]> Git Repo - qemu.git/blob - monitor.c
qapi: Convert getfd and closefd
[qemu.git] / monitor.c
1 /*
2  * QEMU monitor
3  *
4  * Copyright (c) 2003-2004 Fabrice Bellard
5  *
6  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
7  * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
8  * in the Software without restriction, including without limitation the rights
9  * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
10  * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
11  * furnished to do so, subject to the following conditions:
12  *
13  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
14  * all copies or substantial portions of the Software.
15  *
16  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
17  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
18  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
19  * THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
20  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
21  * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
22  * THE SOFTWARE.
23  */
24 #include <dirent.h>
25 #include "hw/hw.h"
26 #include "hw/qdev.h"
27 #include "hw/usb.h"
28 #include "hw/pcmcia.h"
29 #include "hw/pc.h"
30 #include "hw/pci.h"
31 #include "hw/watchdog.h"
32 #include "hw/loader.h"
33 #include "gdbstub.h"
34 #include "net.h"
35 #include "net/slirp.h"
36 #include "qemu-char.h"
37 #include "ui/qemu-spice.h"
38 #include "sysemu.h"
39 #include "monitor.h"
40 #include "readline.h"
41 #include "console.h"
42 #include "blockdev.h"
43 #include "audio/audio.h"
44 #include "disas.h"
45 #include "balloon.h"
46 #include "qemu-timer.h"
47 #include "migration.h"
48 #include "kvm.h"
49 #include "acl.h"
50 #include "qint.h"
51 #include "qfloat.h"
52 #include "qlist.h"
53 #include "qbool.h"
54 #include "qstring.h"
55 #include "qjson.h"
56 #include "json-streamer.h"
57 #include "json-parser.h"
58 #include "osdep.h"
59 #include "cpu.h"
60 #include "trace.h"
61 #include "trace/control.h"
62 #ifdef CONFIG_TRACE_SIMPLE
63 #include "trace/simple.h"
64 #endif
65 #include "ui/qemu-spice.h"
66 #include "memory.h"
67 #include "qmp-commands.h"
68 #include "hmp.h"
69 #include "qemu-thread.h"
70
71 /* for pic/irq_info */
72 #if defined(TARGET_SPARC)
73 #include "hw/sun4m.h"
74 #endif
75 #include "hw/lm32_pic.h"
76
77 //#define DEBUG
78 //#define DEBUG_COMPLETION
79
80 /*
81  * Supported types:
82  *
83  * 'F'          filename
84  * 'B'          block device name
85  * 's'          string (accept optional quote)
86  * 'O'          option string of the form NAME=VALUE,...
87  *              parsed according to QemuOptsList given by its name
88  *              Example: 'device:O' uses qemu_device_opts.
89  *              Restriction: only lists with empty desc are supported
90  *              TODO lift the restriction
91  * 'i'          32 bit integer
92  * 'l'          target long (32 or 64 bit)
93  * 'M'          Non-negative target long (32 or 64 bit), in user mode the
94  *              value is multiplied by 2^20 (think Mebibyte)
95  * 'o'          octets (aka bytes)
96  *              user mode accepts an optional T, t, G, g, M, m, K, k
97  *              suffix, which multiplies the value by 2^40 for
98  *              suffixes T and t, 2^30 for suffixes G and g, 2^20 for
99  *              M and m, 2^10 for K and k
100  * 'T'          double
101  *              user mode accepts an optional ms, us, ns suffix,
102  *              which divides the value by 1e3, 1e6, 1e9, respectively
103  * '/'          optional gdb-like print format (like "/10x")
104  *
105  * '?'          optional type (for all types, except '/')
106  * '.'          other form of optional type (for 'i' and 'l')
107  * 'b'          boolean
108  *              user mode accepts "on" or "off"
109  * '-'          optional parameter (eg. '-f')
110  *
111  */
112
113 typedef struct MonitorCompletionData MonitorCompletionData;
114 struct MonitorCompletionData {
115     Monitor *mon;
116     void (*user_print)(Monitor *mon, const QObject *data);
117 };
118
119 typedef struct mon_cmd_t {
120     const char *name;
121     const char *args_type;
122     const char *params;
123     const char *help;
124     void (*user_print)(Monitor *mon, const QObject *data);
125     union {
126         void (*info)(Monitor *mon);
127         void (*cmd)(Monitor *mon, const QDict *qdict);
128         int  (*cmd_new)(Monitor *mon, const QDict *params, QObject **ret_data);
129         int  (*cmd_async)(Monitor *mon, const QDict *params,
130                           MonitorCompletion *cb, void *opaque);
131     } mhandler;
132     int flags;
133 } mon_cmd_t;
134
135 /* file descriptors passed via SCM_RIGHTS */
136 typedef struct mon_fd_t mon_fd_t;
137 struct mon_fd_t {
138     char *name;
139     int fd;
140     QLIST_ENTRY(mon_fd_t) next;
141 };
142
143 typedef struct MonitorControl {
144     QObject *id;
145     JSONMessageParser parser;
146     int command_mode;
147 } MonitorControl;
148
149 /*
150  * To prevent flooding clients, events can be throttled. The
151  * throttling is calculated globally, rather than per-Monitor
152  * instance.
153  */
154 typedef struct MonitorEventState {
155     MonitorEvent event; /* Event being tracked */
156     int64_t rate;       /* Period over which to throttle. 0 to disable */
157     int64_t last;       /* Time at which event was last emitted */
158     QEMUTimer *timer;   /* Timer for handling delayed events */
159     QObject *data;      /* Event pending delayed dispatch */
160 } MonitorEventState;
161
162 struct Monitor {
163     CharDriverState *chr;
164     int mux_out;
165     int reset_seen;
166     int flags;
167     int suspend_cnt;
168     uint8_t outbuf[1024];
169     int outbuf_index;
170     ReadLineState *rs;
171     MonitorControl *mc;
172     CPUArchState *mon_cpu;
173     BlockDriverCompletionFunc *password_completion_cb;
174     void *password_opaque;
175 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
176     int print_calls_nr;
177 #endif
178     QError *error;
179     QLIST_HEAD(,mon_fd_t) fds;
180     QLIST_ENTRY(Monitor) entry;
181 };
182
183 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
184 #define MON_DEBUG(fmt, ...) do {    \
185     fprintf(stderr, "Monitor: ");       \
186     fprintf(stderr, fmt, ## __VA_ARGS__); } while (0)
187
188 static inline void mon_print_count_inc(Monitor *mon)
189 {
190     mon->print_calls_nr++;
191 }
192
193 static inline void mon_print_count_init(Monitor *mon)
194 {
195     mon->print_calls_nr = 0;
196 }
197
198 static inline int mon_print_count_get(const Monitor *mon)
199 {
200     return mon->print_calls_nr;
201 }
202
203 #else /* !CONFIG_DEBUG_MONITOR */
204 #define MON_DEBUG(fmt, ...) do { } while (0)
205 static inline void mon_print_count_inc(Monitor *mon) { }
206 static inline void mon_print_count_init(Monitor *mon) { }
207 static inline int mon_print_count_get(const Monitor *mon) { return 0; }
208 #endif /* CONFIG_DEBUG_MONITOR */
209
210 /* QMP checker flags */
211 #define QMP_ACCEPT_UNKNOWNS 1
212
213 static QLIST_HEAD(mon_list, Monitor) mon_list;
214
215 static mon_cmd_t mon_cmds[];
216 static mon_cmd_t info_cmds[];
217
218 static const mon_cmd_t qmp_cmds[];
219
220 Monitor *cur_mon;
221 Monitor *default_mon;
222
223 static void monitor_command_cb(Monitor *mon, const char *cmdline,
224                                void *opaque);
225
226 static inline int qmp_cmd_mode(const Monitor *mon)
227 {
228     return (mon->mc ? mon->mc->command_mode : 0);
229 }
230
231 /* Return true if in control mode, false otherwise */
232 static inline int monitor_ctrl_mode(const Monitor *mon)
233 {
234     return (mon->flags & MONITOR_USE_CONTROL);
235 }
236
237 /* Return non-zero iff we have a current monitor, and it is in QMP mode.  */
238 int monitor_cur_is_qmp(void)
239 {
240     return cur_mon && monitor_ctrl_mode(cur_mon);
241 }
242
243 void monitor_read_command(Monitor *mon, int show_prompt)
244 {
245     if (!mon->rs)
246         return;
247
248     readline_start(mon->rs, "(qemu) ", 0, monitor_command_cb, NULL);
249     if (show_prompt)
250         readline_show_prompt(mon->rs);
251 }
252
253 int monitor_read_password(Monitor *mon, ReadLineFunc *readline_func,
254                           void *opaque)
255 {
256     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
257         qerror_report(QERR_MISSING_PARAMETER, "password");
258         return -EINVAL;
259     } else if (mon->rs) {
260         readline_start(mon->rs, "Password: ", 1, readline_func, opaque);
261         /* prompt is printed on return from the command handler */
262         return 0;
263     } else {
264         monitor_printf(mon, "terminal does not support password prompting\n");
265         return -ENOTTY;
266     }
267 }
268
269 void monitor_flush(Monitor *mon)
270 {
271     if (mon && mon->outbuf_index != 0 && !mon->mux_out) {
272         qemu_chr_fe_write(mon->chr, mon->outbuf, mon->outbuf_index);
273         mon->outbuf_index = 0;
274     }
275 }
276
277 /* flush at every end of line or if the buffer is full */
278 static void monitor_puts(Monitor *mon, const char *str)
279 {
280     char c;
281
282     for(;;) {
283         c = *str++;
284         if (c == '\0')
285             break;
286         if (c == '\n')
287             mon->outbuf[mon->outbuf_index++] = '\r';
288         mon->outbuf[mon->outbuf_index++] = c;
289         if (mon->outbuf_index >= (sizeof(mon->outbuf) - 1)
290             || c == '\n')
291             monitor_flush(mon);
292     }
293 }
294
295 void monitor_vprintf(Monitor *mon, const char *fmt, va_list ap)
296 {
297     char buf[4096];
298
299     if (!mon)
300         return;
301
302     mon_print_count_inc(mon);
303
304     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
305         return;
306     }
307
308     vsnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, ap);
309     monitor_puts(mon, buf);
310 }
311
312 void monitor_printf(Monitor *mon, const char *fmt, ...)
313 {
314     va_list ap;
315     va_start(ap, fmt);
316     monitor_vprintf(mon, fmt, ap);
317     va_end(ap);
318 }
319
320 void monitor_print_filename(Monitor *mon, const char *filename)
321 {
322     int i;
323
324     for (i = 0; filename[i]; i++) {
325         switch (filename[i]) {
326         case ' ':
327         case '"':
328         case '\\':
329             monitor_printf(mon, "\\%c", filename[i]);
330             break;
331         case '\t':
332             monitor_printf(mon, "\\t");
333             break;
334         case '\r':
335             monitor_printf(mon, "\\r");
336             break;
337         case '\n':
338             monitor_printf(mon, "\\n");
339             break;
340         default:
341             monitor_printf(mon, "%c", filename[i]);
342             break;
343         }
344     }
345 }
346
347 static int GCC_FMT_ATTR(2, 3) monitor_fprintf(FILE *stream,
348                                               const char *fmt, ...)
349 {
350     va_list ap;
351     va_start(ap, fmt);
352     monitor_vprintf((Monitor *)stream, fmt, ap);
353     va_end(ap);
354     return 0;
355 }
356
357 static void monitor_user_noop(Monitor *mon, const QObject *data) { }
358
359 static inline int handler_is_qobject(const mon_cmd_t *cmd)
360 {
361     return cmd->user_print != NULL;
362 }
363
364 static inline bool handler_is_async(const mon_cmd_t *cmd)
365 {
366     return cmd->flags & MONITOR_CMD_ASYNC;
367 }
368
369 static inline int monitor_has_error(const Monitor *mon)
370 {
371     return mon->error != NULL;
372 }
373
374 static void monitor_json_emitter(Monitor *mon, const QObject *data)
375 {
376     QString *json;
377
378     json = mon->flags & MONITOR_USE_PRETTY ? qobject_to_json_pretty(data) :
379                                              qobject_to_json(data);
380     assert(json != NULL);
381
382     qstring_append_chr(json, '\n');
383     monitor_puts(mon, qstring_get_str(json));
384
385     QDECREF(json);
386 }
387
388 static void monitor_protocol_emitter(Monitor *mon, QObject *data)
389 {
390     QDict *qmp;
391
392     trace_monitor_protocol_emitter(mon);
393
394     qmp = qdict_new();
395
396     if (!monitor_has_error(mon)) {
397         /* success response */
398         if (data) {
399             qobject_incref(data);
400             qdict_put_obj(qmp, "return", data);
401         } else {
402             /* return an empty QDict by default */
403             qdict_put(qmp, "return", qdict_new());
404         }
405     } else {
406         /* error response */
407         qdict_put(mon->error->error, "desc", qerror_human(mon->error));
408         qdict_put(qmp, "error", mon->error->error);
409         QINCREF(mon->error->error);
410         QDECREF(mon->error);
411         mon->error = NULL;
412     }
413
414     if (mon->mc->id) {
415         qdict_put_obj(qmp, "id", mon->mc->id);
416         mon->mc->id = NULL;
417     }
418
419     monitor_json_emitter(mon, QOBJECT(qmp));
420     QDECREF(qmp);
421 }
422
423 static void timestamp_put(QDict *qdict)
424 {
425     int err;
426     QObject *obj;
427     qemu_timeval tv;
428
429     err = qemu_gettimeofday(&tv);
430     if (err < 0)
431         return;
432
433     obj = qobject_from_jsonf("{ 'seconds': %" PRId64 ", "
434                                 "'microseconds': %" PRId64 " }",
435                                 (int64_t) tv.tv_sec, (int64_t) tv.tv_usec);
436     qdict_put_obj(qdict, "timestamp", obj);
437 }
438
439
440 static const char *monitor_event_names[] = {
441     [QEVENT_SHUTDOWN] = "SHUTDOWN",
442     [QEVENT_RESET] = "RESET",
443     [QEVENT_POWERDOWN] = "POWERDOWN",
444     [QEVENT_STOP] = "STOP",
445     [QEVENT_RESUME] = "RESUME",
446     [QEVENT_VNC_CONNECTED] = "VNC_CONNECTED",
447     [QEVENT_VNC_INITIALIZED] = "VNC_INITIALIZED",
448     [QEVENT_VNC_DISCONNECTED] = "VNC_DISCONNECTED",
449     [QEVENT_BLOCK_IO_ERROR] = "BLOCK_IO_ERROR",
450     [QEVENT_RTC_CHANGE] = "RTC_CHANGE",
451     [QEVENT_WATCHDOG] = "WATCHDOG",
452     [QEVENT_SPICE_CONNECTED] = "SPICE_CONNECTED",
453     [QEVENT_SPICE_INITIALIZED] = "SPICE_INITIALIZED",
454     [QEVENT_SPICE_DISCONNECTED] = "SPICE_DISCONNECTED",
455     [QEVENT_BLOCK_JOB_COMPLETED] = "BLOCK_JOB_COMPLETED",
456     [QEVENT_BLOCK_JOB_CANCELLED] = "BLOCK_JOB_CANCELLED",
457     [QEVENT_DEVICE_TRAY_MOVED] = "DEVICE_TRAY_MOVED",
458     [QEVENT_SUSPEND] = "SUSPEND",
459     [QEVENT_WAKEUP] = "WAKEUP",
460     [QEVENT_BALLOON_CHANGE] = "BALLOON_CHANGE",
461 };
462 QEMU_BUILD_BUG_ON(ARRAY_SIZE(monitor_event_names) != QEVENT_MAX)
463
464 MonitorEventState monitor_event_state[QEVENT_MAX];
465 QemuMutex monitor_event_state_lock;
466
467 /*
468  * Emits the event to every monitor instance
469  */
470 static void
471 monitor_protocol_event_emit(MonitorEvent event,
472                             QObject *data)
473 {
474     Monitor *mon;
475
476     trace_monitor_protocol_event_emit(event, data);
477     QLIST_FOREACH(mon, &mon_list, entry) {
478         if (monitor_ctrl_mode(mon) && qmp_cmd_mode(mon)) {
479             monitor_json_emitter(mon, data);
480         }
481     }
482 }
483
484
485 /*
486  * Queue a new event for emission to Monitor instances,
487  * applying any rate limiting if required.
488  */
489 static void
490 monitor_protocol_event_queue(MonitorEvent event,
491                              QObject *data)
492 {
493     MonitorEventState *evstate;
494     int64_t now = qemu_get_clock_ns(rt_clock);
495     assert(event < QEVENT_MAX);
496
497     qemu_mutex_lock(&monitor_event_state_lock);
498     evstate = &(monitor_event_state[event]);
499     trace_monitor_protocol_event_queue(event,
500                                        data,
501                                        evstate->rate,
502                                        evstate->last,
503                                        now);
504
505     /* Rate limit of 0 indicates no throttling */
506     if (!evstate->rate) {
507         monitor_protocol_event_emit(event, data);
508         evstate->last = now;
509     } else {
510         int64_t delta = now - evstate->last;
511         if (evstate->data ||
512             delta < evstate->rate) {
513             /* If there's an existing event pending, replace
514              * it with the new event, otherwise schedule a
515              * timer for delayed emission
516              */
517             if (evstate->data) {
518                 qobject_decref(evstate->data);
519             } else {
520                 int64_t then = evstate->last + evstate->rate;
521                 qemu_mod_timer_ns(evstate->timer, then);
522             }
523             evstate->data = data;
524             qobject_incref(evstate->data);
525         } else {
526             monitor_protocol_event_emit(event, data);
527             evstate->last = now;
528         }
529     }
530     qemu_mutex_unlock(&monitor_event_state_lock);
531 }
532
533
534 /*
535  * The callback invoked by QemuTimer when a delayed
536  * event is ready to be emitted
537  */
538 static void monitor_protocol_event_handler(void *opaque)
539 {
540     MonitorEventState *evstate = opaque;
541     int64_t now = qemu_get_clock_ns(rt_clock);
542
543     qemu_mutex_lock(&monitor_event_state_lock);
544
545     trace_monitor_protocol_event_handler(evstate->event,
546                                          evstate->data,
547                                          evstate->last,
548                                          now);
549     if (evstate->data) {
550         monitor_protocol_event_emit(evstate->event, evstate->data);
551         qobject_decref(evstate->data);
552         evstate->data = NULL;
553     }
554     evstate->last = now;
555     qemu_mutex_unlock(&monitor_event_state_lock);
556 }
557
558
559 /*
560  * @event: the event ID to be limited
561  * @rate: the rate limit in milliseconds
562  *
563  * Sets a rate limit on a particular event, so no
564  * more than 1 event will be emitted within @rate
565  * milliseconds
566  */
567 static void
568 monitor_protocol_event_throttle(MonitorEvent event,
569                                 int64_t rate)
570 {
571     MonitorEventState *evstate;
572     assert(event < QEVENT_MAX);
573
574     evstate = &(monitor_event_state[event]);
575
576     trace_monitor_protocol_event_throttle(event, rate);
577     evstate->event = event;
578     evstate->rate = rate * SCALE_MS;
579     evstate->timer = qemu_new_timer(rt_clock,
580                                     SCALE_MS,
581                                     monitor_protocol_event_handler,
582                                     evstate);
583     evstate->last = 0;
584     evstate->data = NULL;
585 }
586
587
588 /* Global, one-time initializer to configure the rate limiting
589  * and initialize state */
590 static void monitor_protocol_event_init(void)
591 {
592     qemu_mutex_init(&monitor_event_state_lock);
593     /* Limit RTC & BALLOON events to 1 per second */
594     monitor_protocol_event_throttle(QEVENT_RTC_CHANGE, 1000);
595     monitor_protocol_event_throttle(QEVENT_BALLOON_CHANGE, 1000);
596     monitor_protocol_event_throttle(QEVENT_WATCHDOG, 1000);
597 }
598
599 /**
600  * monitor_protocol_event(): Generate a Monitor event
601  *
602  * Event-specific data can be emitted through the (optional) 'data' parameter.
