)) {
1676         QTAILQ_INIT(&ml_head);
1677         mon_printf(f, "I/O\n");
1678         mtree_print_mr(mon_printf, f, address_space_io.root, 0, 0, &ml_head);
1679     }
1680 }