]> Git Repo - qemu.git/blob - monitor.c
Add "broadcast" option for mce command
[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 "exec-all.h"
60 #ifdef CONFIG_SIMPLE_TRACE
61 #include "trace.h"
62 #endif
63 #include "ui/qemu-spice.h"
64
65 //#define DEBUG
66 //#define DEBUG_COMPLETION
67
68 /*
69  * Supported types:
70  *
71  * 'F'          filename
72  * 'B'          block device name
73  * 's'          string (accept optional quote)
74  * 'O'          option string of the form NAME=VALUE,...
75  *              parsed according to QemuOptsList given by its name
76  *              Example: 'device:O' uses qemu_device_opts.
77  *              Restriction: only lists with empty desc are supported
78  *              TODO lift the restriction
79  * 'i'          32 bit integer
80  * 'l'          target long (32 or 64 bit)
81  * 'M'          just like 'l', except in user mode the value is
82  *              multiplied by 2^20 (think Mebibyte)
83  * 'o'          octets (aka bytes)
84  *              user mode accepts an optional T, t, G, g, M, m, K, k
85  *              suffix, which multiplies the value by 2^40 for
86  *              suffixes T and t, 2^30 for suffixes G and g, 2^20 for
87  *              M and m, 2^10 for K and k
88  * 'T'          double
89  *              user mode accepts an optional ms, us, ns suffix,
90  *              which divides the value by 1e3, 1e6, 1e9, respectively
91  * '/'          optional gdb-like print format (like "/10x")
92  *
93  * '?'          optional type (for all types, except '/')
94  * '.'          other form of optional type (for 'i' and 'l')
95  * 'b'          boolean
96  *              user mode accepts "on" or "off"
97  * '-'          optional parameter (eg. '-f')
98  *
99  */
100
101 typedef struct MonitorCompletionData MonitorCompletionData;
102 struct MonitorCompletionData {
103     Monitor *mon;
104     void (*user_print)(Monitor *mon, const QObject *data);
105 };
106
107 typedef struct mon_cmd_t {
108     const char *name;
109     const char *args_type;
110     const char *params;
111     const char *help;
112     void (*user_print)(Monitor *mon, const QObject *data);
113     union {
114         void (*info)(Monitor *mon);
115         void (*info_new)(Monitor *mon, QObject **ret_data);
116         int  (*info_async)(Monitor *mon, MonitorCompletion *cb, void *opaque);
117         void (*cmd)(Monitor *mon, const QDict *qdict);
118         int  (*cmd_new)(Monitor *mon, const QDict *params, QObject **ret_data);
119         int  (*cmd_async)(Monitor *mon, const QDict *params,
120                           MonitorCompletion *cb, void *opaque);
121     } mhandler;
122     int flags;
123 } mon_cmd_t;
124
125 /* file descriptors passed via SCM_RIGHTS */
126 typedef struct mon_fd_t mon_fd_t;
127 struct mon_fd_t {
128     char *name;
129     int fd;
130     QLIST_ENTRY(mon_fd_t) next;
131 };
132
133 typedef struct MonitorControl {
134     QObject *id;
135     JSONMessageParser parser;
136     int command_mode;
137 } MonitorControl;
138
139 struct Monitor {
140     CharDriverState *chr;
141     int mux_out;
142     int reset_seen;
143     int flags;
144     int suspend_cnt;
145     uint8_t outbuf[1024];
146     int outbuf_index;
147     ReadLineState *rs;
148     MonitorControl *mc;
149     CPUState *mon_cpu;
150     BlockDriverCompletionFunc *password_completion_cb;
151     void *password_opaque;
152 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
153     int print_calls_nr;
154 #endif
155     QError *error;
156     QLIST_HEAD(,mon_fd_t) fds;
157     QLIST_ENTRY(Monitor) entry;
158 };
159
160 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
161 #define MON_DEBUG(fmt, ...) do {    \
162     fprintf(stderr, "Monitor: ");       \
163     fprintf(stderr, fmt, ## __VA_ARGS__); } while (0)
164
165 static inline void mon_print_count_inc(Monitor *mon)
166 {
167     mon->print_calls_nr++;
168 }
169
170 static inline void mon_print_count_init(Monitor *mon)
171 {
172     mon->print_calls_nr = 0;
173 }
174
175 static inline int mon_print_count_get(const Monitor *mon)
176 {
177     return mon->print_calls_nr;
178 }
179
180 #else /* !CONFIG_DEBUG_MONITOR */
181 #define MON_DEBUG(fmt, ...) do { } while (0)
182 static inline void mon_print_count_inc(Monitor *mon) { }
183 static inline void mon_print_count_init(Monitor *mon) { }
184 static inline int mon_print_count_get(const Monitor *mon) { return 0; }
185 #endif /* CONFIG_DEBUG_MONITOR */
186
187 /* QMP checker flags */
188 #define QMP_ACCEPT_UNKNOWNS 1
189
190 static QLIST_HEAD(mon_list, Monitor) mon_list;
191
192 static const mon_cmd_t mon_cmds[];
193 static const mon_cmd_t info_cmds[];
194
195 static const mon_cmd_t qmp_cmds[];
196 static const mon_cmd_t qmp_query_cmds[];
197
198 Monitor *cur_mon;
199 Monitor *default_mon;
200
201 static void monitor_command_cb(Monitor *mon, const char *cmdline,
202                                void *opaque);
203
204 static inline int qmp_cmd_mode(const Monitor *mon)
205 {
206     return (mon->mc ? mon->mc->command_mode : 0);
207 }
208
209 /* Return true if in control mode, false otherwise */
210 static inline int monitor_ctrl_mode(const Monitor *mon)
211 {
212     return (mon->flags & MONITOR_USE_CONTROL);
213 }
214
215 /* Return non-zero iff we have a current monitor, and it is in QMP mode.  */
216 int monitor_cur_is_qmp(void)
217 {
218     return cur_mon && monitor_ctrl_mode(cur_mon);
219 }
220
221 static void monitor_read_command(Monitor *mon, int show_prompt)
222 {
223     if (!mon->rs)
224         return;
225
226     readline_start(mon->rs, "(qemu) ", 0, monitor_command_cb, NULL);
227     if (show_prompt)
228         readline_show_prompt(mon->rs);
229 }
230
231 static int monitor_read_password(Monitor *mon, ReadLineFunc *readline_func,
232                                  void *opaque)
233 {
234     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
235         qerror_report(QERR_MISSING_PARAMETER, "password");
236         return -EINVAL;
237     } else if (mon->rs) {
238         readline_start(mon->rs, "Password: ", 1, readline_func, opaque);
239         /* prompt is printed on return from the command handler */
240         return 0;
241     } else {
242         monitor_printf(mon, "terminal does not support password prompting\n");
243         return -ENOTTY;
244     }
245 }
246
247 void monitor_flush(Monitor *mon)
248 {
249     if (mon && mon->outbuf_index != 0 && !mon->mux_out) {
250         qemu_chr_write(mon->chr, mon->outbuf, mon->outbuf_index);
251         mon->outbuf_index = 0;
252     }
253 }
254
255 /* flush at every end of line or if the buffer is full */
256 static void monitor_puts(Monitor *mon, const char *str)
257 {
258     char c;
259
260     for(;;) {
261         c = *str++;
262         if (c == '\0')
263             break;
264         if (c == '\n')
265             mon->outbuf[mon->outbuf_index++] = '\r';
266         mon->outbuf[mon->outbuf_index++] = c;
267         if (mon->outbuf_index >= (sizeof(mon->outbuf) - 1)
268             || c == '\n')
269             monitor_flush(mon);
270     }
271 }
272
273 void monitor_vprintf(Monitor *mon, const char *fmt, va_list ap)
274 {
275     char buf[4096];
276
277     if (!mon)
278         return;
279
280     mon_print_count_inc(mon);
281
282     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
283         return;
284     }
285
286     vsnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, ap);
287     monitor_puts(mon, buf);
288 }
289
290 void monitor_printf(Monitor *mon, const char *fmt, ...)
291 {
292     va_list ap;
293     va_start(ap, fmt);
294     monitor_vprintf(mon, fmt, ap);
295     va_end(ap);
296 }
297
298 void monitor_print_filename(Monitor *mon, const char *filename)
299 {
300     int i;
301
302     for (i = 0; filename[i]; i++) {
303         switch (filename[i]) {
304         case ' ':
305         case '"':
306         case '\\':
307             monitor_printf(mon, "\\%c", filename[i]);
308             break;
309         case '\t':
310             monitor_printf(mon, "\\t");
311             break;
312         case '\r':
313             monitor_printf(mon, "\\r");
314             break;
315         case '\n':
316             monitor_printf(mon, "\\n");
317             break;
318         default:
319             monitor_printf(mon, "%c", filename[i]);
320             break;
321         }
322     }
323 }
324
325 static int GCC_FMT_ATTR(2, 3) monitor_fprintf(FILE *stream,
326                                               const char *fmt, ...)
327 {
328     va_list ap;
329     va_start(ap, fmt);
330     monitor_vprintf((Monitor *)stream, fmt, ap);
331     va_end(ap);
332     return 0;
333 }
334
335 static void monitor_user_noop(Monitor *mon, const QObject *data) { }
336
337 static inline int handler_is_qobject(const mon_cmd_t *cmd)
338 {
339     return cmd->user_print != NULL;
340 }
341
342 static inline bool handler_is_async(const mon_cmd_t *cmd)
343 {
344     return cmd->flags & MONITOR_CMD_ASYNC;
345 }
346
347 static inline int monitor_has_error(const Monitor *mon)
348 {
349     return mon->error != NULL;
350 }
351
352 static void monitor_json_emitter(Monitor *mon, const QObject *data)
353 {
354     QString *json;
355
356     json = mon->flags & MONITOR_USE_PRETTY ? qobject_to_json_pretty(data) :
357                                              qobject_to_json(data);
358     assert(json != NULL);
359
360     qstring_append_chr(json, '\n');
361     monitor_puts(mon, qstring_get_str(json));
362
363     QDECREF(json);
364 }
365
366 static void monitor_protocol_emitter(Monitor *mon, QObject *data)
367 {
368     QDict *qmp;
369
370     qmp = qdict_new();
371
372     if (!monitor_has_error(mon)) {
373         /* success response */
374         if (data) {
375             qobject_incref(data);
376             qdict_put_obj(qmp, "return", data);
377         } else {
378             /* return an empty QDict by default */
379             qdict_put(qmp, "return", qdict_new());
380         }
381     } else {
382         /* error response */
383         qdict_put(mon->error->error, "desc", qerror_human(mon->error));
384         qdict_put(qmp, "error", mon->error->error);
385         QINCREF(mon->error->error);
386         QDECREF(mon->error);
387         mon->error = NULL;
388     }
389
390     if (mon->mc->id) {
391         qdict_put_obj(qmp, "id", mon->mc->id);
392         mon->mc->id = NULL;
393     }
394
395     monitor_json_emitter(mon, QOBJECT(qmp));
396     QDECREF(qmp);
397 }
398
399 static void timestamp_put(QDict *qdict)
400 {
401     int err;
402     QObject *obj;
403     qemu_timeval tv;
404
405     err = qemu_gettimeofday(&tv);
406     if (err < 0)
407         return;
408
409     obj = qobject_from_jsonf("{ 'seconds': %" PRId64 ", "
410                                 "'microseconds': %" PRId64 " }",
411                                 (int64_t) tv.tv_sec, (int64_t) tv.tv_usec);
412     qdict_put_obj(qdict, "timestamp", obj);
413 }
414
415 /**
416  * monitor_protocol_event(): Generate a Monitor event
417  *
418  * Event-specific data can be emitted through the (optional) 'data' parameter.