603  */
604 void monitor_protocol_event(MonitorEvent event, QObject *data)
605 {
606     QDict *qmp;
607     const char *event_name;
608
609     assert(event < QEVENT_MAX);
610
611     event_name = monitor_event_names[event];
612     assert(event_name != NULL);
613
614     qmp = qdict_new();
615     timestamp_put(qmp);
616     qdict_put(qmp, "event", qstring_from_str(event_name));
617     if (data) {
618         qobject_incref(data);
619         qdict_put_obj(qmp, "data", data);
620     }
621
622     trace_monitor_protocol_event(event, event_name, qmp);
623     monitor_protocol_event_queue(event, QOBJECT(qmp));
624     QDECREF(qmp);
625 }
626
627 static int do_qmp_capabilities(Monitor *mon, const QDict *params,
628                                QObject **ret_data)
629 {
630     /* Will setup QMP capabilities in the future */
631     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
632         mon->mc->command_mode = 1;
633     }
634
635     return 0;
636 }
637
638 static void handle_user_command(Monitor *mon, const char *cmdline);
639
640 char *qmp_human_monitor_command(const char *command_line, bool has_cpu_index,
641                                 int64_t cpu_index, Error **errp)
642 {
643     char *output = NULL;
644     Monitor *old_mon, hmp;
645     CharDriverState mchar;
646
647     memset(&hmp, 0, sizeof(hmp));
648     qemu_chr_init_mem(&mchar);
649     hmp.chr = &mchar;
650
651     old_mon = cur_mon;
652     cur_mon = &hmp;
653
654     if (has_cpu_index) {
655         int ret = monitor_set_cpu(cpu_index);
656         if (ret < 0) {
657             cur_mon = old_mon;
658             error_set(errp, QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "cpu-index",
659                       "a CPU number");
660             goto out;
661         }
662     }
663
664     handle_user_command(&hmp, command_line);
665     cur_mon = old_mon;
666
667     if (qemu_chr_mem_osize(hmp.chr) > 0) {
668         QString *str = qemu_chr_mem_to_qs(hmp.chr);
669         output = g_strdup(qstring_get_str(str));
670         QDECREF(str);
671     } else {
672         output = g_strdup("");
673     }
674
675 out:
676     qemu_chr_close_mem(hmp.chr);
677     return output;
678 }
679
680 static int compare_cmd(const char *name, const char *list)
681 {
682     const char *p, *pstart;
683     int len;
684     len = strlen(name);
685     p = list;
686     for(;;) {
687         pstart = p;
688         p = strchr(p, '|');
689         if (!p)
690             p = pstart + strlen(pstart);
691         if ((p - pstart) == len && !memcmp(pstart, name, len))
692             return 1;
693         if (*p == '\0')
694             break;
695         p++;
696     }
697     return 0;
698 }
699
700 static void help_cmd_dump(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmds,
701                           const char *prefix, const char *name)
702 {
703     const mon_cmd_t *cmd;
704
705     for(cmd = cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
706         if (!name || !strcmp(name, cmd->name))
707             monitor_printf(mon, "%s%s %s -- %s\n", prefix, cmd->name,
708                            cmd->params, cmd->help);
709     }
710 }
711
712 static void help_cmd(Monitor *mon, const char *name)
713 {
714     if (name && !strcmp(name, "info")) {
715         help_cmd_dump(mon, info_cmds, "info ", NULL);
716     } else {
717         help_cmd_dump(mon, mon_cmds, "", name);
718         if (name && !strcmp(name, "log")) {
719             const CPULogItem *item;
720             monitor_printf(mon, "Log items (comma separated):\n");
721             monitor_printf(mon, "%-10s %s\n", "none", "remove all logs");
722             for(item = cpu_log_items; item->mask != 0; item++) {
723                 monitor_printf(mon, "%-10s %s\n", item->name, item->help);
724             }
725         }
726     }
727 }
728
729 static void do_help_cmd(Monitor *mon, const QDict *qdict)
730 {
731     help_cmd(mon, qdict_get_try_str(qdict, "name"));
732 }
733
734 static void do_trace_event_set_state(Monitor *mon, const QDict *qdict)
735 {
736     const char *tp_name = qdict_get_str(qdict, "name");
737     bool new_state = qdict_get_bool(qdict, "option");
738     int ret = trace_event_set_state(tp_name, new_state);
739
740     if (!ret) {
741         monitor_printf(mon, "unknown event name \"%s\"\n", tp_name);
742     }
743 }
744
745 #ifdef CONFIG_TRACE_SIMPLE
746 static void do_trace_file(Monitor *mon, const QDict *qdict)
747 {
748     const char *op = qdict_get_try_str(qdict, "op");
749     const char *arg = qdict_get_try_str(qdict, "arg");
750
751     if (!op) {
752         st_print_trace_file_status((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
753     } else if (!strcmp(op, "on")) {
754         st_set_trace_file_enabled(true);
755     } else if (!strcmp(op, "off")) {
756         st_set_trace_file_enabled(false);
757     } else if (!strcmp(op, "flush")) {
758         st_flush_trace_buffer();
759     } else if (!strcmp(op, "set")) {
760         if (arg) {
761             st_set_trace_file(arg);
762         }
763     } else {
764         monitor_printf(mon, "unexpected argument \"%s\"\n", op);
765         help_cmd(mon, "trace-file");
766     }
767 }
768 #endif
769
770 static void user_monitor_complete(void *opaque, QObject *ret_data)
771 {
772     MonitorCompletionData *data = (MonitorCompletionData *)opaque; 
773
774     if (ret_data) {
775         data->user_print(data->mon, ret_data);
776     }
777     monitor_resume(data->mon);
778     g_free(data);
779 }
780
781 static void qmp_monitor_complete(void *opaque, QObject *ret_data)
782 {
783     monitor_protocol_emitter(opaque, ret_data);
784 }
785
786 static int qmp_async_cmd_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
787                                  const QDict *params)
788 {
789     return cmd->mhandler.cmd_async(mon, params, qmp_monitor_complete, mon);
790 }
791
792 static void user_async_cmd_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
793                                    const QDict *params)
794 {
795     int ret;
796
797     MonitorCompletionData *cb_data = g_malloc(sizeof(*cb_data));
798     cb_data->mon = mon;
799     cb_data->user_print = cmd->user_print;
800     monitor_suspend(mon);
801     ret = cmd->mhandler.cmd_async(mon, params,
802                                   user_monitor_complete, cb_data);
803     if (ret < 0) {
804         monitor_resume(mon);
805         g_free(cb_data);
806     }
807 }
808
809 static void do_info(Monitor *mon, const QDict *qdict)
810 {
811     const mon_cmd_t *cmd;
812     const char *item = qdict_get_try_str(qdict, "item");
813
814     if (!item) {
815         goto help;
816     }
817
818     for (cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
819         if (compare_cmd(item, cmd->name))
820             break;
821     }
822
823     if (cmd->name == NULL) {
824         goto help;
825     }
826
827     cmd->mhandler.info(mon);
828     return;
829
830 help:
831     help_cmd(mon, "info");
832 }
833
834 CommandInfoList *qmp_query_commands(Error **errp)
835 {
836     CommandInfoList *info, *cmd_list = NULL;
837     const mon_cmd_t *cmd;
838
839     for (cmd = qmp_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
840         info = g_malloc0(sizeof(*info));
841         info->value = g_malloc0(sizeof(*info->value));
842         info->value->name = g_strdup(cmd->name);
843
844         info->next = cmd_list;
845         cmd_list = info;
846     }
847
848     return cmd_list;
849 }
850
851 EventInfoList *qmp_query_events(Error **errp)
852 {
853     EventInfoList *info, *ev_list = NULL;
854     MonitorEvent e;
855
856     for (e = 0 ; e < QEVENT_MAX ; e++) {
857         const char *event_name = monitor_event_names[e];
858         assert(event_name != NULL);
859         info = g_malloc0(sizeof(*info));
860         info->value = g_malloc0(sizeof(*info->value));
861         info->value->name = g_strdup(event_name);
862
863         info->next = ev_list;
864         ev_list = info;
865     }
866
867     return ev_list;
868 }
869
870 /* set the current CPU defined by the user */
871 int monitor_set_cpu(int cpu_index)
872 {
873     CPUArchState *env;
874
875     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
876         if (env->cpu_index == cpu_index) {
877             cur_mon->mon_cpu = env;
878             return 0;
879         }
880     }
881     return -1;
882 }
883
884 static CPUArchState *mon_get_cpu(void)
885 {
886     if (!cur_mon->mon_cpu) {
887         monitor_set_cpu(0);
888     }
889     cpu_synchronize_state(cur_mon->mon_cpu);
890     return cur_mon->mon_cpu;
891 }
892
893 int monitor_get_cpu_index(void)
894 {
895     return mon_get_cpu()->cpu_index;
896 }
897
898 static void do_info_registers(Monitor *mon)
899 {
900     CPUArchState *env;
901     env = mon_get_cpu();
902 #ifdef TARGET_I386
903     cpu_dump_state(env, (FILE *)mon, monitor_fprintf,
904                    X86_DUMP_FPU);
905 #else
906     cpu_dump_state(env, (FILE *)mon, monitor_fprintf,
907                    0);
908 #endif
909 }
910
911 static void do_info_jit(Monitor *mon)
912 {
913     dump_exec_info((FILE *)mon, monitor_fprintf);
914 }
915
916 static void do_info_history(Monitor *mon)
917 {
918     int i;
919     const char *str;
920
921     if (!mon->rs)
922         return;
923     i = 0;
924     for(;;) {
925         str = readline_get_history(mon->rs, i);
926         if (!str)
927             break;
928         monitor_printf(mon, "%d: '%s'\n", i, str);
929         i++;
930     }
931 }
932
933 #if defined(TARGET_PPC)
934 /* XXX: not implemented in other targets */
935 static void do_info_cpu_stats(Monitor *mon)
936 {
937     CPUArchState *env;
938
939     env = mon_get_cpu();
940     cpu_dump_statistics(env, (FILE *)mon, &monitor_fprintf, 0);
941 }
942 #endif
943
944 #if defined(CONFIG_TRACE_SIMPLE)
945 static void do_info_trace(Monitor *mon)
946 {
947     st_print_trace((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
948 }
949 #endif
950
951 static void do_trace_print_events(Monitor *mon)
952 {
953     trace_print_events((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
954 }
955
956 static int add_graphics_client(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
957 {
958     const char *protocol  = qdict_get_str(qdict, "protocol");
959     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
960     CharDriverState *s;
961
962     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
963         int fd = monitor_get_fd(mon, fdname);
964         int skipauth = qdict_get_try_bool(qdict, "skipauth", 0);
965         int tls = qdict_get_try_bool(qdict, "tls", 0);
966         if (!using_spice) {
967             /* correct one? spice isn't a device ,,, */
968             qerror_report(QERR_DEVICE_NOT_ACTIVE, "spice");
969             return -1;
970         }
971         if (qemu_spice_display_add_client(fd, skipauth, tls) < 0) {
972             close(fd);
973         }
974         return 0;
975 #ifdef CONFIG_VNC
976     } else if (strcmp(protocol, "vnc") == 0) {
977         int fd = monitor_get_fd(mon, fdname);
978         int skipauth = qdict_get_try_bool(qdict, "skipauth", 0);
979         vnc_display_add_client(NULL, fd, skipauth);
980         return 0;
981 #endif
982     } else if ((s = qemu_chr_find(protocol)) != NULL) {
983         int fd = monitor_get_fd(mon, fdname);
984         if (qemu_chr_add_client(s, fd) < 0) {
985             qerror_report(QERR_ADD_CLIENT_FAILED);
986             return -1;
987         }
988         return 0;
989     }
990
991     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "protocol");
992     return -1;
993 }
994
995 static int client_migrate_info(Monitor *mon, const QDict *qdict,
996                                MonitorCompletion cb, void *opaque)
997 {
998     const char *protocol = qdict_get_str(qdict, "protocol");
999     const char *hostname = qdict_get_str(qdict, "hostname");
1000     const char *subject  = qdict_get_try_str(qdict, "cert-subject");
1001     int port             = qdict_get_try_int(qdict, "port", -1);
1002     int tls_port         = qdict_get_try_int(qdict, "tls-port", -1);
1003     int ret;
1004
1005     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
1006         if (!using_spice) {
1007             qerror_report(QERR_DEVICE_NOT_ACTIVE, "spice");
1008             return -1;
1009         }
1010
1011         if (port == -1 && tls_port == -1) {
1012             qerror_report(QERR_MISSING_PARAMETER, "port/tls-port");
1013             return -1;
1014         }
1015
1016         ret = qemu_spice_migrate_info(hostname, port, tls_port, subject,
1017                                       cb, opaque);
1018         if (ret != 0) {
1019             qerror_report(QERR_UNDEFINED_ERROR);
1020             return -1;
1021         }
1022         return 0;
1023     }
1024
1025     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "protocol");
1026     return -1;
1027 }
1028
1029 static int do_screen_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1030 {
1031     vga_hw_screen_dump(qdict_get_str(qdict, "filename"));
1032     return 0;
1033 }
1034
1035 static void do_logfile(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1036 {
1037     cpu_set_log_filename(qdict_get_str(qdict, "filename"));
1038 }
1039
1040 static void do_log(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1041 {
1042     int mask;
1043     const char *items = qdict_get_str(qdict, "items");
1044
1045     if (!strcmp(items, "none")) {
1046         mask = 0;
1047     } else {
1048         mask = cpu_str_to_log_mask(items);
1049         if (!mask) {
1050             help_cmd(mon, "log");
1051             return;
1052         }
1053     }
1054     cpu_set_log(mask);
1055 }
1056
1057 static void do_singlestep(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1058 {
1059     const char *option = qdict_get_try_str(qdict, "option");
1060     if (!option || !strcmp(option, "on")) {
1061         singlestep = 1;
1062     } else if (!strcmp(option, "off")) {
1063         singlestep = 0;
1064     } else {
1065         monitor_printf(mon, "unexpected option %s\n", option);
1066     }
1067 }
1068
1069 static void do_gdbserver(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1070 {
1071     const char *device = qdict_get_try_str(qdict, "device");
1072     if (!device)
1073         device = "tcp::" DEFAULT_GDBSTUB_PORT;
1074     if (gdbserver_start(device) < 0) {
1075         monitor_printf(mon, "Could not open gdbserver on device '%s'\n",
1076                        device);
1077     } else if (strcmp(device, "none") == 0) {
1078         monitor_printf(mon, "Disabled gdbserver\n");
1079     } else {
1080         monitor_printf(mon, "Waiting for gdb connection on device '%s'\n",
1081                        device);
1082     }
1083 }
1084
1085 static void do_watchdog_action(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1086 {
1087     const char *action = qdict_get_str(qdict, "action");
1088     if (select_watchdog_action(action) == -1) {
1089         monitor_printf(mon, "Unknown watchdog action '%s'\n", action);
1090     }
1091 }
1092
1093 static void monitor_printc(Monitor *mon, int c)
1094 {
1095     monitor_printf(mon, "'");
1096     switch(c) {
1097     case '\'':
1098         monitor_printf(mon, "\\'");
1099         break;
1100     case '\\':
1101         monitor_printf(mon, "\\\\");
1102         break;
1103     case '\n':
1104         monitor_printf(mon, "\\n");
1105         break;
1106     case '\r':
1107         monitor_printf(mon, "\\r");
1108         break;
1109     default:
1110         if (c >= 32 && c <= 126) {
1111             monitor_printf(mon, "%c", c);
1112         } else {
1113             monitor_printf(mon, "\\x%02x", c);
1114         }
1115         break;
1116     }
1117     monitor_printf(mon, "'");
1118 }
1119
1120 static void memory_dump(Monitor *mon, int count, int format, int wsize,
1121                         target_phys_addr_t addr, int is_physical)
1122 {
1123     CPUArchState *env;
1124     int l, line_size, i, max_digits, len;
1125     uint8_t buf[16];
1126     uint64_t v;
1127
1128     if (format == 'i') {
1129         int flags;
1130         flags = 0;
1131         env = mon_get_cpu();
1132 #ifdef TARGET_I386
1133         if (wsize == 2) {
1134             flags = 1;
1135         } else if (wsize == 4) {
1136             flags = 0;
1137         } else {
1138             /* as default we use the current CS size */
1139             flags = 0;
1140             if (env) {
1141 #ifdef TARGET_X86_64
1142                 if ((env->efer & MSR_EFER_LMA) &&
1143                     (env->segs[R_CS].flags & DESC_L_MASK))
1144                     flags = 2;
1145                 else
1146 #endif
1147                 if (!(env->segs[R_CS].flags & DESC_B_MASK))
1148                     flags = 1;
1149             }
1150         }
1151 #endif
1152         monitor_disas(mon, env, addr, count, is_physical, flags);
1153         return;
1154     }
1155
1156     len = wsize * count;
1157     if (wsize == 1)
1158         line_size = 8;
1159     else
1160         line_size = 16;
1161     max_digits = 0;
1162
1163     switch(format) {
1164     case 'o':
1165         max_digits = (wsize * 8 + 2) / 3;
1166         break;
1167     default:
1168     case 'x':
1169         max_digits = (wsize * 8) / 4;
1170         break;
1171     case 'u':
1172     case 'd':
1173         max_digits = (wsize * 8 * 10 + 32) / 33;
1174         break;
1175     case 'c':
1176         wsize = 1;
1177         break;
1178     }
1179
1180     while (len > 0) {
1181         if (is_physical)
1182             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx ":", addr);
1183         else
1184             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_lx ":", (target_ulong)addr);
1185         l = len;
1186         if (l > line_size)
1187             l = line_size;
1188         if (is_physical) {
1189             cpu_physical_memory_read(addr, buf, l);
1190         } else {
1191             env = mon_get_cpu();
1192             if (cpu_memory_rw_debug(env, addr, buf, l, 0) < 0) {
1193                 monitor_printf(mon, " Cannot access memory\n");
1194                 break;
1195             }
1196         }
1197         i = 0;
1198         while (i < l) {
1199             switch(wsize) {
1200             default:
1201             case 1:
1202                 v = ldub_raw(buf + i);
1203                 break;
1204             case 2:
1205                 v = lduw_raw(buf + i);
1206                 break;
1207             case 4:
1208                 v = (uint32_t)ldl_raw(buf + i);
1209                 break;
1210             case 8:
1211                 v = ldq_raw(buf + i);
1212                 break;
1213             }
1214             monitor_printf(mon, " ");
1215             switch(format) {
1216             case 'o':
1217                 monitor_printf(mon, "%#*" PRIo64, max_digits, v);
1218                 break;
1219             case 'x':
1220                 monitor_printf(mon, "0x%0*" PRIx64, max_digits, v);
1221                 break;
1222             case 'u':
1223                 monitor_printf(mon, "%*" PRIu64, max_digits, v);
1224                 break;
1225             case 'd':
1226                 monitor_printf(mon, "%*" PRId64, max_digits, v);
1227                 break;
1228             case 'c':
1229                 monitor_printc(mon, v);
1230                 break;
1231             }
1232             i += wsize;
1233         }
1234         monitor_printf(mon, "\n");
1235         addr += l;
1236         len -= l;
1237     }
1238 }
1239
1240 static void do_memory_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1241 {
1242     int count = qdict_get_int(qdict, "count");
1243     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1244     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1245     target_long addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1246
1247     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 0);
1248 }
1249
1250 static void do_physical_memory_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1251 {
1252     int count = qdict_get_int(qdict, "count");
