]> rtime.felk.cvut.cz Git - lisovros/qemu_apohw.git/blob - memory.c
kvm: switch kvm slots to use host virtual address instead of ram_addr_t
[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     if (fr->dirty_log_mask) {
342         Int128 end = addrrange_end(fr->addr);
343         cpu_physical_sync_dirty_bitmap(int128_get64(fr->addr.start),
344                                        int128_get64(end));
345     }
346     cpu_register_physical_memory(int128_get64(fr->addr.start),
347                                  int128_get64(fr->addr.size),
348                                  IO_MEM_UNASSIGNED);
349 }
350
351 static void as_memory_log_start(AddressSpace *as, FlatRange *fr)
352 {
353     cpu_physical_log_start(int128_get64(fr->addr.start),
354                            int128_get64(fr->addr.size));
355 }
356
357 static void as_memory_log_stop(AddressSpace *as, FlatRange *fr)
358 {
359     cpu_physical_log_stop(int128_get64(fr->addr.start),
360                           int128_get64(fr->addr.size));
361 }
362
363 static void as_memory_ioeventfd_add(AddressSpace *as, MemoryRegionIoeventfd *fd)
364 {
365     int r;
366
367     assert(fd->match_data && int128_get64(fd->addr.size) == 4);
368
369     r = kvm_set_ioeventfd_mmio_long(fd->fd, int128_get64(fd->addr.start),
370                                     fd->data, true);
371     if (r < 0) {
372         abort();
373     }
374 }
375
376 static void as_memory_ioeventfd_del(AddressSpace *as, MemoryRegionIoeventfd *fd)
377 {
378     int r;
379
380     r = kvm_set_ioeventfd_mmio_long(fd->fd, int128_get64(fd->addr.start),
381                                     fd->data, false);
382     if (r < 0) {
383         abort();
384     }
385 }
386
387 static const AddressSpaceOps address_space_ops_memory = {
388     .range_add = as_memory_range_add,
389     .range_del = as_memory_range_del,
390     .log_start = as_memory_log_start,
391     .log_stop = as_memory_log_stop,
392     .ioeventfd_add = as_memory_ioeventfd_add,
393     .ioeventfd_del = as_memory_ioeventfd_del,
394 };
395
396 static AddressSpace address_space_memory = {
397     .ops = &address_space_ops_memory,
398 };
399
400 static const MemoryRegionPortio *find_portio(MemoryRegion *mr, uint64_t offset,
401                                              unsigned width, bool write)
402 {
403     const MemoryRegionPortio *mrp;
404
405     for (mrp = mr->ops->old_portio; mrp->size; ++mrp) {
406         if (offset >= mrp->offset && offset < mrp->offset + mrp->len
407             && width == mrp->size
408             && (write ? (bool)mrp->write : (bool)mrp->read)) {
409             return mrp;
410         }
411     }
412     return NULL;
413 }
414
415 static void memory_region_iorange_read(IORange *iorange,
416                                        uint64_t offset,
417                                        unsigned width,
418                                        uint64_t *data)
419 {
420     MemoryRegion *mr = container_of(iorange, MemoryRegion, iorange);
421
422     if (mr->ops->old_portio) {
423         const MemoryRegionPortio *mrp = find_portio(mr, offset, width, false);
424
425         *data = ((uint64_t)1 << (width * 8)) - 1;
426         if (mrp) {
427             *data = mrp->read(mr->opaque, offset + mr->offset);
428         } else if (width == 2) {
429             mrp = find_portio(mr, offset, 1, false);
430             assert(mrp);
431             *data = mrp->read(mr->opaque, offset + mr->offset) |
432                     (mrp->read(mr->opaque, offset + mr->offset + 1) << 8);
433         }
434         return;
435     }
436     *data = 0;
437     access_with_adjusted_size(offset + mr->offset, data, width,
438                               mr->ops->impl.min_access_size,
439                               mr->ops->impl.max_access_size,
440                               memory_region_read_accessor, mr);
441 }
442
443 static void memory_region_iorange_write(IORange *iorange,
444                                         uint64_t offset,
445                                         unsigned width,
446                                         uint64_t data)
447 {
448     MemoryRegion *mr = container_of(iorange, MemoryRegion, iorange);
449
450     if (mr->ops->old_portio) {
451         const MemoryRegionPortio *mrp = find_portio(mr, offset, width, true);
452
453         if (mrp) {
454             mrp->write(mr->opaque, offset + mr->offset, data);
455         } else if (width == 2) {
456             mrp = find_portio(mr, offset, 1, false);
457             assert(mrp);
458             mrp->write(mr->opaque, offset + mr->offset, data & 0xff);
459             mrp->write(mr->opaque, offset + mr->offset + 1, data >> 8);
460         }
461         return;
462     }
463     access_with_adjusted_size(offset + mr->offset, &data, width,
464                               mr->ops->impl.min_access_size,
465                               mr->ops->impl.max_access_size,
466                               memory_region_write_accessor, mr);
467 }
468
469 static const IORangeOps memory_region_iorange_ops = {
470     .read = memory_region_iorange_read,
471     .write = memory_region_iorange_write,
472 };
473
474 static void as_io_range_add(AddressSpace *as, FlatRange *fr)
475 {
476     iorange_init(&fr->mr->iorange, &memory_region_iorange_ops,
477                  int128_get64(fr->addr.start), int128_get64(fr->addr.size));
478     ioport_register(&fr->mr->iorange);
479 }
480
481 static void as_io_range_del(AddressSpace *as, FlatRange *fr)
482 {
483     isa_unassign_ioport(int128_get64(fr->addr.start),
484                         int128_get64(fr->addr.size));
485 }
486
487 static void as_io_ioeventfd_add(AddressSpace *as, MemoryRegionIoeventfd *fd)
488 {
489     int r;
490
491     assert(fd->match_data && int128_get64(fd->addr.size) == 2);
492
493     r = kvm_set_ioeventfd_pio_word(fd->fd, int128_get64(fd->addr.start),
494                                    fd->data, true);
495     if (r < 0) {
496         abort();
497     }
498 }
499
500 static void as_io_ioeventfd_del(AddressSpace *as, MemoryRegionIoeventfd *fd)
501 {
502     int r;
503
504     r = kvm_set_ioeventfd_pio_word(fd->fd, int128_get64(fd->addr.start),
505                                    fd->data, false);
506     if (r < 0) {
507         abort();
508     }
509 }
510
511 static const AddressSpaceOps address_space_ops_io = {
512     .range_add = as_io_range_add,
513     .range_del = as_io_range_del,
514     .ioeventfd_add = as_io_ioeventfd_add,
515     .ioeventfd_del = as_io_ioeventfd_del,
516 };
517
518 static AddressSpace address_space_io = {
519     .ops = &address_space_ops_io,
520 };
521
522 static AddressSpace *memory_region_to_address_space(MemoryRegion *mr)
523 {
524     while (mr->parent) {
525         mr = mr->parent;
526     }
527     if (mr == address_space_memory.root) {
528         return &address_space_memory;
529     }
530     if (mr == address_space_io.root) {
531         return &address_space_io;
532     }
533     abort();
534 }
535
536 /* Render a memory region into the global view.  Ranges in @view obscure
537  * ranges in @mr.