419  */
420 void monitor_protocol_event(MonitorEvent event, QObject *data)
421 {
422     QDict *qmp;
423     const char *event_name;
424     Monitor *mon;
425
426     assert(event < QEVENT_MAX);
427
428     switch (event) {
429         case QEVENT_SHUTDOWN:
430             event_name = "SHUTDOWN";
431             break;
432         case QEVENT_RESET:
433             event_name = "RESET";
434             break;
435         case QEVENT_POWERDOWN:
436             event_name = "POWERDOWN";
437             break;
438         case QEVENT_STOP:
439             event_name = "STOP";
440             break;
441         case QEVENT_RESUME:
442             event_name = "RESUME";
443             break;
444         case QEVENT_VNC_CONNECTED:
445             event_name = "VNC_CONNECTED";
446             break;
447         case QEVENT_VNC_INITIALIZED:
448             event_name = "VNC_INITIALIZED";
449             break;
450         case QEVENT_VNC_DISCONNECTED:
451             event_name = "VNC_DISCONNECTED";
452             break;
453         case QEVENT_BLOCK_IO_ERROR:
454             event_name = "BLOCK_IO_ERROR";
455             break;
456         case QEVENT_RTC_CHANGE:
457             event_name = "RTC_CHANGE";
458             break;
459         case QEVENT_WATCHDOG:
460             event_name = "WATCHDOG";
461             break;
462         case QEVENT_SPICE_CONNECTED:
463             event_name = "SPICE_CONNECTED";
464             break;
465         case QEVENT_SPICE_INITIALIZED:
466             event_name = "SPICE_INITIALIZED";
467             break;
468         case QEVENT_SPICE_DISCONNECTED:
469             event_name = "SPICE_DISCONNECTED";
470             break;
471         default:
472             abort();
473             break;
474     }
475
476     qmp = qdict_new();
477     timestamp_put(qmp);
478     qdict_put(qmp, "event", qstring_from_str(event_name));
479     if (data) {
480         qobject_incref(data);
481         qdict_put_obj(qmp, "data", data);
482     }
483
484     QLIST_FOREACH(mon, &mon_list, entry) {
485         if (monitor_ctrl_mode(mon) && qmp_cmd_mode(mon)) {
486             monitor_json_emitter(mon, QOBJECT(qmp));
487         }
488     }
489     QDECREF(qmp);
490 }
491
492 static int do_qmp_capabilities(Monitor *mon, const QDict *params,
493                                QObject **ret_data)
494 {
495     /* Will setup QMP capabilities in the future */
496     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
497         mon->mc->command_mode = 1;
498     }
499
500     return 0;
501 }
502
503 static int mon_set_cpu(int cpu_index);
504 static void handle_user_command(Monitor *mon, const char *cmdline);
505
506 static int do_hmp_passthrough(Monitor *mon, const QDict *params,
507                               QObject **ret_data)
508 {
509     int ret = 0;
510     Monitor *old_mon, hmp;
511     CharDriverState mchar;
512
513     memset(&hmp, 0, sizeof(hmp));
514     qemu_chr_init_mem(&mchar);
515     hmp.chr = &mchar;
516
517     old_mon = cur_mon;
518     cur_mon = &hmp;
519
520     if (qdict_haskey(params, "cpu-index")) {
521         ret = mon_set_cpu(qdict_get_int(params, "cpu-index"));
522         if (ret < 0) {
523             cur_mon = old_mon;
524             qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "cpu-index", "a CPU number");
525             goto out;
526         }
527     }
528
529     handle_user_command(&hmp, qdict_get_str(params, "command-line"));
530     cur_mon = old_mon;
531
532     if (qemu_chr_mem_osize(hmp.chr) > 0) {
533         *ret_data = QOBJECT(qemu_chr_mem_to_qs(hmp.chr));
534     }
535
536 out:
537     qemu_chr_close_mem(hmp.chr);
538     return ret;
539 }
540
541 static int compare_cmd(const char *name, const char *list)
542 {
543     const char *p, *pstart;
544     int len;
545     len = strlen(name);
546     p = list;
547     for(;;) {
548         pstart = p;
549         p = strchr(p, '|');
550         if (!p)
551             p = pstart + strlen(pstart);
552         if ((p - pstart) == len && !memcmp(pstart, name, len))
553             return 1;
554         if (*p == '\0')
555             break;
556         p++;
557     }
558     return 0;
559 }
560
561 static void help_cmd_dump(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmds,
562                           const char *prefix, const char *name)
563 {
564     const mon_cmd_t *cmd;
565
566     for(cmd = cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
567         if (!name || !strcmp(name, cmd->name))
568             monitor_printf(mon, "%s%s %s -- %s\n", prefix, cmd->name,
569                            cmd->params, cmd->help);
570     }
571 }
572
573 static void help_cmd(Monitor *mon, const char *name)
574 {
575     if (name && !strcmp(name, "info")) {
576         help_cmd_dump(mon, info_cmds, "info ", NULL);
577     } else {
578         help_cmd_dump(mon, mon_cmds, "", name);
579         if (name && !strcmp(name, "log")) {
580             const CPULogItem *item;
581             monitor_printf(mon, "Log items (comma separated):\n");
582             monitor_printf(mon, "%-10s %s\n", "none", "remove all logs");
583             for(item = cpu_log_items; item->mask != 0; item++) {
584                 monitor_printf(mon, "%-10s %s\n", item->name, item->help);
585             }
586         }
587     }
588 }
589
590 static void do_help_cmd(Monitor *mon, const QDict *qdict)
591 {
592     help_cmd(mon, qdict_get_try_str(qdict, "name"));
593 }
594
595 #ifdef CONFIG_SIMPLE_TRACE
596 static void do_change_trace_event_state(Monitor *mon, const QDict *qdict)
597 {
598     const char *tp_name = qdict_get_str(qdict, "name");
599     bool new_state = qdict_get_bool(qdict, "option");
600     int ret = st_change_trace_event_state(tp_name, new_state);
601
602     if (!ret) {
603         monitor_printf(mon, "unknown event name \"%s\"\n", tp_name);
604     }
605 }
606
607 static void do_trace_file(Monitor *mon, const QDict *qdict)
608 {
609     const char *op = qdict_get_try_str(qdict, "op");
610     const char *arg = qdict_get_try_str(qdict, "arg");
611
612     if (!op) {
613         st_print_trace_file_status((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
614     } else if (!strcmp(op, "on")) {
615         st_set_trace_file_enabled(true);
616     } else if (!strcmp(op, "off")) {
617         st_set_trace_file_enabled(false);
618     } else if (!strcmp(op, "flush")) {
619         st_flush_trace_buffer();
620     } else if (!strcmp(op, "set")) {
621         if (arg) {
622             st_set_trace_file(arg);
623         }
624     } else {
625         monitor_printf(mon, "unexpected argument \"%s\"\n", op);
626         help_cmd(mon, "trace-file");
627     }
628 }
629 #endif
630
631 static void user_monitor_complete(void *opaque, QObject *ret_data)
632 {
633     MonitorCompletionData *data = (MonitorCompletionData *)opaque; 
634
635     if (ret_data) {
636         data->user_print(data->mon, ret_data);
637     }
638     monitor_resume(data->mon);
639     qemu_free(data);
640 }
641
642 static void qmp_monitor_complete(void *opaque, QObject *ret_data)
643 {
644     monitor_protocol_emitter(opaque, ret_data);
645 }
646
647 static int qmp_async_cmd_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
648                                  const QDict *params)
649 {
650     return cmd->mhandler.cmd_async(mon, params, qmp_monitor_complete, mon);
651 }
652
653 static void qmp_async_info_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd)
654 {
655     cmd->mhandler.info_async(mon, qmp_monitor_complete, mon);
656 }
657
658 static void user_async_cmd_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
659                                    const QDict *params)
660 {
661     int ret;
662
663     MonitorCompletionData *cb_data = qemu_malloc(sizeof(*cb_data));
664     cb_data->mon = mon;
665     cb_data->user_print = cmd->user_print;
666     monitor_suspend(mon);
667     ret = cmd->mhandler.cmd_async(mon, params,
668                                   user_monitor_complete, cb_data);
669     if (ret < 0) {
670         monitor_resume(mon);
671         qemu_free(cb_data);
672     }
673 }
674
675 static void user_async_info_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd)
676 {
677     int ret;
678
679     MonitorCompletionData *cb_data = qemu_malloc(sizeof(*cb_data));
680     cb_data->mon = mon;
681     cb_data->user_print = cmd->user_print;
682     monitor_suspend(mon);
683     ret = cmd->mhandler.info_async(mon, user_monitor_complete, cb_data);
684     if (ret < 0) {
685         monitor_resume(mon);
686         qemu_free(cb_data);
687     }
688 }
689
690 static void do_info(Monitor *mon, const QDict *qdict)
691 {
692     const mon_cmd_t *cmd;
693     const char *item = qdict_get_try_str(qdict, "item");
694
695     if (!item) {
696         goto help;
697     }
698
699     for (cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
700         if (compare_cmd(item, cmd->name))
701             break;
702     }
703
704     if (cmd->name == NULL) {
705         goto help;
706     }
707
708     if (handler_is_async(cmd)) {
709         user_async_info_handler(mon, cmd);
710     } else if (handler_is_qobject(cmd)) {
711         QObject *info_data = NULL;
712
713         cmd->mhandler.info_new(mon, &info_data);
714         if (info_data) {
715             cmd->user_print(mon, info_data);
716             qobject_decref(info_data);
717         }
718     } else {
719         cmd->mhandler.info(mon);
720     }
721
722     return;
723
724 help:
725     help_cmd(mon, "info");
726 }
727
728 static void do_info_version_print(Monitor *mon, const QObject *data)
729 {
730     QDict *qdict;
731     QDict *qemu;
732
733     qdict = qobject_to_qdict(data);
734     qemu = qdict_get_qdict(qdict, "qemu");
735
736     monitor_printf(mon, "%" PRId64 ".%" PRId64 ".%" PRId64 "%s\n",
737                   qdict_get_int(qemu, "major"),
738                   qdict_get_int(qemu, "minor"),
739                   qdict_get_int(qemu, "micro"),
740                   qdict_get_str(qdict, "package"));
741 }
742
743 static void do_info_version(Monitor *mon, QObject **ret_data)
744 {
745     const char *version = QEMU_VERSION;
746     int major = 0, minor = 0, micro = 0;
747     char *tmp;
748
749     major = strtol(version, &tmp, 10);
750     tmp++;
751     minor = strtol(tmp, &tmp, 10);
752     tmp++;
753     micro = strtol(tmp, &tmp, 10);
754
755     *ret_data = qobject_from_jsonf("{ 'qemu': { 'major': %d, 'minor': %d, \
756         'micro': %d }, 'package': %s }", major, minor, micro, QEMU_PKGVERSION);
757 }
758
759 static void do_info_name_print(Monitor *mon, const QObject *data)
760 {
761     QDict *qdict;
762
763     qdict = qobject_to_qdict(data);
764     if (qdict_size(qdict) == 0) {
765         return;
766     }
767
768     monitor_printf(mon, "%s\n", qdict_get_str(qdict, "name"));
769 }
770
771 static void do_info_name(Monitor *mon, QObject **ret_data)
772 {
773     *ret_data = qemu_name ? qobject_from_jsonf("{'name': %s }", qemu_name) :
774                             qobject_from_jsonf("{}");
775 }
776
777 static QObject *get_cmd_dict(const char *name)
778 {
779     const char *p;
780
781     /* Remove '|' from some commands */
782     p = strchr(name, '|');
783     if (p) {
784         p++;
785     } else {
786         p = name;
787     }
788
789     return qobject_from_jsonf("{ 'name': %s }", p);
790 }
791
792 static void do_info_commands(Monitor *mon, QObject **ret_data)
793 {
794     QList *cmd_list;
795     const mon_cmd_t *cmd;
796
797     cmd_list = qlist_new();
798
799     for (cmd = qmp_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
800         qlist_append_obj(cmd_list, get_cmd_dict(cmd->name));
801     }
802
803     for (cmd = qmp_query_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
804         char buf[128];
805         snprintf(buf, sizeof(buf), "query-%s", cmd->name);
806         qlist_append_obj(cmd_list, get_cmd_dict(buf));
807     }
808
809     *ret_data = QOBJECT(cmd_list);
810 }
811
812 static void do_info_uuid_print(Monitor *mon, const QObject *data)
813 {
814     monitor_printf(mon, "%s\n", qdict_get_str(qobject_to_qdict(data), "UUID"));
815 }
816
817 static void do_info_uuid(Monitor *mon, QObject **ret_data)
818 {
819     char uuid[64];
820
821     snprintf(uuid, sizeof(uuid), UUID_FMT, qemu_uuid[0], qemu_uuid[1],
822                    qemu_uuid[2], qemu_uuid[3], qemu_uuid[4], qemu_uuid[5],
823                    qemu_uuid[6], qemu_uuid[7], qemu_uuid[8], qemu_uuid[9],
824                    qemu_uuid[10], qemu_uuid[11], qemu_uuid[12], qemu_uuid[13],
825                    qemu_uuid[14], qemu_uuid[15]);
826     *ret_data = qobject_from_jsonf("{ 'UUID': %s }", uuid);
827 }
828
829 /* get the current CPU defined by the user */
830 static int mon_set_cpu(int cpu_index)
831 {
832     CPUState *env;
833
834     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
835         if (env->cpu_index == cpu_index) {
836             cur_mon->mon_cpu = env;
837             return 0;
838         }
839     }
840     return -1;
841 }
842
843 static CPUState *mon_get_cpu(void)
844 {
845     if (!cur_mon->mon_cpu) {
846         mon_set_cpu(0);
847     }
848     cpu_synchronize_state(cur_mon->mon_cpu);
849     return cur_mon->mon_cpu;
850 }
851
852 static void do_info_registers(Monitor *mon)
853 {
854     CPUState *env;
855     env = mon_get_cpu();
856 #ifdef TARGET_I386
857     cpu_dump_state(env, (FILE *)mon, monitor_fprintf,
858                    X86_DUMP_FPU);
859 #else
860     cpu_dump_state(env, (FILE *)mon, monitor_fprintf,
861                    0);
862 #endif
863 }
864
865 static void print_cpu_iter(QObject *obj, void *opaque)
866 {
867     QDict *cpu;
868     int active = ' ';
869     Monitor *mon = opaque;
870
871     assert(qobject_type(obj) == QTYPE_QDICT);
872     cpu = qobject_to_qdict(obj);
873
874     if (qdict_get_bool(cpu, "current")) {
875         active = '*';
876     }
877
878     monitor_printf(mon, "%c CPU #%d: ", active, (int)qdict_get_int(cpu, "CPU"));
879
880 #if defined(TARGET_I386)
881     monitor_printf(mon, "pc=0x" TARGET_FMT_lx,
882                    (target_ulong) qdict_get_int(cpu, "pc"));
883 #elif defined(TARGET_PPC)
884     monitor_printf(mon, "nip=0x" TARGET_FMT_lx,
885                    (target_long) qdict_get_int(cpu, "nip"));
886 #elif defined(TARGET_SPARC)
887     monitor_printf(mon, "pc=0x " TARGET_FMT_lx,
888                    (target_long) qdict_get_int(cpu, "pc"));
889     monitor_printf(mon, "npc=0x" TARGET_FMT_lx,
890                    (target_long) qdict_get_int(cpu, "npc"));
891 #elif defined(TARGET_MIPS)
892     monitor_printf(mon, "PC=0x" TARGET_FMT_lx,
893                    (target_long) qdict_get_int(cpu, "PC"));
894 #endif
895
896     if (qdict_get_bool(cpu, "halted")) {
897         monitor_printf(mon, " (halted)");
898     }
899
900     monitor_printf(mon, "\n");
901 }
902
903 static void monitor_print_cpus(Monitor *mon, const QObject *data)
904 {
905     QList *cpu_list;
906
907     assert(qobject_type(data) == QTYPE_QLIST);
908     cpu_list = qobject_to_qlist(data);
909     qlist_iter(cpu_list, print_cpu_iter, mon);
910 }
911
912 static void do_info_cpus(Monitor *mon, QObject **ret_data)
913 {
914     CPUState *env;
915     QList *cpu_list;
916
917     cpu_list = qlist_new();
918
919     /* just to set the default cpu if not already done */
920     mon_get_cpu();
921
922     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
923         QDict *cpu;
924         QObject *obj;
925
926         cpu_synchronize_state(env);
927
928         obj = qobject_from_jsonf("{ 'CPU': %d, 'current': %i, 'halted': %i }",
929                                  env->cpu_index, env == mon->mon_cpu,
930                                  env->halted);
931
932         cpu = qobject_to_qdict(obj);
933
934 #if defined(TARGET_I386)
935         qdict_put(cpu, "pc", qint_from_int(env->eip + env->segs[R_CS].base));
936 #elif defined(TARGET_PPC)
937         qdict_put(cpu, "nip", qint_from_int(env->nip));
938 #elif defined(TARGET_SPARC)
939         qdict_put(cpu, "pc", qint_from_int(env->pc));
940         qdict_put(cpu, "npc", qint_from_int(env->npc));
941 #elif defined(TARGET_MIPS)
942         qdict_put(cpu, "PC", qint_from_int(env->active_tc.PC));
943 #endif
944
945         qlist_append(cpu_list, cpu);
946     }
947
948     *ret_data = QOBJECT(cpu_list);
949 }
950
951 static int do_cpu_set(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
952 {
953     int index = qdict_get_int(qdict, "index");
954     if (mon_set_cpu(index) < 0) {
955         qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "index",
956                       "a CPU number");
957         return -1;
958     }
959     return 0;
960 }