1253     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1254     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1255     target_phys_addr_t addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1256
1257     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 1);
1258 }
1259
1260 static void do_print(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1261 {
1262     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1263     target_phys_addr_t val = qdict_get_int(qdict, "val");
1264
1265 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS == 32
1266     switch(format) {
1267     case 'o':
1268         monitor_printf(mon, "%#o", val);
1269         break;
1270     case 'x':
1271         monitor_printf(mon, "%#x", val);
1272         break;
1273     case 'u':
1274         monitor_printf(mon, "%u", val);
1275         break;
1276     default:
1277     case 'd':
1278         monitor_printf(mon, "%d", val);
1279         break;
1280     case 'c':
1281         monitor_printc(mon, val);
1282         break;
1283     }
1284 #else
1285     switch(format) {
1286     case 'o':
1287         monitor_printf(mon, "%#" PRIo64, val);
1288         break;
1289     case 'x':
1290         monitor_printf(mon, "%#" PRIx64, val);
1291         break;
1292     case 'u':
1293         monitor_printf(mon, "%" PRIu64, val);
1294         break;
1295     default:
1296     case 'd':
1297         monitor_printf(mon, "%" PRId64, val);
1298         break;
1299     case 'c':
1300         monitor_printc(mon, val);
1301         break;
1302     }
1303 #endif
1304     monitor_printf(mon, "\n");
1305 }
1306
1307 static void do_sum(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1308 {
1309     uint32_t addr;
1310     uint16_t sum;
1311     uint32_t start = qdict_get_int(qdict, "start");
1312     uint32_t size = qdict_get_int(qdict, "size");
1313
1314     sum = 0;
1315     for(addr = start; addr < (start + size); addr++) {
1316         uint8_t val = ldub_phys(addr);
1317         /* BSD sum algorithm ('sum' Unix command) */
1318         sum = (sum >> 1) | (sum << 15);
1319         sum += val;
1320     }
1321     monitor_printf(mon, "%05d\n", sum);
1322 }
1323
1324 typedef struct {
1325     int keycode;
1326     const char *name;
1327 } KeyDef;
1328
1329 static const KeyDef key_defs[] = {
1330     { 0x2a, "shift" },
1331     { 0x36, "shift_r" },
1332
1333     { 0x38, "alt" },
1334     { 0xb8, "alt_r" },
1335     { 0x64, "altgr" },
1336     { 0xe4, "altgr_r" },
1337     { 0x1d, "ctrl" },
1338     { 0x9d, "ctrl_r" },
1339
1340     { 0xdd, "menu" },
1341
1342     { 0x01, "esc" },
1343
1344     { 0x02, "1" },
1345     { 0x03, "2" },
1346     { 0x04, "3" },
1347     { 0x05, "4" },
1348     { 0x06, "5" },
1349     { 0x07, "6" },
1350     { 0x08, "7" },
1351     { 0x09, "8" },
1352     { 0x0a, "9" },
1353     { 0x0b, "0" },
1354     { 0x0c, "minus" },
1355     { 0x0d, "equal" },
1356     { 0x0e, "backspace" },
1357
1358     { 0x0f, "tab" },
1359     { 0x10, "q" },
1360     { 0x11, "w" },
1361     { 0x12, "e" },
1362     { 0x13, "r" },
1363     { 0x14, "t" },
1364     { 0x15, "y" },
1365     { 0x16, "u" },
1366     { 0x17, "i" },
1367     { 0x18, "o" },
1368     { 0x19, "p" },
1369     { 0x1a, "bracket_left" },
1370     { 0x1b, "bracket_right" },
1371     { 0x1c, "ret" },
1372
1373     { 0x1e, "a" },
1374     { 0x1f, "s" },
1375     { 0x20, "d" },
1376     { 0x21, "f" },
1377     { 0x22, "g" },
1378     { 0x23, "h" },
1379     { 0x24, "j" },
1380     { 0x25, "k" },
1381     { 0x26, "l" },
1382     { 0x27, "semicolon" },
1383     { 0x28, "apostrophe" },
1384     { 0x29, "grave_accent" },
1385
1386     { 0x2b, "backslash" },
1387     { 0x2c, "z" },
1388     { 0x2d, "x" },
1389     { 0x2e, "c" },
1390     { 0x2f, "v" },
1391     { 0x30, "b" },
1392     { 0x31, "n" },
1393     { 0x32, "m" },
1394     { 0x33, "comma" },
1395     { 0x34, "dot" },
1396     { 0x35, "slash" },
1397
1398     { 0x37, "asterisk" },
1399
1400     { 0x39, "spc" },
1401     { 0x3a, "caps_lock" },
1402     { 0x3b, "f1" },
1403     { 0x3c, "f2" },
1404     { 0x3d, "f3" },
1405     { 0x3e, "f4" },
1406     { 0x3f, "f5" },
1407     { 0x40, "f6" },
1408     { 0x41, "f7" },
1409     { 0x42, "f8" },
1410     { 0x43, "f9" },
1411     { 0x44, "f10" },
1412     { 0x45, "num_lock" },
1413     { 0x46, "scroll_lock" },
1414
1415     { 0xb5, "kp_divide" },
1416     { 0x37, "kp_multiply" },
1417     { 0x4a, "kp_subtract" },
1418     { 0x4e, "kp_add" },
1419     { 0x9c, "kp_enter" },
1420     { 0x53, "kp_decimal" },
1421     { 0x54, "sysrq" },
1422
1423     { 0x52, "kp_0" },
1424     { 0x4f, "kp_1" },
1425     { 0x50, "kp_2" },
1426     { 0x51, "kp_3" },
1427     { 0x4b, "kp_4" },
1428     { 0x4c, "kp_5" },
1429     { 0x4d, "kp_6" },
1430     { 0x47, "kp_7" },
1431     { 0x48, "kp_8" },
1432     { 0x49, "kp_9" },
1433
1434     { 0x56, "<" },
1435
1436     { 0x57, "f11" },
1437     { 0x58, "f12" },
1438
1439     { 0xb7, "print" },
1440
1441     { 0xc7, "home" },
1442     { 0xc9, "pgup" },
1443     { 0xd1, "pgdn" },
1444     { 0xcf, "end" },
1445
1446     { 0xcb, "left" },
1447     { 0xc8, "up" },
1448     { 0xd0, "down" },
1449     { 0xcd, "right" },
1450
1451     { 0xd2, "insert" },
1452     { 0xd3, "delete" },
1453 #if defined(TARGET_SPARC) && !defined(TARGET_SPARC64)
1454     { 0xf0, "stop" },
1455     { 0xf1, "again" },
1456     { 0xf2, "props" },
1457     { 0xf3, "undo" },
1458     { 0xf4, "front" },
1459     { 0xf5, "copy" },
1460     { 0xf6, "open" },
1461     { 0xf7, "paste" },
1462     { 0xf8, "find" },
1463     { 0xf9, "cut" },
1464     { 0xfa, "lf" },
1465     { 0xfb, "help" },
1466     { 0xfc, "meta_l" },
1467     { 0xfd, "meta_r" },
1468     { 0xfe, "compose" },
1469 #endif
1470     { 0, NULL },
1471 };
1472
1473 static int get_keycode(const char *key)
1474 {
1475     const KeyDef *p;
1476     char *endp;
1477     int ret;
1478
1479     for(p = key_defs; p->name != NULL; p++) {
1480         if (!strcmp(key, p->name))
1481             return p->keycode;
1482     }
1483     if (strstart(key, "0x", NULL)) {
1484         ret = strtoul(key, &endp, 0);
1485         if (*endp == '\0' && ret >= 0x01 && ret <= 0xff)
1486             return ret;
1487     }
1488     return -1;
1489 }
1490
1491 #define MAX_KEYCODES 16
1492 static uint8_t keycodes[MAX_KEYCODES];
1493 static int nb_pending_keycodes;
1494 static QEMUTimer *key_timer;
1495
1496 static void release_keys(void *opaque)
1497 {
1498     int keycode;
1499
1500     while (nb_pending_keycodes > 0) {
1501         nb_pending_keycodes--;
1502         keycode = keycodes[nb_pending_keycodes];
1503         if (keycode & 0x80)
1504             kbd_put_keycode(0xe0);
1505         kbd_put_keycode(keycode | 0x80);
1506     }
1507 }
1508
1509 static void do_sendkey(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1510 {
1511     char keyname_buf[16];
1512     char *separator;
1513     int keyname_len, keycode, i;
1514     const char *string = qdict_get_str(qdict, "string");
1515     int has_hold_time = qdict_haskey(qdict, "hold_time");
1516     int hold_time = qdict_get_try_int(qdict, "hold_time", -1);
1517
1518     if (nb_pending_keycodes > 0) {
1519         qemu_del_timer(key_timer);
1520         release_keys(NULL);
1521     }
1522     if (!has_hold_time)
1523         hold_time = 100;
1524     i = 0;
1525     while (1) {
1526         separator = strchr(string, '-');
1527         keyname_len = separator ? separator - string : strlen(string);
1528         if (keyname_len > 0) {
1529             pstrcpy(keyname_buf, sizeof(keyname_buf), string);
1530             if (keyname_len > sizeof(keyname_buf) - 1) {
1531                 monitor_printf(mon, "invalid key: '%s...'\n", keyname_buf);
1532                 return;
1533             }
1534             if (i == MAX_KEYCODES) {
1535                 monitor_printf(mon, "too many keys\n");
1536                 return;
1537             }
1538             keyname_buf[keyname_len] = 0;
1539             keycode = get_keycode(keyname_buf);
1540             if (keycode < 0) {
1541                 monitor_printf(mon, "unknown key: '%s'\n", keyname_buf);
1542                 return;
1543             }
1544             keycodes[i++] = keycode;
1545         }
1546         if (!separator)
1547             break;
1548         string = separator + 1;
1549     }
1550     nb_pending_keycodes = i;
1551     /* key down events */
1552     for (i = 0; i < nb_pending_keycodes; i++) {
1553         keycode = keycodes[i];
1554         if (keycode & 0x80)
1555             kbd_put_keycode(0xe0);
1556         kbd_put_keycode(keycode & 0x7f);
1557     }
1558     /* delayed key up events */
1559     qemu_mod_timer(key_timer, qemu_get_clock_ns(vm_clock) +
1560                    muldiv64(get_ticks_per_sec(), hold_time, 1000));
1561 }
1562
1563 static int mouse_button_state;
1564
1565 static void do_mouse_move(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1566 {
1567     int dx, dy, dz;
1568     const char *dx_str = qdict_get_str(qdict, "dx_str");
1569     const char *dy_str = qdict_get_str(qdict, "dy_str");
1570     const char *dz_str = qdict_get_try_str(qdict, "dz_str");
1571     dx = strtol(dx_str, NULL, 0);
1572     dy = strtol(dy_str, NULL, 0);
1573     dz = 0;
1574     if (dz_str)
1575         dz = strtol(dz_str, NULL, 0);
1576     kbd_mouse_event(dx, dy, dz, mouse_button_state);
1577 }
1578
1579 static void do_mouse_button(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1580 {
1581     int button_state = qdict_get_int(qdict, "button_state");
1582     mouse_button_state = button_state;
1583     kbd_mouse_event(0, 0, 0, mouse_button_state);
1584 }
1585
1586 static void do_ioport_read(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1587 {
1588     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1589     int addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1590     int has_index = qdict_haskey(qdict, "index");
1591     uint32_t val;
1592     int suffix;
1593
1594     if (has_index) {
1595         int index = qdict_get_int(qdict, "index");
1596         cpu_outb(addr & IOPORTS_MASK, index & 0xff);
1597         addr++;
1598     }
1599     addr &= 0xffff;
1600
1601     switch(size) {
1602     default:
1603     case 1:
1604         val = cpu_inb(addr);
1605         suffix = 'b';
1606         break;
1607     case 2:
1608         val = cpu_inw(addr);
1609         suffix = 'w';
1610         break;
1611     case 4:
1612         val = cpu_inl(addr);
1613         suffix = 'l';
1614         break;
1615     }
1616     monitor_printf(mon, "port%c[0x%04x] = %#0*x\n",
1617                    suffix, addr, size * 2, val);
1618 }
1619
1620 static void do_ioport_write(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1621 {
1622     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1623     int addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1624     int val = qdict_get_int(qdict, "val");
1625
1626     addr &= IOPORTS_MASK;
1627
1628     switch (size) {
1629     default:
1630     case 1:
1631         cpu_outb(addr, val);
1632         break;
1633     case 2:
1634         cpu_outw(addr, val);
1635         break;
1636     case 4:
1637         cpu_outl(addr, val);
1638         break;
1639     }
1640 }
1641
1642 static void do_boot_set(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1643 {
1644     int res;
1645     const char *bootdevice = qdict_get_str(qdict, "bootdevice");
1646
1647     res = qemu_boot_set(bootdevice);
1648     if (res == 0) {
1649         monitor_printf(mon, "boot device list now set to %s\n", bootdevice);
1650     } else if (res > 0) {
1651         monitor_printf(mon, "setting boot device list failed\n");
1652     } else {
1653         monitor_printf(mon, "no function defined to set boot device list for "
1654                        "this architecture\n");
1655     }
1656 }
1657
1658 #if defined(TARGET_I386)
1659 static void print_pte(Monitor *mon, target_phys_addr_t addr,
1660                       target_phys_addr_t pte,
1661                       target_phys_addr_t mask)
1662 {
1663 #ifdef TARGET_X86_64
1664     if (addr & (1ULL << 47)) {
1665         addr |= -1LL << 48;
1666     }
1667 #endif
1668     monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx ": " TARGET_FMT_plx
1669                    " %c%c%c%c%c%c%c%c%c\n",
1670                    addr,
1671                    pte & mask,
1672                    pte & PG_NX_MASK ? 'X' : '-',
1673                    pte & PG_GLOBAL_MASK ? 'G' : '-',
1674                    pte & PG_PSE_MASK ? 'P' : '-',
1675                    pte & PG_DIRTY_MASK ? 'D' : '-',
1676                    pte & PG_ACCESSED_MASK ? 'A' : '-',
1677                    pte & PG_PCD_MASK ? 'C' : '-',
1678                    pte & PG_PWT_MASK ? 'T' : '-',
1679                    pte & PG_USER_MASK ? 'U' : '-',
1680                    pte & PG_RW_MASK ? 'W' : '-');
1681 }
1682
1683 static void tlb_info_32(Monitor *mon, CPUArchState *env)
1684 {
1685     unsigned int l1, l2;
1686     uint32_t pgd, pde, pte;
1687
1688     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1689     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1690         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, &pde, 4);
1691         pde = le32_to_cpu(pde);
1692         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1693             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1694                 /* 4M pages */
1695                 print_pte(mon, (l1 << 22), pde, ~((1 << 21) - 1));
1696             } else {
1697                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1698                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4, &pte, 4);
1699                     pte = le32_to_cpu(pte);
1700                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1701                         print_pte(mon, (l1 << 22) + (l2 << 12),
1702                                   pte & ~PG_PSE_MASK,
1703                                   ~0xfff);
1704                     }
1705                 }
1706             }
1707         }
1708     }
1709 }
1710
1711 static void tlb_info_pae32(Monitor *mon, CPUArchState *env)
1712 {
1713     unsigned int l1, l2, l3;
1714     uint64_t pdpe, pde, pte;
1715     uint64_t pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
1716
1717     pdp_addr = env->cr[3] & ~0x1f;
1718     for (l1 = 0; l1 < 4; l1++) {
1719         cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l1 * 8, &pdpe, 8);
1720         pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1721         if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1722             pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1723             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1724                 cpu_physical_memory_read(pd_addr + l2 * 8, &pde, 8);
1725                 pde = le64_to_cpu(pde);
1726                 if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1727                     if (pde & PG_PSE_MASK) {
1728                         /* 2M pages with PAE, CR4.PSE is ignored */
1729                         print_pte(mon, (l1 << 30 ) + (l2 << 21), pde,
1730                                   ~((target_phys_addr_t)(1 << 20) - 1));
1731                     } else {
1732                         pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1733                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1734                             cpu_physical_memory_read(pt_addr + l3 * 8, &pte, 8);
1735                             pte = le64_to_cpu(pte);
1736                             if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1737                                 print_pte(mon, (l1 << 30 ) + (l2 << 21)
1738                                           + (l3 << 12),
1739                                           pte & ~PG_PSE_MASK,
1740                                           ~(target_phys_addr_t)0xfff);
1741                             }
1742                         }
1743                     }
1744                 }
1745             }
1746         }
1747     }
1748 }
1749
1750 #ifdef TARGET_X86_64
1751 static void tlb_info_64(Monitor *mon, CPUArchState *env)
1752 {
1753     uint64_t l1, l2, l3, l4;
1754     uint64_t pml4e, pdpe, pde, pte;
1755     uint64_t pml4_addr, pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
1756
1757     pml4_addr = env->cr[3] & 0x3fffffffff000ULL;
1758     for (l1 = 0; l1 < 512; l1++) {
1759         cpu_physical_memory_read(pml4_addr + l1 * 8, &pml4e, 8);
1760         pml4e = le64_to_cpu(pml4e);
1761         if (pml4e & PG_PRESENT_MASK) {
1762             pdp_addr = pml4e & 0x3fffffffff000ULL;
1763             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1764                 cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l2 * 8, &pdpe, 8);
1765                 pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1766                 if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1767                     if (pdpe & PG_PSE_MASK) {
1768                         /* 1G pages, CR4.PSE is ignored */
1769                         print_pte(mon, (l1 << 39) + (l2 << 30), pdpe,
1770                                   0x3ffffc0000000ULL);
1771                     } else {
1772                         pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1773                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1774                             cpu_physical_memory_read(pd_addr + l3 * 8, &pde, 8);
1775                             pde = le64_to_cpu(pde);
1776                             if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1777                                 if (pde & PG_PSE_MASK) {
1778                                     /* 2M pages, CR4.PSE is ignored */
1779                                     print_pte(mon, (l1 << 39) + (l2 << 30) +
1780                                               (l3 << 21), pde,
1781                                               0x3ffffffe00000ULL);
1782                                 } else {
1783                                     pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1784                                     for (l4 = 0; l4 < 512; l4++) {
1785                                         cpu_physical_memory_read(pt_addr
1786                                                                  + l4 * 8,
1787                                                                  &pte, 8);
1788                                         pte = le64_to_cpu(pte);
1789                                         if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1790                                             print_pte(mon, (l1 << 39) +
1791                                                       (l2 << 30) +
1792                                                       (l3 << 21) + (l4 << 12),
1793                                                       pte & ~PG_PSE_MASK,
1794                                                       0x3fffffffff000ULL);
1795                                         }
1796                                     }
1797                                 }
1798                             }
1799                         }
1800                     }
1801                 }
1802             }
1803         }
1804     }
1805 }
1806 #endif
1807
1808 static void tlb_info(Monitor *mon)
1809 {
1810     CPUArchState *env;
1811
1812     env = mon_get_cpu();
1813
1814     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
1815         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
1816         return;
1817     }
1818     if (env->cr[4] & CR4_PAE_MASK) {
1819 #ifdef TARGET_X86_64
1820         if (env->hflags & HF_LMA_MASK) {
1821             tlb_info_64(mon, env);
1822         } else
1823 #endif
1824         {
1825             tlb_info_pae32(mon, env);
1826         }
1827     } else {
1828         tlb_info_32(mon, env);
1829     }
1830 }
1831
1832 static void mem_print(Monitor *mon, target_phys_addr_t *pstart,
1833                       int *plast_prot,
1834                       target_phys_addr_t end, int prot)
1835 {
1836     int prot1;
1837     prot1 = *plast_prot;
1838     if (prot != prot1) {
1839         if (*pstart != -1) {
1840             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx "-" TARGET_FMT_plx " "
1841                            TARGET_FMT_plx " %c%c%c\n",
