]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - include/linux/hyperv.h
hv: move "client/server_monitor_latency" bus attributes to dev_groups
[~andy/linux] / include / linux / hyperv.h
1 /*
2  *
3  * Copyright (c) 2011, Microsoft Corporation.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
6  * under the terms and conditions of the GNU General Public License,
7  * version 2, as published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope it will be useful, but WITHOUT
10  * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
11  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for
12  * more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License along with
15  * this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple
16  * Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.
17  *
18  * Authors:
19  *   Haiyang Zhang <haiyangz@microsoft.com>
20  *   Hank Janssen  <hjanssen@microsoft.com>
21  *   K. Y. Srinivasan <kys@microsoft.com>
22  *
23  */
24
25 #ifndef _HYPERV_H
26 #define _HYPERV_H
27
28 #include <linux/types.h>
29
30 /*
31  * Framework version for util services.
32  */
33
34 #define UTIL_FW_MAJOR  3
35 #define UTIL_FW_MINOR  0
36 #define UTIL_FW_MAJOR_MINOR     (UTIL_FW_MAJOR << 16 | UTIL_FW_MINOR)
37
38
39 /*
40  * Implementation of host controlled snapshot of the guest.
41  */
42
43 #define VSS_OP_REGISTER 128
44
45 enum hv_vss_op {
46         VSS_OP_CREATE = 0,
47         VSS_OP_DELETE,
48         VSS_OP_HOT_BACKUP,
49         VSS_OP_GET_DM_INFO,
50         VSS_OP_BU_COMPLETE,
51         /*
52          * Following operations are only supported with IC version >= 5.0
53          */
54         VSS_OP_FREEZE, /* Freeze the file systems in the VM */
55         VSS_OP_THAW, /* Unfreeze the file systems */
56         VSS_OP_AUTO_RECOVER,
57         VSS_OP_COUNT /* Number of operations, must be last */
58 };
59
60
61 /*
62  * Header for all VSS messages.
63  */
64 struct hv_vss_hdr {
65         __u8 operation;
66         __u8 reserved[7];
67 } __attribute__((packed));
68
69
70 /*
71  * Flag values for the hv_vss_check_feature. Linux supports only
72  * one value.
73  */
74 #define VSS_HBU_NO_AUTO_RECOVERY        0x00000005
75
76 struct hv_vss_check_feature {
77         __u32 flags;
78 } __attribute__((packed));
79
80 struct hv_vss_check_dm_info {
81         __u32 flags;
82 } __attribute__((packed));
83
84 struct hv_vss_msg {
85         union {
86                 struct hv_vss_hdr vss_hdr;
87                 int error;
88         };
89         union {
90                 struct hv_vss_check_feature vss_cf;
91                 struct hv_vss_check_dm_info dm_info;
92         };
93 } __attribute__((packed));
94
95 /*
96  * An implementation of HyperV key value pair (KVP) functionality for Linux.
97  *
98  *
99  * Copyright (C) 2010, Novell, Inc.
100  * Author : K. Y. Srinivasan <ksrinivasan@novell.com>
101  *
102  */
103
104 /*
105  * Maximum value size - used for both key names and value data, and includes
106  * any applicable NULL terminators.
107  *
108  * Note:  This limit is somewhat arbitrary, but falls easily within what is
109  * supported for all native guests (back to Win 2000) and what is reasonable
110  * for the IC KVP exchange functionality.  Note that Windows Me/98/95 are
111  * limited to 255 character key names.
112  *
113  * MSDN recommends not storing data values larger than 2048 bytes in the
114  * registry.
115  *
116  * Note:  This value is used in defining the KVP exchange message - this value
117  * cannot be modified without affecting the message size and compatibility.
118  */
119
120 /*
121  * bytes, including any null terminators
122  */
123 #define HV_KVP_EXCHANGE_MAX_VALUE_SIZE          (2048)
124
125
126 /*
127  * Maximum key size - the registry limit for the length of an entry name
128  * is 256 characters, including the null terminator
129  */
130
131 #define HV_KVP_EXCHANGE_MAX_KEY_SIZE            (512)
132
133 /*
134  * In Linux, we implement the KVP functionality in two components:
135  * 1) The kernel component which is packaged as part of the hv_utils driver
136  * is responsible for communicating with the host and responsible for
137  * implementing the host/guest protocol. 2) A user level daemon that is
138  * responsible for data gathering.
139  *
140  * Host/Guest Protocol: The host iterates over an index and expects the guest
141  * to assign a key name to the index and also return the value corresponding to
142  * the key. The host will have atmost one KVP transaction outstanding at any
143  * given point in time. The host side iteration stops when the guest returns
144  * an error. Microsoft has specified the following mapping of key names to
145  * host specified index:
146  *
147  *      Index           Key Name
148  *      0               FullyQualifiedDomainName
149  *      1               IntegrationServicesVersion
150  *      2               NetworkAddressIPv4
151  *      3               NetworkAddressIPv6
152  *      4               OSBuildNumber
153  *      5               OSName
154  *      6               OSMajorVersion
155  *      7               OSMinorVersion
156  *      8               OSVersion
157  *      9               ProcessorArchitecture
158  *
159  * The Windows host expects the Key Name and Key Value to be encoded in utf16.
160  *
161  * Guest Kernel/KVP Daemon Protocol: As noted earlier, we implement all of the
162  * data gathering functionality in a user mode daemon. The user level daemon
163  * is also responsible for binding the key name to the index as well. The
164  * kernel and user-level daemon communicate using a connector channel.
165  *
166  * The user mode component first registers with the
167  * the kernel component. Subsequently, the kernel component requests, data
168  * for the specified keys. In response to this message the user mode component
169  * fills in the value corresponding to the specified key. We overload the
170  * sequence field in the cn_msg header to define our KVP message types.
171  *
172  *
173  * The kernel component simply acts as a conduit for communication between the
174  * Windows host and the user-level daemon. The kernel component passes up the
175  * index received from the Host to the user-level daemon. If the index is
176  * valid (supported), the corresponding key as well as its
177  * value (both are strings) is returned. If the index is invalid
178  * (not supported), a NULL key string is returned.
179  */
180
181
182 /*
183  * Registry value types.
184  */
185
186 #define REG_SZ 1
187 #define REG_U32 4
188 #define REG_U64 8
189
190 /*
191  * As we look at expanding the KVP functionality to include
192  * IP injection functionality, we need to maintain binary
193  * compatibility with older daemons.
194  *
195  * The KVP opcodes are defined by the host and it was unfortunate
196  * that I chose to treat the registration operation as part of the
197  * KVP operations defined by the host.
198  * Here is the level of compatibility
199  * (between the user level daemon and the kernel KVP driver) that we
200  * will implement:
201  *
202  * An older daemon will always be supported on a newer driver.