961
962 static void do_info_jit(Monitor *mon)
963 {
964     dump_exec_info((FILE *)mon, monitor_fprintf);
965 }
966
967 static void do_info_history(Monitor *mon)
968 {
969     int i;
970     const char *str;
971
972     if (!mon->rs)
973         return;
974     i = 0;
975     for(;;) {
976         str = readline_get_history(mon->rs, i);
977         if (!str)
978             break;
979         monitor_printf(mon, "%d: '%s'\n", i, str);
980         i++;
981     }
982 }
983
984 #if defined(TARGET_PPC)
985 /* XXX: not implemented in other targets */
986 static void do_info_cpu_stats(Monitor *mon)
987 {
988     CPUState *env;
989
990     env = mon_get_cpu();
991     cpu_dump_statistics(env, (FILE *)mon, &monitor_fprintf, 0);
992 }
993 #endif
994
995 #if defined(CONFIG_SIMPLE_TRACE)
996 static void do_info_trace(Monitor *mon)
997 {
998     st_print_trace((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
999 }
1000
1001 static void do_info_trace_events(Monitor *mon)
1002 {
1003     st_print_trace_events((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
1004 }
1005 #endif
1006
1007 /**
1008  * do_quit(): Quit QEMU execution
1009  */
1010 static int do_quit(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1011 {
1012     monitor_suspend(mon);
1013     no_shutdown = 0;
1014     qemu_system_shutdown_request();
1015
1016     return 0;
1017 }
1018
1019 static int change_vnc_password(const char *password)
1020 {
1021     if (vnc_display_password(NULL, password) < 0) {
1022         qerror_report(QERR_SET_PASSWD_FAILED);
1023         return -1;
1024     }
1025
1026     return 0;
1027 }
1028
1029 static void change_vnc_password_cb(Monitor *mon, const char *password,
1030                                    void *opaque)
1031 {
1032     change_vnc_password(password);
1033     monitor_read_command(mon, 1);
1034 }
1035
1036 static int do_change_vnc(Monitor *mon, const char *target, const char *arg)
1037 {
1038     if (strcmp(target, "passwd") == 0 ||
1039         strcmp(target, "password") == 0) {
1040         if (arg) {
1041             char password[9];
1042             strncpy(password, arg, sizeof(password));
1043             password[sizeof(password) - 1] = '\0';
1044             return change_vnc_password(password);
1045         } else {
1046             return monitor_read_password(mon, change_vnc_password_cb, NULL);
1047         }
1048     } else {
1049         if (vnc_display_open(NULL, target) < 0) {
1050             qerror_report(QERR_VNC_SERVER_FAILED, target);
1051             return -1;
1052         }
1053     }
1054
1055     return 0;
1056 }
1057
1058 /**
1059  * do_change(): Change a removable medium, or VNC configuration
1060  */
1061 static int do_change(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1062 {
1063     const char *device = qdict_get_str(qdict, "device");
1064     const char *target = qdict_get_str(qdict, "target");
1065     const char *arg = qdict_get_try_str(qdict, "arg");
1066     int ret;
1067
1068     if (strcmp(device, "vnc") == 0) {
1069         ret = do_change_vnc(mon, target, arg);
1070     } else {
1071         ret = do_change_block(mon, device, target, arg);
1072     }
1073
1074     return ret;
1075 }
1076
1077 static int set_password(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1078 {
1079     const char *protocol  = qdict_get_str(qdict, "protocol");
1080     const char *password  = qdict_get_str(qdict, "password");
1081     const char *connected = qdict_get_try_str(qdict, "connected");
1082     int disconnect_if_connected = 0;
1083     int fail_if_connected = 0;
1084     int rc;
1085
1086     if (connected) {
1087         if (strcmp(connected, "fail") == 0) {
1088             fail_if_connected = 1;
1089         } else if (strcmp(connected, "disconnect") == 0) {
1090             disconnect_if_connected = 1;
1091         } else if (strcmp(connected, "keep") == 0) {
1092             /* nothing */
1093         } else {
1094             qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "connected");
1095             return -1;
1096         }
1097     }
1098
1099     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
1100         if (!using_spice) {
1101             /* correct one? spice isn't a device ,,, */
1102             qerror_report(QERR_DEVICE_NOT_ACTIVE, "spice");
1103             return -1;
1104         }
1105         rc = qemu_spice_set_passwd(password, fail_if_connected,
1106                                    disconnect_if_connected);
1107         if (rc != 0) {
1108             qerror_report(QERR_SET_PASSWD_FAILED);
1109             return -1;
1110         }
1111         return 0;
1112     }
1113
1114     if (strcmp(protocol, "vnc") == 0) {
1115         if (fail_if_connected || disconnect_if_connected) {
1116             /* vnc supports "connected=keep" only */
1117             qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "connected");
1118             return -1;
1119         }
1120         rc = vnc_display_password(NULL, password);
1121         if (rc != 0) {
1122             qerror_report(QERR_SET_PASSWD_FAILED);
1123             return -1;
1124         }
1125         return 0;
1126     }
1127
1128     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "protocol");
1129     return -1;
1130 }
1131
1132 static int expire_password(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1133 {
1134     const char *protocol  = qdict_get_str(qdict, "protocol");
1135     const char *whenstr = qdict_get_str(qdict, "time");
1136     time_t when;
1137     int rc;
1138
1139     if (strcmp(whenstr, "now")) {
1140         when = 0;
1141     } else if (strcmp(whenstr, "never")) {
1142         when = TIME_MAX;
1143     } else if (whenstr[0] == '+') {
1144         when = time(NULL) + strtoull(whenstr+1, NULL, 10);
1145     } else {
1146         when = strtoull(whenstr, NULL, 10);
1147     }
1148
1149     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
1150         if (!using_spice) {
1151             /* correct one? spice isn't a device ,,, */
1152             qerror_report(QERR_DEVICE_NOT_ACTIVE, "spice");
1153             return -1;
1154         }
1155         rc = qemu_spice_set_pw_expire(when);
1156         if (rc != 0) {
1157             qerror_report(QERR_SET_PASSWD_FAILED);
1158             return -1;
1159         }
1160         return 0;
1161     }
1162
1163     if (strcmp(protocol, "vnc") == 0) {
1164         rc = vnc_display_pw_expire(NULL, when);
1165         if (rc != 0) {
1166             qerror_report(QERR_SET_PASSWD_FAILED);
1167             return -1;
1168         }
1169         return 0;
1170     }
1171
1172     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "protocol");
1173     return -1;
1174 }
1175
1176 static int do_screen_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1177 {
1178     vga_hw_screen_dump(qdict_get_str(qdict, "filename"));
1179     return 0;
1180 }
1181
1182 static void do_logfile(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1183 {
1184     cpu_set_log_filename(qdict_get_str(qdict, "filename"));
1185 }
1186
1187 static void do_log(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1188 {
1189     int mask;
1190     const char *items = qdict_get_str(qdict, "items");
1191
1192     if (!strcmp(items, "none")) {
1193         mask = 0;
1194     } else {
1195         mask = cpu_str_to_log_mask(items);
1196         if (!mask) {
1197             help_cmd(mon, "log");
1198             return;
1199         }
1200     }
1201     cpu_set_log(mask);
1202 }
1203
1204 static void do_singlestep(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1205 {
1206     const char *option = qdict_get_try_str(qdict, "option");
1207     if (!option || !strcmp(option, "on")) {
1208         singlestep = 1;
1209     } else if (!strcmp(option, "off")) {
1210         singlestep = 0;
1211     } else {
1212         monitor_printf(mon, "unexpected option %s\n", option);
1213     }
1214 }
1215
1216 /**
1217  * do_stop(): Stop VM execution
1218  */
1219 static int do_stop(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1220 {
1221     vm_stop(EXCP_INTERRUPT);
1222     return 0;
1223 }
1224
1225 static void encrypted_bdrv_it(void *opaque, BlockDriverState *bs);
1226
1227 struct bdrv_iterate_context {
1228     Monitor *mon;
1229     int err;
1230 };
1231
1232 /**
1233  * do_cont(): Resume emulation.
1234  */
1235 static int do_cont(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1236 {
1237     struct bdrv_iterate_context context = { mon, 0 };
1238
1239     if (incoming_expected) {
1240         qerror_report(QERR_MIGRATION_EXPECTED);
1241         return -1;
1242     }
1243     bdrv_iterate(encrypted_bdrv_it, &context);
1244     /* only resume the vm if all keys are set and valid */
1245     if (!context.err) {
1246         vm_start();
1247         return 0;
1248     } else {
1249         return -1;
1250     }
1251 }
1252
1253 static void bdrv_key_cb(void *opaque, int err)
1254 {
1255     Monitor *mon = opaque;
1256
1257     /* another key was set successfully, retry to continue */
1258     if (!err)
1259         do_cont(mon, NULL, NULL);
1260 }
1261
1262 static void encrypted_bdrv_it(void *opaque, BlockDriverState *bs)
1263 {
1264     struct bdrv_iterate_context *context = opaque;
1265
1266     if (!context->err && bdrv_key_required(bs)) {
1267         context->err = -EBUSY;
1268         monitor_read_bdrv_key_start(context->mon, bs, bdrv_key_cb,
1269                                     context->mon);
1270     }
1271 }
1272
1273 static void do_gdbserver(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1274 {
1275     const char *device = qdict_get_try_str(qdict, "device");
1276     if (!device)
1277         device = "tcp::" DEFAULT_GDBSTUB_PORT;
1278     if (gdbserver_start(device) < 0) {
1279         monitor_printf(mon, "Could not open gdbserver on device '%s'\n",
1280                        device);
1281     } else if (strcmp(device, "none") == 0) {
1282         monitor_printf(mon, "Disabled gdbserver\n");
1283     } else {
1284         monitor_printf(mon, "Waiting for gdb connection on device '%s'\n",
1285                        device);
1286     }
1287 }
1288
1289 static void do_watchdog_action(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1290 {
1291     const char *action = qdict_get_str(qdict, "action");
1292     if (select_watchdog_action(action) == -1) {
1293         monitor_printf(mon, "Unknown watchdog action '%s'\n", action);
1294     }
1295 }
1296
1297 static void monitor_printc(Monitor *mon, int c)
1298 {
1299     monitor_printf(mon, "'");
1300     switch(c) {
1301     case '\'':
1302         monitor_printf(mon, "\\'");
1303         break;
1304     case '\\':
1305         monitor_printf(mon, "\\\\");
1306         break;
1307     case '\n':
1308         monitor_printf(mon, "\\n");
1309         break;
1310     case '\r':
1311         monitor_printf(mon, "\\r");
1312         break;
1313     default:
1314         if (c >= 32 && c <= 126) {
1315             monitor_printf(mon, "%c", c);
1316         } else {
1317             monitor_printf(mon, "\\x%02x", c);
1318         }
1319         break;
1320     }
1321     monitor_printf(mon, "'");
1322 }
1323
1324 static void memory_dump(Monitor *mon, int count, int format, int wsize,
1325                         target_phys_addr_t addr, int is_physical)
1326 {
1327     CPUState *env;
1328     int l, line_size, i, max_digits, len;
1329     uint8_t buf[16];
1330     uint64_t v;
1331
1332     if (format == 'i') {
1333         int flags;
1334         flags = 0;
1335         env = mon_get_cpu();
1336 #ifdef TARGET_I386
1337         if (wsize == 2) {
1338             flags = 1;
1339         } else if (wsize == 4) {
1340             flags = 0;
1341         } else {
1342             /* as default we use the current CS size */
1343             flags = 0;
1344             if (env) {
1345 #ifdef TARGET_X86_64
1346                 if ((env->efer & MSR_EFER_LMA) &&
1347                     (env->segs[R_CS].flags & DESC_L_MASK))
1348                     flags = 2;
1349                 else
1350 #endif
1351                 if (!(env->segs[R_CS].flags & DESC_B_MASK))
1352                     flags = 1;
1353             }
1354         }
1355 #endif
1356         monitor_disas(mon, env, addr, count, is_physical, flags);
1357         return;
1358     }
1359
1360     len = wsize * count;
1361     if (wsize == 1)
1362         line_size = 8;
1363     else
1364         line_size = 16;
1365     max_digits = 0;
1366
1367     switch(format) {
1368     case 'o':
1369         max_digits = (wsize * 8 + 2) / 3;
1370         break;
1371     default:
1372     case 'x':
1373         max_digits = (wsize * 8) / 4;
1374         break;
1375     case 'u':
1376     case 'd':
1377         max_digits = (wsize * 8 * 10 + 32) / 33;
1378         break;
1379     case 'c':
1380         wsize = 1;
1381         break;
1382     }
1383
1384     while (len > 0) {
1385         if (is_physical)
1386             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx ":", addr);
1387         else
1388             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_lx ":", (target_ulong)addr);
1389         l = len;
1390         if (l > line_size)
1391             l = line_size;
1392         if (is_physical) {
1393             cpu_physical_memory_rw(addr, buf, l, 0);
1394         } else {
1395             env = mon_get_cpu();
1396             if (cpu_memory_rw_debug(env, addr, buf, l, 0) < 0) {
1397                 monitor_printf(mon, " Cannot access memory\n");
1398                 break;
1399             }
1400         }
1401         i = 0;
1402         while (i < l) {
1403             switch(wsize) {
1404             default:
1405             case 1:
1406                 v = ldub_raw(buf + i);
1407                 break;
1408             case 2:
1409                 v = lduw_raw(buf + i);
1410                 break;
1411             case 4:
1412                 v = (uint32_t)ldl_raw(buf + i);
1413                 break;
1414             case 8:
1415                 v = ldq_raw(buf + i);
1416                 break;
1417             }
1418             monitor_printf(mon, " ");
1419             switch(format) {
1420             case 'o':
1421                 monitor_printf(mon, "%#*" PRIo64, max_digits, v);
1422                 break;
1423             case 'x':
1424                 monitor_printf(mon, "0x%0*" PRIx64, max_digits, v);
1425                 break;
1426             case 'u':
1427                 monitor_printf(mon, "%*" PRIu64, max_digits, v);
1428                 break;
1429             case 'd':
1430                 monitor_printf(mon, "%*" PRId64, max_digits, v);
1431                 break;
1432             case 'c':
1433                 monitor_printc(mon, v);
1434                 break;
1435             }
1436             i += wsize;
1437         }
1438         monitor_printf(mon, "\n");
1439         addr += l;
1440         len -= l;
1441     }
1442 }
1443
1444 static void do_memory_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1445 {
1446     int count = qdict_get_int(qdict, "count");
1447     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1448     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1449     target_long addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1450
1451     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 0);
1452 }
1453
1454 static void do_physical_memory_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1455 {
1456     int count = qdict_get_int(qdict, "count");
1457     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1458     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1459     target_phys_addr_t addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1460
1461     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 1);
1462 }
1463
1464 static void do_print(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1465 {
1466     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1467     target_phys_addr_t val = qdict_get_int(qdict, "val");
1468
1469 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS == 32
1470     switch(format) {
1471     case 'o':
1472         monitor_printf(mon, "%#o", val);
1473         break;
1474     case 'x':
1475         monitor_printf(mon, "%#x", val);
1476         break;
1477     case 'u':
1478         monitor_printf(mon, "%u", val);
1479         break;
1480     default:
1481     case 'd':
1482         monitor_printf(mon, "%d", val);
1483         break;
1484     case 'c':
1485         monitor_printc(mon, val);
1486         break;
1487     }
1488 #else
1489     switch(format) {
1490     case 'o':
1491         monitor_printf(mon, "%#" PRIo64, val);
1492         break;
1493     case 'x':