538  */
539 static void render_memory_region(FlatView *view,
540                                  MemoryRegion *mr,
541                                  Int128 base,
542                                  AddrRange clip,
543                                  bool readonly)
544 {
545     MemoryRegion *subregion;
546     unsigned i;
547     target_phys_addr_t offset_in_region;
548     Int128 remain;
549     Int128 now;
550     FlatRange fr;
551     AddrRange tmp;
552
553     if (!mr->enabled) {
554         return;
555     }
556
557     int128_addto(&base, int128_make64(mr->addr));
558     readonly |= mr->readonly;
559
560     tmp = addrrange_make(base, mr->size);
561
562     if (!addrrange_intersects(tmp, clip)) {
563         return;
564     }
565
566     clip = addrrange_intersection(tmp, clip);
567
568     if (mr->alias) {
569         int128_subfrom(&base, int128_make64(mr->alias->addr));
570         int128_subfrom(&base, int128_make64(mr->alias_offset));
571         render_memory_region(view, mr->alias, base, clip, readonly);
572         return;
573     }
574
575     /* Render subregions in priority order. */
576     QTAILQ_FOREACH(subregion, &mr->subregions, subregions_link) {
577         render_memory_region(view, subregion, base, clip, readonly);
578     }
579
580     if (!mr->terminates) {
581         return;
582     }
583
584     offset_in_region = int128_get64(int128_sub(clip.start, base));
585     base = clip.start;
586     remain = clip.size;
587
588     /* Render the region itself into any gaps left by the current view. */
589     for (i = 0; i < view->nr && int128_nz(remain); ++i) {
590         if (int128_ge(base, addrrange_end(view->ranges[i].addr))) {
591             continue;
592         }
593         if (int128_lt(base, view->ranges[i].addr.start)) {
594             now = int128_min(remain,
595                              int128_sub(view->ranges[i].addr.start, base));
596             fr.mr = mr;
597             fr.offset_in_region = offset_in_region;
598             fr.addr = addrrange_make(base, now);
599             fr.dirty_log_mask = mr->dirty_log_mask;
600             fr.readable = mr->readable;
601             fr.readonly = readonly;
602             flatview_insert(view, i, &fr);
603             ++i;
604             int128_addto(&base, now);
605             offset_in_region += int128_get64(now);
606             int128_subfrom(&remain, now);
607         }
608         if (int128_eq(base, view->ranges[i].addr.start)) {
609             now = int128_min(remain, view->ranges[i].addr.size);
610             int128_addto(&base, now);
611             offset_in_region += int128_get64(now);
612             int128_subfrom(&remain, now);
613         }
614     }
615     if (int128_nz(remain)) {
616         fr.mr = mr;
617         fr.offset_in_region = offset_in_region;
618         fr.addr = addrrange_make(base, remain);
619         fr.dirty_log_mask = mr->dirty_log_mask;
620         fr.readable = mr->readable;
621         fr.readonly = readonly;
622         flatview_insert(view, i, &fr);
623     }
624 }
625
626 /* Render a memory topology into a list of disjoint absolute ranges. */
627 static FlatView generate_memory_topology(MemoryRegion *mr)
628 {
629     FlatView view;
630
631     flatview_init(&view);
632
633     render_memory_region(&view, mr, int128_zero(),
634                          addrrange_make(int128_zero(), int128_2_64()), false);
635     flatview_simplify(&view);
636
637     return view;
638 }
639
640 static void address_space_add_del_ioeventfds(AddressSpace *as,
641                                              MemoryRegionIoeventfd *fds_new,
642                                              unsigned fds_new_nb,
643                                              MemoryRegionIoeventfd *fds_old,
644                                              unsigned fds_old_nb)
645 {
646     unsigned iold, inew;
647
648     /* Generate a symmetric difference of the old and new fd sets, adding
649      * and deleting as necessary.