203  * A given user level daemon will require a minimal version of the
204  * kernel driver.
205  * If we cannot handle the version differences, we will fail gracefully
206  * (this can happen when we have a user level daemon that is more
207  * advanced than the KVP driver.
208  *
209  * We will use values used in this handshake for determining if we have
210  * workable user level daemon and the kernel driver. We begin by taking the
211  * registration opcode out of the KVP opcode namespace. We will however,
212  * maintain compatibility with the existing user-level daemon code.
213  */
214
215 /*
216  * Daemon code not supporting IP injection (legacy daemon).
217  */
218
219 #define KVP_OP_REGISTER 4
220
221 /*
222  * Daemon code supporting IP injection.
223  * The KVP opcode field is used to communicate the
224  * registration information; so define a namespace that
225  * will be distinct from the host defined KVP opcode.
226  */
227
228 #define KVP_OP_REGISTER1 100
229
230 enum hv_kvp_exchg_op {
231         KVP_OP_GET = 0,
232         KVP_OP_SET,
233         KVP_OP_DELETE,
234         KVP_OP_ENUMERATE,
235         KVP_OP_GET_IP_INFO,
236         KVP_OP_SET_IP_INFO,
237         KVP_OP_COUNT /* Number of operations, must be last. */
238 };
239
240 enum hv_kvp_exchg_pool {
241         KVP_POOL_EXTERNAL = 0,
242         KVP_POOL_GUEST,
243         KVP_POOL_AUTO,
244         KVP_POOL_AUTO_EXTERNAL,
245         KVP_POOL_AUTO_INTERNAL,
246         KVP_POOL_COUNT /* Number of pools, must be last. */
247 };
248
249 /*
250  * Some Hyper-V status codes.
251  */
252
253 #define HV_S_OK                         0x00000000
254 #define HV_E_FAIL                       0x80004005
255 #define HV_S_CONT                       0x80070103
256 #define HV_ERROR_NOT_SUPPORTED          0x80070032
257 #define HV_ERROR_MACHINE_LOCKED         0x800704F7
258 #define HV_ERROR_DEVICE_NOT_CONNECTED   0x8007048F
259 #define HV_INVALIDARG                   0x80070057
260 #define HV_GUID_NOTFOUND                0x80041002
261
262 #define ADDR_FAMILY_NONE        0x00
263 #define ADDR_FAMILY_IPV4        0x01
264 #define ADDR_FAMILY_IPV6        0x02
265
266 #define MAX_ADAPTER_ID_SIZE     128
267 #define MAX_IP_ADDR_SIZE        1024
268 #define MAX_GATEWAY_SIZE        512
269
270
271 struct hv_kvp_ipaddr_value {
272         __u16   adapter_id[MAX_ADAPTER_ID_SIZE];
273         __u8    addr_family;
274         __u8    dhcp_enabled;
275         __u16   ip_addr[MAX_IP_ADDR_SIZE];
276         __u16   sub_net[MAX_IP_ADDR_SIZE];
277         __u16   gate_way[MAX_GATEWAY_SIZE];
278         __u16   dns_addr[MAX_IP_ADDR_SIZE];
279 } __attribute__((packed));
280
281
282 struct hv_kvp_hdr {
283         __u8 operation;
284         __u8 pool;
285         __u16 pad;
286 } __attribute__((packed));
287
288 struct hv_kvp_exchg_msg_value {
289         __u32 value_type;
290         __u32 key_size;
291         __u32 value_size;
292         __u8 key[HV_KVP_EXCHANGE_MAX_KEY_SIZE];
293         union {
294                 __u8 value[HV_KVP_EXCHANGE_MAX_VALUE_SIZE];
295                 __u32 value_u32;
296                 __u64 value_u64;
297         };
298 } __attribute__((packed));
299
300 struct hv_kvp_msg_enumerate {
301         __u32 index;
302         struct hv_kvp_exchg_msg_value data;
303 } __attribute__((packed));
304
305 struct hv_kvp_msg_get {
306         struct hv_kvp_exchg_msg_value data;
307 };
308
309 struct hv_kvp_msg_set {
310         struct hv_kvp_exchg_msg_value data;
311 };
312
313 struct hv_kvp_msg_delete {
314         __u32 key_size;
315         __u8 key[HV_KVP_EXCHANGE_MAX_KEY_SIZE];
316 };
317
318 struct hv_kvp_register {
319         __u8 version[HV_KVP_EXCHANGE_MAX_KEY_SIZE];
320 };
321
322 struct hv_kvp_msg {
323         union {
324                 struct hv_kvp_hdr       kvp_hdr;
325                 int error;
326         };
327         union {
328                 struct hv_kvp_msg_get           kvp_get;
329                 struct hv_kvp_msg_set           kvp_set;
330                 struct hv_kvp_msg_delete        kvp_delete;
331                 struct hv_kvp_msg_enumerate     kvp_enum_data;
332                 struct hv_kvp_ipaddr_value      kvp_ip_val;
333                 struct hv_kvp_register          kvp_register;
334         } body;
335 } __attribute__((packed));
336
337 struct hv_kvp_ip_msg {
338         __u8 operation;
339         __u8 pool;
340         struct hv_kvp_ipaddr_value      kvp_ip_val;
341 } __attribute__((packed));
342
343 #ifdef __KERNEL__
344 #include <linux/scatterlist.h>
345 #include <linux/list.h>
346 #include <linux/uuid.h>
347 #include <linux/timer.h>
348 #include <linux/workqueue.h>
349 #include <linux/completion.h>
350 #include <linux/device.h>
351 #include <linux/mod_devicetable.h>
352
353
354 #define MAX_PAGE_BUFFER_COUNT                           19
355 #define MAX_MULTIPAGE_BUFFER_COUNT                      32 /* 128K */
356
357 #pragma pack(push, 1)
358
359 /* Single-page buffer */
360 struct hv_page_buffer {
361         u32 len;
362         u32 offset;
363         u64 pfn;
364 };
365
366 /* Multiple-page buffer */
367 struct hv_multipage_buffer {
368         /* Length and Offset determines the # of pfns in the array */
369         u32 len;
370         u32 offset;
371         u64 pfn_array[MAX_MULTIPAGE_BUFFER_COUNT];
372 };
373
374 /* 0x18 includes the proprietary packet header */
375 #define MAX_PAGE_BUFFER_PACKET          (0x18 +                 \
376                                         (sizeof(struct hv_page_buffer) * \
377                                          MAX_PAGE_BUFFER_COUNT))
378 #define MAX_MULTIPAGE_BUFFER_PACKET     (0x18 +                 \
379                                          sizeof(struct hv_multipage_buffer))
380
381
382 #pragma pack(pop)
383
384 struct hv_ring_buffer {
385         /* Offset in bytes from the start of ring data below */
386         u32 write_index;
387
388         /* Offset in bytes from the start of ring data below */
389         u32 read_index;
390
391         u32 interrupt_mask;
392
393         /*
394          * Win8 uses some of the reserved bits to implement
395          * interrupt driven flow management. On the send side
396          * we can request that the receiver interrupt the sender
397          * when the ring transitions from being full to being able
398          * to handle a message of size "pending_send_sz".