1494         monitor_printf(mon, "%#" PRIx64, val);
1495         break;
1496     case 'u':
1497         monitor_printf(mon, "%" PRIu64, val);
1498         break;
1499     default:
1500     case 'd':
1501         monitor_printf(mon, "%" PRId64, val);
1502         break;
1503     case 'c':
1504         monitor_printc(mon, val);
1505         break;
1506     }
1507 #endif
1508     monitor_printf(mon, "\n");
1509 }
1510
1511 static int do_memory_save(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1512 {
1513     FILE *f;
1514     uint32_t size = qdict_get_int(qdict, "size");
1515     const char *filename = qdict_get_str(qdict, "filename");
1516     target_long addr = qdict_get_int(qdict, "val");
1517     uint32_t l;
1518     CPUState *env;
1519     uint8_t buf[1024];
1520     int ret = -1;
1521
1522     env = mon_get_cpu();
1523
1524     f = fopen(filename, "wb");
1525     if (!f) {
1526         qerror_report(QERR_OPEN_FILE_FAILED, filename);
1527         return -1;
1528     }
1529     while (size != 0) {
1530         l = sizeof(buf);
1531         if (l > size)
1532             l = size;
1533         cpu_memory_rw_debug(env, addr, buf, l, 0);
1534         if (fwrite(buf, 1, l, f) != l) {
1535             monitor_printf(mon, "fwrite() error in do_memory_save\n");
1536             goto exit;
1537         }
1538         addr += l;
1539         size -= l;
1540     }
1541
1542     ret = 0;
1543
1544 exit:
1545     fclose(f);
1546     return ret;
1547 }
1548
1549 static int do_physical_memory_save(Monitor *mon, const QDict *qdict,
1550                                     QObject **ret_data)
1551 {
1552     FILE *f;
1553     uint32_t l;
1554     uint8_t buf[1024];
1555     uint32_t size = qdict_get_int(qdict, "size");
1556     const char *filename = qdict_get_str(qdict, "filename");
1557     target_phys_addr_t addr = qdict_get_int(qdict, "val");
1558     int ret = -1;
1559
1560     f = fopen(filename, "wb");
1561     if (!f) {
1562         qerror_report(QERR_OPEN_FILE_FAILED, filename);
1563         return -1;
1564     }
1565     while (size != 0) {
1566         l = sizeof(buf);
1567         if (l > size)
1568             l = size;
1569         cpu_physical_memory_rw(addr, buf, l, 0);
1570         if (fwrite(buf, 1, l, f) != l) {
1571             monitor_printf(mon, "fwrite() error in do_physical_memory_save\n");
1572             goto exit;
1573         }
1574         fflush(f);
1575         addr += l;
1576         size -= l;
1577     }
1578
1579     ret = 0;
1580
1581 exit:
1582     fclose(f);
1583     return ret;
1584 }
1585
1586 static void do_sum(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1587 {
1588     uint32_t addr;
1589     uint8_t buf[1];
1590     uint16_t sum;
1591     uint32_t start = qdict_get_int(qdict, "start");
1592     uint32_t size = qdict_get_int(qdict, "size");
1593
1594     sum = 0;
1595     for(addr = start; addr < (start + size); addr++) {
1596         cpu_physical_memory_rw(addr, buf, 1, 0);
1597         /* BSD sum algorithm ('sum' Unix command) */
1598         sum = (sum >> 1) | (sum << 15);
1599         sum += buf[0];
1600     }
1601     monitor_printf(mon, "%05d\n", sum);
1602 }
1603
1604 typedef struct {
1605     int keycode;
1606     const char *name;
1607 } KeyDef;
1608
1609 static const KeyDef key_defs[] = {
1610     { 0x2a, "shift" },
1611     { 0x36, "shift_r" },
1612
1613     { 0x38, "alt" },
1614     { 0xb8, "alt_r" },
1615     { 0x64, "altgr" },
1616     { 0xe4, "altgr_r" },
1617     { 0x1d, "ctrl" },
1618     { 0x9d, "ctrl_r" },
1619
1620     { 0xdd, "menu" },
1621
1622     { 0x01, "esc" },
1623
1624     { 0x02, "1" },
1625     { 0x03, "2" },
1626     { 0x04, "3" },
1627     { 0x05, "4" },
1628     { 0x06, "5" },
1629     { 0x07, "6" },
1630     { 0x08, "7" },
1631     { 0x09, "8" },
1632     { 0x0a, "9" },
1633     { 0x0b, "0" },
1634     { 0x0c, "minus" },
1635     { 0x0d, "equal" },
1636     { 0x0e, "backspace" },
1637
1638     { 0x0f, "tab" },
1639     { 0x10, "q" },
1640     { 0x11, "w" },
1641     { 0x12, "e" },
1642     { 0x13, "r" },
1643     { 0x14, "t" },
1644     { 0x15, "y" },
1645     { 0x16, "u" },
1646     { 0x17, "i" },
1647     { 0x18, "o" },
1648     { 0x19, "p" },
1649     { 0x1a, "bracket_left" },
1650     { 0x1b, "bracket_right" },
1651     { 0x1c, "ret" },
1652
1653     { 0x1e, "a" },
1654     { 0x1f, "s" },
1655     { 0x20, "d" },
1656     { 0x21, "f" },
1657     { 0x22, "g" },
1658     { 0x23, "h" },
1659     { 0x24, "j" },
1660     { 0x25, "k" },
1661     { 0x26, "l" },
1662     { 0x27, "semicolon" },
1663     { 0x28, "apostrophe" },
1664     { 0x29, "grave_accent" },
1665
1666     { 0x2b, "backslash" },
1667     { 0x2c, "z" },
1668     { 0x2d, "x" },
1669     { 0x2e, "c" },
1670     { 0x2f, "v" },
1671     { 0x30, "b" },
1672     { 0x31, "n" },
1673     { 0x32, "m" },
1674     { 0x33, "comma" },
1675     { 0x34, "dot" },
1676     { 0x35, "slash" },
1677
1678     { 0x37, "asterisk" },
1679
1680     { 0x39, "spc" },
1681     { 0x3a, "caps_lock" },
1682     { 0x3b, "f1" },
1683     { 0x3c, "f2" },
1684     { 0x3d, "f3" },
1685     { 0x3e, "f4" },
1686     { 0x3f, "f5" },
1687     { 0x40, "f6" },
1688     { 0x41, "f7" },
1689     { 0x42, "f8" },
1690     { 0x43, "f9" },
1691     { 0x44, "f10" },
1692     { 0x45, "num_lock" },
1693     { 0x46, "scroll_lock" },
1694
1695     { 0xb5, "kp_divide" },
1696     { 0x37, "kp_multiply" },
1697     { 0x4a, "kp_subtract" },
1698     { 0x4e, "kp_add" },
1699     { 0x9c, "kp_enter" },
1700     { 0x53, "kp_decimal" },
1701     { 0x54, "sysrq" },
1702
1703     { 0x52, "kp_0" },
1704     { 0x4f, "kp_1" },
1705     { 0x50, "kp_2" },
1706     { 0x51, "kp_3" },
1707     { 0x4b, "kp_4" },
1708     { 0x4c, "kp_5" },
1709     { 0x4d, "kp_6" },
1710     { 0x47, "kp_7" },
1711     { 0x48, "kp_8" },
1712     { 0x49, "kp_9" },
1713
1714     { 0x56, "<" },
1715
1716     { 0x57, "f11" },
1717     { 0x58, "f12" },
1718
1719     { 0xb7, "print" },
1720
1721     { 0xc7, "home" },
1722     { 0xc9, "pgup" },
1723     { 0xd1, "pgdn" },
1724     { 0xcf, "end" },
1725
1726     { 0xcb, "left" },
1727     { 0xc8, "up" },
1728     { 0xd0, "down" },
1729     { 0xcd, "right" },
1730
1731     { 0xd2, "insert" },
1732     { 0xd3, "delete" },
1733 #if defined(TARGET_SPARC) && !defined(TARGET_SPARC64)
1734     { 0xf0, "stop" },
1735     { 0xf1, "again" },
1736     { 0xf2, "props" },
1737     { 0xf3, "undo" },
1738     { 0xf4, "front" },
1739     { 0xf5, "copy" },
1740     { 0xf6, "open" },
1741     { 0xf7, "paste" },
1742     { 0xf8, "find" },
1743     { 0xf9, "cut" },
1744     { 0xfa, "lf" },
1745     { 0xfb, "help" },
1746     { 0xfc, "meta_l" },
1747     { 0xfd, "meta_r" },
1748     { 0xfe, "compose" },
1749 #endif
1750     { 0, NULL },
1751 };
1752
1753 static int get_keycode(const char *key)
1754 {
1755     const KeyDef *p;
1756     char *endp;
1757     int ret;
1758
1759     for(p = key_defs; p->name != NULL; p++) {
1760         if (!strcmp(key, p->name))
1761             return p->keycode;
1762     }
1763     if (strstart(key, "0x", NULL)) {
1764         ret = strtoul(key, &endp, 0);
1765         if (*endp == '\0' && ret >= 0x01 && ret <= 0xff)
1766             return ret;
1767     }
1768     return -1;
1769 }
1770
1771 #define MAX_KEYCODES 16
1772 static uint8_t keycodes[MAX_KEYCODES];
1773 static int nb_pending_keycodes;
1774 static QEMUTimer *key_timer;
1775
1776 static void release_keys(void *opaque)
1777 {
1778     int keycode;
1779
1780     while (nb_pending_keycodes > 0) {
1781         nb_pending_keycodes--;
1782         keycode = keycodes[nb_pending_keycodes];
1783         if (keycode & 0x80)
1784             kbd_put_keycode(0xe0);
1785         kbd_put_keycode(keycode | 0x80);
1786     }
1787 }
1788
1789 static void do_sendkey(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1790 {
1791     char keyname_buf[16];
1792     char *separator;
1793     int keyname_len, keycode, i;
1794     const char *string = qdict_get_str(qdict, "string");
1795     int has_hold_time = qdict_haskey(qdict, "hold_time");
1796     int hold_time = qdict_get_try_int(qdict, "hold_time", -1);
1797
1798     if (nb_pending_keycodes > 0) {
1799         qemu_del_timer(key_timer);
1800         release_keys(NULL);
1801     }
1802     if (!has_hold_time)
1803         hold_time = 100;
1804     i = 0;
1805     while (1) {
1806         separator = strchr(string, '-');
1807         keyname_len = separator ? separator - string : strlen(string);
1808         if (keyname_len > 0) {
1809             pstrcpy(keyname_buf, sizeof(keyname_buf), string);
1810             if (keyname_len > sizeof(keyname_buf) - 1) {
1811                 monitor_printf(mon, "invalid key: '%s...'\n", keyname_buf);
1812                 return;
1813             }
1814             if (i == MAX_KEYCODES) {
1815                 monitor_printf(mon, "too many keys\n");
1816                 return;
1817             }
1818             keyname_buf[keyname_len] = 0;
1819             keycode = get_keycode(keyname_buf);
1820             if (keycode < 0) {
1821                 monitor_printf(mon, "unknown key: '%s'\n", keyname_buf);
1822                 return;
1823             }
1824             keycodes[i++] = keycode;
1825         }
1826         if (!separator)
1827             break;
1828         string = separator + 1;
1829     }
1830     nb_pending_keycodes = i;
1831     /* key down events */
1832     for (i = 0; i < nb_pending_keycodes; i++) {
1833         keycode = keycodes[i];
1834         if (keycode & 0x80)
1835             kbd_put_keycode(0xe0);
1836         kbd_put_keycode(keycode & 0x7f);
1837     }
1838     /* delayed key up events */
1839     qemu_mod_timer(key_timer, qemu_get_clock(vm_clock) +
1840                    muldiv64(get_ticks_per_sec(), hold_time, 1000));
1841 }
1842
1843 static int mouse_button_state;
1844
1845 static void do_mouse_move(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1846 {
1847     int dx, dy, dz;
1848     const char *dx_str = qdict_get_str(qdict, "dx_str");
1849     const char *dy_str = qdict_get_str(qdict, "dy_str");
1850     const char *dz_str = qdict_get_try_str(qdict, "dz_str");
1851     dx = strtol(dx_str, NULL, 0);
1852     dy = strtol(dy_str, NULL, 0);
1853     dz = 0;
1854     if (dz_str)
1855         dz = strtol(dz_str, NULL, 0);
1856     kbd_mouse_event(dx, dy, dz, mouse_button_state);
1857 }
1858
1859 static void do_mouse_button(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1860 {
1861     int button_state = qdict_get_int(qdict, "button_state");
1862     mouse_button_state = button_state;
1863     kbd_mouse_event(0, 0, 0, mouse_button_state);
1864 }
1865
1866 static void do_ioport_read(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1867 {
1868     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1869     int addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1870     int has_index = qdict_haskey(qdict, "index");
1871     uint32_t val;
1872     int suffix;
1873
1874     if (has_index) {
1875         int index = qdict_get_int(qdict, "index");
1876         cpu_outb(addr & IOPORTS_MASK, index & 0xff);
1877         addr++;
1878     }
1879     addr &= 0xffff;
1880
1881     switch(size) {
1882     default:
1883     case 1:
1884         val = cpu_inb(addr);
1885         suffix = 'b';
1886         break;
1887     case 2:
1888         val = cpu_inw(addr);
1889         suffix = 'w';
1890         break;
1891     case 4:
1892         val = cpu_inl(addr);
1893         suffix = 'l';
1894         break;
1895     }
1896     monitor_printf(mon, "port%c[0x%04x] = %#0*x\n",
1897                    suffix, addr, size * 2, val);
1898 }
1899
1900 static void do_ioport_write(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1901 {
1902     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1903     int addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1904     int val = qdict_get_int(qdict, "val");
1905
1906     addr &= IOPORTS_MASK;
1907
1908     switch (size) {
1909     default:
1910     case 1:
1911         cpu_outb(addr, val);
1912         break;
1913     case 2:
1914         cpu_outw(addr, val);
1915         break;
1916     case 4:
1917         cpu_outl(addr, val);
1918         break;
1919     }
1920 }
1921
1922 static void do_boot_set(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1923 {
1924     int res;
1925     const char *bootdevice = qdict_get_str(qdict, "bootdevice");
1926
1927     res = qemu_boot_set(bootdevice);
1928     if (res == 0) {
1929         monitor_printf(mon, "boot device list now set to %s\n", bootdevice);
1930     } else if (res > 0) {
1931         monitor_printf(mon, "setting boot device list failed\n");
1932     } else {
1933         monitor_printf(mon, "no function defined to set boot device list for "
1934                        "this architecture\n");
1935     }
1936 }
1937
1938 /**
1939  * do_system_reset(): Issue a machine reset
1940  */
1941 static int do_system_reset(Monitor *mon, const QDict *qdict,
1942                            QObject **ret_data)
1943 {
1944     qemu_system_reset_request();
1945     return 0;
1946 }
1947
1948 /**
1949  * do_system_powerdown(): Issue a machine powerdown
1950  */
1951 static int do_system_powerdown(Monitor *mon, const QDict *qdict,
1952                                QObject **ret_data)
1953 {
1954     qemu_system_powerdown_request();
1955     return 0;
1956 }
1957
1958 #if defined(TARGET_I386)
1959 static void print_pte(Monitor *mon, target_phys_addr_t addr,
1960                       target_phys_addr_t pte,
1961                       target_phys_addr_t mask)
1962 {
1963 #ifdef TARGET_X86_64
1964     if (addr & (1ULL << 47)) {
1965         addr |= -1LL << 48;
1966     }
1967 #endif
1968     monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx ": " TARGET_FMT_plx
1969                    " %c%c%c%c%c%c%c%c%c\n",
1970                    addr,
1971                    pte & mask,
1972                    pte & PG_NX_MASK ? 'X' : '-',
1973                    pte & PG_GLOBAL_MASK ? 'G' : '-',
1974                    pte & PG_PSE_MASK ? 'P' : '-',
1975                    pte & PG_DIRTY_MASK ? 'D' : '-',
1976                    pte & PG_ACCESSED_MASK ? 'A' : '-',
1977                    pte & PG_PCD_MASK ? 'C' : '-',
1978                    pte & PG_PWT_MASK ? 'T' : '-',
1979                    pte & PG_USER_MASK ? 'U' : '-',
1980                    pte & PG_RW_MASK ? 'W' : '-');
1981 }
1982
1983 static void tlb_info_32(Monitor *mon, CPUState *env)
1984 {
1985     int l1, l2;
1986     uint32_t pgd, pde, pte;
1987
1988     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1989     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1990         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, (uint8_t *)&pde, 4);
1991         pde = le32_to_cpu(pde);
1992         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1993             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1994                 /* 4M pages */
1995                 print_pte(mon, (l1 << 22), pde, ~((1 << 21) - 1));
1996             } else {
1997                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1998                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4,
1999                                              (uint8_t *)&pte, 4);
2000                     pte = le32_to_cpu(pte);
2001                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2002                         print_pte(mon, (l1 << 22) + (l2 << 12),
2003                                   pte & ~PG_PSE_MASK,
2004                                   ~0xfff);
2005                     }
2006                 }
2007             }
2008         }
2009     }
2010 }
2011
2012 static void tlb_info_pae32(Monitor *mon, CPUState *env)
2013 {
2014     int l1, l2, l3;
2015     uint64_t pdpe, pde, pte;
2016     uint64_t pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
2017
2018     pdp_addr = env->cr[3] & ~0x1f;
2019     for (l1 = 0; l1 < 4; l1++) {
2020         cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l1 * 8, (uint8_t *)&pdpe, 8);
2021         pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
2022         if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
2023             pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
2024             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
2025                 cpu_physical_memory_read(pd_addr + l2 * 8,
2026                                          (uint8_t *)&pde, 8);
2027                 pde = le64_to_cpu(pde);
2028                 if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
2029                     if (pde & PG_PSE_MASK) {
2030                         /* 2M pages with PAE, CR4.PSE is ignored */
2031                         print_pte(mon, (l1 << 30 ) + (l2 << 21), pde,