650      */
651
652     iold = inew = 0;
653     while (iold < fds_old_nb || inew < fds_new_nb) {
654         if (iold < fds_old_nb
655             && (inew == fds_new_nb
656                 || memory_region_ioeventfd_before(fds_old[iold],
657                                                   fds_new[inew]))) {
658             as->ops->ioeventfd_del(as, &fds_old[iold]);
659             ++iold;
660         } else if (inew < fds_new_nb
661                    && (iold == fds_old_nb
662                        || memory_region_ioeventfd_before(fds_new[inew],
663                                                          fds_old[iold]))) {
664             as->ops->ioeventfd_add(as, &fds_new[inew]);
665             ++inew;
666         } else {
667             ++iold;
668             ++inew;
669         }
670     }
671 }
672
673 static void address_space_update_ioeventfds(AddressSpace *as)
674 {
675     FlatRange *fr;
676     unsigned ioeventfd_nb = 0;
677     MemoryRegionIoeventfd *ioeventfds = NULL;
678     AddrRange tmp;
679     unsigned i;
680
681     FOR_EACH_FLAT_RANGE(fr, &as->current_map) {
682         for (i = 0; i < fr->mr->ioeventfd_nb; ++i) {
683             tmp = addrrange_shift(fr->mr->ioeventfds[i].addr,
684                                   int128_sub(fr->addr.start,
685                                              int128_make64(fr->offset_in_region)));
686             if (addrrange_intersects(fr->addr, tmp)) {
687                 ++ioeventfd_nb;
688                 ioeventfds = g_realloc(ioeventfds,
689                                           ioeventfd_nb * sizeof(*ioeventfds));
690                 ioeventfds[ioeventfd_nb-1] = fr->mr->ioeventfds[i];
691                 ioeventfds[ioeventfd_nb-1].addr = tmp;
692             }
693         }
694     }
695
696     address_space_add_del_ioeventfds(as, ioeventfds, ioeventfd_nb,
697                                      as->ioeventfds, as->ioeventfd_nb);
698
699     g_free(as->ioeventfds);
700     as->ioeventfds = ioeventfds;
701     as->ioeventfd_nb = ioeventfd_nb;
702 }
703
704 typedef void ListenerCallback(MemoryListener *listener,
705                               MemoryRegionSection *mrs);
706
707 /* Want "void (&MemoryListener::*callback)(const MemoryRegionSection& s)" */
708 static void memory_listener_update_region(FlatRange *fr, AddressSpace *as,
709                                           size_t callback_offset)
710 {
711     MemoryRegionSection section = {
712         .mr = fr->mr,
713         .address_space = as->root,
714         .offset_within_region = fr->offset_in_region,
715         .size = int128_get64(fr->addr.size),
716         .offset_within_address_space = int128_get64(fr->addr.start),
717     };
718     MemoryListener *listener;
719
720     QLIST_FOREACH(listener, &memory_listeners, link) {
721         ListenerCallback *callback
722             = *(ListenerCallback **)((void *)listener + callback_offset);
723         callback(listener, &section);
724     }
725 }
726
727 #define MEMORY_LISTENER_UPDATE_REGION(fr, as, callback) \
728     memory_listener_update_region(fr, as, offsetof(MemoryListener, callback))
729
730 static void address_space_update_topology_pass(AddressSpace *as,
731                                                FlatView old_view,
732                                                FlatView new_view,
733                                                bool adding)
734 {
735     unsigned iold, inew;
736     FlatRange *frold, *frnew;
737
738     /* Generate a symmetric difference of the old and new memory maps.
739      * Kill ranges in the old map, and instantiate ranges in the new map.
740      */
741     iold = inew = 0;
742     while (iold < old_view.nr || inew < new_view.nr) {
743         if (iold < old_view.nr) {
744             frold = &old_view.ranges[iold];
745         } else {
746             frold = NULL;
747         }
748         if (inew < new_view.nr) {
749             frnew = &new_view.ranges[inew];
750         } else {
751             frnew = NULL;
752         }
753
754         if (frold
755             && (!frnew
756                 || int128_lt(frold->addr.start, frnew->addr.start)
757                 || (int128_eq(frold->addr.start, frnew->addr.start)
758                     && !flatrange_equal(frold, frnew)))) {
759             /* In old, but (not in new, or in new but attributes changed). */
760
761             if (!adding) {
762                 MEMORY_LISTENER_UPDATE_REGION(frold, as, region_del);
763                 as->ops->range_del(as, frold);
764             }
765
766             ++iold;
767         } else if (frold && frnew && flatrange_equal(frold, frnew)) {
768             /* In both (logging may have changed) */
769
770             if (adding) {
771                 if (frold->dirty_log_mask && !frnew->dirty_log_mask) {
772                     MEMORY_LISTENER_UPDATE_REGION(frnew, as, log_stop);
773                     as->ops->log_stop(as, frnew);
774                 } else if (frnew->dirty_log_mask && !frold->dirty_log_mask) {
775                     as->ops->log_start(as, frnew);
776                     MEMORY_LISTENER_UPDATE_REGION(frnew, as, log_start);
777                 }
778             }
779
780             ++iold;
781             ++inew;
782         } else {
783             /* In new */
784
785             if (adding) {
786                 as->ops->range_add(as, frnew);
787                 MEMORY_LISTENER_UPDATE_REGION(frnew, as, region_add);
788             }
789
790             ++inew;
791         }
792     }
793 }
794
795
796 static void address_space_update_topology(AddressSpace *as)
797 {
798     FlatView old_view = as->current_map;
799     FlatView new_view = generate_memory_topology(as->root);
800
801     address_space_update_topology_pass(as, old_view, new_view, false);
802     address_space_update_topology_pass(as, old_view, new_view, true);
803
804     as->current_map = new_view;
805     flatview_destroy(&old_view);
806     address_space_update_ioeventfds(as);
807 }
808