399          *
400          * Add necessary state for this enhancement.
401          */
402         u32 pending_send_sz;
403
404         u32 reserved1[12];
405
406         union {
407                 struct {
408                         u32 feat_pending_send_sz:1;
409                 };
410                 u32 value;
411         } feature_bits;
412
413         /* Pad it to PAGE_SIZE so that data starts on page boundary */
414         u8      reserved2[4028];
415
416         /*
417          * Ring data starts here + RingDataStartOffset
418          * !!! DO NOT place any fields below this !!!
419          */
420         u8 buffer[0];
421 } __packed;
422
423 struct hv_ring_buffer_info {
424         struct hv_ring_buffer *ring_buffer;
425         u32 ring_size;                  /* Include the shared header */
426         spinlock_t ring_lock;
427
428         u32 ring_datasize;              /* < ring_size */
429         u32 ring_data_startoffset;
430 };
431
432 struct hv_ring_buffer_debug_info {
433         u32 current_interrupt_mask;
434         u32 current_read_index;
435         u32 current_write_index;
436         u32 bytes_avail_toread;
437         u32 bytes_avail_towrite;
438 };
439
440
441 /*
442  *
443  * hv_get_ringbuffer_availbytes()
444  *
445  * Get number of bytes available to read and to write to
446  * for the specified ring buffer
447  */
448 static inline void
449 hv_get_ringbuffer_availbytes(struct hv_ring_buffer_info *rbi,
450                           u32 *read, u32 *write)
451 {
452         u32 read_loc, write_loc, dsize;
453
454         smp_read_barrier_depends();
455
456         /* Capture the read/write indices before they changed */
457         read_loc = rbi->ring_buffer->read_index;
458         write_loc = rbi->ring_buffer->write_index;
459         dsize = rbi->ring_datasize;
460
461         *write = write_loc >= read_loc ? dsize - (write_loc - read_loc) :
462                 read_loc - write_loc;
463         *read = dsize - *write;
464 }
465
466 /*
467  * VMBUS version is 32 bit entity broken up into
468  * two 16 bit quantities: major_number. minor_number.
469  *
470  * 0 . 13 (Windows Server 2008)
471  * 1 . 1  (Windows 7)
472  * 2 . 4  (Windows 8)
473  */
474
475 #define VERSION_WS2008  ((0 << 16) | (13))
476 #define VERSION_WIN7    ((1 << 16) | (1))
477 #define VERSION_WIN8    ((2 << 16) | (4))
478
479 #define VERSION_INVAL -1
480
481 #define VERSION_CURRENT VERSION_WIN8
482
483 /* Make maximum size of pipe payload of 16K */
484 #define MAX_PIPE_DATA_PAYLOAD           (sizeof(u8) * 16384)
485
486 /* Define PipeMode values. */
487 #define VMBUS_PIPE_TYPE_BYTE            0x00000000
488 #define VMBUS_PIPE_TYPE_MESSAGE         0x00000004
489
490 /* The size of the user defined data buffer for non-pipe offers. */
491 #define MAX_USER_DEFINED_BYTES          120
492
493 /* The size of the user defined data buffer for pipe offers. */
494 #define MAX_PIPE_USER_DEFINED_BYTES     116
495
496 /*
497  * At the center of the Channel Management library is the Channel Offer. This
498  * struct contains the fundamental information about an offer.
499  */
500 struct vmbus_channel_offer {
501         uuid_le if_type;
502         uuid_le if_instance;
503
504         /*
505          * These two fields are not currently used.
506          */
507         u64 reserved1;
508         u64 reserved2;
509
510         u16 chn_flags;
511         u16 mmio_megabytes;             /* in bytes * 1024 * 1024 */
512
513         union {
514                 /* Non-pipes: The user has MAX_USER_DEFINED_BYTES bytes. */
515                 struct {
516                         unsigned char user_def[MAX_USER_DEFINED_BYTES];
517                 } std;
518
519                 /*
520                  * Pipes:
521                  * The following sructure is an integrated pipe protocol, which
522                  * is implemented on top of standard user-defined data. Pipe
523                  * clients have MAX_PIPE_USER_DEFINED_BYTES left for their own
524                  * use.
525                  */
526                 struct {
527                         u32  pipe_mode;
528                         unsigned char user_def[MAX_PIPE_USER_DEFINED_BYTES];
529                 } pipe;
530         } u;
531         /*
532          * The sub_channel_index is defined in win8.
533          */
534         u16 sub_channel_index;
535         u16 reserved3;
536 } __packed;
537
538 /* Server Flags */
539 #define VMBUS_CHANNEL_ENUMERATE_DEVICE_INTERFACE        1
540 #define VMBUS_CHANNEL_SERVER_SUPPORTS_TRANSFER_PAGES    2
541 #define VMBUS_CHANNEL_SERVER_SUPPORTS_GPADLS            4
542 #define VMBUS_CHANNEL_NAMED_PIPE_MODE                   0x10
543 #define VMBUS_CHANNEL_LOOPBACK_OFFER                    0x100
544 #define VMBUS_CHANNEL_PARENT_OFFER                      0x200
545 #define VMBUS_CHANNEL_REQUEST_MONITORED_NOTIFICATION    0x400
546
547 struct vmpacket_descriptor {
548         u16 type;
549         u16 offset8;
550         u16 len8;
551         u16 flags;
552         u64 trans_id;
553 } __packed;
554
555 struct vmpacket_header {
556         u32 prev_pkt_start_offset;
557         struct vmpacket_descriptor descriptor;
558 } __packed;
559
560 struct vmtransfer_page_range {
561         u32 byte_count;
562         u32 byte_offset;
563 } __packed;
564
565 struct vmtransfer_page_packet_header {
566         struct vmpacket_descriptor d;
567         u16 xfer_pageset_id;
568         u8  sender_owns_set;
569         u8 reserved;
570         u32 range_cnt;
571         struct vmtransfer_page_range ranges[1];
572 } __packed;
573
574 struct vmgpadl_packet_header {
575         struct vmpacket_descriptor d;
576         u32 gpadl;
577         u32 reserved;
578 } __packed;
579
580 struct vmadd_remove_transfer_page_set {
581         struct vmpacket_descriptor d;
582         u32 gpadl;
583         u16 xfer_pageset_id;
584         u16 reserved;
585 } __packed;
586
587 /*
588  * This structure defines a range in guest physical space that can be made to
589  * look virtually contiguous.