2032                                   ~((target_phys_addr_t)(1 << 20) - 1));
2033                     } else {
2034                         pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
2035                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
2036                             cpu_physical_memory_read(pt_addr + l3 * 8,
2037                                                      (uint8_t *)&pte, 8);
2038                             pte = le64_to_cpu(pte);
2039                             if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2040                                 print_pte(mon, (l1 << 30 ) + (l2 << 21)
2041                                           + (l3 << 12),
2042                                           pte & ~PG_PSE_MASK,
2043                                           ~(target_phys_addr_t)0xfff);
2044                             }
2045                         }
2046                     }
2047                 }
2048             }
2049         }
2050     }
2051 }
2052
2053 #ifdef TARGET_X86_64
2054 static void tlb_info_64(Monitor *mon, CPUState *env)
2055 {
2056     uint64_t l1, l2, l3, l4;
2057     uint64_t pml4e, pdpe, pde, pte;
2058     uint64_t pml4_addr, pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
2059
2060     pml4_addr = env->cr[3] & 0x3fffffffff000ULL;
2061     for (l1 = 0; l1 < 512; l1++) {
2062         cpu_physical_memory_read(pml4_addr + l1 * 8, (uint8_t *)&pml4e, 8);
2063         pml4e = le64_to_cpu(pml4e);
2064         if (pml4e & PG_PRESENT_MASK) {
2065             pdp_addr = pml4e & 0x3fffffffff000ULL;
2066             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
2067                 cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l2 * 8, (uint8_t *)&pdpe,
2068                                          8);
2069                 pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
2070                 if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
2071                     if (pdpe & PG_PSE_MASK) {
2072                         /* 1G pages, CR4.PSE is ignored */
2073                         print_pte(mon, (l1 << 39) + (l2 << 30), pdpe,
2074                                   0x3ffffc0000000ULL);
2075                     } else {
2076                         pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
2077                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
2078                             cpu_physical_memory_read(pd_addr + l3 * 8,
2079                                                      (uint8_t *)&pde, 8);
2080                             pde = le64_to_cpu(pde);
2081                             if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
2082                                 if (pde & PG_PSE_MASK) {
2083                                     /* 2M pages, CR4.PSE is ignored */
2084                                     print_pte(mon, (l1 << 39) + (l2 << 30) +
2085                                               (l3 << 21), pde,
2086                                               0x3ffffffe00000ULL);
2087                                 } else {
2088                                     pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
2089                                     for (l4 = 0; l4 < 512; l4++) {
2090                                         cpu_physical_memory_read(pt_addr
2091                                                                  + l4 * 8,
2092                                                                  (uint8_t *)&pte,
2093                                                                  8);
2094                                         pte = le64_to_cpu(pte);
2095                                         if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2096                                             print_pte(mon, (l1 << 39) +
2097                                                       (l2 << 30) +
2098                                                       (l3 << 21) + (l4 << 12),
2099                                                       pte & ~PG_PSE_MASK,
2100                                                       0x3fffffffff000ULL);
2101                                         }
2102                                     }
2103                                 }
2104                             }
2105                         }
2106                     }
2107                 }
2108             }
2109         }
2110     }
2111 }
2112 #endif
2113
2114 static void tlb_info(Monitor *mon)
2115 {
2116     CPUState *env;
2117
2118     env = mon_get_cpu();
2119
2120     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
2121         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
2122         return;
2123     }
2124     if (env->cr[4] & CR4_PAE_MASK) {
2125 #ifdef TARGET_X86_64
2126         if (env->hflags & HF_LMA_MASK) {
2127             tlb_info_64(mon, env);
2128         } else
2129 #endif
2130         {
2131             tlb_info_pae32(mon, env);
2132         }
2133     } else {
2134         tlb_info_32(mon, env);
2135     }
2136 }
2137
2138 static void mem_print(Monitor *mon, target_phys_addr_t *pstart,
2139                       int *plast_prot,
2140                       target_phys_addr_t end, int prot)
2141 {
2142     int prot1;
2143     prot1 = *plast_prot;
2144     if (prot != prot1) {
2145         if (*pstart != -1) {
2146             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx "-" TARGET_FMT_plx " "
2147                            TARGET_FMT_plx " %c%c%c\n",
2148                            *pstart, end, end - *pstart,
2149                            prot1 & PG_USER_MASK ? 'u' : '-',
2150                            'r',
2151                            prot1 & PG_RW_MASK ? 'w' : '-');
2152         }
2153         if (prot != 0)
2154             *pstart = end;
2155         else
2156             *pstart = -1;
2157         *plast_prot = prot;
2158     }
2159 }
2160
2161 static void mem_info_32(Monitor *mon, CPUState *env)
2162 {
2163     int l1, l2, prot, last_prot;
2164     uint32_t pgd, pde, pte;
2165     target_phys_addr_t start, end;
2166
2167     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
2168     last_prot = 0;
2169     start = -1;
2170     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
2171         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, (uint8_t *)&pde, 4);
2172         pde = le32_to_cpu(pde);
2173         end = l1 << 22;
2174         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
2175             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
2176                 prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
2177                 mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2178             } else {
2179                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
2180                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4,
2181                                              (uint8_t *)&pte, 4);
2182                     pte = le32_to_cpu(pte);
2183                     end = (l1 << 22) + (l2 << 12);
2184                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2185                         prot = pte & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
2186                     } else {
2187                         prot = 0;
2188                     }
2189                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2190                 }
2191             }
2192         } else {
2193             prot = 0;
2194             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2195         }
2196     }
2197 }
2198
2199 static void mem_info_pae32(Monitor *mon, CPUState *env)
2200 {
2201     int l1, l2, l3, prot, last_prot;
2202     uint64_t pdpe, pde, pte;
2203     uint64_t pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
2204     target_phys_addr_t start, end;
2205
2206     pdp_addr = env->cr[3] & ~0x1f;
2207     last_prot = 0;
2208     start = -1;
2209     for (l1 = 0; l1 < 4; l1++) {
2210         cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l1 * 8, (uint8_t *)&pdpe, 8);
2211         pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
2212         end = l1 << 30;
2213         if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
2214             pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
2215             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
2216                 cpu_physical_memory_read(pd_addr + l2 * 8,
2217                                          (uint8_t *)&pde, 8);
2218                 pde = le64_to_cpu(pde);
2219                 end = (l1 << 30) + (l2 << 21);
2220                 if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
2221                     if (pde & PG_PSE_MASK) {
2222                         prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
2223                                       PG_PRESENT_MASK);
2224                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2225                     } else {
2226                         pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
2227                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
2228                             cpu_physical_memory_read(pt_addr + l3 * 8,
2229                                                      (uint8_t *)&pte, 8);
2230                             pte = le64_to_cpu(pte);
2231                             end = (l1 << 30) + (l2 << 21) + (l3 << 12);
2232                             if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2233                                 prot = pte & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
2234                                               PG_PRESENT_MASK);
2235                             } else {
2236                                 prot = 0;
2237                             }
2238                             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2239                         }
2240                     }
2241                 } else {
2242                     prot = 0;
2243                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2244                 }
2245             }
2246         } else {
2247             prot = 0;
2248             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2249         }
2250     }
2251 }
2252
2253
2254 #ifdef TARGET_X86_64
2255 static void mem_info_64(Monitor *mon, CPUState *env)
2256 {
2257     int prot, last_prot;
2258     uint64_t l1, l2, l3, l4;
2259     uint64_t pml4e, pdpe, pde, pte;
2260     uint64_t pml4_addr, pdp_addr, pd_addr, pt_addr, start, end;
2261
2262     pml4_addr = env->cr[3] & 0x3fffffffff000ULL;
2263     last_prot = 0;
2264     start = -1;
2265     for (l1 = 0; l1 < 512; l1++) {
2266         cpu_physical_memory_read(pml4_addr + l1 * 8, (uint8_t *)&pml4e, 8);
2267         pml4e = le64_to_cpu(pml4e);
2268         end = l1 << 39;
2269         if (pml4e & PG_PRESENT_MASK) {
2270             pdp_addr = pml4e & 0x3fffffffff000ULL;
2271             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
2272                 cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l2 * 8, (uint8_t *)&pdpe,
2273                                          8);
2274                 pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
2275                 end = (l1 << 39) + (l2 << 30);
2276                 if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
2277                     if (pdpe & PG_PSE_MASK) {
2278                         prot = pdpe & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
2279                                        PG_PRESENT_MASK);
2280                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2281                     } else {
2282                         pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
2283                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
2284                             cpu_physical_memory_read(pd_addr + l3 * 8,
2285                                                      (uint8_t *)&pde, 8);
2286                             pde = le64_to_cpu(pde);
2287                             end = (l1 << 39) + (l2 << 30) + (l3 << 21);
2288                             if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
2289                                 if (pde & PG_PSE_MASK) {
2290                                     prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
2291                                                   PG_PRESENT_MASK);
2292                                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2293                                 } else {
2294                                     pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
2295                                     for (l4 = 0; l4 < 512; l4++) {
2296                                         cpu_physical_memory_read(pt_addr
2297                                                                  + l4 * 8,
2298                                                                  (uint8_t *)&pte,
2299                                                                  8);
2300                                         pte = le64_to_cpu(pte);
2301                                         end = (l1 << 39) + (l2 << 30) +
2302                                             (l3 << 21) + (l4 << 12);
2303                                         if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2304                                             prot = pte & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
2305                                                           PG_PRESENT_MASK);
2306                                         } else {
2307                                             prot = 0;
2308                                         }
2309                                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2310                                     }
2311                                 }
2312                             } else {
2313                                 prot = 0;
2314                                 mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2315                             }
2316                         }
2317                     }
2318                 } else {
2319                     prot = 0;
2320                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2321                 }
2322             }
2323         } else {
2324             prot = 0;
2325             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2326         }
2327     }
2328 }
2329 #endif
2330
2331 static void mem_info(Monitor *mon)
2332 {
2333     CPUState *env;
2334
2335     env = mon_get_cpu();
2336
2337     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
2338         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
2339         return;
2340     }
2341     if (env->cr[4] & CR4_PAE_MASK) {
2342 #ifdef TARGET_X86_64
2343         if (env->hflags & HF_LMA_MASK) {
2344             mem_info_64(mon, env);
2345         } else
2346 #endif
2347         {
2348             mem_info_pae32(mon, env);
2349         }
2350     } else {
2351         mem_info_32(mon, env);
2352     }
2353 }
2354 #endif
2355
2356 #if defined(TARGET_SH4)
2357
2358 static void print_tlb(Monitor *mon, int idx, tlb_t *tlb)
2359 {
2360     monitor_printf(mon, " tlb%i:\t"
2361                    "asid=%hhu vpn=%x\tppn=%x\tsz=%hhu size=%u\t"
2362                    "v=%hhu shared=%hhu cached=%hhu prot=%hhu "
2363                    "dirty=%hhu writethrough=%hhu\n",
2364                    idx,
2365                    tlb->asid, tlb->vpn, tlb->ppn, tlb->sz, tlb->size,
2366                    tlb->v, tlb->sh, tlb->c, tlb->pr,
2367                    tlb->d, tlb->wt);
2368 }
2369
2370 static void tlb_info(Monitor *mon)
2371 {
2372     CPUState *env = mon_get_cpu();
2373     int i;
2374
2375     monitor_printf (mon, "ITLB:\n");
2376     for (i = 0 ; i < ITLB_SIZE ; i++)
2377         print_tlb (mon, i, &env->itlb[i]);
2378     monitor_printf (mon, "UTLB:\n");
2379     for (i = 0 ; i < UTLB_SIZE ; i++)
2380         print_tlb (mon, i, &env->utlb[i]);
2381 }
2382
2383 #endif
2384
2385 #if defined(TARGET_SPARC)
2386 static void tlb_info(Monitor *mon)
2387 {
2388     CPUState *env1 = mon_get_cpu();
2389
2390     dump_mmu((FILE*)mon, (fprintf_function)monitor_printf, env1);
2391 }
2392 #endif
2393
2394 static void do_info_kvm_print(Monitor *mon, const QObject *data)
2395 {
2396     QDict *qdict;
2397
2398     qdict = qobject_to_qdict(data);
2399
2400     monitor_printf(mon, "kvm support: ");
2401     if (qdict_get_bool(qdict, "present")) {
2402         monitor_printf(mon, "%s\n", qdict_get_bool(qdict, "enabled") ?