809 static void memory_region_update_topology(MemoryRegion *mr)
810 {
811     if (memory_region_transaction_depth) {
812         memory_region_update_pending |= !mr || mr->enabled;
813         return;
814     }
815
816     if (mr && !mr->enabled) {
817         return;
818     }
819
820     if (address_space_memory.root) {
821         address_space_update_topology(&address_space_memory);
822     }
823     if (address_space_io.root) {
824         address_space_update_topology(&address_space_io);
825     }
826
827     memory_region_update_pending = false;
828 }
829
830 void memory_region_transaction_begin(void)
831 {
832     ++memory_region_transaction_depth;
833 }
834
835 void memory_region_transaction_commit(void)
836 {
837     assert(memory_region_transaction_depth);
838     --memory_region_transaction_depth;
839     if (!memory_region_transaction_depth && memory_region_update_pending) {
840         memory_region_update_topology(NULL);
841     }
842 }
843
844 static void memory_region_destructor_none(MemoryRegion *mr)
845 {
846 }
847
848 static void memory_region_destructor_ram(MemoryRegion *mr)
849 {
850     qemu_ram_free(mr->ram_addr);
851 }
852
853 static void memory_region_destructor_ram_from_ptr(MemoryRegion *mr)
854 {
855     qemu_ram_free_from_ptr(mr->ram_addr);
856 }
857
858 static void memory_region_destructor_iomem(MemoryRegion *mr)
859 {
860     cpu_unregister_io_memory(mr->ram_addr);
861 }
862
863 static void memory_region_destructor_rom_device(MemoryRegion *mr)
864 {
865     qemu_ram_free(mr->ram_addr & TARGET_PAGE_MASK);
866     cpu_unregister_io_memory(mr->ram_addr & ~(TARGET_PAGE_MASK | IO_MEM_ROMD));
867 }
868
869 void memory_region_init(MemoryRegion *mr,
870                         const char *name,
871                         uint64_t size)
872 {
873     mr->ops = NULL;
874     mr->parent = NULL;
875     mr->size = int128_make64(size);
876     if (size == UINT64_MAX) {
877         mr->size = int128_2_64();
878     }
879     mr->addr = 0;
880     mr->offset = 0;
881     mr->enabled = true;
882     mr->terminates = false;
883     mr->ram = false;
884     mr->readable = true;
885     mr->readonly = false;
886     mr->destructor = memory_region_destructor_none;
887     mr->priority = 0;
888     mr->may_overlap = false;
889     mr->alias = NULL;
890     QTAILQ_INIT(&mr->subregions);
891     memset(&mr->subregions_link, 0, sizeof mr->subregions_link);
892     QTAILQ_INIT(&mr->coalesced);
893     mr->name = g_strdup(name);
894     mr->dirty_log_mask = 0;
895     mr->ioeventfd_nb = 0;
896     mr->ioeventfds = NULL;
897 }
898
899 static bool memory_region_access_valid(MemoryRegion *mr,
900                                        target_phys_addr_t addr,
901                                        unsigned size,
902                                        bool is_write)
903 {
904     if (mr->ops->valid.accepts
905         && !mr->ops->valid.accepts(mr->opaque, addr, size, is_write)) {
906         return false;
907     }
908
909     if (!mr->ops->valid.unaligned && (addr & (size - 1))) {
910         return false;
911     }
912
913     /* Treat zero as compatibility all valid */
914     if (!mr->ops->valid.max_access_size) {
915         return true;
916     }
917
918     if (size > mr->ops->valid.max_access_size
919         || size < mr->ops->valid.min_access_size) {
920         return false;
921     }
922     return true;
923 }
924
925 static uint32_t memory_region_read_thunk_n(void *_mr,
926                                            target_phys_addr_t addr,
927                                            unsigned size)
928 {
929     MemoryRegion *mr = _mr;
930     uint64_t data = 0;
931
932     if (!memory_region_access_valid(mr, addr, size, false)) {
933         return -1U; /* FIXME: better signalling */
934     }
935
936     if (!mr->ops->read) {
937         return mr->ops->old_mmio.read[bitops_ffsl(size)](mr->opaque, addr);
938     }
939
940     /* FIXME: support unaligned access */
941     access_with_adjusted_size(addr + mr->offset, &data, size,
942                               mr->ops->impl.min_access_size,
943                               mr->ops->impl.max_access_size,
944                               memory_region_read_accessor, mr);
945
946     return data;
947 }
948
949 static void memory_region_write_thunk_n(void *_mr,
950                                         target_phys_addr_t addr,
951                                         unsigned size,
952                                         uint64_t data)
953 {
954     MemoryRegion *mr = _mr;
955
956     if (!memory_region_access_valid(mr, addr, size, true)) {
957         return; /* FIXME: better signalling */
958     }
959
960     if (!mr->ops->write) {
961         mr->ops->old_mmio.write[bitops_ffsl(size)](mr->opaque, addr, data);
962         return;
963     }
964
965     /* FIXME: support unaligned access */
966     access_with_adjusted_size(addr + mr->offset, &data, size,
967                               mr->ops->impl.min_access_size,
968                               mr->ops->impl.max_access_size,
969                               memory_region_write_accessor, mr);
970 }
971
972 static uint32_t memory_region_read_thunk_b(void *mr, target_phys_addr_t addr)
973 {
974     return memory_region_read_thunk_n(mr, addr, 1);
975 }
976
977 static uint32_t memory_region_read_thunk_w(void *mr, target_phys_addr_t addr)
978 {
979     return memory_region_read_thunk_n(mr, addr, 2);
980 }
981
982 static uint32_t memory_region_read_thunk_l(void *mr, target_phys_addr_t addr)
983 {
984     return memory_region_read_thunk_n(mr, addr, 4);
985 }
986
987 static void memory_region_write_thunk_b(void *mr, target_phys_addr_t addr,
988                                         uint32_t data)
989 {
990     memory_region_write_thunk_n(mr, addr, 1, data);
991 }
992
993 static void memory_region_write_thunk_w(void *mr, target_phys_addr_t addr,
994                                         uint32_t data)
995 {
996     memory_region_write_thunk_n(mr, addr, 2, data);
997 }
998
999 static void memory_region_write_thunk_l(void *mr, target_phys_addr_t addr,