590  */
591 struct gpa_range {
592         u32 byte_count;
593         u32 byte_offset;
594         u64 pfn_array[0];
595 };
596
597 /*
598  * This is the format for an Establish Gpadl packet, which contains a handle by
599  * which this GPADL will be known and a set of GPA ranges associated with it.
600  * This can be converted to a MDL by the guest OS.  If there are multiple GPA
601  * ranges, then the resulting MDL will be "chained," representing multiple VA
602  * ranges.
603  */
604 struct vmestablish_gpadl {
605         struct vmpacket_descriptor d;
606         u32 gpadl;
607         u32 range_cnt;
608         struct gpa_range range[1];
609 } __packed;
610
611 /*
612  * This is the format for a Teardown Gpadl packet, which indicates that the
613  * GPADL handle in the Establish Gpadl packet will never be referenced again.
614  */
615 struct vmteardown_gpadl {
616         struct vmpacket_descriptor d;
617         u32 gpadl;
618         u32 reserved;   /* for alignment to a 8-byte boundary */
619 } __packed;
620
621 /*
622  * This is the format for a GPA-Direct packet, which contains a set of GPA
623  * ranges, in addition to commands and/or data.
624  */
625 struct vmdata_gpa_direct {
626         struct vmpacket_descriptor d;
627         u32 reserved;
628         u32 range_cnt;
629         struct gpa_range range[1];
630 } __packed;
631
632 /* This is the format for a Additional Data Packet. */
633 struct vmadditional_data {
634         struct vmpacket_descriptor d;
635         u64 total_bytes;
636         u32 offset;
637         u32 byte_cnt;
638         unsigned char data[1];
639 } __packed;
640
641 union vmpacket_largest_possible_header {
642         struct vmpacket_descriptor simple_hdr;
643         struct vmtransfer_page_packet_header xfer_page_hdr;
644         struct vmgpadl_packet_header gpadl_hdr;
645         struct vmadd_remove_transfer_page_set add_rm_xfer_page_hdr;
646         struct vmestablish_gpadl establish_gpadl_hdr;
647         struct vmteardown_gpadl teardown_gpadl_hdr;
648         struct vmdata_gpa_direct data_gpa_direct_hdr;
649 };
650
651 #define VMPACKET_DATA_START_ADDRESS(__packet)   \
652         (void *)(((unsigned char *)__packet) +  \
653          ((struct vmpacket_descriptor)__packet)->offset8 * 8)
654
655 #define VMPACKET_DATA_LENGTH(__packet)          \
656         ((((struct vmpacket_descriptor)__packet)->len8 -        \
657           ((struct vmpacket_descriptor)__packet)->offset8) * 8)
658
659 #define VMPACKET_TRANSFER_MODE(__packet)        \
660         (((struct IMPACT)__packet)->type)
661
662 enum vmbus_packet_type {
663         VM_PKT_INVALID                          = 0x0,
664         VM_PKT_SYNCH                            = 0x1,
665         VM_PKT_ADD_XFER_PAGESET                 = 0x2,
666         VM_PKT_RM_XFER_PAGESET                  = 0x3,
667         VM_PKT_ESTABLISH_GPADL                  = 0x4,
668         VM_PKT_TEARDOWN_GPADL                   = 0x5,
669         VM_PKT_DATA_INBAND                      = 0x6,
670         VM_PKT_DATA_USING_XFER_PAGES            = 0x7,
671         VM_PKT_DATA_USING_GPADL                 = 0x8,
672         VM_PKT_DATA_USING_GPA_DIRECT            = 0x9,
673         VM_PKT_CANCEL_REQUEST                   = 0xa,
674         VM_PKT_COMP                             = 0xb,
675         VM_PKT_DATA_USING_ADDITIONAL_PKT        = 0xc,
676         VM_PKT_ADDITIONAL_DATA                  = 0xd
677 };
678
679 #define VMBUS_DATA_PACKET_FLAG_COMPLETION_REQUESTED     1
680
681
682 /* Version 1 messages */
683 enum vmbus_channel_message_type {
684         CHANNELMSG_INVALID                      =  0,
685         CHANNELMSG_OFFERCHANNEL         =  1,
686         CHANNELMSG_RESCIND_CHANNELOFFER =  2,
687         CHANNELMSG_REQUESTOFFERS                =  3,
688         CHANNELMSG_ALLOFFERS_DELIVERED  =  4,
689         CHANNELMSG_OPENCHANNEL          =  5,
690         CHANNELMSG_OPENCHANNEL_RESULT           =  6,
691         CHANNELMSG_CLOSECHANNEL         =  7,
692         CHANNELMSG_GPADL_HEADER         =  8,
693         CHANNELMSG_GPADL_BODY                   =  9,
694         CHANNELMSG_GPADL_CREATED                = 10,
695         CHANNELMSG_GPADL_TEARDOWN               = 11,
696         CHANNELMSG_GPADL_TORNDOWN               = 12,
697         CHANNELMSG_RELID_RELEASED               = 13,
698         CHANNELMSG_INITIATE_CONTACT             = 14,
699         CHANNELMSG_VERSION_RESPONSE             = 15,
700         CHANNELMSG_UNLOAD                       = 16,
701 #ifdef VMBUS_FEATURE_PARENT_OR_PEER_MEMORY_MAPPED_INTO_A_CHILD
702         CHANNELMSG_VIEWRANGE_ADD                = 17,
703         CHANNELMSG_VIEWRANGE_REMOVE             = 18,
704 #endif
705         CHANNELMSG_COUNT
706 };
707
708 struct vmbus_channel_message_header {
709         enum vmbus_channel_message_type msgtype;
710         u32 padding;
711 } __packed;
712
713 /* Query VMBus Version parameters */
714 struct vmbus_channel_query_vmbus_version {
715         struct vmbus_channel_message_header header;
716         u32 version;
717 } __packed;
718
719 /* VMBus Version Supported parameters */
720 struct vmbus_channel_version_supported {
721         struct vmbus_channel_message_header header;
722         u8 version_supported;
723 } __packed;
724
725 /* Offer Channel parameters */
726 struct vmbus_channel_offer_channel {
727         struct vmbus_channel_message_header header;
728         struct vmbus_channel_offer offer;
729         u32 child_relid;
730         u8 monitorid;
731         /*
732          * win7 and beyond splits this field into a bit field.
733          */
734         u8 monitor_allocated:1;
735         u8 reserved:7;
736         /*
737          * These are new fields added in win7 and later.
738          * Do not access these fields without checking the
739          * negotiated protocol.
740          *
741          * If "is_dedicated_interrupt" is set, we must not set the
742          * associated bit in the channel bitmap while sending the
743          * interrupt to the host.
744          *
745          * connection_id is to be used in signaling the host.