2403                                     "enabled" : "disabled");
2404     } else {
2405         monitor_printf(mon, "not compiled\n");
2406     }
2407 }
2408
2409 static void do_info_kvm(Monitor *mon, QObject **ret_data)
2410 {
2411 #ifdef CONFIG_KVM
2412     *ret_data = qobject_from_jsonf("{ 'enabled': %i, 'present': true }",
2413                                    kvm_enabled());
2414 #else
2415     *ret_data = qobject_from_jsonf("{ 'enabled': false, 'present': false }");
2416 #endif
2417 }
2418
2419 static void do_info_numa(Monitor *mon)
2420 {
2421     int i;
2422     CPUState *env;
2423
2424     monitor_printf(mon, "%d nodes\n", nb_numa_nodes);
2425     for (i = 0; i < nb_numa_nodes; i++) {
2426         monitor_printf(mon, "node %d cpus:", i);
2427         for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
2428             if (env->numa_node == i) {
2429                 monitor_printf(mon, " %d", env->cpu_index);
2430             }
2431         }
2432         monitor_printf(mon, "\n");
2433         monitor_printf(mon, "node %d size: %" PRId64 " MB\n", i,
2434             node_mem[i] >> 20);
2435     }
2436 }
2437
2438 #ifdef CONFIG_PROFILER
2439
2440 int64_t qemu_time;
2441 int64_t dev_time;
2442
2443 static void do_info_profile(Monitor *mon)
2444 {
2445     int64_t total;
2446     total = qemu_time;
2447     if (total == 0)
2448         total = 1;
2449     monitor_printf(mon, "async time  %" PRId64 " (%0.3f)\n",
2450                    dev_time, dev_time / (double)get_ticks_per_sec());
2451     monitor_printf(mon, "qemu time   %" PRId64 " (%0.3f)\n",
2452                    qemu_time, qemu_time / (double)get_ticks_per_sec());
2453     qemu_time = 0;
2454     dev_time = 0;
2455 }
2456 #else
2457 static void do_info_profile(Monitor *mon)
2458 {
2459     monitor_printf(mon, "Internal profiler not compiled\n");
2460 }
2461 #endif
2462
2463 /* Capture support */
2464 static QLIST_HEAD (capture_list_head, CaptureState) capture_head;
2465
2466 static void do_info_capture(Monitor *mon)
2467 {
2468     int i;
2469     CaptureState *s;
2470
2471     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
2472         monitor_printf(mon, "[%d]: ", i);
2473         s->ops.info (s->opaque);
2474     }
2475 }
2476
2477 #ifdef HAS_AUDIO
2478 static void do_stop_capture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2479 {
2480     int i;
2481     int n = qdict_get_int(qdict, "n");
2482     CaptureState *s;
2483
2484     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
2485         if (i == n) {
2486             s->ops.destroy (s->opaque);
2487             QLIST_REMOVE (s, entries);
2488             qemu_free (s);
2489             return;
2490         }
2491     }
2492 }
2493
2494 static void do_wav_capture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2495 {
2496     const char *path = qdict_get_str(qdict, "path");
2497     int has_freq = qdict_haskey(qdict, "freq");
2498     int freq = qdict_get_try_int(qdict, "freq", -1);
2499     int has_bits = qdict_haskey(qdict, "bits");
2500     int bits = qdict_get_try_int(qdict, "bits", -1);
2501     int has_channels = qdict_haskey(qdict, "nchannels");
2502     int nchannels = qdict_get_try_int(qdict, "nchannels", -1);
2503     CaptureState *s;
2504
2505     s = qemu_mallocz (sizeof (*s));
2506
2507     freq = has_freq ? freq : 44100;
2508     bits = has_bits ? bits : 16;
2509     nchannels = has_channels ? nchannels : 2;
2510
2511     if (wav_start_capture (s, path, freq, bits, nchannels)) {
2512         monitor_printf(mon, "Faied to add wave capture\n");
2513         qemu_free (s);
2514     }
2515     QLIST_INSERT_HEAD (&capture_head, s, entries);
2516 }
2517 #endif
2518
2519 #if defined(TARGET_I386)
2520 static void do_inject_nmi(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2521 {
2522     CPUState *env;
2523     int cpu_index = qdict_get_int(qdict, "cpu_index");
2524
2525     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu)
2526         if (env->cpu_index == cpu_index) {
2527             cpu_interrupt(env, CPU_INTERRUPT_NMI);
2528             break;
2529         }
2530 }
2531 #endif
2532
2533 static void do_info_status_print(Monitor *mon, const QObject *data)
2534 {
2535     QDict *qdict;
2536
2537     qdict = qobject_to_qdict(data);
2538
2539     monitor_printf(mon, "VM status: ");
2540     if (qdict_get_bool(qdict, "running")) {
2541         monitor_printf(mon, "running");
2542         if (qdict_get_bool(qdict, "singlestep")) {
2543             monitor_printf(mon, " (single step mode)");
2544         }
2545     } else {
2546         monitor_printf(mon, "paused");
2547     }
2548
2549     monitor_printf(mon, "\n");
2550 }
2551
2552 static void do_info_status(Monitor *mon, QObject **ret_data)
2553 {
2554     *ret_data = qobject_from_jsonf("{ 'running': %i, 'singlestep': %i }",
2555                                     vm_running, singlestep);
2556 }
2557
2558 static qemu_acl *find_acl(Monitor *mon, const char *name)
2559 {
2560     qemu_acl *acl = qemu_acl_find(name);
2561
2562     if (!acl) {
2563         monitor_printf(mon, "acl: unknown list '%s'\n", name);
2564     }
2565     return acl;
2566 }
2567
2568 static void do_acl_show(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2569 {
2570     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2571     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2572     qemu_acl_entry *entry;
2573     int i = 0;
2574
2575     if (acl) {
2576         monitor_printf(mon, "policy: %s\n",
2577                        acl->defaultDeny ? "deny" : "allow");
2578         QTAILQ_FOREACH(entry, &acl->entries, next) {
2579             i++;
2580             monitor_printf(mon, "%d: %s %s\n", i,
2581                            entry->deny ? "deny" : "allow", entry->match);
2582         }
2583     }
2584 }
2585
2586 static void do_acl_reset(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2587 {
2588     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2589     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2590
2591     if (acl) {
2592         qemu_acl_reset(acl);
2593         monitor_printf(mon, "acl: removed all rules\n");
2594     }
2595 }
2596
2597 static void do_acl_policy(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2598 {
2599     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2600     const char *policy = qdict_get_str(qdict, "policy");
2601     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2602
2603     if (acl) {
2604         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
2605             acl->defaultDeny = 0;
2606             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'allow'\n");
2607         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
2608             acl->defaultDeny = 1;
2609             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'deny'\n");
2610         } else {
2611             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
2612                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
2613         }
2614     }
2615 }
2616
2617 static void do_acl_add(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2618 {
2619     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2620     const char *match = qdict_get_str(qdict, "match");
2621     const char *policy = qdict_get_str(qdict, "policy");
2622     int has_index = qdict_haskey(qdict, "index");
2623     int index = qdict_get_try_int(qdict, "index", -1);
2624     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2625     int deny, ret;
2626
2627     if (acl) {
2628         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
2629             deny = 0;
2630         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
2631             deny = 1;
2632         } else {
2633             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
2634                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
2635             return;
2636         }
2637         if (has_index)
2638             ret = qemu_acl_insert(acl, deny, match, index);
2639         else
2640             ret = qemu_acl_append(acl, deny, match);
2641         if (ret < 0)
2642             monitor_printf(mon, "acl: unable to add acl entry\n");
2643         else
2644             monitor_printf(mon, "acl: added rule at position %d\n", ret);
2645     }
2646 }
2647
2648 static void do_acl_remove(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2649 {
2650     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2651     const char *match = qdict_get_str(qdict, "match");
2652     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2653     int ret;
2654
2655     if (acl) {
2656         ret = qemu_acl_remove(acl, match);
2657         if (ret < 0)
2658             monitor_printf(mon, "acl: no matching acl entry\n");
2659         else
2660             monitor_printf(mon, "acl: removed rule at position %d\n", ret);
2661     }
2662 }
2663
2664 #if defined(TARGET_I386)
2665 static void do_inject_mce(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2666 {
2667     CPUState *cenv;
2668     int cpu_index = qdict_get_int(qdict, "cpu_index");
2669     int bank = qdict_get_int(qdict, "bank");
2670     uint64_t status = qdict_get_int(qdict, "status");
2671     uint64_t mcg_status = qdict_get_int(qdict, "mcg_status");
2672     uint64_t addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
2673     uint64_t misc = qdict_get_int(qdict, "misc");
2674     int broadcast = qdict_get_try_bool(qdict, "broadcast", 0);
2675
2676     for (cenv = first_cpu; cenv != NULL; cenv = cenv->next_cpu) {
2677         if (cenv->cpu_index == cpu_index && cenv->mcg_cap) {
2678             cpu_inject_x86_mce(cenv, bank, status, mcg_status, addr, misc,
2679                                broadcast);
2680             break;
2681         }
2682     }
2683 }
2684 #endif
2685
2686 static int do_getfd(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
2687 {
2688     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
2689     mon_fd_t *monfd;
2690     int fd;
2691
2692     fd = qemu_chr_get_msgfd(mon->chr);
2693     if (fd == -1) {
2694         qerror_report(QERR_FD_NOT_SUPPLIED);
2695         return -1;
2696     }
2697
2698     if (qemu_isdigit(fdname[0])) {
2699         qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "fdname",
2700                       "a name not starting with a digit");
2701         return -1;
2702     }
2703
2704     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2705         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2706             continue;
2707         }
2708
2709         close(monfd->fd);
2710         monfd->fd = fd;
2711         return 0;
2712     }
2713
2714     monfd = qemu_mallocz(sizeof(mon_fd_t));
2715     monfd->name = qemu_strdup(fdname);
2716     monfd->fd = fd;
2717
2718     QLIST_INSERT_HEAD(&mon->fds, monfd, next);
2719     return 0;
2720 }
2721
2722 static int do_closefd(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
2723 {
2724     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
2725     mon_fd_t *monfd;
2726
2727     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2728         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2729             continue;
2730         }
2731
2732         QLIST_REMOVE(monfd, next);
2733         close(monfd->fd);
2734         qemu_free(monfd->name);
2735         qemu_free(monfd);
2736         return 0;
2737     }
2738
2739     qerror_report(QERR_FD_NOT_FOUND, fdname);
2740     return -1;
2741 }
2742
2743 static void do_loadvm(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2744 {
2745     int saved_vm_running  = vm_running;
2746     const char *name = qdict_get_str(qdict, "name");
2747
2748     vm_stop(0);
2749
2750     if (load_vmstate(name) == 0 && saved_vm_running) {
2751         vm_start();
2752     }
2753 }
2754
2755 int monitor_get_fd(Monitor *mon, const char *fdname)
2756 {
2757     mon_fd_t *monfd;
2758
2759     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2760         int fd;
2761
2762         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2763             continue;
2764         }
2765
2766         fd = monfd->fd;
2767
2768         /* caller takes ownership of fd */
2769         QLIST_REMOVE(monfd, next);
2770         qemu_free(monfd->name);
2771         qemu_free(monfd);
2772
2773         return fd;
2774     }
2775
2776     return -1;
2777 }
2778
2779 static const mon_cmd_t mon_cmds[] = {
2780 #include "hmp-commands.h"
2781     { NULL, NULL, },
2782 };
2783
2784 /* Please update hmp-commands.hx when adding or changing commands */
2785 static const mon_cmd_t info_cmds[] = {
2786     {
2787         .name       = "version",
2788         .args_type  = "",
2789         .params     = "",
2790         .help       = "show the version of QEMU",
2791         .user_print = do_info_version_print,
2792         .mhandler.info_new = do_info_version,
2793     },
2794     {
2795         .name       = "network",
2796         .args_type  = "",
2797         .params     = "",
2798         .help       = "show the network state",
2799         .mhandler.info = do_info_network,
2800     },
2801     {
2802         .name       = "chardev",
2803         .args_type  = "",
2804         .params     = "",
2805         .help       = "show the character devices",
2806         .user_print = qemu_chr_info_print,
2807         .mhandler.info_new = qemu_chr_info,
2808     },
2809     {
2810         .name       = "block",
2811         .args_type  = "",
2812         .params     = "",
2813         .help       = "show the block devices",
2814         .user_print = bdrv_info_print,
2815         .mhandler.info_new = bdrv_info,
2816     },
2817     {
2818         .name       = "blockstats",
2819         .args_type  = "",
2820         .params     = "",
2821         .help       = "show block device statistics",
2822         .user_print = bdrv_stats_print,
2823         .mhandler.info_new = bdrv_info_stats,
2824     },
2825     {
2826         .name       = "registers",
2827         .args_type  = "",
2828         .params     = "",
2829         .help       = "show the cpu registers",
2830         .mhandler.info = do_info_registers,
2831     },
2832     {
2833         .name       = "cpus",
2834         .args_type  = "",
2835         .params     = "",
2836         .help       = "show infos for each CPU",
2837         .user_print = monitor_print_cpus,
2838         .mhandler.info_new = do_info_cpus,
2839     },
2840     {
2841         .name       = "history",
2842         .args_type  = "",
2843         .params     = "",
2844         .help       = "show the command line history",
2845         .mhandler.info = do_info_history,
2846     },
2847     {
2848         .name       = "irq",
2849         .args_type  = "",
2850         .params     = "",
2851         .help       = "show the interrupts statistics (if available)",
2852         .mhandler.info = irq_info,
2853     },
2854     {
2855         .name       = "pic",
2856         .args_type  = "",
2857         .params     = "",
2858         .help       = "show i8259 (PIC) state",
2859         .mhandler.info = pic_info,
2860     },
2861     {
2862         .name       = "pci",
2863         .args_type  = "",
2864         .params     = "",
2865         .help       = "show PCI info",
2866         .user_print = do_pci_info_print,
2867         .mhandler.info_new = do_pci_info,
2868     },
2869 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_SH4) || defined(TARGET_SPARC)
2870     {
2871         .name       = "tlb",
2872         .args_type  = "",
2873         .params     = "",
2874         .help       = "show virtual to physical memory mappings",
2875         .mhandler.info = tlb_info,
2876     },
2877 #endif
2878 #if defined(TARGET_I386)
2879     {
2880         .name       = "mem",
2881         .args_type  = "",
2882         .params     = "",
2883         .help       = "show the active virtual memory mappings",
2884         .mhandler.info = mem_info,
2885     },
2886 #endif
2887     {
2888         .name       = "jit",
2889         .args_type  = "",
2890         .params     = "",
2891         .help       = "show dynamic compiler info",
2892         .mhandler.info = do_info_jit,
2893     },
2894     {
2895         .name       = "kvm",
2896         .args_type  = "",
2897         .params     = "",
2898         .help       = "show KVM information",
2899         .user_print = do_info_kvm_print,
2900         .mhandler.info_new = do_info_kvm,
2901     },
2902     {
2903         .name       = "numa",
2904         .args_type  = "",
2905         .params     = "",