1842                            *pstart, end, end - *pstart,
1843                            prot1 & PG_USER_MASK ? 'u' : '-',
1844                            'r',
1845                            prot1 & PG_RW_MASK ? 'w' : '-');
1846         }
1847         if (prot != 0)
1848             *pstart = end;
1849         else
1850             *pstart = -1;
1851         *plast_prot = prot;
1852     }
1853 }
1854
1855 static void mem_info_32(Monitor *mon, CPUArchState *env)
1856 {
1857     unsigned int l1, l2;
1858     int prot, last_prot;
1859     uint32_t pgd, pde, pte;
1860     target_phys_addr_t start, end;
1861
1862     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1863     last_prot = 0;
1864     start = -1;
1865     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1866         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, &pde, 4);
1867         pde = le32_to_cpu(pde);
1868         end = l1 << 22;
1869         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1870             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1871                 prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
1872                 mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1873             } else {
1874                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1875                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4, &pte, 4);
1876                     pte = le32_to_cpu(pte);
1877                     end = (l1 << 22) + (l2 << 12);
1878                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1879                         prot = pte & pde &
1880                             (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
1881                     } else {
1882                         prot = 0;
1883                     }
1884                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1885                 }
1886             }
1887         } else {
1888             prot = 0;
1889             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1890         }
1891     }
1892     /* Flush last range */
1893     mem_print(mon, &start, &last_prot, (target_phys_addr_t)1 << 32, 0);
1894 }
1895
1896 static void mem_info_pae32(Monitor *mon, CPUArchState *env)
1897 {
1898     unsigned int l1, l2, l3;
1899     int prot, last_prot;
1900     uint64_t pdpe, pde, pte;
1901     uint64_t pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
1902     target_phys_addr_t start, end;
1903
1904     pdp_addr = env->cr[3] & ~0x1f;
1905     last_prot = 0;
1906     start = -1;
1907     for (l1 = 0; l1 < 4; l1++) {
1908         cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l1 * 8, &pdpe, 8);
1909         pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1910         end = l1 << 30;
1911         if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1912             pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1913             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1914                 cpu_physical_memory_read(pd_addr + l2 * 8, &pde, 8);
1915                 pde = le64_to_cpu(pde);
1916                 end = (l1 << 30) + (l2 << 21);
1917                 if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1918                     if (pde & PG_PSE_MASK) {
1919                         prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1920                                       PG_PRESENT_MASK);
1921                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1922                     } else {
1923                         pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1924                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1925                             cpu_physical_memory_read(pt_addr + l3 * 8, &pte, 8);
1926                             pte = le64_to_cpu(pte);
1927                             end = (l1 << 30) + (l2 << 21) + (l3 << 12);
1928                             if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1929                                 prot = pte & pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1930                                                     PG_PRESENT_MASK);
1931                             } else {
1932                                 prot = 0;
1933                             }
1934                             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1935                         }
1936                     }
1937                 } else {
1938                     prot = 0;
1939                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1940                 }
1941             }
1942         } else {
1943             prot = 0;
1944             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1945         }
1946     }
1947     /* Flush last range */
1948     mem_print(mon, &start, &last_prot, (target_phys_addr_t)1 << 32, 0);
1949 }
1950
1951
1952 #ifdef TARGET_X86_64
1953 static void mem_info_64(Monitor *mon, CPUArchState *env)
1954 {
1955     int prot, last_prot;
1956     uint64_t l1, l2, l3, l4;
1957     uint64_t pml4e, pdpe, pde, pte;
1958     uint64_t pml4_addr, pdp_addr, pd_addr, pt_addr, start, end;
1959
1960     pml4_addr = env->cr[3] & 0x3fffffffff000ULL;
1961     last_prot = 0;
1962     start = -1;
1963     for (l1 = 0; l1 < 512; l1++) {
1964         cpu_physical_memory_read(pml4_addr + l1 * 8, &pml4e, 8);
1965         pml4e = le64_to_cpu(pml4e);
1966         end = l1 << 39;
1967         if (pml4e & PG_PRESENT_MASK) {
1968             pdp_addr = pml4e & 0x3fffffffff000ULL;
1969             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1970                 cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l2 * 8, &pdpe, 8);
1971                 pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1972                 end = (l1 << 39) + (l2 << 30);
1973                 if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1974                     if (pdpe & PG_PSE_MASK) {
1975                         prot = pdpe & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1976                                        PG_PRESENT_MASK);
1977                         prot &= pml4e;
1978                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1979                     } else {
1980                         pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1981                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1982                             cpu_physical_memory_read(pd_addr + l3 * 8, &pde, 8);
1983                             pde = le64_to_cpu(pde);
1984                             end = (l1 << 39) + (l2 << 30) + (l3 << 21);
1985                             if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1986                                 if (pde & PG_PSE_MASK) {
1987                                     prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1988                                                   PG_PRESENT_MASK);
1989                                     prot &= pml4e & pdpe;
1990                                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1991                                 } else {
1992                                     pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1993                                     for (l4 = 0; l4 < 512; l4++) {
1994                                         cpu_physical_memory_read(pt_addr
1995                                                                  + l4 * 8,
1996                                                                  &pte, 8);
1997                                         pte = le64_to_cpu(pte);
1998                                         end = (l1 << 39) + (l2 << 30) +
1999                                             (l3 << 21) + (l4 << 12);
2000                                         if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2001                                             prot = pte & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
2002                                                           PG_PRESENT_MASK);
2003                                             prot &= pml4e & pdpe & pde;
2004                                         } else {
2005                                             prot = 0;
2006                                         }
2007                                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2008                                     }
2009                                 }
2010                             } else {
2011                                 prot = 0;
2012                                 mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2013                             }
2014                         }
2015                     }
2016                 } else {
2017                     prot = 0;
2018                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2019                 }
2020             }
2021         } else {
2022             prot = 0;
2023             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2024         }
2025     }
2026     /* Flush last range */
2027     mem_print(mon, &start, &last_prot, (target_phys_addr_t)1 << 48, 0);
2028 }
2029 #endif
2030
2031 static void mem_info(Monitor *mon)
2032 {
2033     CPUArchState *env;
2034
2035     env = mon_get_cpu();
2036
2037     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
2038         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
2039         return;
2040     }
2041     if (env->cr[4] & CR4_PAE_MASK) {
2042 #ifdef TARGET_X86_64
2043         if (env->hflags & HF_LMA_MASK) {
2044             mem_info_64(mon, env);
2045         } else
2046 #endif
2047         {
2048             mem_info_pae32(mon, env);
2049         }
2050     } else {
2051         mem_info_32(mon, env);
2052     }
2053 }
2054 #endif
2055
2056 #if defined(TARGET_SH4)
2057
2058 static void print_tlb(Monitor *mon, int idx, tlb_t *tlb)
2059 {
2060     monitor_printf(mon, " tlb%i:\t"
2061                    "asid=%hhu vpn=%x\tppn=%x\tsz=%hhu size=%u\t"
2062                    "v=%hhu shared=%hhu cached=%hhu prot=%hhu "
2063                    "dirty=%hhu writethrough=%hhu\n",
2064                    idx,
2065                    tlb->asid, tlb->vpn, tlb->ppn, tlb->sz, tlb->size,
2066                    tlb->v, tlb->sh, tlb->c, tlb->pr,
2067                    tlb->d, tlb->wt);
2068 }
2069
2070 static void tlb_info(Monitor *mon)
2071 {
2072     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2073     int i;
2074
2075     monitor_printf (mon, "ITLB:\n");
2076     for (i = 0 ; i < ITLB_SIZE ; i++)
2077         print_tlb (mon, i, &env->itlb[i]);
2078     monitor_printf (mon, "UTLB:\n");
2079     for (i = 0 ; i < UTLB_SIZE ; i++)
2080         print_tlb (mon, i, &env->utlb[i]);
2081 }
2082
2083 #endif
2084
2085 #if defined(TARGET_SPARC) || defined(TARGET_PPC) || defined(TARGET_XTENSA)
2086 static void tlb_info(Monitor *mon)
2087 {
2088     CPUArchState *env1 = mon_get_cpu();
2089
2090     dump_mmu((FILE*)mon, (fprintf_function)monitor_printf, env1);
2091 }
2092 #endif
2093
2094 static void do_info_mtree(Monitor *mon)
2095 {
2096     mtree_info((fprintf_function)monitor_printf, mon);
2097 }
2098
2099 static void do_info_numa(Monitor *mon)
2100 {
2101     int i;
2102     CPUArchState *env;
2103
2104     monitor_printf(mon, "%d nodes\n", nb_numa_nodes);
2105     for (i = 0; i < nb_numa_nodes; i++) {
2106         monitor_printf(mon, "node %d cpus:", i);
2107         for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
2108             if (env->numa_node == i) {
2109                 monitor_printf(mon, " %d", env->cpu_index);
2110             }
2111         }
2112         monitor_printf(mon, "\n");
2113         monitor_printf(mon, "node %d size: %" PRId64 " MB\n", i,
2114             node_mem[i] >> 20);
2115     }
2116 }
2117
2118 #ifdef CONFIG_PROFILER
2119
2120 int64_t qemu_time;
2121 int64_t dev_time;
2122
2123 static void do_info_profile(Monitor *mon)
2124 {
2125     int64_t total;
2126     total = qemu_time;
2127     if (total == 0)
2128         total = 1;
2129     monitor_printf(mon, "async time  %" PRId64 " (%0.3f)\n",
2130                    dev_time, dev_time / (double)get_ticks_per_sec());
2131     monitor_printf(mon, "qemu time   %" PRId64 " (%0.3f)\n",
2132                    qemu_time, qemu_time / (double)get_ticks_per_sec());
2133     qemu_time = 0;
2134     dev_time = 0;
2135 }
2136 #else
2137 static void do_info_profile(Monitor *mon)
2138 {
2139     monitor_printf(mon, "Internal profiler not compiled\n");
2140 }
2141 #endif
2142
2143 /* Capture support */
2144 static QLIST_HEAD (capture_list_head, CaptureState) capture_head;
2145
2146 static void do_info_capture(Monitor *mon)
2147 {
2148     int i;
2149     CaptureState *s;
2150
2151     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
2152         monitor_printf(mon, "[%d]: ", i);
2153         s->ops.info (s->opaque);
2154     }
2155 }
2156
2157 #ifdef HAS_AUDIO
2158 static void do_stop_capture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2159 {
2160     int i;
2161     int n = qdict_get_int(qdict, "n");
2162     CaptureState *s;
2163
2164     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
2165         if (i == n) {
2166             s->ops.destroy (s->opaque);
2167             QLIST_REMOVE (s, entries);
2168             g_free (s);
2169             return;
2170         }
2171     }
2172 }
2173
2174 static void do_wav_capture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2175 {
2176     const char *path = qdict_get_str(qdict, "path");
2177     int has_freq = qdict_haskey(qdict, "freq");
2178     int freq = qdict_get_try_int(qdict, "freq", -1);
2179     int has_bits = qdict_haskey(qdict, "bits");
2180     int bits = qdict_get_try_int(qdict, "bits", -1);
2181     int has_channels = qdict_haskey(qdict, "nchannels");
2182     int nchannels = qdict_get_try_int(qdict, "nchannels", -1);
2183     CaptureState *s;
2184
2185     s = g_malloc0 (sizeof (*s));
2186
2187     freq = has_freq ? freq : 44100;
2188     bits = has_bits ? bits : 16;
2189     nchannels = has_channels ? nchannels : 2;
2190
2191     if (wav_start_capture (s, path, freq, bits, nchannels)) {
2192         monitor_printf(mon, "Failed to add wave capture\n");
2193         g_free (s);
2194         return;
2195     }
2196     QLIST_INSERT_HEAD (&capture_head, s, entries);
2197 }
2198 #endif
2199
2200 static qemu_acl *find_acl(Monitor *mon, const char *name)
2201 {
2202     qemu_acl *acl = qemu_acl_find(name);
2203
2204     if (!acl) {
2205         monitor_printf(mon, "acl: unknown list '%s'\n", name);
2206     }
2207     return acl;
2208 }
2209
2210 static void do_acl_show(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2211 {
2212     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2213     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2214     qemu_acl_entry *entry;
2215     int i = 0;
2216
2217     if (acl) {
2218         monitor_printf(mon, "policy: %s\n",
2219                        acl->defaultDeny ? "deny" : "allow");
2220         QTAILQ_FOREACH(entry, &acl->entries, next) {
2221             i++;
2222             monitor_printf(mon, "%d: %s %s\n", i,
2223                            entry->deny ? "deny" : "allow", entry->match);
2224         }
2225     }
2226 }
2227
2228 static void do_acl_reset(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2229 {
2230     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2231     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2232
2233     if (acl) {
2234         qemu_acl_reset(acl);
2235         monitor_printf(mon, "acl: removed all rules\n");
2236     }
2237 }
2238
2239 static void do_acl_policy(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2240 {
2241     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2242     const char *policy = qdict_get_str(qdict, "policy");
2243     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2244
2245     if (acl) {
2246         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
2247             acl->defaultDeny = 0;
2248             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'allow'\n");
2249         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
2250             acl->defaultDeny = 1;
2251             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'deny'\n");
2252         } else {
2253             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
2254                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
2255         }
2256     }
2257 }
2258
2259 static void do_acl_add(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2260 {
2261     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2262     const char *match = qdict_get_str(qdict, "match");
2263     const char *policy = qdict_get_str(qdict, "policy");
2264     int has_index = qdict_haskey(qdict, "index");
2265     int index = qdict_get_try_int(qdict, "index", -1);
2266     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2267     int deny, ret;
2268
2269     if (acl) {
2270         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
2271             deny = 0;
2272         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
2273             deny = 1;
2274         } else {
2275             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
2276                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
2277             return;
2278         }
2279         if (has_index)
2280             ret = qemu_acl_insert(acl, deny, match, index);
2281         else
2282             ret = qemu_acl_append(acl, deny, match);
2283         if (ret < 0)
2284             monitor_printf(mon, "acl: unable to add acl entry\n");
2285         else
2286             monitor_printf(mon, "acl: added rule at position %d\n", ret);
2287     }
2288 }
2289
2290 static void do_acl_remove(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2291 {
2292     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2293     const char *match = qdict_get_str(qdict, "match");
2294     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2295     int ret;
2296
2297     if (acl) {
2298         ret = qemu_acl_remove(acl, match);
2299         if (ret < 0)
2300             monitor_printf(mon, "acl: no matching acl entry\n");
2301         else
2302             monitor_printf(mon, "acl: removed rule at position %d\n", ret);
2303     }
2304 }
2305
2306 #if defined(TARGET_I386)
2307 static void do_inject_mce(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2308 {
2309     CPUArchState *cenv;
2310     int cpu_index = qdict_get_int(qdict, "cpu_index");
2311     int bank = qdict_get_int(qdict, "bank");
2312     uint64_t status = qdict_get_int(qdict, "status");
2313     uint64_t mcg_status = qdict_get_int(qdict, "mcg_status");
2314     uint64_t addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
2315     uint64_t misc = qdict_get_int(qdict, "misc");
2316     int flags = MCE_INJECT_UNCOND_AO;
2317
2318     if (qdict_get_try_bool(qdict, "broadcast", 0)) {
2319         flags |= MCE_INJECT_BROADCAST;
2320     }
2321     for (cenv = first_cpu; cenv != NULL; cenv = cenv->next_cpu) {
2322         if (cenv->cpu_index == cpu_index) {
2323             cpu_x86_inject_mce(mon, cenv, bank, status, mcg_status, addr, misc,
2324                                flags);
2325             break;
2326         }
2327     }
2328 }
2329 #endif
2330
2331 void qmp_getfd(const char *fdname, Error **errp)
2332 {
2333     mon_fd_t *monfd;
2334     int fd;
2335
2336     fd = qemu_chr_fe_get_msgfd(cur_mon->chr);
2337     if (fd == -1) {
2338         error_set(errp, QERR_FD_NOT_SUPPLIED);
2339         return;
2340     }
2341
2342     if (qemu_isdigit(fdname[0])) {
2343         error_set(errp, QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "fdname",
2344                   "a name not starting with a digit");
2345         return;
2346     }
2347
2348     QLIST_FOREACH(monfd, &cur_mon->fds, next) {
2349         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2350             continue;
2351         }
2352
2353         close(monfd->fd);
2354         monfd->fd = fd;
2355         return;
2356     }
2357
2358     monfd = g_malloc0(sizeof(mon_fd_t));