746          */
747         u16 is_dedicated_interrupt:1;
748         u16 reserved1:15;
749         u32 connection_id;
750 } __packed;
751
752 /* Rescind Offer parameters */
753 struct vmbus_channel_rescind_offer {
754         struct vmbus_channel_message_header header;
755         u32 child_relid;
756 } __packed;
757
758 /*
759  * Request Offer -- no parameters, SynIC message contains the partition ID
760  * Set Snoop -- no parameters, SynIC message contains the partition ID
761  * Clear Snoop -- no parameters, SynIC message contains the partition ID
762  * All Offers Delivered -- no parameters, SynIC message contains the partition
763  *                         ID
764  * Flush Client -- no parameters, SynIC message contains the partition ID
765  */
766
767 /* Open Channel parameters */
768 struct vmbus_channel_open_channel {
769         struct vmbus_channel_message_header header;
770
771         /* Identifies the specific VMBus channel that is being opened. */
772         u32 child_relid;
773
774         /* ID making a particular open request at a channel offer unique. */
775         u32 openid;
776
777         /* GPADL for the channel's ring buffer. */
778         u32 ringbuffer_gpadlhandle;
779
780         /*
781          * Starting with win8, this field will be used to specify
782          * the target virtual processor on which to deliver the interrupt for
783          * the host to guest communication.
784          * Prior to win8, incoming channel interrupts would only
785          * be delivered on cpu 0. Setting this value to 0 would
786          * preserve the earlier behavior.
787          */
788         u32 target_vp;
789
790         /*
791         * The upstream ring buffer begins at offset zero in the memory
792         * described by RingBufferGpadlHandle. The downstream ring buffer
793         * follows it at this offset (in pages).
794         */
795         u32 downstream_ringbuffer_pageoffset;
796
797         /* User-specific data to be passed along to the server endpoint. */
798         unsigned char userdata[MAX_USER_DEFINED_BYTES];
799 } __packed;
800
801 /* Open Channel Result parameters */
802 struct vmbus_channel_open_result {
803         struct vmbus_channel_message_header header;
804         u32 child_relid;
805         u32 openid;
806         u32 status;
807 } __packed;
808
809 /* Close channel parameters; */
810 struct vmbus_channel_close_channel {
811         struct vmbus_channel_message_header header;
812         u32 child_relid;
813 } __packed;
814
815 /* Channel Message GPADL */
816 #define GPADL_TYPE_RING_BUFFER          1
817 #define GPADL_TYPE_SERVER_SAVE_AREA     2
818 #define GPADL_TYPE_TRANSACTION          8
819
820 /*
821  * The number of PFNs in a GPADL message is defined by the number of
822  * pages that would be spanned by ByteCount and ByteOffset.  If the
823  * implied number of PFNs won't fit in this packet, there will be a
824  * follow-up packet that contains more.
825  */
826 struct vmbus_channel_gpadl_header {
827         struct vmbus_channel_message_header header;
828         u32 child_relid;
829         u32 gpadl;
830         u16 range_buflen;
831         u16 rangecount;
832         struct gpa_range range[0];
833 } __packed;
834
835 /* This is the followup packet that contains more PFNs. */
836 struct vmbus_channel_gpadl_body {
837         struct vmbus_channel_message_header header;
838         u32 msgnumber;
839         u32 gpadl;
840         u64 pfn[0];
841 } __packed;
842
843 struct vmbus_channel_gpadl_created {
844         struct vmbus_channel_message_header header;
845         u32 child_relid;
846         u32 gpadl;
847         u32 creation_status;
848 } __packed;
849
850 struct vmbus_channel_gpadl_teardown {
851         struct vmbus_channel_message_header header;
852         u32 child_relid;
853         u32 gpadl;
854 } __packed;
855
856 struct vmbus_channel_gpadl_torndown {
857         struct vmbus_channel_message_header header;
858         u32 gpadl;
859 } __packed;
860
861 #ifdef VMBUS_FEATURE_PARENT_OR_PEER_MEMORY_MAPPED_INTO_A_CHILD
862 struct vmbus_channel_view_range_add {
863         struct vmbus_channel_message_header header;
864         PHYSICAL_ADDRESS viewrange_base;
865         u64 viewrange_length;
866         u32 child_relid;
867 } __packed;
868
869 struct vmbus_channel_view_range_remove {
870         struct vmbus_channel_message_header header;
871         PHYSICAL_ADDRESS viewrange_base;
872         u32 child_relid;
873 } __packed;
874 #endif
875
876 struct vmbus_channel_relid_released {
877         struct vmbus_channel_message_header header;
878         u32 child_relid;
879 } __packed;
880
881 struct vmbus_channel_initiate_contact {
882         struct vmbus_channel_message_header header;
883         u32 vmbus_version_requested;
884         u32 padding2;
885         u64 interrupt_page;
886         u64 monitor_page1;
887         u64 monitor_page2;
888 } __packed;
889
890 struct vmbus_channel_version_response {
891         struct vmbus_channel_message_header header;
892         u8 version_supported;
893 } __packed;
894
895 enum vmbus_channel_state {
896         CHANNEL_OFFER_STATE,
897         CHANNEL_OPENING_STATE,
898         CHANNEL_OPEN_STATE,
899         CHANNEL_OPENED_STATE,
900 };
901
902 struct vmbus_channel_debug_info {
903         u32 servermonitor_connectionid;
904         u32 clientmonitor_connectionid;
905
906         struct hv_ring_buffer_debug_info inbound;
907         struct hv_ring_buffer_debug_info outbound;
908 };
909
910 /*
911  * Represents each channel msg on the vmbus connection This is a
912  * variable-size data structure depending on the msg type itself
913  */
914 struct vmbus_channel_msginfo {
915         /* Bookkeeping stuff */
916         struct list_head msglistentry;
917
918         /* So far, this is only used to handle gpadl body message */
919         struct list_head submsglist;
920
921         /* Synchronize the request/response if needed */
922         struct completion  waitevent;
923         union {
924                 struct vmbus_channel_version_supported version_supported;
925                 struct vmbus_channel_open_result open_result;
926                 struct vmbus_channel_gpadl_torndown gpadl_torndown;
927                 struct vmbus_channel_gpadl_created gpadl_created;
928                 struct vmbus_channel_version_response version_response;
929         } response;
930
931         u32 msgsize;
932         /*
933          * The channel message that goes out on the "wire".
934          * It will contain at minimum the VMBUS_CHANNEL_MESSAGE_HEADER header
935          */
936         unsigned char msg[0];
937 };
938
939 struct vmbus_close_msg {
940         struct vmbus_channel_msginfo info;
941         struct vmbus_channel_close_channel msg;
942 };
943
944 /* Define connection identifier type. */
945 union hv_connection_id {
946         u32 asu32;
947         struct {
948                 u32 id:24;
949                 u32 reserved:8;
950         } u;
951 };
952
953 /* Definition of the hv_signal_event hypercall input structure. */
954 struct hv_input_signal_event {
955         union hv_connection_id connectionid;
956         u16 flag_number;
957         u16 rsvdz;
958 };
959
960 struct hv_input_signal_event_buffer {
961         u64 align8;
962         struct hv_input_signal_event event;
963 };
964
965 struct vmbus_channel {
966         struct list_head listentry;
967
968         struct hv_device *device_obj;
969
970         struct work_struct work;
971
972         enum vmbus_channel_state state;
973
974         struct vmbus_channel_offer_channel offermsg;
975         /*
976          * These are based on the OfferMsg.MonitorId.