1000                                         uint32_t data)
1001 {
1002     memory_region_write_thunk_n(mr, addr, 4, data);
1003 }
1004
1005 static CPUReadMemoryFunc * const memory_region_read_thunk[] = {
1006     memory_region_read_thunk_b,
1007     memory_region_read_thunk_w,
1008     memory_region_read_thunk_l,
1009 };
1010
1011 static CPUWriteMemoryFunc * const memory_region_write_thunk[] = {
1012     memory_region_write_thunk_b,
1013     memory_region_write_thunk_w,
1014     memory_region_write_thunk_l,
1015 };
1016
1017 static void memory_region_prepare_ram_addr(MemoryRegion *mr)
1018 {
1019     if (mr->backend_registered) {
1020         return;
1021     }
1022
1023     mr->destructor = memory_region_destructor_iomem;
1024     mr->ram_addr = cpu_register_io_memory(memory_region_read_thunk,
1025                                           memory_region_write_thunk,
1026                                           mr,
1027                                           mr->ops->endianness);
1028     mr->backend_registered = true;
1029 }
1030
1031 void memory_region_init_io(MemoryRegion *mr,
1032                            const MemoryRegionOps *ops,
1033                            void *opaque,
1034                            const char *name,
1035                            uint64_t size)
1036 {
1037     memory_region_init(mr, name, size);
1038     mr->ops = ops;
1039     mr->opaque = opaque;
1040     mr->terminates = true;
1041     mr->backend_registered = false;
1042 }
1043
1044 void memory_region_init_ram(MemoryRegion *mr,
1045                             DeviceState *dev,
1046                             const char *name,
1047                             uint64_t size)
1048 {
1049     memory_region_init(mr, name, size);
1050     mr->ram = true;
1051     mr->terminates = true;
1052     mr->destructor = memory_region_destructor_ram;
1053     mr->ram_addr = qemu_ram_alloc(dev, name, size, mr);
1054     mr->backend_registered = true;
1055 }
1056
1057 void memory_region_init_ram_ptr(MemoryRegion *mr,
1058                                 DeviceState *dev,
1059                                 const char *name,
1060                                 uint64_t size,
1061                                 void *ptr)
1062 {
1063     memory_region_init(mr, name, size);
1064     mr->ram = true;
1065     mr->terminates = true;
1066     mr->destructor = memory_region_destructor_ram_from_ptr;
1067     mr->ram_addr = qemu_ram_alloc_from_ptr(dev, name, size, ptr, mr);
1068     mr->backend_registered = true;
1069 }
1070
1071 void memory_region_init_alias(MemoryRegion *mr,
1072                               const char *name,
1073                               MemoryRegion *orig,
1074                               target_phys_addr_t offset,
1075                               uint64_t size)
1076 {
1077     memory_region_init(mr, name, size);
1078     mr->alias = orig;
1079     mr->alias_offset = offset;
1080 }
1081
1082 void memory_region_init_rom_device(MemoryRegion *mr,
1083                                    const MemoryRegionOps *ops,
1084                                    void *opaque,
1085                                    DeviceState *dev,
1086                                    const char *name,
1087                                    uint64_t size)
1088 {
1089     memory_region_init(mr, name, size);
1090     mr->ops = ops;
1091     mr->opaque = opaque;
1092     mr->terminates = true;
1093     mr->destructor = memory_region_destructor_rom_device;
1094     mr->ram_addr = qemu_ram_alloc(dev, name, size, mr);
1095     mr->ram_addr |= cpu_register_io_memory(memory_region_read_thunk,
1096                                            memory_region_write_thunk,
1097                                            mr,
1098                                            mr->ops->endianness);
1099     mr->ram_addr |= IO_MEM_ROMD;
1100     mr->backend_registered = true;
1101 }
1102
1103 void memory_region_destroy(MemoryRegion *mr)
1104 {
1105     assert(QTAILQ_EMPTY(&mr->subregions));
1106     mr->destructor(mr);
1107     memory_region_clear_coalescing(mr);
1108     g_free((char *)mr->name);
1109     g_free(mr->ioeventfds);
1110 }
1111
1112 uint64_t memory_region_size(MemoryRegion *mr)
1113 {
1114     if (int128_eq(mr->size, int128_2_64())) {
1115         return UINT64_MAX;
1116     }
1117     return int128_get64(mr->size);
1118 }
1119
1120 bool memory_region_is_ram(MemoryRegion *mr)
1121 {
1122     return mr->ram;
1123 }
1124
1125 bool memory_region_is_logging(MemoryRegion *mr)
1126 {
1127     return mr->dirty_log_mask;
1128 }
1129
1130 bool memory_region_is_rom(MemoryRegion *mr)
1131 {
1132     return mr->ram && mr->readonly;
1133 }
1134
1135 void memory_region_set_offset(MemoryRegion *mr, target_phys_addr_t offset)
1136 {
1137     mr->offset = offset;
1138 }
1139
1140 void memory_region_set_log(MemoryRegion *mr, bool log, unsigned client)
1141 {
1142     uint8_t mask = 1 << client;
1143
1144     mr->dirty_log_mask = (mr->dirty_log_mask & ~mask) | (log * mask);
1145     memory_region_update_topology(mr);
1146 }
1147
1148 bool memory_region_get_dirty(MemoryRegion *mr, target_phys_addr_t addr,
1149                              unsigned client)
1150 {
1151     assert(mr->terminates);
1152     return cpu_physical_memory_get_dirty(mr->ram_addr + addr, 1 << client);
1153 }
1154
1155 void memory_region_set_dirty(MemoryRegion *mr, target_phys_addr_t addr)
1156 {
1157     assert(mr->terminates);
1158     return cpu_physical_memory_set_dirty(mr->ram_addr + addr);
1159 }
1160
1161 void memory_region_sync_dirty_bitmap(MemoryRegion *mr)
1162 {
1163     FlatRange *fr;
1164
1165     FOR_EACH_FLAT_RANGE(fr, &address_space_memory.current_map) {
1166         if (fr->mr == mr) {
1167             MEMORY_LISTENER_UPDATE_REGION(fr, &address_space_memory, log_sync);
1168             cpu_physical_sync_dirty_bitmap(int128_get64(fr->addr.start),
1169                                            int128_get64(addrrange_end(fr->addr)));
1170         }
1171     }
1172 }
1173
