]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - arch/x86/kernel/pvclock.c
pvclock: detect watchdog reset at pvclock read
[~andy/linux] / arch / x86 / kernel / pvclock.c
1 /*  paravirtual clock -- common code used by kvm/xen
2
3     This program is free software; you can redistribute it and/or modify
4     it under the terms of the GNU General Public License as published by
5     the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
6     (at your option) any later version.
7
8     This program is distributed in the hope that it will be useful,
9     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
11     GNU General Public License for more details.
12
13     You should have received a copy of the GNU General Public License
14     along with this program; if not, write to the Free Software
15     Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
16 */
17
18 #include <linux/kernel.h>
19 #include <linux/percpu.h>
20 #include <linux/notifier.h>
21 #include <linux/sched.h>
22 #include <linux/gfp.h>
23 #include <linux/bootmem.h>
24 #include <asm/fixmap.h>
25 #include <asm/pvclock.h>
26
27 static u8 valid_flags __read_mostly = 0;
28
29 void pvclock_set_flags(u8 flags)
30 {
31         valid_flags = flags;
32 }
33
34 unsigned long pvclock_tsc_khz(struct pvclock_vcpu_time_info *src)
35 {
36         u64 pv_tsc_khz = 1000000ULL << 32;
37
38         do_div(pv_tsc_khz, src->tsc_to_system_mul);
39         if (src->tsc_shift < 0)
40                 pv_tsc_khz <<= -src->tsc_shift;
41         else
42                 pv_tsc_khz >>= src->tsc_shift;
43         return pv_tsc_khz;
44 }
45
46 void pvclock_touch_watchdogs(void)
47 {
48         touch_softlockup_watchdog_sync();
49         clocksource_touch_watchdog();
50         rcu_cpu_stall_reset();
51 }
52
53 static atomic64_t last_value = ATOMIC64_INIT(0);
54
55 void pvclock_resume(void)
56 {
57         atomic64_set(&last_value, 0);
58 }
59
60 u8 pvclock_read_flags(struct pvclock_vcpu_time_info *src)
61 {
62         unsigned version;
63         cycle_t ret;
64         u8 flags;
65
66         do {
67                 version = __pvclock_read_cycles(src, &ret, &flags);
68         } while ((src->version & 1) || version != src->version);
69
70         return flags & valid_flags;
71 }
72
73 cycle_t pvclock_clocksource_read(struct pvclock_vcpu_time_info *src)
74 {
75         unsigned version;
76         cycle_t ret;
77         u64 last;
78         u8 flags;
79
80         do {
81                 version = __pvclock_read_cycles(src, &ret, &flags);
82         } while ((src->version & 1) || version != src->version);
83
84         if (unlikely((flags & PVCLOCK_GUEST_STOPPED) != 0)) {
85                 src->flags &= ~PVCLOCK_GUEST_STOPPED;
86                 pvclock_touch_watchdogs();
87         }
88
89         if ((valid_flags & PVCLOCK_TSC_STABLE_BIT) &&
90                 (flags & PVCLOCK_TSC_STABLE_BIT))
91                 return ret;
92
93         /*
94          * Assumption here is that last_value, a global accumulator, always goes
95          * forward. If we are less than that, we should not be much smaller.
96          * We assume there is an error marging we're inside, and then the correction
97          * does not sacrifice accuracy.
98          *
99          * For reads: global may have changed between test and return,
100          * but this means someone else updated poked the clock at a later time.
101          * We just need to make sure we are not seeing a backwards event.
102          *
103          * For updates: last_value = ret is not enough, since two vcpus could be
104          * updating at the same time, and one of them could be slightly behind,
105          * making the assumption that last_value always go forward fail to hold.
106          */
107         last = atomic64_read(&last_value);
108         do {
109                 if (ret < last)
110                         return last;
111                 last = atomic64_cmpxchg(&last_value, last, ret);
112         } while (unlikely(last != ret));
113
114         return ret;
115 }
116
117 void pvclock_read_wallclock(struct pvclock_wall_clock *wall_clock,
118                             struct pvclock_vcpu_time_info *vcpu_time,
119                             struct timespec *ts)
120 {
121         u32 version;
122         u64 delta;
123         struct timespec now;
124
125         /* get wallclock at system boot */
126         do {
127                 version = wall_clock->version;
128                 rmb();          /* fetch version before time */
129                 now.tv_sec  = wall_clock->sec;
130                 now.tv_nsec = wall_clock->nsec;
131                 rmb();          /* fetch time before checking version */
132         } while ((wall_clock->version & 1) || (version != wall_clock->version));
133
134         delta = pvclock_clocksource_read(vcpu_time);    /* time since system boot */
135         delta += now.tv_sec * (u64)NSEC_PER_SEC + now.tv_nsec;
136
137         now.tv_nsec = do_div(delta, NSEC_PER_SEC);
138         now.tv_sec = delta;
139
140         set_normalized_timespec(ts, now.tv_sec, now.tv_nsec);
141 }
142
143 #ifdef CONFIG_X86_64
144 /*
145  * Initialize the generic pvclock vsyscall state.  This will allocate
146  * a/some page(s) for the per-vcpu pvclock information, set up a
147  * fixmap mapping for the page(s)
148  */
149
150 int __init pvclock_init_vsyscall(struct pvclock_vsyscall_time_info *i,
151                                  int size)
152 {
153         int idx;
154
155         WARN_ON (size != PVCLOCK_VSYSCALL_NR_PAGES*PAGE_SIZE);
156
157         for (idx = 0; idx <= (PVCLOCK_FIXMAP_END-PVCLOCK_FIXMAP_BEGIN); idx++) {
158                 __set_fixmap(PVCLOCK_FIXMAP_BEGIN + idx,
159                              __pa(i) + (idx*PAGE_SIZE),
160                              PAGE_KERNEL_VVAR);
161         }
162
163         return 0;
164 }
165 #endif