977          * Save it here for easy access.
978          */
979         u8 monitor_grp;
980         u8 monitor_bit;
981
982         u32 ringbuffer_gpadlhandle;
983
984         /* Allocated memory for ring buffer */
985         void *ringbuffer_pages;
986         u32 ringbuffer_pagecount;
987         struct hv_ring_buffer_info outbound;    /* send to parent */
988         struct hv_ring_buffer_info inbound;     /* receive from parent */
989         spinlock_t inbound_lock;
990         struct workqueue_struct *controlwq;
991
992         struct vmbus_close_msg close_msg;
993
994         /* Channel callback are invoked in this workqueue context */
995         /* HANDLE dataWorkQueue; */
996
997         void (*onchannel_callback)(void *context);
998         void *channel_callback_context;
999
1000         /*
1001          * A channel can be marked for efficient (batched)
1002          * reading:
1003          * If batched_reading is set to "true", we read until the
1004          * channel is empty and hold off interrupts from the host
1005          * during the entire read process.
1006          * If batched_reading is set to "false", the client is not
1007          * going to perform batched reading.
1008          *
1009          * By default we will enable batched reading; specific
1010          * drivers that don't want this behavior can turn it off.
1011          */
1012
1013         bool batched_reading;
1014
1015         bool is_dedicated_interrupt;
1016         struct hv_input_signal_event_buffer sig_buf;
1017         struct hv_input_signal_event *sig_event;
1018
1019         /*
1020          * Starting with win8, this field will be used to specify
1021          * the target virtual processor on which to deliver the interrupt for
1022          * the host to guest communication.
1023          * Prior to win8, incoming channel interrupts would only
1024          * be delivered on cpu 0. Setting this value to 0 would
1025          * preserve the earlier behavior.
1026          */
1027         u32 target_vp;
1028         /*
1029          * Support for sub-channels. For high performance devices,
1030          * it will be useful to have multiple sub-channels to support
1031          * a scalable communication infrastructure with the host.
1032          * The support for sub-channels is implemented as an extention
1033          * to the current infrastructure.
1034          * The initial offer is considered the primary channel and this
1035          * offer message will indicate if the host supports sub-channels.
1036          * The guest is free to ask for sub-channels to be offerred and can
1037          * open these sub-channels as a normal "primary" channel. However,
1038          * all sub-channels will have the same type and instance guids as the
1039          * primary channel. Requests sent on a given channel will result in a
1040          * response on the same channel.
1041          */
1042
1043         /*
1044          * Sub-channel creation callback. This callback will be called in
1045          * process context when a sub-channel offer is received from the host.
1046          * The guest can open the sub-channel in the context of this callback.
1047          */
1048         void (*sc_creation_callback)(struct vmbus_channel *new_sc);
1049
1050         spinlock_t sc_lock;
1051         /*
1052          * All Sub-channels of a primary channel are linked here.
1053          */
1054         struct list_head sc_list;
1055         /*
1056          * The primary channel this sub-channel belongs to.
1057          * This will be NULL for the primary channel.
1058          */
1059         struct vmbus_channel *primary_channel;
1060 };
1061
1062 static inline void set_channel_read_state(struct vmbus_channel *c, bool state)
1063 {
1064         c->batched_reading = state;
1065 }
1066
1067 void vmbus_onmessage(void *context);
1068
1069 int vmbus_request_offers(void);
1070
1071 /*
1072  * APIs for managing sub-channels.
1073  */
1074
1075 void vmbus_set_sc_create_callback(struct vmbus_channel *primary_channel,
1076                         void (*sc_cr_cb)(struct vmbus_channel *new_sc));
1077
1078 /*
1079  * Retrieve the (sub) channel on which to send an outgoing request.
1080  * When a primary channel has multiple sub-channels, we choose a
1081  * channel whose VCPU binding is closest to the VCPU on which
1082  * this call is being made.
1083  */
1084 struct vmbus_channel *vmbus_get_outgoing_channel(struct vmbus_channel *primary);
1085
1086 /*
1087  * Check if sub-channels have already been offerred. This API will be useful
1088  * when the driver is unloaded after establishing sub-channels. In this case,
1089  * when the driver is re-loaded, the driver would have to check if the
1090  * subchannels have already been established before attempting to request
1091  * the creation of sub-channels.
1092  * This function returns TRUE to indicate that subchannels have already been
1093  * created.
1094  * This function should be invoked after setting the callback function for
1095  * sub-channel creation.