2359     monfd->name = g_strdup(fdname);
2360     monfd->fd = fd;
2361
2362     QLIST_INSERT_HEAD(&cur_mon->fds, monfd, next);
2363 }
2364
2365 void qmp_closefd(const char *fdname, Error **errp)
2366 {
2367     mon_fd_t *monfd;
2368
2369     QLIST_FOREACH(monfd, &cur_mon->fds, next) {
2370         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2371             continue;
2372         }
2373
2374         QLIST_REMOVE(monfd, next);
2375         close(monfd->fd);
2376         g_free(monfd->name);
2377         g_free(monfd);
2378         return;
2379     }
2380
2381     error_set(errp, QERR_FD_NOT_FOUND, fdname);
2382 }
2383
2384 static void do_loadvm(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2385 {
2386     int saved_vm_running  = runstate_is_running();
2387     const char *name = qdict_get_str(qdict, "name");
2388
2389     vm_stop(RUN_STATE_RESTORE_VM);
2390
2391     if (load_vmstate(name) == 0 && saved_vm_running) {
2392         vm_start();
2393     }
2394 }
2395
2396 int monitor_get_fd(Monitor *mon, const char *fdname)
2397 {
2398     mon_fd_t *monfd;
2399
2400     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2401         int fd;
2402
2403         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2404             continue;
2405         }
2406
2407         fd = monfd->fd;
2408
2409         /* caller takes ownership of fd */
2410         QLIST_REMOVE(monfd, next);
2411         g_free(monfd->name);
2412         g_free(monfd);
2413
2414         return fd;
2415     }
2416
2417     return -1;
2418 }
2419
2420 /* mon_cmds and info_cmds would be sorted at runtime */
2421 static mon_cmd_t mon_cmds[] = {
2422 #include "hmp-commands.h"
2423     { NULL, NULL, },
2424 };
2425
2426 /* Please update hmp-commands.hx when adding or changing commands */
2427 static mon_cmd_t info_cmds[] = {
2428     {
2429         .name       = "version",
2430         .args_type  = "",
2431         .params     = "",
2432         .help       = "show the version of QEMU",
2433         .mhandler.info = hmp_info_version,
2434     },
2435     {
2436         .name       = "network",
2437         .args_type  = "",
2438         .params     = "",
2439         .help       = "show the network state",
2440         .mhandler.info = do_info_network,
2441     },
2442     {
2443         .name       = "chardev",
2444         .args_type  = "",
2445         .params     = "",
2446         .help       = "show the character devices",
2447         .mhandler.info = hmp_info_chardev,
2448     },
2449     {
2450         .name       = "block",
2451         .args_type  = "",
2452         .params     = "",
2453         .help       = "show the block devices",
2454         .mhandler.info = hmp_info_block,
2455     },
2456     {
2457         .name       = "blockstats",
2458         .args_type  = "",
2459         .params     = "",
2460         .help       = "show block device statistics",
2461         .mhandler.info = hmp_info_blockstats,
2462     },
2463     {
2464         .name       = "block-jobs",
2465         .args_type  = "",
2466         .params     = "",
2467         .help       = "show progress of ongoing block device operations",
2468         .mhandler.info = hmp_info_block_jobs,
2469     },
2470     {
2471         .name       = "registers",
2472         .args_type  = "",
2473         .params     = "",
2474         .help       = "show the cpu registers",
2475         .mhandler.info = do_info_registers,
2476     },
2477     {
2478         .name       = "cpus",
2479         .args_type  = "",
2480         .params     = "",
2481         .help       = "show infos for each CPU",
2482         .mhandler.info = hmp_info_cpus,
2483     },
2484     {
2485         .name       = "history",
2486         .args_type  = "",
2487         .params     = "",
2488         .help       = "show the command line history",
2489         .mhandler.info = do_info_history,
2490     },
2491 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_PPC) || defined(TARGET_MIPS) || \
2492     defined(TARGET_LM32) || (defined(TARGET_SPARC) && !defined(TARGET_SPARC64))
2493     {
2494         .name       = "irq",
2495         .args_type  = "",
2496         .params     = "",
2497         .help       = "show the interrupts statistics (if available)",
2498 #ifdef TARGET_SPARC
2499         .mhandler.info = sun4m_irq_info,
2500 #elif defined(TARGET_LM32)
2501         .mhandler.info = lm32_irq_info,
2502 #else
2503         .mhandler.info = irq_info,
2504 #endif
2505     },
2506     {
2507         .name       = "pic",
2508         .args_type  = "",
2509         .params     = "",
2510         .help       = "show i8259 (PIC) state",
2511 #ifdef TARGET_SPARC
2512         .mhandler.info = sun4m_pic_info,
2513 #elif defined(TARGET_LM32)
2514         .mhandler.info = lm32_do_pic_info,
2515 #else
2516         .mhandler.info = pic_info,
2517 #endif
2518     },
2519 #endif
2520     {
2521         .name       = "pci",
2522         .args_type  = "",
2523         .params     = "",
2524         .help       = "show PCI info",
2525         .mhandler.info = hmp_info_pci,
2526     },
2527 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_SH4) || defined(TARGET_SPARC) || \
2528     defined(TARGET_PPC) || defined(TARGET_XTENSA)
2529     {
2530         .name       = "tlb",
2531         .args_type  = "",
2532         .params     = "",
2533         .help       = "show virtual to physical memory mappings",
2534         .mhandler.info = tlb_info,
2535     },
2536 #endif
2537 #if defined(TARGET_I386)
2538     {
2539         .name       = "mem",
2540         .args_type  = "",
2541         .params     = "",
2542         .help       = "show the active virtual memory mappings",
2543         .mhandler.info = mem_info,
2544     },
2545 #endif
2546     {
2547         .name       = "mtree",
2548         .args_type  = "",
2549         .params     = "",
2550         .help       = "show memory tree",
2551         .mhandler.info = do_info_mtree,
2552     },
2553     {
2554         .name       = "jit",
2555         .args_type  = "",
2556         .params     = "",
2557         .help       = "show dynamic compiler info",
2558         .mhandler.info = do_info_jit,
2559     },
2560     {
2561         .name       = "kvm",
2562         .args_type  = "",
2563         .params     = "",
2564         .help       = "show KVM information",
2565         .mhandler.info = hmp_info_kvm,
2566     },
2567     {
2568         .name       = "numa",
2569         .args_type  = "",
2570         .params     = "",
2571         .help       = "show NUMA information",
2572         .mhandler.info = do_info_numa,
2573     },
2574     {
2575         .name       = "usb",
2576         .args_type  = "",
2577         .params     = "",
2578         .help       = "show guest USB devices",
2579         .mhandler.info = usb_info,
2580     },
2581     {
2582         .name       = "usbhost",
2583         .args_type  = "",
2584         .params     = "",
2585         .help       = "show host USB devices",
2586         .mhandler.info = usb_host_info,
2587     },
2588     {
2589         .name       = "profile",
2590         .args_type  = "",
2591         .params     = "",
2592         .help       = "show profiling information",
2593         .mhandler.info = do_info_profile,
2594     },
2595     {
2596         .name       = "capture",
2597         .args_type  = "",
2598         .params     = "",
2599         .help       = "show capture information",
2600         .mhandler.info = do_info_capture,
2601     },
2602     {
2603         .name       = "snapshots",
2604         .args_type  = "",
2605         .params     = "",
2606         .help       = "show the currently saved VM snapshots",
2607         .mhandler.info = do_info_snapshots,
2608     },
2609     {
2610         .name       = "status",
2611         .args_type  = "",
2612         .params     = "",
2613         .help       = "show the current VM status (running|paused)",
2614         .mhandler.info = hmp_info_status,
2615     },
2616     {
2617         .name       = "pcmcia",
2618         .args_type  = "",
2619         .params     = "",
2620         .help       = "show guest PCMCIA status",
2621         .mhandler.info = pcmcia_info,
2622     },
2623     {
2624         .name       = "mice",
2625         .args_type  = "",
2626         .params     = "",
2627         .help       = "show which guest mouse is receiving events",
2628         .mhandler.info = hmp_info_mice,
2629     },
2630     {
2631         .name       = "vnc",
2632         .args_type  = "",
2633         .params     = "",
2634         .help       = "show the vnc server status",
2635         .mhandler.info = hmp_info_vnc,
2636     },
2637 #if defined(CONFIG_SPICE)
2638     {
2639         .name       = "spice",
2640         .args_type  = "",
2641         .params     = "",
2642         .help       = "show the spice server status",
2643         .mhandler.info = hmp_info_spice,
2644     },
2645 #endif
2646     {
2647         .name       = "name",
2648         .args_type  = "",
2649         .params     = "",
2650         .help       = "show the current VM name",
2651         .mhandler.info = hmp_info_name,
2652     },
2653     {
2654         .name       = "uuid",
2655         .args_type  = "",
2656         .params     = "",
2657         .help       = "show the current VM UUID",
2658         .mhandler.info = hmp_info_uuid,
2659     },
2660 #if defined(TARGET_PPC)
2661     {
2662         .name       = "cpustats",
2663         .args_type  = "",
2664         .params     = "",
2665         .help       = "show CPU statistics",
2666         .mhandler.info = do_info_cpu_stats,
2667     },
2668 #endif
2669 #if defined(CONFIG_SLIRP)
2670     {
2671         .name       = "usernet",
2672         .args_type  = "",
2673         .params     = "",
2674         .help       = "show user network stack connection states",
2675         .mhandler.info = do_info_usernet,
2676     },
2677 #endif
2678     {
2679         .name       = "migrate",
2680         .args_type  = "",
2681         .params     = "",
2682         .help       = "show migration status",
2683         .mhandler.info = hmp_info_migrate,
2684     },
2685     {
2686         .name       = "balloon",
2687         .args_type  = "",
2688         .params     = "",
2689         .help       = "show balloon information",
2690         .mhandler.info = hmp_info_balloon,
2691     },
2692     {
2693         .name       = "qtree",
2694         .args_type  = "",
2695         .params     = "",
2696         .help       = "show device tree",
2697         .mhandler.info = do_info_qtree,
2698     },
2699     {
2700         .name       = "qdm",
2701         .args_type  = "",
2702         .params     = "",
2703         .help       = "show qdev device model list",
2704         .mhandler.info = do_info_qdm,
2705     },
2706     {
2707         .name       = "roms",
2708         .args_type  = "",
2709         .params     = "",
2710         .help       = "show roms",
2711         .mhandler.info = do_info_roms,
2712     },
2713 #if defined(CONFIG_TRACE_SIMPLE)
2714     {
2715         .name       = "trace",
2716         .args_type  = "",
2717         .params     = "",
2718         .help       = "show current contents of trace buffer",
2719         .mhandler.info = do_info_trace,
2720     },
2721 #endif
2722     {
2723         .name       = "trace-events",
2724         .args_type  = "",
2725         .params     = "",
2726         .help       = "show available trace-events & their state",
2727         .mhandler.info = do_trace_print_events,
2728     },
2729     {
2730         .name       = NULL,
2731     },
2732 };
2733
2734 static const mon_cmd_t qmp_cmds[] = {
2735 #include "qmp-commands-old.h"
2736     { /* NULL */ },
2737 };
2738
2739 /*******************************************************************/
2740
2741 static const char *pch;
2742 static jmp_buf expr_env;
2743
2744 #define MD_TLONG 0
2745 #define MD_I32   1
2746
2747 typedef struct MonitorDef {
2748     const char *name;
2749     int offset;
2750     target_long (*get_value)(const struct MonitorDef *md, int val);
2751     int type;
2752 } MonitorDef;
2753
2754 #if defined(TARGET_I386)
2755 static target_long monitor_get_pc (const struct MonitorDef *md, int val)
2756 {
2757     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2758     return env->eip + env->segs[R_CS].base;
2759 }
2760 #endif
2761
2762 #if defined(TARGET_PPC)
2763 static target_long monitor_get_ccr (const struct MonitorDef *md, int val)
2764 {
2765     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2766     unsigned int u;
2767     int i;
2768
2769     u = 0;
2770     for (i = 0; i < 8; i++)
2771         u |= env->crf[i] << (32 - (4 * i));
2772
2773     return u;
2774 }
2775
2776 static target_long monitor_get_msr (const struct MonitorDef *md, int val)
2777 {
2778     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2779     return env->msr;
2780 }
2781
2782 static target_long monitor_get_xer (const struct MonitorDef *md, int val)
2783 {
2784     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2785     return env->xer;
2786 }
2787
2788 static target_long monitor_get_decr (const struct MonitorDef *md, int val)
2789 {
2790     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2791     return cpu_ppc_load_decr(env);
2792 }
2793
2794 static target_long monitor_get_tbu (const struct MonitorDef *md, int val)
2795 {
2796     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2797     return cpu_ppc_load_tbu(env);
2798 }
2799
2800 static target_long monitor_get_tbl (const struct MonitorDef *md, int val)
2801 {
2802     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2803     return cpu_ppc_load_tbl(env);
2804 }
2805 #endif
2806
2807 #if defined(TARGET_SPARC)
2808 #ifndef TARGET_SPARC64
2809 static target_long monitor_get_psr (const struct MonitorDef *md, int val)
2810 {
2811     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2812
2813     return cpu_get_psr(env);
2814 }
2815 #endif
2816
2817 static target_long monitor_get_reg(const struct MonitorDef *md, int val)
2818 {
2819     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2820     return env->regwptr[val];
2821 }
2822 #endif
2823
2824 static const MonitorDef monitor_defs[] = {
2825 #ifdef TARGET_I386
2826
2827 #define SEG(name, seg) \
2828     { name, offsetof(CPUX86State, segs[seg].selector), NULL, MD_I32 },\
2829     { name ".base", offsetof(CPUX86State, segs[seg].base) },\
2830     { name ".limit", offsetof(CPUX86State, segs[seg].limit), NULL, MD_I32 },
2831
2832     { "eax", offsetof(CPUX86State, regs[0]) },
2833     { "ecx", offsetof(CPUX86State, regs[1]) },
2834     { "edx", offsetof(CPUX86State, regs[2]) },
2835     { "ebx", offsetof(CPUX86State, regs[3]) },
2836     { "esp|sp", offsetof(CPUX86State, regs[4]) },
2837     { "ebp|fp", offsetof(CPUX86State, regs[5]) },
2838     { "esi", offsetof(CPUX86State, regs[6]) },
2839     { "edi", offsetof(CPUX86State, regs[7]) },
2840 #ifdef TARGET_X86_64
2841     { "r8", offsetof(CPUX86State, regs[8]) },
2842     { "r9", offsetof(CPUX86State, regs[9]) },
2843     { "r10", offsetof(CPUX86State, regs[10]) },
2844     { "r11", offsetof(CPUX86State, regs[11]) },
2845     { "r12", offsetof(CPUX86State, regs[12]) },
2846     { "r13", offsetof(CPUX86State, regs[13]) },
2847     { "r14", offsetof(CPUX86State, regs[14]) },
2848     { "r15", offsetof(CPUX86State, regs[15]) },
2849 #endif
2850     { "eflags", offsetof(CPUX86State, eflags) },
2851     { "eip", offsetof(CPUX86State, eip) },
2852     SEG("cs", R_CS)
2853     SEG("ds", R_DS)
2854     SEG("es", R_ES)
2855     SEG("ss", R_SS)
2856     SEG("fs", R_FS)
2857     SEG("gs", R_GS)
2858     { "pc", 0, monitor_get_pc, },
2859 #elif defined(TARGET_PPC)
2860     /* General purpose registers */
2861     { "r0", offsetof(CPUPPCState, gpr[0]) },
2862     { "r1", offsetof(CPUPPCState, gpr[1]) },
2863     { "r2", offsetof(CPUPPCState, gpr[2]) },
2864     { "r3", offsetof(CPUPPCState, gpr[3]) },
2865     { "r4", offsetof(CPUPPCState, gpr[4]) },
2866     { "r5", offsetof(CPUPPCState, gpr[5]) },
2867     { "r6", offsetof(CPUPPCState, gpr[6]) },
2868     { "r7", offsetof(CPUPPCState, gpr[7]) },
2869     { "r8", offsetof(CPUPPCState, gpr[8]) },
2870     { "r9", offsetof(CPUPPCState, gpr[9]) },
2871     { "r10", offsetof(CPUPPCState, gpr[10]) },
2872     { "r11", offsetof(CPUPPCState, gpr[11]) },
2873     { "r12", offsetof(CPUPPCState, gpr[12]) },
2874     { "r13", offsetof(CPUPPCState, gpr[13]) },
2875     { "r14", offsetof(CPUPPCState, gpr[14]) },
2876     { "r15", offsetof(CPUPPCState, gpr[15]) },
2877     { "r16", offsetof(CPUPPCState, gpr[16]) },
2878     { "r17", offsetof(CPUPPCState, gpr[17]) },
2879     { "r18", offsetof(CPUPPCState, gpr[18]) },
2880     { "r19", offsetof(CPUPPCState, gpr[19]) },
2881     { "r20", offsetof(CPUPPCState, gpr[20]) },
2882     { "r21", offsetof(CPUPPCState, gpr[21]) },
2883     { "r22", offsetof(CPUPPCState, gpr[22]) },
2884     { "r23", offsetof(CPUPPCState, gpr[23]) },
2885     { "r24", offsetof(CPUPPCState, gpr[24]) },
2886     { "r25", offsetof(CPUPPCState, gpr[25]) },
2887     { "r26", offsetof(CPUPPCState, gpr[26]) },
2888     { "r27", offsetof(CPUPPCState, gpr[27]) },
2889     { "r28", offsetof(CPUPPCState, gpr[28]) },
2890     { "r29", offsetof(CPUPPCState, gpr[29]) },
2891     { "r30", offsetof(CPUPPCState, gpr[30]) },
2892     { "r31", offsetof(CPUPPCState, gpr[31]) },
2893     /* Floating point registers */
2894     { "f0", offsetof(CPUPPCState, fpr[0]) },
2895     { "f1", offsetof(CPUPPCState, fpr[1]) },
2896     { "f2", offsetof(CPUPPCState, fpr[2]) },
2897     { "f3", offsetof(CPUPPCState, fpr[3]) },
2898     { "f4", offsetof(CPUPPCState, fpr[4]) },
2899     { "f5", offsetof(CPUPPCState, fpr[5]) },
2900     { "f6", offsetof(CPUPPCState, fpr[6]) },
2901     { "f7", offsetof(CPUPPCState, fpr[7]) },
2902     { "f8", offsetof(CPUPPCState, fpr[8]) },
2903     { "f9", offsetof(CPUPPCState, fpr[9]) },
2904     { "f10", offsetof(CPUPPCState, fpr[10]) },
2905     { "f11", offsetof(CPUPPCState, fpr[11]) },
2906     { "f12", offsetof(CPUPPCState, fpr[12]) },
2907     { "f13", offsetof(CPUPPCState, fpr[13]) },
2908     { "f14", offsetof(CPUPPCState, fpr[14]) },
2909     { "f15", offsetof(CPUPPCState, fpr[15]) },
2910     { "f16", offsetof(CPUPPCState, fpr[16]) },
2911     { "f17", offsetof(CPUPPCState, fpr[17]) },
2912     { "f18", offsetof(CPUPPCState, fpr[18]) },
2913     { "f19", offsetof(CPUPPCState, fpr[19]) },
2914     { "f20", offsetof(CPUPPCState, fpr[20]) },
2915     { "f21", offsetof(CPUPPCState, fpr[21]) },
2916     { "f22", offsetof(CPUPPCState, fpr[22]) },
2917     { "f23", offsetof(CPUPPCState, fpr[23]) },
2918     { "f24", offsetof(CPUPPCState, fpr[24]) },
2919     { "f25", offsetof(CPUPPCState, fpr[25]) },
2920     { "f26", offsetof(CPUPPCState, fpr[26]) },
2921     { "f27", offsetof(CPUPPCState, fpr[27]) },
2922     { "f28", offsetof(CPUPPCState, fpr[28]) },
2923     { "f29", offsetof(CPUPPCState, fpr[29]) },
2924     { "f30", offsetof(CPUPPCState, fpr[30]) },
2925     { "f31", offsetof(CPUPPCState, fpr[31]) },
2926     { "fpscr", offsetof(CPUPPCState, fpscr) },
2927     /* Next instruction pointer */
2928     { "nip|pc", offsetof(CPUPPCState, nip) },
2929     { "lr", offsetof(CPUPPCState, lr) },
2930     { "ctr", offsetof(CPUPPCState, ctr) },
2931     { "decr", 0, &monitor_get_decr, },
2932     { "ccr", 0, &monitor_get_ccr, },
2933     /* Machine state register */
2934     { "msr", 0, &monitor_get_msr, },
2935     { "xer", 0, &monitor_get_xer, },
2936     { "tbu", 0, &monitor_get_tbu, },
2937     { "tbl", 0, &monitor_get_tbl, },
2938 #if defined(TARGET_PPC64)
2939     /* Address space register */
2940     { "asr", offsetof(CPUPPCState, asr) },
2941 #endif
2942     /* Segment registers */
2943     { "sdr1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SDR1]) },
2944     { "sr0", offsetof(CPUPPCState, sr[0]) },
2945     { "sr1", offsetof(CPUPPCState, sr[1]) },
2946     { "sr2", offsetof(CPUPPCState, sr[2]) },
2947     { "sr3", offsetof(CPUPPCState, sr[3]) },
2948     { "sr4", offsetof(CPUPPCState, sr[4]) },
2949     { "sr5", offsetof(CPUPPCState, sr[5]) },
2950     { "sr6", offsetof(CPUPPCState, sr[6]) },
2951     { "sr7", offsetof(CPUPPCState, sr[7]) },
2952     { "sr8", offsetof(CPUPPCState, sr[8]) },