1174 void memory_region_set_readonly(MemoryRegion *mr, bool readonly)
1175 {
1176     if (mr->readonly != readonly) {
1177         mr->readonly = readonly;
1178         memory_region_update_topology(mr);
1179     }
1180 }
1181
1182 void memory_region_rom_device_set_readable(MemoryRegion *mr, bool readable)
1183 {
1184     if (mr->readable != readable) {
1185         mr->readable = readable;
1186         memory_region_update_topology(mr);
1187     }
1188 }
1189
1190 void memory_region_reset_dirty(MemoryRegion *mr, target_phys_addr_t addr,
1191                                target_phys_addr_t size, unsigned client)
1192 {
1193     assert(mr->terminates);
1194     cpu_physical_memory_reset_dirty(mr->ram_addr + addr,
1195                                     mr->ram_addr + addr + size,
1196                                     1 << client);
1197 }
1198
1199 void *memory_region_get_ram_ptr(MemoryRegion *mr)
1200 {
1201     if (mr->alias) {
1202         return memory_region_get_ram_ptr(mr->alias) + mr->alias_offset;
1203     }
1204
1205     assert(mr->terminates);
1206
1207     return qemu_get_ram_ptr(mr->ram_addr & TARGET_PAGE_MASK);
1208 }
1209
1210 static void memory_region_update_coalesced_range(MemoryRegion *mr)
1211 {
1212     FlatRange *fr;
1213     CoalescedMemoryRange *cmr;
1214     AddrRange tmp;
1215
1216     FOR_EACH_FLAT_RANGE(fr, &address_space_memory.current_map) {
1217         if (fr->mr == mr) {
1218             qemu_unregister_coalesced_mmio(int128_get64(fr->addr.start),
1219                                            int128_get64(fr->addr.size));
1220             QTAILQ_FOREACH(cmr, &mr->coalesced, link) {
1221                 tmp = addrrange_shift(cmr->addr,
1222                                       int128_sub(fr->addr.start,
1223                                                  int128_make64(fr->offset_in_region)));
1224                 if (!addrrange_intersects(tmp, fr->addr)) {
1225                     continue;
1226                 }
1227                 tmp = addrrange_intersection(tmp, fr->addr);
1228                 qemu_register_coalesced_mmio(int128_get64(tmp.start),
1229                                              int128_get64(tmp.size));
1230             }
1231         }
1232     }
1233 }
1234
1235 void memory_region_set_coalescing(MemoryRegion *mr)
1236 {
1237     memory_region_clear_coalescing(mr);
1238     memory_region_add_coalescing(mr, 0, int128_get64(mr->size));
1239 }
1240
1241 void memory_region_add_coalescing(MemoryRegion *mr,
1242                                   target_phys_addr_t offset,
1243                                   uint64_t size)
1244 {
1245     CoalescedMemoryRange *cmr = g_malloc(sizeof(*cmr));
1246
1247     cmr->addr = addrrange_make(int128_make64(offset), int128_make64(size));
1248     QTAILQ_INSERT_TAIL(&mr->coalesced, cmr, link);
1249     memory_region_update_coalesced_range(mr);
1250 }
1251
1252 void memory_region_clear_coalescing(MemoryRegion *mr)
1253 {
1254     CoalescedMemoryRange *cmr;
1255
1256     while (!QTAILQ_EMPTY(&mr->coalesced)) {
1257         cmr = QTAILQ_FIRST(&mr->coalesced);
1258         QTAILQ_REMOVE(&mr->coalesced, cmr, link);
1259         g_free(cmr);
1260     }
1261     memory_region_update_coalesced_range(mr);
1262 }
1263
1264 void memory_region_add_eventfd(MemoryRegion *mr,
1265                                target_phys_addr_t addr,
1266                                unsigned size,
1267                                bool match_data,
1268                                uint64_t data,
1269                                int fd)
1270 {
1271     MemoryRegionIoeventfd mrfd = {
1272         .addr.start = int128_make64(addr),
1273         .addr.size = int128_make64(size),
1274         .match_data = match_data,
1275         .data = data,
1276         .fd = fd,
1277     };
1278     unsigned i;
1279
1280     for (i = 0; i < mr->ioeventfd_nb; ++i) {
1281         if (memory_region_ioeventfd_before(mrfd, mr->ioeventfds[i])) {
1282             break;
1283         }
1284     }
1285     ++mr->ioeventfd_nb;
1286     mr->ioeventfds = g_realloc(mr->ioeventfds,
1287                                   sizeof(*mr->ioeventfds) * mr->ioeventfd_nb);
1288     memmove(&mr->ioeventfds[i+1], &mr->ioeventfds[i],
1289             sizeof(*mr->ioeventfds) * (mr->ioeventfd_nb-1 - i));
1290     mr->ioeventfds[i] = mrfd;
1291     memory_region_update_topology(mr);
1292 }
1293
1294 void memory_region_del_eventfd(MemoryRegion *mr,
1295                                target_phys_addr_t addr,
1296                                unsigned size,
1297                                bool match_data,
1298                                uint64_t data,
1299                                int fd)
1300 {
1301     MemoryRegionIoeventfd mrfd = {
1302         .addr.start = int128_make64(addr),
1303         .addr.size = int128_make64(size),
1304         .match_data = match_data,
1305         .data = data,
1306         .fd = fd,
1307     };
1308     unsigned i;
1309
1310     for (i = 0; i < mr->ioeventfd_nb; ++i) {
1311         if (memory_region_ioeventfd_equal(mrfd, mr->ioeventfds[i])) {
1312             break;
1313         }
1314     }
1315     assert(i != mr->ioeventfd_nb);
1316     memmove(&mr->ioeventfds[i], &mr->ioeventfds[i+1],
1317             sizeof(*mr->ioeventfds) * (mr->ioeventfd_nb - (i+1)));
1318     --mr->ioeventfd_nb;
1319     mr->ioeventfds = g_realloc(mr->ioeventfds,
1320                                   sizeof(*mr->ioeventfds)*mr->ioeventfd_nb + 1);
1321     memory_region_update_topology(mr);
1322 }
1323
1324 static void memory_region_add_subregion_common(MemoryRegion *mr,
1325                                                target_phys_addr_t offset,
1326                                                MemoryRegion *subregion)
1327 {
1328     MemoryRegion *other;
1329
1330     assert(!subregion->parent);
1331     subregion->parent = mr;
1332     subregion->addr = offset;
1333     QTAILQ_FOREACH(other, &mr->subregions, subregions_link) {
1334         if (subregion->may_overlap || other->may_overlap) {