1096  */
1097 bool vmbus_are_subchannels_present(struct vmbus_channel *primary);
1098
1099 /* The format must be the same as struct vmdata_gpa_direct */
1100 struct vmbus_channel_packet_page_buffer {
1101         u16 type;
1102         u16 dataoffset8;
1103         u16 length8;
1104         u16 flags;
1105         u64 transactionid;
1106         u32 reserved;
1107         u32 rangecount;
1108         struct hv_page_buffer range[MAX_PAGE_BUFFER_COUNT];
1109 } __packed;
1110
1111 /* The format must be the same as struct vmdata_gpa_direct */
1112 struct vmbus_channel_packet_multipage_buffer {
1113         u16 type;
1114         u16 dataoffset8;
1115         u16 length8;
1116         u16 flags;
1117         u64 transactionid;
1118         u32 reserved;
1119         u32 rangecount;         /* Always 1 in this case */
1120         struct hv_multipage_buffer range;
1121 } __packed;
1122
1123
1124 extern int vmbus_open(struct vmbus_channel *channel,
1125                             u32 send_ringbuffersize,
1126                             u32 recv_ringbuffersize,
1127                             void *userdata,
1128                             u32 userdatalen,
1129                             void(*onchannel_callback)(void *context),
1130                             void *context);
1131
1132 extern void vmbus_close(struct vmbus_channel *channel);
1133
1134 extern int vmbus_sendpacket(struct vmbus_channel *channel,
1135                                   const void *buffer,
1136                                   u32 bufferLen,
1137                                   u64 requestid,
1138                                   enum vmbus_packet_type type,
1139                                   u32 flags);
1140
1141 extern int vmbus_sendpacket_pagebuffer(struct vmbus_channel *channel,
1142                                             struct hv_page_buffer pagebuffers[],
1143                                             u32 pagecount,
1144                                             void *buffer,
1145                                             u32 bufferlen,
1146                                             u64 requestid);
1147
1148 extern int vmbus_sendpacket_multipagebuffer(struct vmbus_channel *channel,
1149                                         struct hv_multipage_buffer *mpb,
1150                                         void *buffer,
1151                                         u32 bufferlen,
1152                                         u64 requestid);
1153
1154 extern int vmbus_establish_gpadl(struct vmbus_channel *channel,
1155                                       void *kbuffer,
1156                                       u32 size,
1157                                       u32 *gpadl_handle);
1158
1159 extern int vmbus_teardown_gpadl(struct vmbus_channel *channel,
1160                                      u32 gpadl_handle);
1161
1162 extern int vmbus_recvpacket(struct vmbus_channel *channel,
1163                                   void *buffer,
1164                                   u32 bufferlen,
1165                                   u32 *buffer_actual_len,
1166                                   u64 *requestid);
1167
1168 extern int vmbus_recvpacket_raw(struct vmbus_channel *channel,
1169                                      void *buffer,
1170                                      u32 bufferlen,
1171                                      u32 *buffer_actual_len,
1172                                      u64 *requestid);
1173
1174
1175 extern void vmbus_get_debug_info(struct vmbus_channel *channel,
1176                                      struct vmbus_channel_debug_info *debug);
1177
1178 extern void vmbus_ontimer(unsigned long data);
1179
1180 struct hv_dev_port_info {
1181         u32 int_mask;
1182         u32 read_idx;
1183         u32 write_idx;
1184         u32 bytes_avail_toread;
1185         u32 bytes_avail_towrite;
1186 };
1187
1188 /* Base driver object */
1189 struct hv_driver {
1190         const char *name;
1191
1192         /* the device type supported by this driver */
1193         uuid_le dev_type;
1194         const struct hv_vmbus_device_id *id_table;
1195
1196         struct device_driver driver;
1197
1198         int (*probe)(struct hv_device *, const struct hv_vmbus_device_id *);
1199         int (*remove)(struct hv_device *);
1200         void (*shutdown)(struct hv_device *);
1201
1202 };
1203
1204 /* Base device object */
1205 struct hv_device {
1206         /* the device type id of this device */
1207         uuid_le dev_type;
1208
1209         /* the device instance id of this device */
1210         uuid_le dev_instance;
1211
1212         struct device device;
1213
1214         struct vmbus_channel *channel;
1215 };
1216
1217
1218 static inline struct hv_device *device_to_hv_device(struct device *d)
1219 {
1220         return container_of(d, struct hv_device, device);
1221 }
1222
1223 static inline struct hv_driver *drv_to_hv_drv(struct device_driver *d)
1224 {
1225         return container_of(d, struct hv_driver, driver);
1226 }
1227
1228 static inline void hv_set_drvdata(struct hv_device *dev, void *data)
1229 {
1230         dev_set_drvdata(&dev->device, data);
1231 }
1232
1233 static inline void *hv_get_drvdata(struct hv_device *dev)
1234 {
1235         return dev_get_drvdata(&dev->device);
1236 }
1237
1238 /* Vmbus interface */
1239 #define vmbus_driver_register(driver)   \
1240         __vmbus_driver_register(driver, THIS_MODULE, KBUILD_MODNAME)
1241 int __must_check __vmbus_driver_register(struct hv_driver *hv_driver,
1242                                          struct module *owner,
1243                                          const char *mod_name);
1244 void vmbus_driver_unregister(struct hv_driver *hv_driver);
1245
1246 /**
1247  * VMBUS_DEVICE - macro used to describe a specific hyperv vmbus device
1248  *
1249  * This macro is used to create a struct hv_vmbus_device_id that matches a
1250  * specific device.
1251  */
1252 #define VMBUS_DEVICE(g0, g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7,    \
1253                      g8, g9, ga, gb, gc, gd, ge, gf)    \
1254         .guid = { g0, g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7,       \
1255                   g8, g9, ga, gb, gc, gd, ge, gf },
1256
1257 /*
1258  * GUID definitions of various offer types - services offered to the guest.
1259  */
1260
1261 /*
1262  * Network GUID
1263  * {f8615163-df3e-46c5-913f-f2d2f965ed0e}
1264  */
1265 #define HV_NIC_GUID \
1266         .guid = { \
1267                         0x63, 0x51, 0x61, 0xf8, 0x3e, 0xdf, 0xc5, 0x46, \
1268                         0x91, 0x3f, 0xf2, 0xd2, 0xf9, 0x65, 0xed, 0x0e \
1269                 }
1270
1271 /*
1272  * IDE GUID
1273  * {32412632-86cb-44a2-9b5c-50d1417354f5}