2953     { "sr9", offsetof(CPUPPCState, sr[9]) },
2954     { "sr10", offsetof(CPUPPCState, sr[10]) },
2955     { "sr11", offsetof(CPUPPCState, sr[11]) },
2956     { "sr12", offsetof(CPUPPCState, sr[12]) },
2957     { "sr13", offsetof(CPUPPCState, sr[13]) },
2958     { "sr14", offsetof(CPUPPCState, sr[14]) },
2959     { "sr15", offsetof(CPUPPCState, sr[15]) },
2960     /* Too lazy to put BATs... */
2961     { "pvr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_PVR]) },
2962
2963     { "srr0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SRR0]) },
2964     { "srr1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SRR1]) },
2965     { "sprg0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG0]) },
2966     { "sprg1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG1]) },
2967     { "sprg2", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG2]) },
2968     { "sprg3", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG3]) },
2969     { "sprg4", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG4]) },
2970     { "sprg5", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG5]) },
2971     { "sprg6", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG6]) },
2972     { "sprg7", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG7]) },
2973     { "pid", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_PID]) },
2974     { "csrr0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_CSRR0]) },
2975     { "csrr1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_CSRR1]) },
2976     { "esr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_ESR]) },
2977     { "dear", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_DEAR]) },
2978     { "mcsr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MCSR]) },
2979     { "tsr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_TSR]) },
2980     { "tcr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_TCR]) },
2981     { "vrsave", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_VRSAVE]) },
2982     { "pir", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_PIR]) },
2983     { "mcsrr0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MCSRR0]) },
2984     { "mcsrr1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MCSRR1]) },
2985     { "decar", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_DECAR]) },
2986     { "ivpr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVPR]) },
2987     { "epcr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_EPCR]) },
2988     { "sprg8", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_SPRG8]) },
2989     { "ivor0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR0]) },
2990     { "ivor1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR1]) },
2991     { "ivor2", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR2]) },
2992     { "ivor3", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR3]) },
2993     { "ivor4", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR4]) },
2994     { "ivor5", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR5]) },
2995     { "ivor6", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR6]) },
2996     { "ivor7", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR7]) },
2997     { "ivor8", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR8]) },
2998     { "ivor9", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR9]) },
2999     { "ivor10", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR10]) },
3000     { "ivor11", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR11]) },
3001     { "ivor12", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR12]) },
3002     { "ivor13", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR13]) },
3003     { "ivor14", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR14]) },
3004     { "ivor15", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR15]) },
3005     { "ivor32", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR32]) },
3006     { "ivor33", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR33]) },
3007     { "ivor34", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR34]) },
3008     { "ivor35", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR35]) },
3009     { "ivor36", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR36]) },
3010     { "ivor37", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR37]) },
3011     { "mas0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS0]) },
3012     { "mas1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS1]) },
3013     { "mas2", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS2]) },
3014     { "mas3", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS3]) },
3015     { "mas4", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS4]) },
3016     { "mas6", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS6]) },
3017     { "mas7", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS7]) },
3018     { "mmucfg", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_MMUCFG]) },
3019     { "tlb0cfg", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_TLB0CFG]) },
3020     { "tlb1cfg", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_TLB1CFG]) },
3021     { "epr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_EPR]) },
3022     { "eplc", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_EPLC]) },
3023     { "epsc", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_EPSC]) },
3024     { "svr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_E500_SVR]) },
3025     { "mcar", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_Exxx_MCAR]) },
3026     { "pid1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_PID1]) },
3027     { "pid2", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_PID2]) },
3028     { "hid0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_HID0]) },
3029
3030 #elif defined(TARGET_SPARC)
3031     { "g0", offsetof(CPUSPARCState, gregs[0]) },
3032     { "g1", offsetof(CPUSPARCState, gregs[1]) },
3033     { "g2", offsetof(CPUSPARCState, gregs[2]) },
3034     { "g3", offsetof(CPUSPARCState, gregs[3]) },
3035     { "g4", offsetof(CPUSPARCState, gregs[4]) },
3036     { "g5", offsetof(CPUSPARCState, gregs[5]) },
3037     { "g6", offsetof(CPUSPARCState, gregs[6]) },
3038     { "g7", offsetof(CPUSPARCState, gregs[7]) },
3039     { "o0", 0, monitor_get_reg },
3040     { "o1", 1, monitor_get_reg },
3041     { "o2", 2, monitor_get_reg },
3042     { "o3", 3, monitor_get_reg },
3043     { "o4", 4, monitor_get_reg },
3044     { "o5", 5, monitor_get_reg },
3045     { "o6", 6, monitor_get_reg },
3046     { "o7", 7, monitor_get_reg },
3047     { "l0", 8, monitor_get_reg },
3048     { "l1", 9, monitor_get_reg },
3049     { "l2", 10, monitor_get_reg },
3050     { "l3", 11, monitor_get_reg },
3051     { "l4", 12, monitor_get_reg },
3052     { "l5", 13, monitor_get_reg },
3053     { "l6", 14, monitor_get_reg },
3054     { "l7", 15, monitor_get_reg },
3055     { "i0", 16, monitor_get_reg },
3056     { "i1", 17, monitor_get_reg },
3057     { "i2", 18, monitor_get_reg },
3058     { "i3", 19, monitor_get_reg },
3059     { "i4", 20, monitor_get_reg },
3060     { "i5", 21, monitor_get_reg },
3061     { "i6", 22, monitor_get_reg },
3062     { "i7", 23, monitor_get_reg },
3063     { "pc", offsetof(CPUSPARCState, pc) },
3064     { "npc", offsetof(CPUSPARCState, npc) },
3065     { "y", offsetof(CPUSPARCState, y) },
3066 #ifndef TARGET_SPARC64
3067     { "psr", 0, &monitor_get_psr, },
3068     { "wim", offsetof(CPUSPARCState, wim) },
3069 #endif
3070     { "tbr", offsetof(CPUSPARCState, tbr) },
3071     { "fsr", offsetof(CPUSPARCState, fsr) },
3072     { "f0", offsetof(CPUSPARCState, fpr[0].l.upper) },
3073     { "f1", offsetof(CPUSPARCState, fpr[0].l.lower) },
3074     { "f2", offsetof(CPUSPARCState, fpr[1].l.upper) },
3075     { "f3", offsetof(CPUSPARCState, fpr[1].l.lower) },
3076     { "f4", offsetof(CPUSPARCState, fpr[2].l.upper) },
3077     { "f5", offsetof(CPUSPARCState, fpr[2].l.lower) },
3078     { "f6", offsetof(CPUSPARCState, fpr[3].l.upper) },
3079     { "f7", offsetof(CPUSPARCState, fpr[3].l.lower) },
3080     { "f8", offsetof(CPUSPARCState, fpr[4].l.upper) },
3081     { "f9", offsetof(CPUSPARCState, fpr[4].l.lower) },
3082     { "f10", offsetof(CPUSPARCState, fpr[5].l.upper) },
3083     { "f11", offsetof(CPUSPARCState, fpr[5].l.lower) },
3084     { "f12", offsetof(CPUSPARCState, fpr[6].l.upper) },
3085     { "f13", offsetof(CPUSPARCState, fpr[6].l.lower) },
3086     { "f14", offsetof(CPUSPARCState, fpr[7].l.upper) },
3087     { "f15", offsetof(CPUSPARCState, fpr[7].l.lower) },
3088     { "f16", offsetof(CPUSPARCState, fpr[8].l.upper) },
3089     { "f17", offsetof(CPUSPARCState, fpr[8].l.lower) },
3090     { "f18", offsetof(CPUSPARCState, fpr[9].l.upper) },
3091     { "f19", offsetof(CPUSPARCState, fpr[9].l.lower) },
3092     { "f20", offsetof(CPUSPARCState, fpr[10].l.upper) },
3093     { "f21", offsetof(CPUSPARCState, fpr[10].l.lower) },
3094     { "f22", offsetof(CPUSPARCState, fpr[11].l.upper) },
3095     { "f23", offsetof(CPUSPARCState, fpr[11].l.lower) },
3096     { "f24", offsetof(CPUSPARCState, fpr[12].l.upper) },
3097     { "f25", offsetof(CPUSPARCState, fpr[12].l.lower) },
3098     { "f26", offsetof(CPUSPARCState, fpr[13].l.upper) },
3099     { "f27", offsetof(CPUSPARCState, fpr[13].l.lower) },
3100     { "f28", offsetof(CPUSPARCState, fpr[14].l.upper) },
3101     { "f29", offsetof(CPUSPARCState, fpr[14].l.lower) },
3102     { "f30", offsetof(CPUSPARCState, fpr[15].l.upper) },
3103     { "f31", offsetof(CPUSPARCState, fpr[15].l.lower) },
3104 #ifdef TARGET_SPARC64
3105     { "f32", offsetof(CPUSPARCState, fpr[16]) },
3106     { "f34", offsetof(CPUSPARCState, fpr[17]) },
3107     { "f36", offsetof(CPUSPARCState, fpr[18]) },
3108     { "f38", offsetof(CPUSPARCState, fpr[19]) },
3109     { "f40", offsetof(CPUSPARCState, fpr[20]) },
3110     { "f42", offsetof(CPUSPARCState, fpr[21]) },
3111     { "f44", offsetof(CPUSPARCState, fpr[22]) },
3112     { "f46", offsetof(CPUSPARCState, fpr[23]) },
3113     { "f48", offsetof(CPUSPARCState, fpr[24]) },
3114     { "f50", offsetof(CPUSPARCState, fpr[25]) },
3115     { "f52", offsetof(CPUSPARCState, fpr[26]) },
3116     { "f54", offsetof(CPUSPARCState, fpr[27]) },
3117     { "f56", offsetof(CPUSPARCState, fpr[28]) },
3118     { "f58", offsetof(CPUSPARCState, fpr[29]) },
3119     { "f60", offsetof(CPUSPARCState, fpr[30]) },
3120     { "f62", offsetof(CPUSPARCState, fpr[31]) },
3121     { "asi", offsetof(CPUSPARCState, asi) },
3122     { "pstate", offsetof(CPUSPARCState, pstate) },
3123     { "cansave", offsetof(CPUSPARCState, cansave) },
3124     { "canrestore", offsetof(CPUSPARCState, canrestore) },
3125     { "otherwin", offsetof(CPUSPARCState, otherwin) },
3126     { "wstate", offsetof(CPUSPARCState, wstate) },
3127     { "cleanwin", offsetof(CPUSPARCState, cleanwin) },
3128     { "fprs", offsetof(CPUSPARCState, fprs) },
3129 #endif
3130 #endif
3131     { NULL },
3132 };
3133
3134 static void expr_error(Monitor *mon, const char *msg)
3135 {
3136     monitor_printf(mon, "%s\n", msg);
3137     longjmp(expr_env, 1);
3138 }
3139
3140 /* return 0 if OK, -1 if not found */
3141 static int get_monitor_def(target_long *pval, const char *name)
3142 {
3143     const MonitorDef *md;
3144     void *ptr;
3145
3146     for(md = monitor_defs; md->name != NULL; md++) {
3147         if (compare_cmd(name, md->name)) {
3148             if (md->get_value) {
3149                 *pval = md->get_value(md, md->offset);
3150             } else {
3151                 CPUArchState *env = mon_get_cpu();
3152                 ptr = (uint8_t *)env + md->offset;
3153                 switch(md->type) {
3154                 case MD_I32:
3155                     *pval = *(int32_t *)ptr;
3156                     break;
3157                 case MD_TLONG:
3158                     *pval = *(target_long *)ptr;
3159                     break;
3160                 default:
3161                     *pval = 0;
3162                     break;
3163                 }
3164             }
3165             return 0;
3166         }
3167     }
3168     return -1;
3169 }
3170
3171 static void next(void)
3172 {
3173     if (*pch != '\0') {
3174         pch++;
3175         while (qemu_isspace(*pch))
3176             pch++;
3177     }
3178 }
3179
3180 static int64_t expr_sum(Monitor *mon);
3181
3182 static int64_t expr_unary(Monitor *mon)
3183 {
3184     int64_t n;
3185     char *p;
3186     int ret;
3187
3188     switch(*pch) {
3189     case '+':
3190         next();
3191         n = expr_unary(mon);
3192         break;
3193     case '-':
3194         next();
3195         n = -expr_unary(mon);
3196         break;
3197     case '~':
3198         next();
3199         n = ~expr_unary(mon);
3200         break;
3201     case '(':
3202         next();
3203         n = expr_sum(mon);
3204         if (*pch != ')') {
3205             expr_error(mon, "')' expected");
3206         }
3207         next();
3208         break;
3209     case '\'':
3210         pch++;
3211         if (*pch == '\0')
3212             expr_error(mon, "character constant expected");
3213         n = *pch;
3214         pch++;
3215         if (*pch != '\'')
3216             expr_error(mon, "missing terminating \' character");
3217         next();
3218         break;
3219     case '$':
3220         {
3221             char buf[128], *q;
3222             target_long reg=0;
3223
3224             pch++;
3225             q = buf;
3226             while ((*pch >= 'a' && *pch <= 'z') ||
3227                    (*pch >= 'A' && *pch <= 'Z') ||
3228                    (*pch >= '0' && *pch <= '9') ||
3229                    *pch == '_' || *pch == '.') {
3230                 if ((q - buf) < sizeof(buf) - 1)
3231                     *q++ = *pch;
3232                 pch++;
3233             }
3234             while (qemu_isspace(*pch))
3235                 pch++;
3236             *q = 0;
3237             ret = get_monitor_def(&reg, buf);
3238             if (ret < 0)
3239                 expr_error(mon, "unknown register");
3240             n = reg;
3241         }
3242         break;
3243     case '\0':
3244         expr_error(mon, "unexpected end of expression");
3245         n = 0;
3246         break;
3247     default:
3248         errno = 0;
3249 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS > 32
3250         n = strtoull(pch, &p, 0);
3251 #else
3252         n = strtoul(pch, &p, 0);
3253 #endif
3254         if (errno == ERANGE) {
3255             expr_error(mon, "number too large");
3256         }
3257         if (pch == p) {
3258             expr_error(mon, "invalid char in expression");
3259         }
3260         pch = p;
3261         while (qemu_isspace(*pch))
3262             pch++;
3263         break;
3264     }
3265     return n;
3266 }
3267
3268
3269 static int64_t expr_prod(Monitor *mon)
3270 {
3271     int64_t val, val2;
3272     int op;
3273
3274     val = expr_unary(mon);
3275     for(;;) {
3276         op = *pch;
3277         if (op != '*' && op != '/' && op != '%')
3278             break;
3279         next();
3280         val2 = expr_unary(mon);
3281         switch(op) {
3282         default:
3283         case '*':
3284             val *= val2;
3285             break;
3286         case '/':
3287         case '%':
3288             if (val2 == 0)
3289                 expr_error(mon, "division by zero");
3290             if (op == '/')
3291                 val /= val2;
3292             else
3293                 val %= val2;
3294             break;
3295         }
3296     }
3297     return val;
3298 }
3299
3300 static int64_t expr_logic(Monitor *mon)
3301 {
3302     int64_t val, val2;
3303     int op;
3304
3305     val = expr_prod(mon);
3306     for(;;) {
3307         op = *pch;
3308         if (op != '&' && op != '|' && op != '^')
3309             break;
3310         next();
3311         val2 = expr_prod(mon);
3312         switch(op) {
3313         default:
3314         case '&':
3315             val &= val2;
3316             break;
3317         case '|':
3318             val |= val2;
3319             break;
3320         case '^':
3321             val ^= val2;
3322             break;
3323         }
3324     }
3325     return val;
3326 }
3327
3328 static int64_t expr_sum(Monitor *mon)
3329 {
3330     int64_t val, val2;
3331     int op;
3332
3333     val = expr_logic(mon);
3334     for(;;) {
3335         op = *pch;
3336         if (op != '+' && op != '-')
3337             break;
3338         next();
3339         val2 = expr_logic(mon);
3340         if (op == '+')
3341             val += val2;
3342         else
3343             val -= val2;
3344     }
3345     return val;
3346 }
3347
3348 static int get_expr(Monitor *mon, int64_t *pval, const char **pp)
3349 {
3350     pch = *pp;
3351     if (setjmp(expr_env)) {
3352         *pp = pch;
3353         return -1;
3354     }
3355     while (qemu_isspace(*pch))
3356         pch++;
3357     *pval = expr_sum(mon);
3358     *pp = pch;
3359     return 0;
3360 }
3361
3362 static int get_double(Monitor *mon, double *pval, const char **pp)
3363 {
3364     const char *p = *pp;
3365     char *tailp;
3366     double d;
3367
3368     d = strtod(p, &tailp);
3369     if (tailp == p) {
3370         monitor_printf(mon, "Number expected\n");
3371         return -1;
3372     }
3373     if (d != d || d - d != 0) {
3374         /* NaN or infinity */
3375         monitor_printf(mon, "Bad number\n");
3376         return -1;
3377     }
3378     *pval = d;
3379     *pp = tailp;
3380     return 0;
3381 }
3382
3383 static int get_str(char *buf, int buf_size, const char **pp)
3384 {
3385     const char *p;
3386     char *q;
3387     int c;
3388
3389     q = buf;
3390     p = *pp;
3391     while (qemu_isspace(*p))
3392         p++;
3393     if (*p == '\0') {
3394     fail:
3395         *q = '\0';
3396         *pp = p;
3397         return -1;
3398     }
3399     if (*p == '\"') {
3400         p++;
3401         while (*p != '\0' && *p != '\"') {
3402             if (*p == '\\') {
3403                 p++;
3404                 c = *p++;
3405                 switch(c) {
3406                 case 'n':
3407                     c = '\n';
3408                     break;
3409                 case 'r':
3410                     c = '\r';
3411                     break;
3412                 case '\\':
3413                 case '\'':
3414                 case '\"':
3415                     break;
3416                 default:
3417                     qemu_printf("unsupported escape code: '\\%c'\n", c);
3418                     goto fail;
3419                 }
3420                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3421                     *q++ = c;
3422                 }
3423             } else {
3424                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3425                     *q++ = *p;
3426                 }
3427                 p++;
3428             }
3429         }
3430         if (*p != '\"') {
3431             qemu_printf("unterminated string\n");
3432             goto fail;
3433         }
3434         p++;
3435     } else {
3436         while (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
3437             if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3438                 *q++ = *p;
3439             }
3440             p++;
3441         }
3442     }
3443     *q = '\0';
3444     *pp = p;
3445     return 0;
3446 }
3447
3448 /*
3449  * Store the command-name in cmdname, and return a pointer to
3450  * the remaining of the command string.
3451  */
3452 static const char *get_command_name(const char *cmdline,
3453                                     char *cmdname, size_t nlen)
3454 {
3455     size_t len;
3456     const char *p, *pstart;
3457
3458     p = cmdline;
3459     while (qemu_isspace(*p))
3460         p++;
3461     if (*p == '\0')
3462         return NULL;
3463     pstart = p;
3464     while (*p != '\0' && *p != '/' && !qemu_isspace(*p))
3465         p++;
3466     len = p - pstart;
3467     if (len > nlen - 1)
3468         len = nlen - 1;
3469     memcpy(cmdname, pstart, len);
3470     cmdname[len] = '\0';
3471     return p;
3472 }
3473
3474 /**
3475  * Read key of 'type' into 'key' and return the current
3476  * 'type' pointer.