1335             continue;
1336         }
1337         if (int128_gt(int128_make64(offset),
1338                       int128_add(int128_make64(other->addr), other->size))
1339             || int128_le(int128_add(int128_make64(offset), subregion->size),
1340                          int128_make64(other->addr))) {
1341             continue;
1342         }
1343 #if 0
1344         printf("warning: subregion collision %llx/%llx (%s) "
1345                "vs %llx/%llx (%s)\n",
1346                (unsigned long long)offset,
1347                (unsigned long long)int128_get64(subregion->size),
1348                subregion->name,
1349                (unsigned long long)other->addr,
1350                (unsigned long long)int128_get64(other->size),
1351                other->name);
1352 #endif
1353     }
1354     QTAILQ_FOREACH(other, &mr->subregions, subregions_link) {
1355         if (subregion->priority >= other->priority) {
1356             QTAILQ_INSERT_BEFORE(other, subregion, subregions_link);
1357             goto done;
1358         }
1359     }
1360     QTAILQ_INSERT_TAIL(&mr->subregions, subregion, subregions_link);
1361 done:
1362     memory_region_update_topology(mr);
1363 }
1364
1365
1366 void memory_region_add_subregion(MemoryRegion *mr,
1367                                  target_phys_addr_t offset,
1368                                  MemoryRegion *subregion)
1369 {
1370     subregion->may_overlap = false;
1371     subregion->priority = 0;
1372     memory_region_add_subregion_common(mr, offset, subregion);
1373 }
1374
1375 void memory_region_add_subregion_overlap(MemoryRegion *mr,
1376                                          target_phys_addr_t offset,
1377                                          MemoryRegion *subregion,
1378                                          unsigned priority)
1379 {
1380     subregion->may_overlap = true;
1381     subregion->priority = priority;
1382     memory_region_add_subregion_common(mr, offset, subregion);
1383 }
1384
1385 void memory_region_del_subregion(MemoryRegion *mr,
1386                                  MemoryRegion *subregion)
1387 {
1388     assert(subregion->parent == mr);
1389     subregion->parent = NULL;
1390     QTAILQ_REMOVE(&mr->subregions, subregion, subregions_link);
1391     memory_region_update_topology(mr);
1392 }
1393
1394 void memory_region_set_enabled(MemoryRegion *mr, bool enabled)
1395 {
1396     if (enabled == mr->enabled) {
1397         return;
1398     }
1399     mr->enabled = enabled;
1400     memory_region_update_topology(NULL);
1401 }
1402
1403 void memory_region_set_address(MemoryRegion *mr, target_phys_addr_t addr)
1404 {
1405     MemoryRegion *parent = mr->parent;
1406     unsigned priority = mr->priority;
1407     bool may_overlap = mr->may_overlap;
1408
1409     if (addr == mr->addr || !parent) {
1410         mr->addr = addr;
1411         return;
1412     }
1413
1414     memory_region_transaction_begin();
1415     memory_region_del_subregion(parent, mr);
1416     if (may_overlap) {
1417         memory_region_add_subregion_overlap(parent, addr, mr, priority);
1418     } else {
1419         memory_region_add_subregion(parent, addr, mr);
1420     }
1421     memory_region_transaction_commit();
1422 }
1423
1424 void memory_region_set_alias_offset(MemoryRegion *mr, target_phys_addr_t offset)
1425 {
1426     target_phys_addr_t old_offset = mr->alias_offset;
1427
1428     assert(mr->alias);
1429     mr->alias_offset = offset;
1430
1431     if (offset == old_offset || !mr->parent) {
1432         return;
1433     }
1434
1435     memory_region_update_topology(mr);
1436 }
1437
1438 static int cmp_flatrange_addr(const void *addr_, const void *fr_)
1439 {
1440     const AddrRange *addr = addr_;
1441     const FlatRange *fr = fr_;
1442
1443     if (int128_le(addrrange_end(*addr), fr->addr.start)) {
1444         return -1;
1445     } else if (int128_ge(addr->start, addrrange_end(fr->addr))) {
1446         return 1;
1447     }
1448     return 0;
1449 }
1450
1451 static FlatRange *address_space_lookup(AddressSpace *as, AddrRange addr)
1452 {
1453     return bsearch(&addr, as->current_map.ranges, as->current_map.nr,
1454                    sizeof(FlatRange), cmp_flatrange_addr);
1455 }
1456
1457 MemoryRegionSection memory_region_find(MemoryRegion *address_space,
1458                                        target_phys_addr_t addr, uint64_t size)
1459 {
1460     AddressSpace *as = memory_region_to_address_space(address_space);
1461     AddrRange range = addrrange_make(int128_make64(addr),
1462                                      int128_make64(size));
1463     FlatRange *fr = address_space_lookup(as, range);
1464     MemoryRegionSection ret = { .mr = NULL, .size = 0 };
1465
1466     if (!fr) {
1467         return ret;
1468     }
1469
1470     while (fr > as->current_map.ranges
1471            && addrrange_intersects(fr[-1].addr, range)) {
1472         --fr;
1473     }
1474
1475     ret.mr = fr->mr;
1476     range = addrrange_intersection(range, fr->addr);
1477     ret.offset_within_region = fr->offset_in_region;
1478     ret.offset_within_region += int128_get64(int128_sub(range.start,
1479                                                         fr->addr.start));
1480     ret.size = int128_get64(range.size);
1481     ret.offset_within_address_space = int128_get64(range.start);
1482     return ret;
1483 }
1484
1485 void memory_global_sync_dirty_bitmap(MemoryRegion *address_space)
1486 {
1487     AddressSpace *as = memory_region_to_address_space(address_space);
1488     FlatRange *fr;
1489
1490     cpu_physical_sync_dirty_bitmap(0, TARGET_PHYS_ADDR_MAX);
1491     FOR_EACH_FLAT_RANGE(fr, &as->current_map) {
1492         MEMORY_LISTENER_UPDATE_REGION(fr, as, log_sync);
1493     }
1494 }
1495
1496 void memory_global_dirty_log_start(void)
1497 {
1498     MemoryListener *listener;
1499
1500     global_dirty_log = true;
1501     QLIST_FOREACH(listener, &memory_listeners, link) {
1502         listener->log_global_start(listener);
1503     }
1504 }
1505
1506 void memory_global_dirty_log_stop(void)