1274  */
1275 #define HV_IDE_GUID \
1276         .guid = { \
1277                         0x32, 0x26, 0x41, 0x32, 0xcb, 0x86, 0xa2, 0x44, \
1278                         0x9b, 0x5c, 0x50, 0xd1, 0x41, 0x73, 0x54, 0xf5 \
1279                 }
1280
1281 /*
1282  * SCSI GUID
1283  * {ba6163d9-04a1-4d29-b605-72e2ffb1dc7f}
1284  */
1285 #define HV_SCSI_GUID \
1286         .guid = { \
1287                         0xd9, 0x63, 0x61, 0xba, 0xa1, 0x04, 0x29, 0x4d, \
1288                         0xb6, 0x05, 0x72, 0xe2, 0xff, 0xb1, 0xdc, 0x7f \
1289                 }
1290
1291 /*
1292  * Shutdown GUID
1293  * {0e0b6031-5213-4934-818b-38d90ced39db}
1294  */
1295 #define HV_SHUTDOWN_GUID \
1296         .guid = { \
1297                         0x31, 0x60, 0x0b, 0x0e, 0x13, 0x52, 0x34, 0x49, \
1298                         0x81, 0x8b, 0x38, 0xd9, 0x0c, 0xed, 0x39, 0xdb \
1299                 }
1300
1301 /*
1302  * Time Synch GUID
1303  * {9527E630-D0AE-497b-ADCE-E80AB0175CAF}
1304  */
1305 #define HV_TS_GUID \
1306         .guid = { \
1307                         0x30, 0xe6, 0x27, 0x95, 0xae, 0xd0, 0x7b, 0x49, \
1308                         0xad, 0xce, 0xe8, 0x0a, 0xb0, 0x17, 0x5c, 0xaf \
1309                 }
1310
1311 /*
1312  * Heartbeat GUID
1313  * {57164f39-9115-4e78-ab55-382f3bd5422d}
1314  */
1315 #define HV_HEART_BEAT_GUID \
1316         .guid = { \
1317                         0x39, 0x4f, 0x16, 0x57, 0x15, 0x91, 0x78, 0x4e, \
1318                         0xab, 0x55, 0x38, 0x2f, 0x3b, 0xd5, 0x42, 0x2d \
1319                 }
1320
1321 /*
1322  * KVP GUID
1323  * {a9a0f4e7-5a45-4d96-b827-8a841e8c03e6}
1324  */
1325 #define HV_KVP_GUID \
1326         .guid = { \
1327                         0xe7, 0xf4, 0xa0, 0xa9, 0x45, 0x5a, 0x96, 0x4d, \
1328                         0xb8, 0x27, 0x8a, 0x84, 0x1e, 0x8c, 0x3,  0xe6 \
1329                 }
1330
1331 /*
1332  * Dynamic memory GUID
1333  * {525074dc-8985-46e2-8057-a307dc18a502}
1334  */
1335 #define HV_DM_GUID \
1336         .guid = { \
1337                         0xdc, 0x74, 0x50, 0X52, 0x85, 0x89, 0xe2, 0x46, \
1338                         0x80, 0x57, 0xa3, 0x07, 0xdc, 0x18, 0xa5, 0x02 \
1339                 }
1340
1341 /*
1342  * Mouse GUID
1343  * {cfa8b69e-5b4a-4cc0-b98b-8ba1a1f3f95a}
1344  */
1345 #define HV_MOUSE_GUID \
1346         .guid = { \
1347                         0x9e, 0xb6, 0xa8, 0xcf, 0x4a, 0x5b, 0xc0, 0x4c, \
1348                         0xb9, 0x8b, 0x8b, 0xa1, 0xa1, 0xf3, 0xf9, 0x5a \
1349                 }
1350
1351 /*
1352  * VSS (Backup/Restore) GUID
1353  */
1354 #define HV_VSS_GUID \
1355         .guid = { \
1356                         0x29, 0x2e, 0xfa, 0x35, 0x23, 0xea, 0x36, 0x42, \
1357                         0x96, 0xae, 0x3a, 0x6e, 0xba, 0xcb, 0xa4,  0x40 \
1358                 }
1359 /*
1360  * Synthetic Video GUID
1361  * {DA0A7802-E377-4aac-8E77-0558EB1073F8}
1362  */
1363 #define HV_SYNTHVID_GUID \
1364         .guid = { \
1365                         0x02, 0x78, 0x0a, 0xda, 0x77, 0xe3, 0xac, 0x4a, \
1366                         0x8e, 0x77, 0x05, 0x58, 0xeb, 0x10, 0x73, 0xf8 \
1367                 }
1368
1369 /*
1370  * Synthetic FC GUID
1371  * {2f9bcc4a-0069-4af3-b76b-6fd0be528cda}
1372  */
1373 #define HV_SYNTHFC_GUID \
1374         .guid = { \
1375                         0x4A, 0xCC, 0x9B, 0x2F, 0x69, 0x00, 0xF3, 0x4A, \
1376                         0xB7, 0x6B, 0x6F, 0xD0, 0xBE, 0x52, 0x8C, 0xDA \
1377                 }
1378
1379 /*
1380  * Common header for Hyper-V ICs
1381  */
1382
1383 #define ICMSGTYPE_NEGOTIATE             0
1384 #define ICMSGTYPE_HEARTBEAT             1
1385 #define ICMSGTYPE_KVPEXCHANGE           2
1386 #define ICMSGTYPE_SHUTDOWN              3
1387 #define ICMSGTYPE_TIMESYNC              4
1388 #define ICMSGTYPE_VSS                   5
1389
1390 #define ICMSGHDRFLAG_TRANSACTION        1
1391 #define ICMSGHDRFLAG_REQUEST            2
1392 #define ICMSGHDRFLAG_RESPONSE           4
1393
1394
1395 /*
1396  * While we want to handle util services as regular devices,
1397  * there is only one instance of each of these services; so
1398  * we statically allocate the service specific state.
1399  */
1400
1401 struct hv_util_service {
1402         u8 *recv_buffer;
1403         void (*util_cb)(void *);
1404         int (*util_init)(struct hv_util_service *);
1405         void (*util_deinit)(void);
1406 };
1407
1408 struct vmbuspipe_hdr {
1409         u32 flags;
1410         u32 msgsize;
1411 } __packed;
1412
1413 struct ic_version {
1414         u16 major;
1415         u16 minor;
1416 } __packed;
1417
1418 struct icmsg_hdr {
1419         struct ic_version icverframe;
1420         u16 icmsgtype;
1421         struct ic_version icvermsg;
1422         u16 icmsgsize;
1423         u32 status;
1424         u8 ictransaction_id;
1425         u8 icflags;
1426         u8 reserved[2];
1427 } __packed;
1428
1429 struct icmsg_negotiate {
1430         u16 icframe_vercnt;
1431         u16 icmsg_vercnt;
1432         u32 reserved;
1433         struct ic_version icversion_data[1]; /* any size array */
1434 } __packed;
1435
1436 struct shutdown_msg_data {
1437         u32 reason_code;
1438         u32 timeout_seconds;
1439         u32 flags;
1440         u8  display_message[2048];
1441 } __packed;
1442
1443 struct heartbeat_msg_data {
1444         u64 seq_num;
1445         u32 reserved[8];
1446 } __packed;
1447
1448 /* Time Sync IC defs */
1449 #define ICTIMESYNCFLAG_PROBE    0
1450 #define ICTIMESYNCFLAG_SYNC     1
1451 #define ICTIMESYNCFLAG_SAMPLE   2
1452
1453 #ifdef __x86_64__
1454 #define WLTIMEDELTA     116444736000000000L     /* in 100ns unit */
1455 #else
1456 #define WLTIMEDELTA     116444736000000000LL
1457 #endif
1458
1459 struct ictimesync_data {
1460         u64 parenttime;
1461         u64 childtime;
1462         u64 roundtriptime;
1463         u8 flags;
1464 } __packed;
1465
1466 struct hyperv_service_callback {
1467         u8 msg_type;
1468         char *log_msg;
1469         uuid_le data;
1470         struct vmbus_channel *channel;
1471         void (*callback) (void *context);
1472 };
1473
1474 #define MAX_SRV_VER     0x7ffffff
1475 extern bool vmbus_prep_negotiate_resp(struct icmsg_hdr *,
1476                                         struct icmsg_negotiate *, u8 *, int,
1477                                         int);
1478
1479 int hv_kvp_init(struct hv_util_service *);
1480 void hv_kvp_deinit(void);
1481 void hv_kvp_onchannelcallback(void *);
1482
1483 int hv_vss_init(struct hv_util_service *);
1484 void hv_vss_deinit(void);
1485 void hv_vss_onchannelcallback(void *);
1486
1487 /*
1488  * Negotiated version with the Host.
1489  */
1490
1491 extern __u32 vmbus_proto_version;
1492
1493 #endif /* __KERNEL__ */
1494 #endif /* _HYPERV_H */