3477  */
3478 static char *key_get_info(const char *type, char **key)
3479 {
3480     size_t len;
3481     char *p, *str;
3482
3483     if (*type == ',')
3484         type++;
3485
3486     p = strchr(type, ':');
3487     if (!p) {
3488         *key = NULL;
3489         return NULL;
3490     }
3491     len = p - type;
3492
3493     str = g_malloc(len + 1);
3494     memcpy(str, type, len);
3495     str[len] = '\0';
3496
3497     *key = str;
3498     return ++p;
3499 }
3500
3501 static int default_fmt_format = 'x';
3502 static int default_fmt_size = 4;
3503
3504 #define MAX_ARGS 16
3505
3506 static int is_valid_option(const char *c, const char *typestr)
3507 {
3508     char option[3];
3509   
3510     option[0] = '-';
3511     option[1] = *c;
3512     option[2] = '\0';
3513   
3514     typestr = strstr(typestr, option);
3515     return (typestr != NULL);
3516 }
3517
3518 static const mon_cmd_t *search_dispatch_table(const mon_cmd_t *disp_table,
3519                                               const char *cmdname)
3520 {
3521     const mon_cmd_t *cmd;
3522
3523     for (cmd = disp_table; cmd->name != NULL; cmd++) {
3524         if (compare_cmd(cmdname, cmd->name)) {
3525             return cmd;
3526         }
3527     }
3528
3529     return NULL;
3530 }
3531
3532 static const mon_cmd_t *monitor_find_command(const char *cmdname)
3533 {
3534     return search_dispatch_table(mon_cmds, cmdname);
3535 }
3536
3537 static const mon_cmd_t *qmp_find_cmd(const char *cmdname)
3538 {
3539     return search_dispatch_table(qmp_cmds, cmdname);
3540 }
3541
3542 static const mon_cmd_t *monitor_parse_command(Monitor *mon,
3543                                               const char *cmdline,
3544                                               QDict *qdict)
3545 {
3546     const char *p, *typestr;
3547     int c;
3548     const mon_cmd_t *cmd;
3549     char cmdname[256];
3550     char buf[1024];
3551     char *key;
3552
3553 #ifdef DEBUG
3554     monitor_printf(mon, "command='%s'\n", cmdline);
3555 #endif
3556
3557     /* extract the command name */
3558     p = get_command_name(cmdline, cmdname, sizeof(cmdname));
3559     if (!p)
3560         return NULL;
3561
3562     cmd = monitor_find_command(cmdname);
3563     if (!cmd) {
3564         monitor_printf(mon, "unknown command: '%s'\n", cmdname);
3565         return NULL;
3566     }
3567
3568     /* parse the parameters */
3569     typestr = cmd->args_type;
3570     for(;;) {
3571         typestr = key_get_info(typestr, &key);
3572         if (!typestr)
3573             break;
3574         c = *typestr;
3575         typestr++;
3576         switch(c) {
3577         case 'F':
3578         case 'B':
3579         case 's':
3580             {
3581                 int ret;
3582
3583                 while (qemu_isspace(*p))
3584                     p++;
3585                 if (*typestr == '?') {
3586                     typestr++;
3587                     if (*p == '\0') {
3588                         /* no optional string: NULL argument */
3589                         break;
3590                     }
3591                 }
3592                 ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
3593                 if (ret < 0) {
3594                     switch(c) {
3595                     case 'F':
3596                         monitor_printf(mon, "%s: filename expected\n",
3597                                        cmdname);
3598                         break;
3599                     case 'B':
3600                         monitor_printf(mon, "%s: block device name expected\n",
3601                                        cmdname);
3602                         break;
3603                     default:
3604                         monitor_printf(mon, "%s: string expected\n", cmdname);
3605                         break;
3606                     }
3607                     goto fail;
3608                 }
3609                 qdict_put(qdict, key, qstring_from_str(buf));
3610             }
3611             break;
3612         case 'O':
3613             {
3614                 QemuOptsList *opts_list;
3615                 QemuOpts *opts;
3616
3617                 opts_list = qemu_find_opts(key);
3618                 if (!opts_list || opts_list->desc->name) {
3619                     goto bad_type;
3620                 }
3621                 while (qemu_isspace(*p)) {
3622                     p++;
3623                 }
3624                 if (!*p)
3625                     break;
3626                 if (get_str(buf, sizeof(buf), &p) < 0) {
3627                     goto fail;
3628                 }
3629                 opts = qemu_opts_parse(opts_list, buf, 1);
3630                 if (!opts) {
3631                     goto fail;
3632                 }
3633                 qemu_opts_to_qdict(opts, qdict);
3634                 qemu_opts_del(opts);
3635             }
3636             break;
3637         case '/':
3638             {
3639                 int count, format, size;
3640
3641                 while (qemu_isspace(*p))
3642                     p++;
3643                 if (*p == '/') {
3644                     /* format found */
3645                     p++;
3646                     count = 1;
3647                     if (qemu_isdigit(*p)) {
3648                         count = 0;
3649                         while (qemu_isdigit(*p)) {
3650                             count = count * 10 + (*p - '0');
3651                             p++;
3652                         }
3653                     }
3654                     size = -1;
3655                     format = -1;
3656                     for(;;) {
3657                         switch(*p) {
3658                         case 'o':
3659                         case 'd':
3660                         case 'u':
3661                         case 'x':
3662                         case 'i':
3663                         case 'c':
3664                             format = *p++;
3665                             break;
3666                         case 'b':
3667                             size = 1;
3668                             p++;
3669                             break;
3670                         case 'h':
3671                             size = 2;
3672                             p++;
3673                             break;
3674                         case 'w':
3675                             size = 4;
3676                             p++;
3677                             break;
3678                         case 'g':
3679                         case 'L':
3680                             size = 8;
3681                             p++;
3682                             break;
3683                         default:
3684                             goto next;
3685                         }
3686                     }
3687                 next:
3688                     if (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
3689                         monitor_printf(mon, "invalid char in format: '%c'\n",
3690                                        *p);
3691                         goto fail;
3692                     }
3693                     if (format < 0)
3694                         format = default_fmt_format;
3695                     if (format != 'i') {
3696                         /* for 'i', not specifying a size gives -1 as size */
3697                         if (size < 0)
3698                             size = default_fmt_size;
3699                         default_fmt_size = size;
3700                     }
3701                     default_fmt_format = format;
3702                 } else {
3703                     count = 1;
3704                     format = default_fmt_format;
3705                     if (format != 'i') {
3706                         size = default_fmt_size;
3707                     } else {
3708                         size = -1;
3709                     }
3710                 }
3711                 qdict_put(qdict, "count", qint_from_int(count));
3712                 qdict_put(qdict, "format", qint_from_int(format));
3713                 qdict_put(qdict, "size", qint_from_int(size));
3714             }
3715             break;
3716         case 'i':
3717         case 'l':
3718         case 'M':
3719             {
3720                 int64_t val;
3721
3722                 while (qemu_isspace(*p))
3723                     p++;
3724                 if (*typestr == '?' || *typestr == '.') {
3725                     if (*typestr == '?') {
3726                         if (*p == '\0') {
3727                             typestr++;
3728                             break;
3729                         }
3730                     } else {
3731                         if (*p == '.') {
3732                             p++;
3733                             while (qemu_isspace(*p))
3734                                 p++;
3735                         } else {
3736                             typestr++;
3737                             break;
3738                         }
3739                     }
3740                     typestr++;
3741                 }
3742                 if (get_expr(mon, &val, &p))
3743                     goto fail;
3744                 /* Check if 'i' is greater than 32-bit */
3745                 if ((c == 'i') && ((val >> 32) & 0xffffffff)) {
3746                     monitor_printf(mon, "\'%s\' has failed: ", cmdname);
3747                     monitor_printf(mon, "integer is for 32-bit values\n");
3748                     goto fail;
3749                 } else if (c == 'M') {
3750                     if (val < 0) {
3751                         monitor_printf(mon, "enter a positive value\n");
3752                         goto fail;
3753                     }
3754                     val <<= 20;
3755                 }
3756                 qdict_put(qdict, key, qint_from_int(val));
3757             }
3758             break;
3759         case 'o':
3760             {
3761                 int64_t val;
3762                 char *end;
3763
3764                 while (qemu_isspace(*p)) {
3765                     p++;
3766                 }
3767                 if (*typestr == '?') {
3768                     typestr++;
3769                     if (*p == '\0') {
3770                         break;
3771                     }
3772                 }
3773                 val = strtosz(p, &end);
3774                 if (val < 0) {
3775                     monitor_printf(mon, "invalid size\n");
3776                     goto fail;
3777                 }
3778                 qdict_put(qdict, key, qint_from_int(val));
3779                 p = end;
3780             }
3781             break;
3782         case 'T':
3783             {
3784                 double val;
3785
3786                 while (qemu_isspace(*p))
3787                     p++;
3788                 if (*typestr == '?') {
3789                     typestr++;
3790                     if (*p == '\0') {
3791                         break;
3792                     }
3793                 }
3794                 if (get_double(mon, &val, &p) < 0) {
3795                     goto fail;
3796                 }
3797                 if (p[0] && p[1] == 's') {
3798                     switch (*p) {
3799                     case 'm':
3800                         val /= 1e3; p += 2; break;
3801                     case 'u':
3802                         val /= 1e6; p += 2; break;
3803                     case 'n':
3804                         val /= 1e9; p += 2; break;
3805                     }
3806                 }
3807                 if (*p && !qemu_isspace(*p)) {
3808                     monitor_printf(mon, "Unknown unit suffix\n");
3809                     goto fail;
3810                 }
3811                 qdict_put(qdict, key, qfloat_from_double(val));
3812             }
3813             break;
3814         case 'b':
3815             {
3816                 const char *beg;
3817                 int val;
3818
3819                 while (qemu_isspace(*p)) {
3820                     p++;
3821                 }
3822                 beg = p;
3823                 while (qemu_isgraph(*p)) {
3824                     p++;
3825                 }
3826                 if (p - beg == 2 && !memcmp(beg, "on", p - beg)) {
3827                     val = 1;
3828                 } else if (p - beg == 3 && !memcmp(beg, "off", p - beg)) {
3829                     val = 0;
3830                 } else {
3831                     monitor_printf(mon, "Expected 'on' or 'off'\n");
3832                     goto fail;
3833                 }
3834                 qdict_put(qdict, key, qbool_from_int(val));
3835             }
3836             break;
3837         case '-':
3838             {
3839                 const char *tmp = p;
3840                 int skip_key = 0;
3841                 /* option */
3842
3843                 c = *typestr++;
3844                 if (c == '\0')
3845                     goto bad_type;
3846                 while (qemu_isspace(*p))
3847                     p++;
3848                 if (*p == '-') {
3849                     p++;
3850                     if(c != *p) {
3851                         if(!is_valid_option(p, typestr)) {
3852                   
3853                             monitor_printf(mon, "%s: unsupported option -%c\n",
3854                                            cmdname, *p);
3855                             goto fail;
3856                         } else {
3857                             skip_key = 1;
3858                         }
3859                     }
3860                     if(skip_key) {
3861                         p = tmp;
3862                     } else {
3863                         /* has option */
3864                         p++;
3865                         qdict_put(qdict, key, qbool_from_int(1));
3866                     }
3867                 }
3868             }
3869             break;
3870         default:
3871         bad_type:
3872             monitor_printf(mon, "%s: unknown type '%c'\n", cmdname, c);
3873             goto fail;
3874         }
3875         g_free(key);
3876         key = NULL;
3877     }
3878     /* check that all arguments were parsed */
3879     while (qemu_isspace(*p))
3880         p++;
3881     if (*p != '\0') {
3882         monitor_printf(mon, "%s: extraneous characters at the end of line\n",
3883                        cmdname);
3884         goto fail;
3885     }
3886
3887     return cmd;
3888
3889 fail:
3890     g_free(key);
3891     return NULL;
3892 }
3893
3894 void monitor_set_error(Monitor *mon, QError *qerror)
3895 {
3896     /* report only the first error */
3897     if (!mon->error) {
3898         mon->error = qerror;
3899     } else {
3900         MON_DEBUG("Additional error report at %s:%d\n",
3901                   qerror->file, qerror->linenr);
3902         QDECREF(qerror);
3903     }
3904 }
3905
3906 static void handler_audit(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd, int ret)
3907 {
3908     if (ret && !monitor_has_error(mon)) {
3909         /*
3910          * If it returns failure, it must have passed on error.
3911          *
3912          * Action: Report an internal error to the client if in QMP.
3913          */
3914         qerror_report(QERR_UNDEFINED_ERROR);
3915         MON_DEBUG("command '%s' returned failure but did not pass an error\n",
3916                   cmd->name);
3917     }
3918
3919 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
3920     if (!ret && monitor_has_error(mon)) {
3921         /*
3922          * If it returns success, it must not have passed an error.
3923          *
3924          * Action: Report the passed error to the client.
3925          */
3926         MON_DEBUG("command '%s' returned success but passed an error\n",
3927                   cmd->name);
3928     }
3929
3930     if (mon_print_count_get(mon) > 0 && strcmp(cmd->name, "info") != 0) {
3931         /*
3932          * Handlers should not call Monitor print functions.
3933          *
3934          * Action: Ignore them in QMP.
3935          *
3936          * (XXX: we don't check any 'info' or 'query' command here
3937          * because the user print function _is_ called by do_info(), hence
3938          * we will trigger this check. This problem will go away when we
3939          * make 'query' commands real and kill do_info())
3940          */
3941         MON_DEBUG("command '%s' called print functions %d time(s)\n",
3942                   cmd->name, mon_print_count_get(mon));
3943     }
3944 #endif
3945 }
3946
3947 static void handle_user_command(Monitor *mon, const char *cmdline)
3948 {
3949     QDict *qdict;
3950     const mon_cmd_t *cmd;
3951
3952     qdict = qdict_new();
3953
3954     cmd = monitor_parse_command(mon, cmdline, qdict);
3955     if (!cmd)
3956         goto out;
3957
3958     if (handler_is_async(cmd)) {
3959         user_async_cmd_handler(mon, cmd, qdict);
3960     } else if (handler_is_qobject(cmd)) {
3961         QObject *data = NULL;
3962
3963         /* XXX: ignores the error code */
3964         cmd->mhandler.cmd_new(mon, qdict, &data);
3965         assert(!monitor_has_error(mon));
3966         if (data) {
3967             cmd->user_print(mon, data);
3968             qobject_decref(data);
3969         }
3970     } else {
3971         cmd->mhandler.cmd(mon, qdict);
3972     }
3973
3974 out:
3975     QDECREF(qdict);
3976 }
3977
3978 static void cmd_completion(const char *name, const char *list)
3979 {
3980     const char *p, *pstart;
3981     char cmd[128];
3982     int len;
3983
3984     p = list;
3985     for(;;) {
3986         pstart = p;
3987         p = strchr(p, '|');
3988         if (!p)
3989             p = pstart + strlen(pstart);
3990         len = p - pstart;
3991         if (len > sizeof(cmd) - 2)
3992             len = sizeof(cmd) - 2;
3993         memcpy(cmd, pstart, len);
3994         cmd[len] = '\0';
3995         if (name[0] == '\0' || !strncmp(name, cmd, strlen(name))) {
3996             readline_add_completion(cur_mon->rs, cmd);
3997         }
3998         if (*p == '\0')
3999             break;
4000         p++;
4001     }
4002 }
4003
4004 static void file_completion(const char *input)
4005 {
4006     DIR *ffs;
4007     struct dirent *d;
4008     char path[1024];
4009     char file[1024], file_prefix[1024];
4010     int input_path_len;
4011     const char *p;
4012
4013     p = strrchr(input, '/');
4014     if (!p) {
4015         input_path_len = 0;
4016         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), input);
4017         pstrcpy(path, sizeof(path), ".");
4018     } else {
4019         input_path_len = p - input + 1;
4020         memcpy(path, input, input_path_len);
4021         if (input_path_len > sizeof(path) - 1)
4022             input_path_len = sizeof(path) - 1;
4023         path[input_path_len] = '\0';
4024         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), p + 1);
4025     }
4026 #ifdef DEBUG_COMPLETION
4027     monitor_printf(cur_mon, "input='%s' path='%s' prefix='%s'\n",
4028                    input, path, file_prefix);
4029 #endif
4030     ffs = opendir(path);
4031     if (!ffs)
4032         return;
4033     for(;;) {
4034         struct stat sb;
4035         d = readdir(ffs);
4036         if (!d)
4037             break;
4038
4039         if (strcmp(d->d_name, ".") == 0 || strcmp(d->d_name, "..") == 0) {
4040             continue;
4041         }
4042
4043         if (strstart(d->d_name, file_prefix, NULL)) {
4044             memcpy(file, input, input_path_len);
4045             if (input_path_len < sizeof(file))
4046                 pstrcpy(file + input_path_len, sizeof(file) - input_path_len,
4047                         d->d_name);
4048             /* stat the file to find out if it's a directory.
4049              * In that case add a slash to speed up typing long paths
4050              */
4051             if (stat(file, &sb) == 0 && S_ISDIR(sb.st_mode)) {
4052                 pstrcat(file, sizeof(file), "/");
4053             }
4054             readline_add_completion(cur_mon->rs, file);
4055         }
4056     }
4057     closedir(ffs);
4058 }
4059
4060 static void block_completion_it(void *opaque, BlockDriverState *bs)
4061 {
4062     const char *name = bdrv_get_device_name(bs);
4063     const char *input = opaque;
4064
4065     if (input[0] == '\0' ||
4066         !strncmp(name, (char *)input, strlen(input))) {
4067         readline_add_completion(cur_mon->rs, name);
4068     }
4069 }
4070
4071 /* NOTE: this parser is an approximate form of the real command parser */
4072 static void parse_cmdline(const char *cmdline,
4073                          int *pnb_args, char **args)
4074 {
4075     const char *p;
4076     int nb_args, ret;
4077     char buf[1024];
4078
4079     p = cmdline;
4080     nb_args = 0;
4081     for(;;) {
4082         while (qemu_isspace(*p))
4083             p++;
4084         if (*p == '\0')
4085             break;
4086         if (nb_args >= MAX_ARGS)
4087             break;
4088         ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
4089         args[nb_args] = g_strdup(buf);
4090         nb_args++;
4091         if (ret < 0)
4092             break;
4093     }
4094     *pnb_args = nb_args;
4095 }
4096
4097 static const char *next_arg_type(const char *typestr)
4098 {
4099     const char *p = strchr(typestr, ':');
4100     return (p != NULL ? ++p : typestr);
4101 }
4102
4103 static void monitor_find_completion(const char *cmdline)
4104 {
4105     const char *cmdname;
4106     char *args[MAX_ARGS];
4107     int nb_args, i, len;
4108     const char *ptype, *str;
4109     const mon_cmd_t *cmd;
4110     const KeyDef *key;
4111
4112     parse_cmdline(cmdline, &nb_args, args);
4113 #ifdef DEBUG_COMPLETION
4114     for(i = 0; i < nb_args; i++) {
4115         monitor_printf(cur_mon, "arg%d = '%s'\n", i, (char *)args[i]);
4116     }
4117 #endif
4118
4119     /* if the line ends with a space, it means we want to complete the
4120        next arg */
4121     len = strlen(cmdline);
4122     if (len > 0 && qemu_isspace(cmdline[len - 1])) {
4123         if (nb_args >= MAX_ARGS) {
4124             goto cleanup;
4125         }
4126         args[nb_args++] = g_strdup("");
4127     }
4128     if (nb_args <= 1) {
4129         /* command completion */
4130         if (nb_args == 0)
4131             cmdname = "";
4132         else
4133             cmdname = args[0];
4134         readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(cmdname));
4135         for(cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4136             cmd_completion(cmdname, cmd->name);
4137         }
4138     } else {
4139         /* find the command */
4140         for (cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4141             if (compare_cmd(args[0], cmd->name)) {
4142                 break;
4143             }
4144         }
4145         if (!cmd->name) {
4146             goto cleanup;
4147         }
4148
4149         ptype = next_arg_type(cmd->args_type);
4150         for(i = 0; i < nb_args - 2; i++) {
4151             if (*ptype != '\0') {
4152                 ptype = next_arg_type(ptype);
4153                 while (*ptype == '?')