2906         .help       = "show NUMA information",
2907         .mhandler.info = do_info_numa,
2908     },
2909     {
2910         .name       = "usb",
2911         .args_type  = "",
2912         .params     = "",
2913         .help       = "show guest USB devices",
2914         .mhandler.info = usb_info,
2915     },
2916     {
2917         .name       = "usbhost",
2918         .args_type  = "",
2919         .params     = "",
2920         .help       = "show host USB devices",
2921         .mhandler.info = usb_host_info,
2922     },
2923     {
2924         .name       = "profile",
2925         .args_type  = "",
2926         .params     = "",
2927         .help       = "show profiling information",
2928         .mhandler.info = do_info_profile,
2929     },
2930     {
2931         .name       = "capture",
2932         .args_type  = "",
2933         .params     = "",
2934         .help       = "show capture information",
2935         .mhandler.info = do_info_capture,
2936     },
2937     {
2938         .name       = "snapshots",
2939         .args_type  = "",
2940         .params     = "",
2941         .help       = "show the currently saved VM snapshots",
2942         .mhandler.info = do_info_snapshots,
2943     },
2944     {
2945         .name       = "status",
2946         .args_type  = "",
2947         .params     = "",
2948         .help       = "show the current VM status (running|paused)",
2949         .user_print = do_info_status_print,
2950         .mhandler.info_new = do_info_status,
2951     },
2952     {
2953         .name       = "pcmcia",
2954         .args_type  = "",
2955         .params     = "",
2956         .help       = "show guest PCMCIA status",
2957         .mhandler.info = pcmcia_info,
2958     },
2959     {
2960         .name       = "mice",
2961         .args_type  = "",
2962         .params     = "",
2963         .help       = "show which guest mouse is receiving events",
2964         .user_print = do_info_mice_print,
2965         .mhandler.info_new = do_info_mice,
2966     },
2967     {
2968         .name       = "vnc",
2969         .args_type  = "",
2970         .params     = "",
2971         .help       = "show the vnc server status",
2972         .user_print = do_info_vnc_print,
2973         .mhandler.info_new = do_info_vnc,
2974     },
2975 #if defined(CONFIG_SPICE)
2976     {
2977         .name       = "spice",
2978         .args_type  = "",
2979         .params     = "",
2980         .help       = "show the spice server status",
2981         .user_print = do_info_spice_print,
2982         .mhandler.info_new = do_info_spice,
2983     },
2984 #endif
2985     {
2986         .name       = "name",
2987         .args_type  = "",
2988         .params     = "",
2989         .help       = "show the current VM name",
2990         .user_print = do_info_name_print,
2991         .mhandler.info_new = do_info_name,
2992     },
2993     {
2994         .name       = "uuid",
2995         .args_type  = "",
2996         .params     = "",
2997         .help       = "show the current VM UUID",
2998         .user_print = do_info_uuid_print,
2999         .mhandler.info_new = do_info_uuid,
3000     },
3001 #if defined(TARGET_PPC)
3002     {
3003         .name       = "cpustats",
3004         .args_type  = "",
3005         .params     = "",
3006         .help       = "show CPU statistics",
3007         .mhandler.info = do_info_cpu_stats,
3008     },
3009 #endif
3010 #if defined(CONFIG_SLIRP)
3011     {
3012         .name       = "usernet",
3013         .args_type  = "",
3014         .params     = "",
3015         .help       = "show user network stack connection states",
3016         .mhandler.info = do_info_usernet,
3017     },
3018 #endif
3019     {
3020         .name       = "migrate",
3021         .args_type  = "",
3022         .params     = "",
3023         .help       = "show migration status",
3024         .user_print = do_info_migrate_print,
3025         .mhandler.info_new = do_info_migrate,
3026     },
3027     {
3028         .name       = "balloon",
3029         .args_type  = "",
3030         .params     = "",
3031         .help       = "show balloon information",
3032         .user_print = monitor_print_balloon,
3033         .mhandler.info_async = do_info_balloon,
3034         .flags      = MONITOR_CMD_ASYNC,
3035     },
3036     {
3037         .name       = "qtree",
3038         .args_type  = "",
3039         .params     = "",
3040         .help       = "show device tree",
3041         .mhandler.info = do_info_qtree,
3042     },
3043     {
3044         .name       = "qdm",
3045         .args_type  = "",
3046         .params     = "",
3047         .help       = "show qdev device model list",
3048         .mhandler.info = do_info_qdm,
3049     },
3050     {
3051         .name       = "roms",
3052         .args_type  = "",
3053         .params     = "",
3054         .help       = "show roms",
3055         .mhandler.info = do_info_roms,
3056     },
3057 #if defined(CONFIG_SIMPLE_TRACE)
3058     {
3059         .name       = "trace",
3060         .args_type  = "",
3061         .params     = "",
3062         .help       = "show current contents of trace buffer",
3063         .mhandler.info = do_info_trace,
3064     },
3065     {
3066         .name       = "trace-events",
3067         .args_type  = "",
3068         .params     = "",
3069         .help       = "show available trace-events & their state",
3070         .mhandler.info = do_info_trace_events,
3071     },
3072 #endif
3073     {
3074         .name       = NULL,
3075     },
3076 };
3077
3078 static const mon_cmd_t qmp_cmds[] = {
3079 #include "qmp-commands.h"
3080     { /* NULL */ },
3081 };
3082
3083 static const mon_cmd_t qmp_query_cmds[] = {
3084     {
3085         .name       = "version",
3086         .args_type  = "",
3087         .params     = "",
3088         .help       = "show the version of QEMU",
3089         .user_print = do_info_version_print,
3090         .mhandler.info_new = do_info_version,
3091     },
3092     {
3093         .name       = "commands",
3094         .args_type  = "",
3095         .params     = "",
3096         .help       = "list QMP available commands",
3097         .user_print = monitor_user_noop,
3098         .mhandler.info_new = do_info_commands,
3099     },
3100     {
3101         .name       = "chardev",
3102         .args_type  = "",
3103         .params     = "",
3104         .help       = "show the character devices",
3105         .user_print = qemu_chr_info_print,
3106         .mhandler.info_new = qemu_chr_info,
3107     },
3108     {
3109         .name       = "block",
3110         .args_type  = "",
3111         .params     = "",
3112         .help       = "show the block devices",
3113         .user_print = bdrv_info_print,
3114         .mhandler.info_new = bdrv_info,
3115     },
3116     {
3117         .name       = "blockstats",
3118         .args_type  = "",
3119         .params     = "",
3120         .help       = "show block device statistics",
3121         .user_print = bdrv_stats_print,
3122         .mhandler.info_new = bdrv_info_stats,
3123     },
3124     {
3125         .name       = "cpus",
3126         .args_type  = "",
3127         .params     = "",
3128         .help       = "show infos for each CPU",
3129         .user_print = monitor_print_cpus,
3130         .mhandler.info_new = do_info_cpus,
3131     },
3132     {
3133         .name       = "pci",
3134         .args_type  = "",
3135         .params     = "",
3136         .help       = "show PCI info",
3137         .user_print = do_pci_info_print,
3138         .mhandler.info_new = do_pci_info,
3139     },
3140     {
3141         .name       = "kvm",
3142         .args_type  = "",
3143         .params     = "",
3144         .help       = "show KVM information",
3145         .user_print = do_info_kvm_print,
3146         .mhandler.info_new = do_info_kvm,
3147     },
3148     {
3149         .name       = "status",
3150         .args_type  = "",
3151         .params     = "",
3152         .help       = "show the current VM status (running|paused)",
3153         .user_print = do_info_status_print,
3154         .mhandler.info_new = do_info_status,
3155     },
3156     {
3157         .name       = "mice",
3158         .args_type  = "",
3159         .params     = "",
3160         .help       = "show which guest mouse is receiving events",
3161         .user_print = do_info_mice_print,
3162         .mhandler.info_new = do_info_mice,
3163     },
3164     {
3165         .name       = "vnc",
3166         .args_type  = "",
3167         .params     = "",
3168         .help       = "show the vnc server status",
3169         .user_print = do_info_vnc_print,
3170         .mhandler.info_new = do_info_vnc,
3171     },
3172 #if defined(CONFIG_SPICE)
3173     {
3174         .name       = "spice",
3175         .args_type  = "",
3176         .params     = "",
3177         .help       = "show the spice server status",
3178         .user_print = do_info_spice_print,
3179         .mhandler.info_new = do_info_spice,
3180     },
3181 #endif
3182     {
3183         .name       = "name",
3184         .args_type  = "",
3185         .params     = "",
3186         .help       = "show the current VM name",
3187         .user_print = do_info_name_print,
3188         .mhandler.info_new = do_info_name,
3189     },
3190     {
3191         .name       = "uuid",
3192         .args_type  = "",
3193         .params     = "",
3194         .help       = "show the current VM UUID",
3195         .user_print = do_info_uuid_print,
3196         .mhandler.info_new = do_info_uuid,
3197     },
3198     {
3199         .name       = "migrate",
3200         .args_type  = "",
3201         .params     = "",
3202         .help       = "show migration status",
3203         .user_print = do_info_migrate_print,
3204         .mhandler.info_new = do_info_migrate,
3205     },
3206     {
3207         .name       = "balloon",
3208         .args_type  = "",
3209         .params     = "",
3210         .help       = "show balloon information",
3211         .user_print = monitor_print_balloon,
3212         .mhandler.info_async = do_info_balloon,
3213         .flags      = MONITOR_CMD_ASYNC,
3214     },
3215     { /* NULL */ },
3216 };
3217
3218 /*******************************************************************/
3219
3220 static const char *pch;
3221 static jmp_buf expr_env;
3222
3223 #define MD_TLONG 0
3224 #define MD_I32   1
3225
3226 typedef struct MonitorDef {
3227     const char *name;
3228     int offset;
3229     target_long (*get_value)(const struct MonitorDef *md, int val);
3230     int type;
3231 } MonitorDef;
3232
3233 #if defined(TARGET_I386)
3234 static target_long monitor_get_pc (const struct MonitorDef *md, int val)
3235 {
3236     CPUState *env = mon_get_cpu();
3237     return env->eip + env->segs[R_CS].base;
3238 }
3239 #endif
3240
3241 #if defined(TARGET_PPC)
3242 static target_long monitor_get_ccr (const struct MonitorDef *md, int val)
3243 {
3244     CPUState *env = mon_get_cpu();
3245     unsigned int u;
3246     int i;
3247
3248     u = 0;
3249     for (i = 0; i < 8; i++)
3250         u |= env->crf[i] << (32 - (4 * i));
3251
3252     return u;
3253 }
3254
3255 static target_long monitor_get_msr (const struct MonitorDef *md, int val)
3256 {
3257     CPUState *env = mon_get_cpu();
3258     return env->msr;
3259 }
3260
3261 static target_long monitor_get_xer (const struct MonitorDef *md, int val)
3262 {
3263     CPUState *env = mon_get_cpu();
3264     return env->xer;
3265 }
3266
3267 static target_long monitor_get_decr (const struct MonitorDef *md, int val)
3268 {
3269     CPUState *env = mon_get_cpu();
3270     return cpu_ppc_load_decr(env);
3271 }
3272
3273 static target_long monitor_get_tbu (const struct MonitorDef *md, int val)
3274 {
3275     CPUState *env = mon_get_cpu();
3276     return cpu_ppc_load_tbu(env);
3277 }
3278
3279 static target_long monitor_get_tbl (const struct MonitorDef *md, int val)
3280 {
3281     CPUState *env = mon_get_cpu();
3282     return cpu_ppc_load_tbl(env);
3283 }
3284 #endif
3285
3286 #if defined(TARGET_SPARC)
3287 #ifndef TARGET_SPARC64
3288 static target_long monitor_get_psr (const struct MonitorDef *md, int val)
3289 {
3290     CPUState *env = mon_get_cpu();
3291
3292     return cpu_get_psr(env);
3293 }
3294 #endif
3295
3296 static target_long monitor_get_reg(const struct MonitorDef *md, int val)
3297 {
3298     CPUState *env = mon_get_cpu();
3299     return env->regwptr[val];
3300 }
3301 #endif
3302
3303 static const MonitorDef monitor_defs[] = {
3304 #ifdef TARGET_I386
3305
3306 #define SEG(name, seg) \
3307     { name, offsetof(CPUState, segs[seg].selector), NULL, MD_I32 },\
3308     { name ".base", offsetof(CPUState, segs[seg].base) },\
3309     { name ".limit", offsetof(CPUState, segs[seg].limit), NULL, MD_I32 },
3310
3311     { "eax", offsetof(CPUState, regs[0]) },
3312     { "ecx", offsetof(CPUState, regs[1]) },
3313     { "edx", offsetof(CPUState, regs[2]) },
3314     { "ebx", offsetof(CPUState, regs[3]) },
3315     { "esp|sp", offsetof(CPUState, regs[4]) },
3316     { "ebp|fp", offsetof(CPUState, regs[5]) },
3317     { "esi", offsetof(CPUState, regs[6]) },
3318     { "edi", offsetof(CPUState, regs[7]) },
3319 #ifdef TARGET_X86_64
3320     { "r8", offsetof(CPUState, regs[8]) },
3321     { "r9", offsetof(CPUState, regs[9]) },
3322     { "r10", offsetof(CPUState, regs[10]) },
3323     { "r11", offsetof(CPUState, regs[11]) },
3324     { "r12", offsetof(CPUState, regs[12]) },
3325     { "r13", offsetof(CPUState, regs[13]) },
3326     { "r14", offsetof(CPUState, regs[14]) },
3327     { "r15", offsetof(CPUState, regs[15]) },
3328 #endif
3329     { "eflags", offsetof(CPUState, eflags) },
3330     { "eip", offsetof(CPUState, eip) },
3331     SEG("cs", R_CS)
3332     SEG("ds", R_DS)
3333     SEG("es", R_ES)
3334     SEG("ss", R_SS)
3335     SEG("fs", R_FS)
3336     SEG("gs", R_GS)
3337     { "pc", 0, monitor_get_pc, },
3338 #elif defined(TARGET_PPC)
3339     /* General purpose registers */
3340     { "r0", offsetof(CPUState, gpr[0]) },
3341     { "r1", offsetof(CPUState, gpr[1]) },
3342     { "r2", offsetof(CPUState, gpr[2]) },
3343     { "r3", offsetof(CPUState, gpr[3]) },
3344     { "r4", offsetof(CPUState, gpr[4]) },
3345     { "r5", offsetof(CPUState, gpr[5]) },
3346     { "r6", offsetof(CPUState, gpr[6]) },
3347     { "r7", offsetof(CPUState, gpr[7]) },
3348     { "r8", offsetof(CPUState, gpr[8]) },
3349     { "r9", offsetof(CPUState, gpr[9]) },
3350     { "r10", offsetof(CPUState, gpr[10]) },
3351     { "r11", offsetof(CPUState, gpr[11]) },
3352     { "r12", offsetof(CPUState, gpr[12]) },
3353     { "r13", offsetof(CPUState, gpr[13]) },
3354     { "r14", offsetof(CPUState, gpr[14]) },
3355     { "r15", offsetof(CPUState, gpr[15]) },
3356     { "r16", offsetof(CPUState, gpr[16]) },
3357     { "r17", offsetof(CPUState, gpr[17]) },
3358     { "r18", offsetof(CPUState, gpr[18]) },
3359     { "r19", offsetof(CPUState, gpr[19]) },
3360     { "r20", offsetof(CPUState, gpr[20]) },
3361     { "r21", offsetof(CPUState, gpr[21]) },
3362     { "r22", offsetof(CPUState, gpr[22]) },
3363     { "r23", offsetof(CPUState, gpr[23]) },
3364     { "r24", offsetof(CPUState, gpr[24]) },
3365     { "r25", offsetof(CPUState, gpr[25]) },
3366     { "r26", offsetof(CPUState, gpr[26]) },
3367     { "r27", offsetof(CPUState, gpr[27]) },
3368     { "r28", offsetof(CPUState, gpr[28]) },
3369     { "r29", offsetof(CPUState, gpr[29]) },
3370     { "r30", offsetof(CPUState, gpr[30]) },
3371     { "r31", offsetof(CPUState, gpr[31]) },
3372     /* Floating point registers */
3373     { "f0", offsetof(CPUState, fpr[0]) },
3374     { "f1", offsetof(CPUState, fpr[1]) },
3375     { "f2", offsetof(CPUState, fpr[2]) },
3376     { "f3", offsetof(CPUState, fpr[3]) },
3377     { "f4", offsetof(CPUState, fpr[4]) },
3378     { "f5", offsetof(CPUState, fpr[5]) },
3379     { "f6", offsetof(CPUState, fpr[6]) },
3380     { "f7", offsetof(CPUState, fpr[7]) },
3381     { "f8", offsetof(CPUState, fpr[8]) },
3382     { "f9", offsetof(CPUState, fpr[9]) },
3383     { "f10", offsetof(CPUState, fpr[10]) },
3384     { "f11", offsetof(CPUState, fpr[11]) },
3385     { "f12", offsetof(CPUState, fpr[12]) },
3386     { "f13", offsetof(CPUState, fpr[13]) },
3387     { "f14", offsetof(CPUState, fpr[14]) },
3388     { "f15", offsetof(CPUState, fpr[15]) },
3389     { "f16", offsetof(CPUState, fpr[16]) },
3390     { "f17", offsetof(CPUState, fpr[17]) },
3391     { "f18", offsetof(CPUState, fpr[18]) },
3392     { "f19", offsetof(CPUState, fpr[19]) },
3393     { "f20", offsetof(CPUState, fpr[20]) },