1507 {
1508     MemoryListener *listener;
1509
1510     global_dirty_log = false;
1511     QLIST_FOREACH(listener, &memory_listeners, link) {
1512         listener->log_global_stop(listener);
1513     }
1514 }
1515
1516 static void listener_add_address_space(MemoryListener *listener,
1517                                        AddressSpace *as)
1518 {
1519     FlatRange *fr;
1520
1521     if (global_dirty_log) {
1522         listener->log_global_start(listener);
1523     }
1524     FOR_EACH_FLAT_RANGE(fr, &as->current_map) {
1525         MemoryRegionSection section = {
1526             .mr = fr->mr,
1527             .address_space = as->root,
1528             .offset_within_region = fr->offset_in_region,
1529             .size = int128_get64(fr->addr.size),
1530             .offset_within_address_space = int128_get64(fr->addr.start),
1531         };
1532         listener->region_add(listener, &section);
1533     }
1534 }
1535
1536 void memory_listener_register(MemoryListener *listener)
1537 {
1538     QLIST_INSERT_HEAD(&memory_listeners, listener, link);
1539     listener_add_address_space(listener, &address_space_memory);
1540     listener_add_address_space(listener, &address_space_io);
1541 }
1542
1543 void memory_listener_unregister(MemoryListener *listener)
1544 {
1545     QLIST_REMOVE(listener, link);
1546 }
1547
1548 void set_system_memory_map(MemoryRegion *mr)
1549 {
1550     address_space_memory.root = mr;
1551     memory_region_update_topology(NULL);
1552 }
1553
1554 void set_system_io_map(MemoryRegion *mr)
1555 {
1556     address_space_io.root = mr;
1557     memory_region_update_topology(NULL);
1558 }
1559
1560 typedef struct MemoryRegionList MemoryRegionList;
1561
1562 struct MemoryRegionList {
1563     const MemoryRegion *mr;
1564     bool printed;
1565     QTAILQ_ENTRY(MemoryRegionList) queue;
1566 };
1567
1568 typedef QTAILQ_HEAD(queue, MemoryRegionList) MemoryRegionListHead;
1569
1570 static void mtree_print_mr(fprintf_function mon_printf, void *f,
1571                            const MemoryRegion *mr, unsigned int level,
1572                            target_phys_addr_t base,
1573                            MemoryRegionListHead *alias_print_queue)
1574 {
1575     MemoryRegionList *new_ml, *ml, *next_ml;
1576     MemoryRegionListHead submr_print_queue;
1577     const MemoryRegion *submr;
1578     unsigned int i;
1579
1580     if (!mr) {
1581         return;
1582     }
1583
1584     for (i = 0; i < level; i++) {
1585         mon_printf(f, "  ");
1586     }
1587
1588     if (mr->alias) {
1589         MemoryRegionList *ml;
1590         bool found = false;
1591
1592         /* check if the alias is already in the queue */
1593         QTAILQ_FOREACH(ml, alias_print_queue, queue) {
1594             if (ml->mr == mr->alias && !ml->printed) {
1595                 found = true;
1596             }
1597         }
1598
1599         if (!found) {
1600             ml = g_new(MemoryRegionList, 1);
1601             ml->mr = mr->alias;
1602             ml->printed = false;
1603             QTAILQ_INSERT_TAIL(alias_print_queue, ml, queue);
1604         }
1605         mon_printf(f, TARGET_FMT_plx "-" TARGET_FMT_plx " (prio %d): alias %s @%s "
1606                    TARGET_FMT_plx "-" TARGET_FMT_plx "\n",
1607                    base + mr->addr,
1608                    base + mr->addr
1609                    + (target_phys_addr_t)int128_get64(mr->size) - 1,
1610                    mr->priority,
1611                    mr->name,
1612                    mr->alias->name,
1613                    mr->alias_offset,
1614                    mr->alias_offset
1615                    + (target_phys_addr_t)int128_get64(mr->size) - 1);
1616     } else {
1617         mon_printf(f, TARGET_FMT_plx "-" TARGET_FMT_plx " (prio %d): %s\n",
1618                    base + mr->addr,
1619                    base + mr->addr
1620                    + (target_phys_addr_t)int128_get64(mr->size) - 1,
1621                    mr->priority,
1622                    mr->name);
1623     }
1624
1625     QTAILQ_INIT(&submr_print_queue);
1626
1627     QTAILQ_FOREACH(submr, &mr->subregions, subregions_link) {
1628         new_ml = g_new(MemoryRegionList, 1);
1629         new_ml->mr = submr;
1630         QTAILQ_FOREACH(ml, &submr_print_queue, queue) {
1631             if (new_ml->mr->addr < ml->mr->addr ||
1632                 (new_ml->mr->addr == ml->mr->addr &&
1633                  new_ml->mr->priority > ml->mr->priority)) {
1634                 QTAILQ_INSERT_BEFORE(ml, new_ml, queue);
1635                 new_ml = NULL;
1636                 break;
1637             }
1638         }
1639         if (new_ml) {
1640             QTAILQ_INSERT_TAIL(&submr_print_queue, new_ml, queue);
1641         }
1642     }
1643
1644     QTAILQ_FOREACH(ml, &submr_print_queue, queue) {
1645         mtree_print_mr(mon_printf, f, ml->mr, level + 1, base + mr->addr,
1646                        alias_print_queue);
1647     }
1648
1649     QTAILQ_FOREACH_SAFE(ml, &submr_print_queue, queue, next_ml) {
1650         g_free(ml);
1651     }
1652 }
1653
1654 void mtree_info(fprintf_function mon_printf, void *f)
1655 {
1656     MemoryRegionListHead ml_head;
1657     MemoryRegionList *ml, *ml2;
1658
1659     QTAILQ_INIT(&ml_head);
1660
1661     mon_printf(f, "memory\n");
1662     mtree_print_mr(mon_printf, f, address_space_memory.root, 0, 0, &ml_head);
1663
1664     /* print aliased regions */
1665     QTAILQ_FOREACH(ml, &ml_head, queue) {
1666         if (!ml->printed) {
1667             mon_printf(f, "%s\n", ml->mr->name);
1668             mtree_print_mr(mon_printf, f, ml->mr, 0, 0, &ml_head);
1669         }
1670     }
1671
1672     QTAILQ_FOREACH_SAFE(ml, &ml_head, queue, ml2) {
1673         g_free(ml);
1674     }
1675
1676     if (address_space_io.root &&
1677         !QTAILQ_EMPTY(&address_space_io.root->subregions)) {
1678         QTAILQ_INIT(&ml_head);
1679         mon_printf(f, "I/O\n");
1680         mtree_print_mr(mon_printf, f, address_space_io.root, 0, 0, &ml_head);
1681     }
1682 }