4154                     ptype = next_arg_type(ptype);
4155             }
4156         }
4157         str = args[nb_args - 1];
4158         if (*ptype == '-' && ptype[1] != '\0') {
4159             ptype = next_arg_type(ptype);
4160         }
4161         switch(*ptype) {
4162         case 'F':
4163             /* file completion */
4164             readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4165             file_completion(str);
4166             break;
4167         case 'B':
4168             /* block device name completion */
4169             readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4170             bdrv_iterate(block_completion_it, (void *)str);
4171             break;
4172         case 's':
4173             /* XXX: more generic ? */
4174             if (!strcmp(cmd->name, "info")) {
4175                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4176                 for(cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4177                     cmd_completion(str, cmd->name);
4178                 }
4179             } else if (!strcmp(cmd->name, "sendkey")) {
4180                 char *sep = strrchr(str, '-');
4181                 if (sep)
4182                     str = sep + 1;
4183                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4184                 for(key = key_defs; key->name != NULL; key++) {
4185                     cmd_completion(str, key->name);
4186                 }
4187             } else if (!strcmp(cmd->name, "help|?")) {
4188                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4189                 for (cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4190                     cmd_completion(str, cmd->name);
4191                 }
4192             }
4193             break;
4194         default:
4195             break;
4196         }
4197     }
4198
4199 cleanup:
4200     for (i = 0; i < nb_args; i++) {
4201         g_free(args[i]);
4202     }
4203 }
4204
4205 static int monitor_can_read(void *opaque)
4206 {
4207     Monitor *mon = opaque;
4208
4209     return (mon->suspend_cnt == 0) ? 1 : 0;
4210 }
4211
4212 static int invalid_qmp_mode(const Monitor *mon, const char *cmd_name)
4213 {
4214     int is_cap = compare_cmd(cmd_name, "qmp_capabilities");
4215     return (qmp_cmd_mode(mon) ? is_cap : !is_cap);
4216 }
4217
4218 /*
4219  * Argument validation rules:
4220  *
4221  * 1. The argument must exist in cmd_args qdict
4222  * 2. The argument type must be the expected one
4223  *
4224  * Special case: If the argument doesn't exist in cmd_args and
4225  *               the QMP_ACCEPT_UNKNOWNS flag is set, then the
4226  *               checking is skipped for it.
4227  */
4228 static int check_client_args_type(const QDict *client_args,
4229                                   const QDict *cmd_args, int flags)
4230 {
4231     const QDictEntry *ent;
4232
4233     for (ent = qdict_first(client_args); ent;ent = qdict_next(client_args,ent)){
4234         QObject *obj;
4235         QString *arg_type;
4236         const QObject *client_arg = qdict_entry_value(ent);
4237         const char *client_arg_name = qdict_entry_key(ent);
4238
4239         obj = qdict_get(cmd_args, client_arg_name);
4240         if (!obj) {
4241             if (flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS) {
4242                 /* handler accepts unknowns */
4243                 continue;
4244             }
4245             /* client arg doesn't exist */
4246             qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, client_arg_name);
4247             return -1;
4248         }
4249
4250         arg_type = qobject_to_qstring(obj);
4251         assert(arg_type != NULL);
4252
4253         /* check if argument's type is correct */
4254         switch (qstring_get_str(arg_type)[0]) {
4255         case 'F':
4256         case 'B':
4257         case 's':
4258             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QSTRING) {
4259                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4260                               "string");
4261                 return -1;
4262             }
4263         break;
4264         case 'i':
4265         case 'l':
4266         case 'M':
4267         case 'o':
4268             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QINT) {
4269                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4270                               "int");
4271                 return -1; 
4272             }
4273             break;
4274         case 'T':
4275             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QINT &&
4276                 qobject_type(client_arg) != QTYPE_QFLOAT) {
4277                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4278                               "number");
4279                return -1; 
4280             }
4281             break;
4282         case 'b':
4283         case '-':
4284             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QBOOL) {
4285                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4286                               "bool");
4287                return -1; 
4288             }
4289             break;
4290         case 'O':
4291             assert(flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS);
4292             break;
4293         case 'q':
4294             /* Any QObject can be passed.  */
4295             break;
4296         case '/':
4297         case '.':
4298             /*
4299              * These types are not supported by QMP and thus are not
4300              * handled here. Fall through.
4301              */
4302         default:
4303             abort();
4304         }
4305     }
4306
4307     return 0;
4308 }
4309
4310 /*
4311  * - Check if the client has passed all mandatory args
4312  * - Set special flags for argument validation
4313  */
4314 static int check_mandatory_args(const QDict *cmd_args,
4315                                 const QDict *client_args, int *flags)
4316 {
4317     const QDictEntry *ent;
4318
4319     for (ent = qdict_first(cmd_args); ent; ent = qdict_next(cmd_args, ent)) {
4320         const char *cmd_arg_name = qdict_entry_key(ent);
4321         QString *type = qobject_to_qstring(qdict_entry_value(ent));
4322         assert(type != NULL);
4323
4324         if (qstring_get_str(type)[0] == 'O') {
4325             assert((*flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS) == 0);
4326             *flags |= QMP_ACCEPT_UNKNOWNS;
4327         } else if (qstring_get_str(type)[0] != '-' &&
4328                    qstring_get_str(type)[1] != '?' &&
4329                    !qdict_haskey(client_args, cmd_arg_name)) {
4330             qerror_report(QERR_MISSING_PARAMETER, cmd_arg_name);
4331             return -1;
4332         }
4333     }
4334
4335     return 0;
4336 }
4337
4338 static QDict *qdict_from_args_type(const char *args_type)
4339 {
4340     int i;
4341     QDict *qdict;
4342     QString *key, *type, *cur_qs;
4343
4344     assert(args_type != NULL);
4345
4346     qdict = qdict_new();
4347
4348     if (args_type == NULL || args_type[0] == '\0') {
4349         /* no args, empty qdict */
4350         goto out;
4351     }
4352
4353     key = qstring_new();
4354     type = qstring_new();
4355
4356     cur_qs = key;
4357
4358     for (i = 0;; i++) {
4359         switch (args_type[i]) {
4360             case ',':
4361             case '\0':
4362                 qdict_put(qdict, qstring_get_str(key), type);
4363                 QDECREF(key);
4364                 if (args_type[i] == '\0') {
4365                     goto out;
4366                 }
4367                 type = qstring_new(); /* qdict has ref */
4368                 cur_qs = key = qstring_new();
4369                 break;
4370             case ':':
4371                 cur_qs = type;
4372                 break;
4373             default:
4374                 qstring_append_chr(cur_qs, args_type[i]);
4375                 break;
4376         }
4377     }
4378
4379 out:
4380     return qdict;
4381 }
4382
4383 /*
4384  * Client argument checking rules:
4385  *
4386  * 1. Client must provide all mandatory arguments
4387  * 2. Each argument provided by the client must be expected
4388  * 3. Each argument provided by the client must have the type expected
4389  *    by the command
4390  */
4391 static int qmp_check_client_args(const mon_cmd_t *cmd, QDict *client_args)
4392 {
4393     int flags, err;
4394     QDict *cmd_args;
4395
4396     cmd_args = qdict_from_args_type(cmd->args_type);
4397
4398     flags = 0;
4399     err = check_mandatory_args(cmd_args, client_args, &flags);
4400     if (err) {
4401         goto out;
4402     }
4403
4404     err = check_client_args_type(client_args, cmd_args, flags);
4405
4406 out:
4407     QDECREF(cmd_args);
4408     return err;
4409 }
4410
4411 /*
4412  * Input object checking rules
4413  *
4414  * 1. Input object must be a dict
4415  * 2. The "execute" key must exist
4416  * 3. The "execute" key must be a string
4417  * 4. If the "arguments" key exists, it must be a dict
4418  * 5. If the "id" key exists, it can be anything (ie. json-value)
4419  * 6. Any argument not listed above is considered invalid
4420  */
4421 static QDict *qmp_check_input_obj(QObject *input_obj)
4422 {
4423     const QDictEntry *ent;
4424     int has_exec_key = 0;
4425     QDict *input_dict;
4426
4427     if (qobject_type(input_obj) != QTYPE_QDICT) {
4428         qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT, "object");
4429         return NULL;
4430     }
4431
4432     input_dict = qobject_to_qdict(input_obj);
4433
4434     for (ent = qdict_first(input_dict); ent; ent = qdict_next(input_dict, ent)){
4435         const char *arg_name = qdict_entry_key(ent);
4436         const QObject *arg_obj = qdict_entry_value(ent);
4437
4438         if (!strcmp(arg_name, "execute")) {
4439             if (qobject_type(arg_obj) != QTYPE_QSTRING) {
4440                 qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT_MEMBER, "execute",
4441                               "string");
4442                 return NULL;
4443             }
4444             has_exec_key = 1;
4445         } else if (!strcmp(arg_name, "arguments")) {
4446             if (qobject_type(arg_obj) != QTYPE_QDICT) {
4447                 qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT_MEMBER, "arguments",
4448                               "object");
4449                 return NULL;
4450             }
4451         } else if (!strcmp(arg_name, "id")) {
4452             /* FIXME: check duplicated IDs for async commands */
4453         } else {
4454             qerror_report(QERR_QMP_EXTRA_MEMBER, arg_name);
4455             return NULL;
4456         }
4457     }
4458
4459     if (!has_exec_key) {
4460         qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT, "execute");
4461         return NULL;
4462     }
4463
4464     return input_dict;
4465 }
4466
4467 static void qmp_call_cmd(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
4468                          const QDict *params)
4469 {
4470     int ret;
4471     QObject *data = NULL;
4472
4473     mon_print_count_init(mon);
4474
4475     ret = cmd->mhandler.cmd_new(mon, params, &data);
4476     handler_audit(mon, cmd, ret);
4477     monitor_protocol_emitter(mon, data);
4478     qobject_decref(data);
4479 }
4480
4481 static void handle_qmp_command(JSONMessageParser *parser, QList *tokens)
4482 {
4483     int err;
4484     QObject *obj;
4485     QDict *input, *args;
4486     const mon_cmd_t *cmd;
4487     const char *cmd_name;
4488     Monitor *mon = cur_mon;
4489
4490     args = input = NULL;
4491
4492     obj = json_parser_parse(tokens, NULL);
4493     if (!obj) {
4494         // FIXME: should be triggered in json_parser_parse()
4495         qerror_report(QERR_JSON_PARSING);
4496         goto err_out;
4497     }
4498
4499     input = qmp_check_input_obj(obj);
4500     if (!input) {
4501         qobject_decref(obj);
4502         goto err_out;
4503     }
4504
4505     mon->mc->id = qdict_get(input, "id");
4506     qobject_incref(mon->mc->id);
4507
4508     cmd_name = qdict_get_str(input, "execute");
4509     trace_handle_qmp_command(mon, cmd_name);
4510     if (invalid_qmp_mode(mon, cmd_name)) {
4511         qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, cmd_name);
4512         goto err_out;
4513     }
4514
4515     cmd = qmp_find_cmd(cmd_name);
4516     if (!cmd) {
4517         qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, cmd_name);
4518         goto err_out;
4519     }
4520
4521     obj = qdict_get(input, "arguments");
4522     if (!obj) {
4523         args = qdict_new();
4524     } else {
4525         args = qobject_to_qdict(obj);
4526         QINCREF(args);
4527     }
4528
4529     err = qmp_check_client_args(cmd, args);
4530     if (err < 0) {
4531         goto err_out;
4532     }
4533
4534     if (handler_is_async(cmd)) {
4535         err = qmp_async_cmd_handler(mon, cmd, args);
4536         if (err) {
4537             /* emit the error response */
4538             goto err_out;
4539         }
4540     } else {
4541         qmp_call_cmd(mon, cmd, args);
4542     }
4543
4544     goto out;
4545
4546 err_out:
4547     monitor_protocol_emitter(mon, NULL);
4548 out:
4549     QDECREF(input);
4550     QDECREF(args);
4551 }
4552
4553 /**
4554  * monitor_control_read(): Read and handle QMP input
4555  */
4556 static void monitor_control_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
4557 {
4558     Monitor *old_mon = cur_mon;
4559
4560     cur_mon = opaque;
4561
4562     json_message_parser_feed(&cur_mon->mc->parser, (const char *) buf, size);
4563
4564     cur_mon = old_mon;
4565 }
4566
4567 static void monitor_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
4568 {
4569     Monitor *old_mon = cur_mon;
4570     int i;
4571
4572     cur_mon = opaque;
4573
4574     if (cur_mon->rs) {
4575         for (i = 0; i < size; i++)
4576             readline_handle_byte(cur_mon->rs, buf[i]);
4577     } else {
4578         if (size == 0 || buf[size - 1] != 0)
4579             monitor_printf(cur_mon, "corrupted command\n");
4580         else
4581             handle_user_command(cur_mon, (char *)buf);
4582     }
4583
4584     cur_mon = old_mon;
4585 }
4586
4587 static void monitor_command_cb(Monitor *mon, const char *cmdline, void *opaque)
4588 {
4589     monitor_suspend(mon);
4590     handle_user_command(mon, cmdline);
4591     monitor_resume(mon);
4592 }
4593
4594 int monitor_suspend(Monitor *mon)
4595 {
4596     if (!mon->rs)
4597         return -ENOTTY;
4598     mon->suspend_cnt++;
4599     return 0;
4600 }
4601
4602 void monitor_resume(Monitor *mon)
4603 {
4604     if (!mon->rs)
4605         return;
4606     if (--mon->suspend_cnt == 0)
4607         readline_show_prompt(mon->rs);
4608 }
4609
4610 static QObject *get_qmp_greeting(void)
4611 {
4612     QObject *ver = NULL;
4613
4614     qmp_marshal_input_query_version(NULL, NULL, &ver);
4615     return qobject_from_jsonf("{'QMP':{'version': %p,'capabilities': []}}",ver);
4616 }
4617
4618 /**
4619  * monitor_control_event(): Print QMP gretting
4620  */
4621 static void monitor_control_event(void *opaque, int event)
4622 {
4623     QObject *data;
4624     Monitor *mon = opaque;
4625
4626     switch (event) {
4627     case CHR_EVENT_OPENED:
4628         mon->mc->command_mode = 0;
4629         json_message_parser_init(&mon->mc->parser, handle_qmp_command);
4630         data = get_qmp_greeting();
4631         monitor_json_emitter(mon, data);
4632         qobject_decref(data);
4633         break;
4634     case CHR_EVENT_CLOSED:
4635         json_message_parser_destroy(&mon->mc->parser);
4636         break;
4637     }
4638 }
4639
4640 static void monitor_event(void *opaque, int event)
4641 {
4642     Monitor *mon = opaque;
4643
4644     switch (event) {
4645     case CHR_EVENT_MUX_IN:
4646         mon->mux_out = 0;
4647         if (mon->reset_seen) {
4648             readline_restart(mon->rs);
4649             monitor_resume(mon);
4650             monitor_flush(mon);
4651         } else {
4652             mon->suspend_cnt = 0;
4653         }
4654         break;
4655
4656     case CHR_EVENT_MUX_OUT:
4657         if (mon->reset_seen) {
4658             if (mon->suspend_cnt == 0) {
4659                 monitor_printf(mon, "\n");
4660             }
4661             monitor_flush(mon);
4662             monitor_suspend(mon);
4663         } else {
4664             mon->suspend_cnt++;
4665         }
4666         mon->mux_out = 1;
4667         break;
4668
4669     case CHR_EVENT_OPENED:
4670         monitor_printf(mon, "QEMU %s monitor - type 'help' for more "
4671                        "information\n", QEMU_VERSION);
4672         if (!mon->mux_out) {
4673             readline_show_prompt(mon->rs);
4674         }
4675         mon->reset_seen = 1;
4676         break;
4677     }
4678 }
4679
4680 static int
4681 compare_mon_cmd(const void *a, const void *b)
4682 {
4683     return strcmp(((const mon_cmd_t *)a)->name,
4684             ((const mon_cmd_t *)b)->name);
4685 }
4686
4687 static void sortcmdlist(void)
4688 {
4689     int array_num;
4690     int elem_size = sizeof(mon_cmd_t);
4691
4692     array_num = sizeof(mon_cmds)/elem_size-1;
4693     qsort((void *)mon_cmds, array_num, elem_size, compare_mon_cmd);
4694
4695     array_num = sizeof(info_cmds)/elem_size-1;
4696     qsort((void *)info_cmds, array_num, elem_size, compare_mon_cmd);
4697 }
4698
4699
4700 /*
4701  * Local variables:
4702  *  c-indent-level: 4
4703  *  c-basic-offset: 4
4704  *  tab-width: 8
4705  * End:
4706  */
4707
4708 void monitor_init(CharDriverState *chr, int flags)
4709 {
4710     static int is_first_init = 1;
4711     Monitor *mon;
4712
4713     if (is_first_init) {
4714         key_timer = qemu_new_timer_ns(vm_clock, release_keys, NULL);
4715         monitor_protocol_event_init();
4716         is_first_init = 0;
4717     }
4718
4719     mon = g_malloc0(sizeof(*mon));
4720
4721     mon->chr = chr;
4722     mon->flags = flags;
4723     if (flags & MONITOR_USE_READLINE) {
4724         mon->rs = readline_init(mon, monitor_find_completion);
4725         monitor_read_command(mon, 0);
4726     }
4727
4728     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
4729         mon->mc = g_malloc0(sizeof(MonitorControl));
4730         /* Control mode requires special handlers */
4731         qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_control_read,
4732                               monitor_control_event, mon);
4733         qemu_chr_fe_set_echo(chr, true);
4734     } else {
4735         qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_read,
4736                               monitor_event, mon);
4737     }
4738
4739     QLIST_INSERT_HEAD(&mon_list, mon, entry);
4740     if (!default_mon || (flags & MONITOR_IS_DEFAULT))
4741         default_mon = mon;
4742
4743     sortcmdlist();
4744 }
4745
4746 static void bdrv_password_cb(Monitor *mon, const char *password, void *opaque)
4747 {
4748     BlockDriverState *bs = opaque;
4749     int ret = 0;
4750
4751     if (bdrv_set_key(bs, password) != 0) {
4752         monitor_printf(mon, "invalid password\n");
4753         ret = -EPERM;
4754     }
4755     if (mon->password_completion_cb)
4756         mon->password_completion_cb(mon->password_opaque, ret);
4757
4758     monitor_read_command(mon, 1);
4759 }
4760
4761 ReadLineState *monitor_get_rs(Monitor *mon)
4762 {
4763     return mon->rs;
4764 }
4765
4766 int monitor_read_bdrv_key_start(Monitor *mon, BlockDriverState *bs,
4767                                 BlockDriverCompletionFunc *completion_cb,
4768                                 void *opaque)
4769 {
4770     int err;
4771
4772     if (!bdrv_key_required(bs)) {
4773         if (completion_cb)
4774             completion_cb(opaque, 0);
4775         return 0;
4776     }
4777
4778     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
4779         qerror_report(QERR_DEVICE_ENCRYPTED, bdrv_get_device_name(bs),
4780                       bdrv_get_encrypted_filename(bs));
4781         return -1;
4782     }
4783
4784     monitor_printf(mon, "%s (%s) is encrypted.\n", bdrv_get_device_name(bs),
4785                    bdrv_get_encrypted_filename(bs));
4786
4787     mon->password_completion_cb = completion_cb;
4788     mon->password_opaque = opaque;
4789
4790     err = monitor_read_password(mon, bdrv_password_cb, bs);
4791
4792     if (err && completion_cb)
4793         completion_cb(opaque, err);
4794
4795     return err;
4796 }
4797
4798 int monitor_read_block_device_key(Monitor *mon, const char *device,
4799                                   BlockDriverCompletionFunc *completion_cb,
4800                                   void *opaque)
4801 {
4802     BlockDriverState *bs;
4803
4804     bs = bdrv_find(device);
4805     if (!bs) {
4806         monitor_printf(mon, "Device not found %s\n", device);
4807         return -1;
4808     }
4809
4810     return monitor_read_bdrv_key_start(mon, bs, completion_cb, opaque);
4811 }
This page took 0.288174 seconds and 4 git commands to generate.