3394     { "f21", offsetof(CPUState, fpr[21]) },
3395     { "f22", offsetof(CPUState, fpr[22]) },
3396     { "f23", offsetof(CPUState, fpr[23]) },
3397     { "f24", offsetof(CPUState, fpr[24]) },
3398     { "f25", offsetof(CPUState, fpr[25]) },
3399     { "f26", offsetof(CPUState, fpr[26]) },
3400     { "f27", offsetof(CPUState, fpr[27]) },
3401     { "f28", offsetof(CPUState, fpr[28]) },
3402     { "f29", offsetof(CPUState, fpr[29]) },
3403     { "f30", offsetof(CPUState, fpr[30]) },
3404     { "f31", offsetof(CPUState, fpr[31]) },
3405     { "fpscr", offsetof(CPUState, fpscr) },
3406     /* Next instruction pointer */
3407     { "nip|pc", offsetof(CPUState, nip) },
3408     { "lr", offsetof(CPUState, lr) },
3409     { "ctr", offsetof(CPUState, ctr) },
3410     { "decr", 0, &monitor_get_decr, },
3411     { "ccr", 0, &monitor_get_ccr, },
3412     /* Machine state register */
3413     { "msr", 0, &monitor_get_msr, },
3414     { "xer", 0, &monitor_get_xer, },
3415     { "tbu", 0, &monitor_get_tbu, },
3416     { "tbl", 0, &monitor_get_tbl, },
3417 #if defined(TARGET_PPC64)
3418     /* Address space register */
3419     { "asr", offsetof(CPUState, asr) },
3420 #endif
3421     /* Segment registers */
3422     { "sdr1", offsetof(CPUState, sdr1) },
3423     { "sr0", offsetof(CPUState, sr[0]) },
3424     { "sr1", offsetof(CPUState, sr[1]) },
3425     { "sr2", offsetof(CPUState, sr[2]) },
3426     { "sr3", offsetof(CPUState, sr[3]) },
3427     { "sr4", offsetof(CPUState, sr[4]) },
3428     { "sr5", offsetof(CPUState, sr[5]) },
3429     { "sr6", offsetof(CPUState, sr[6]) },
3430     { "sr7", offsetof(CPUState, sr[7]) },
3431     { "sr8", offsetof(CPUState, sr[8]) },
3432     { "sr9", offsetof(CPUState, sr[9]) },
3433     { "sr10", offsetof(CPUState, sr[10]) },
3434     { "sr11", offsetof(CPUState, sr[11]) },
3435     { "sr12", offsetof(CPUState, sr[12]) },
3436     { "sr13", offsetof(CPUState, sr[13]) },
3437     { "sr14", offsetof(CPUState, sr[14]) },
3438     { "sr15", offsetof(CPUState, sr[15]) },
3439     /* Too lazy to put BATs and SPRs ... */
3440 #elif defined(TARGET_SPARC)
3441     { "g0", offsetof(CPUState, gregs[0]) },
3442     { "g1", offsetof(CPUState, gregs[1]) },
3443     { "g2", offsetof(CPUState, gregs[2]) },
3444     { "g3", offsetof(CPUState, gregs[3]) },
3445     { "g4", offsetof(CPUState, gregs[4]) },
3446     { "g5", offsetof(CPUState, gregs[5]) },
3447     { "g6", offsetof(CPUState, gregs[6]) },
3448     { "g7", offsetof(CPUState, gregs[7]) },
3449     { "o0", 0, monitor_get_reg },
3450     { "o1", 1, monitor_get_reg },
3451     { "o2", 2, monitor_get_reg },
3452     { "o3", 3, monitor_get_reg },
3453     { "o4", 4, monitor_get_reg },
3454     { "o5", 5, monitor_get_reg },
3455     { "o6", 6, monitor_get_reg },
3456     { "o7", 7, monitor_get_reg },
3457     { "l0", 8, monitor_get_reg },
3458     { "l1", 9, monitor_get_reg },
3459     { "l2", 10, monitor_get_reg },
3460     { "l3", 11, monitor_get_reg },
3461     { "l4", 12, monitor_get_reg },
3462     { "l5", 13, monitor_get_reg },
3463     { "l6", 14, monitor_get_reg },
3464     { "l7", 15, monitor_get_reg },
3465     { "i0", 16, monitor_get_reg },
3466     { "i1", 17, monitor_get_reg },
3467     { "i2", 18, monitor_get_reg },
3468     { "i3", 19, monitor_get_reg },
3469     { "i4", 20, monitor_get_reg },
3470     { "i5", 21, monitor_get_reg },
3471     { "i6", 22, monitor_get_reg },
3472     { "i7", 23, monitor_get_reg },
3473     { "pc", offsetof(CPUState, pc) },
3474     { "npc", offsetof(CPUState, npc) },
3475     { "y", offsetof(CPUState, y) },
3476 #ifndef TARGET_SPARC64
3477     { "psr", 0, &monitor_get_psr, },
3478     { "wim", offsetof(CPUState, wim) },
3479 #endif
3480     { "tbr", offsetof(CPUState, tbr) },
3481     { "fsr", offsetof(CPUState, fsr) },
3482     { "f0", offsetof(CPUState, fpr[0]) },
3483     { "f1", offsetof(CPUState, fpr[1]) },
3484     { "f2", offsetof(CPUState, fpr[2]) },
3485     { "f3", offsetof(CPUState, fpr[3]) },
3486     { "f4", offsetof(CPUState, fpr[4]) },
3487     { "f5", offsetof(CPUState, fpr[5]) },
3488     { "f6", offsetof(CPUState, fpr[6]) },
3489     { "f7", offsetof(CPUState, fpr[7]) },
3490     { "f8", offsetof(CPUState, fpr[8]) },
3491     { "f9", offsetof(CPUState, fpr[9]) },
3492     { "f10", offsetof(CPUState, fpr[10]) },
3493     { "f11", offsetof(CPUState, fpr[11]) },
3494     { "f12", offsetof(CPUState, fpr[12]) },
3495     { "f13", offsetof(CPUState, fpr[13]) },
3496     { "f14", offsetof(CPUState, fpr[14]) },
3497     { "f15", offsetof(CPUState, fpr[15]) },
3498     { "f16", offsetof(CPUState, fpr[16]) },
3499     { "f17", offsetof(CPUState, fpr[17]) },
3500     { "f18", offsetof(CPUState, fpr[18]) },
3501     { "f19", offsetof(CPUState, fpr[19]) },
3502     { "f20", offsetof(CPUState, fpr[20]) },
3503     { "f21", offsetof(CPUState, fpr[21]) },
3504     { "f22", offsetof(CPUState, fpr[22]) },
3505     { "f23", offsetof(CPUState, fpr[23]) },
3506     { "f24", offsetof(CPUState, fpr[24]) },
3507     { "f25", offsetof(CPUState, fpr[25]) },
3508     { "f26", offsetof(CPUState, fpr[26]) },
3509     { "f27", offsetof(CPUState, fpr[27]) },
3510     { "f28", offsetof(CPUState, fpr[28]) },
3511     { "f29", offsetof(CPUState, fpr[29]) },
3512     { "f30", offsetof(CPUState, fpr[30]) },
3513     { "f31", offsetof(CPUState, fpr[31]) },
3514 #ifdef TARGET_SPARC64
3515     { "f32", offsetof(CPUState, fpr[32]) },
3516     { "f34", offsetof(CPUState, fpr[34]) },
3517     { "f36", offsetof(CPUState, fpr[36]) },
3518     { "f38", offsetof(CPUState, fpr[38]) },
3519     { "f40", offsetof(CPUState, fpr[40]) },
3520     { "f42", offsetof(CPUState, fpr[42]) },
3521     { "f44", offsetof(CPUState, fpr[44]) },
3522     { "f46", offsetof(CPUState, fpr[46]) },
3523     { "f48", offsetof(CPUState, fpr[48]) },
3524     { "f50", offsetof(CPUState, fpr[50]) },
3525     { "f52", offsetof(CPUState, fpr[52]) },
3526     { "f54", offsetof(CPUState, fpr[54]) },
3527     { "f56", offsetof(CPUState, fpr[56]) },
3528     { "f58", offsetof(CPUState, fpr[58]) },
3529     { "f60", offsetof(CPUState, fpr[60]) },
3530     { "f62", offsetof(CPUState, fpr[62]) },
3531     { "asi", offsetof(CPUState, asi) },
3532     { "pstate", offsetof(CPUState, pstate) },
3533     { "cansave", offsetof(CPUState, cansave) },
3534     { "canrestore", offsetof(CPUState, canrestore) },
3535     { "otherwin", offsetof(CPUState, otherwin) },
3536     { "wstate", offsetof(CPUState, wstate) },
3537     { "cleanwin", offsetof(CPUState, cleanwin) },
3538     { "fprs", offsetof(CPUState, fprs) },
3539 #endif
3540 #endif
3541     { NULL },
3542 };
3543
3544 static void expr_error(Monitor *mon, const char *msg)
3545 {
3546     monitor_printf(mon, "%s\n", msg);
3547     longjmp(expr_env, 1);
3548 }
3549
3550 /* return 0 if OK, -1 if not found */
3551 static int get_monitor_def(target_long *pval, const char *name)
3552 {
3553     const MonitorDef *md;
3554     void *ptr;
3555
3556     for(md = monitor_defs; md->name != NULL; md++) {
3557         if (compare_cmd(name, md->name)) {
3558             if (md->get_value) {
3559                 *pval = md->get_value(md, md->offset);
3560             } else {
3561                 CPUState *env = mon_get_cpu();
3562                 ptr = (uint8_t *)env + md->offset;
3563                 switch(md->type) {
3564                 case MD_I32:
3565                     *pval = *(int32_t *)ptr;
3566                     break;
3567                 case MD_TLONG:
3568                     *pval = *(target_long *)ptr;
3569                     break;
3570                 default:
3571                     *pval = 0;
3572                     break;
3573                 }
3574             }
3575             return 0;
3576         }
3577     }
3578     return -1;
3579 }
3580
3581 static void next(void)
3582 {
3583     if (*pch != '\0') {
3584         pch++;
3585         while (qemu_isspace(*pch))
3586             pch++;
3587     }
3588 }
3589
3590 static int64_t expr_sum(Monitor *mon);
3591
3592 static int64_t expr_unary(Monitor *mon)
3593 {
3594     int64_t n;
3595     char *p;
3596     int ret;
3597
3598     switch(*pch) {
3599     case '+':
3600         next();
3601         n = expr_unary(mon);
3602         break;
3603     case '-':
3604         next();
3605         n = -expr_unary(mon);
3606         break;
3607     case '~':
3608         next();
3609         n = ~expr_unary(mon);
3610         break;
3611     case '(':
3612         next();
3613         n = expr_sum(mon);
3614         if (*pch != ')') {
3615             expr_error(mon, "')' expected");
3616         }
3617         next();
3618         break;
3619     case '\'':
3620         pch++;
3621         if (*pch == '\0')
3622             expr_error(mon, "character constant expected");
3623         n = *pch;
3624         pch++;
3625         if (*pch != '\'')
3626             expr_error(mon, "missing terminating \' character");
3627         next();
3628         break;
3629     case '$':
3630         {
3631             char buf[128], *q;
3632             target_long reg=0;
3633
3634             pch++;
3635             q = buf;
3636             while ((*pch >= 'a' && *pch <= 'z') ||
3637                    (*pch >= 'A' && *pch <= 'Z') ||
3638                    (*pch >= '0' && *pch <= '9') ||
3639                    *pch == '_' || *pch == '.') {
3640                 if ((q - buf) < sizeof(buf) - 1)
3641                     *q++ = *pch;
3642                 pch++;
3643             }
3644             while (qemu_isspace(*pch))
3645                 pch++;
3646             *q = 0;
3647             ret = get_monitor_def(&reg, buf);
3648             if (ret < 0)
3649                 expr_error(mon, "unknown register");
3650             n = reg;
3651         }
3652         break;
3653     case '\0':
3654         expr_error(mon, "unexpected end of expression");
3655         n = 0;
3656         break;
3657     default:
3658 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS > 32
3659         n = strtoull(pch, &p, 0);
3660 #else
3661         n = strtoul(pch, &p, 0);
3662 #endif
3663         if (pch == p) {
3664             expr_error(mon, "invalid char in expression");
3665         }
3666         pch = p;
3667         while (qemu_isspace(*pch))
3668             pch++;
3669         break;
3670     }
3671     return n;
3672 }
3673
3674
3675 static int64_t expr_prod(Monitor *mon)
3676 {
3677     int64_t val, val2;
3678     int op;
3679
3680     val = expr_unary(mon);
3681     for(;;) {
3682         op = *pch;
3683         if (op != '*' && op != '/' && op != '%')
3684             break;
3685         next();
3686         val2 = expr_unary(mon);
3687         switch(op) {
3688         default:
3689         case '*':
3690             val *= val2;
3691             break;
3692         case '/':
3693         case '%':
3694             if (val2 == 0)
3695                 expr_error(mon, "division by zero");
3696             if (op == '/')
3697                 val /= val2;
3698             else
3699                 val %= val2;
3700             break;
3701         }
3702     }
3703     return val;
3704 }
3705
3706 static int64_t expr_logic(Monitor *mon)
3707 {
3708     int64_t val, val2;
3709     int op;
3710
3711     val = expr_prod(mon);
3712     for(;;) {
3713         op = *pch;
3714         if (op != '&' && op != '|' && op != '^')
3715             break;
3716         next();
3717         val2 = expr_prod(mon);
3718         switch(op) {
3719         default:
3720         case '&':
3721             val &= val2;
3722             break;
3723         case '|':
3724             val |= val2;
3725             break;
3726         case '^':
3727             val ^= val2;
3728             break;
3729         }
3730     }
3731     return val;
3732 }
3733
3734 static int64_t expr_sum(Monitor *mon)
3735 {
3736     int64_t val, val2;
3737     int op;
3738
3739     val = expr_logic(mon);
3740     for(;;) {
3741         op = *pch;
3742         if (op != '+' && op != '-')
3743             break;
3744         next();
3745         val2 = expr_logic(mon);
3746         if (op == '+')
3747             val += val2;
3748         else
3749             val -= val2;
3750     }
3751     return val;
3752 }
3753
3754 static int get_expr(Monitor *mon, int64_t *pval, const char **pp)
3755 {
3756     pch = *pp;
3757     if (setjmp(expr_env)) {
3758         *pp = pch;
3759         return -1;
3760     }
3761     while (qemu_isspace(*pch))
3762         pch++;
3763     *pval = expr_sum(mon);
3764     *pp = pch;
3765     return 0;
3766 }
3767
3768 static int get_double(Monitor *mon, double *pval, const char **pp)
3769 {
3770     const char *p = *pp;
3771     char *tailp;
3772     double d;
3773
3774     d = strtod(p, &tailp);
3775     if (tailp == p) {
3776         monitor_printf(mon, "Number expected\n");
3777         return -1;
3778     }
3779     if (d != d || d - d != 0) {
3780         /* NaN or infinity */
3781         monitor_printf(mon, "Bad number\n");
3782         return -1;
3783     }
3784     *pval = d;
3785     *pp = tailp;
3786     return 0;
3787 }
3788
3789 static int get_str(char *buf, int buf_size, const char **pp)
3790 {
3791     const char *p;
3792     char *q;
3793     int c;
3794
3795     q = buf;
3796     p = *pp;
3797     while (qemu_isspace(*p))
3798         p++;
3799     if (*p == '\0') {
3800     fail:
3801         *q = '\0';
3802         *pp = p;
3803         return -1;
3804     }
3805     if (*p == '\"') {
3806         p++;
3807         while (*p != '\0' && *p != '\"') {
3808             if (*p == '\\') {
3809                 p++;
3810                 c = *p++;
3811                 switch(c) {
3812                 case 'n':
3813                     c = '\n';
3814                     break;
3815                 case 'r':
3816                     c = '\r';
3817                     break;
3818                 case '\\':
3819                 case '\'':
3820                 case '\"':
3821                     break;
3822                 default:
3823                     qemu_printf("unsupported escape code: '\\%c'\n", c);
3824                     goto fail;
3825                 }
3826                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3827                     *q++ = c;
3828                 }
3829             } else {
3830                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3831                     *q++ = *p;
3832                 }
3833                 p++;
3834             }
3835         }
3836         if (*p != '\"') {
3837             qemu_printf("unterminated string\n");
3838             goto fail;
3839         }
3840         p++;
3841     } else {
3842         while (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
3843             if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3844                 *q++ = *p;
3845             }
3846             p++;
3847         }
3848     }
3849     *q = '\0';
3850     *pp = p;
3851     return 0;
3852 }
3853
3854 /*
3855  * Store the command-name in cmdname, and return a pointer to
3856  * the remaining of the command string.
3857  */
3858 static const char *get_command_name(const char *cmdline,
3859                                     char *cmdname, size_t nlen)
3860 {
3861     size_t len;
3862     const char *p, *pstart;
3863
3864     p = cmdline;
3865     while (qemu_isspace(*p))
3866         p++;
3867     if (*p == '\0')
3868         return NULL;
3869     pstart = p;
3870     while (*p != '\0' && *p != '/' && !qemu_isspace(*p))
3871         p++;
3872     len = p - pstart;
3873     if (len > nlen - 1)
3874         len = nlen - 1;
3875     memcpy(cmdname, pstart, len);
3876     cmdname[len] = '\0';
3877     return p;
3878 }
3879
3880 /**
3881  * Read key of 'type' into 'key' and return the current
3882  * 'type' pointer.
3883  */
3884 static char *key_get_info(const char *type, char **key)
3885 {
3886     size_t len;
3887     char *p, *str;
3888
3889     if (*type == ',')
3890         type++;
3891
3892     p = strchr(type, ':');
3893     if (!p) {
3894         *key = NULL;
3895         return NULL;
3896     }
3897     len = p - type;
3898
3899     str = qemu_malloc(len + 1);
3900     memcpy(str, type, len);
3901     str[len] = '\0';
3902
3903     *key = str;
3904     return ++p;
3905 }
3906
3907 static int default_fmt_format = 'x';
3908 static int default_fmt_size = 4;
3909
3910 #define MAX_ARGS 16
3911
3912 static int is_valid_option(const char *c, const char *typestr)
3913 {
3914     char option[3];
3915   
3916     option[0] = '-';
3917     option[1] = *c;
3918     option[2] = '\0';
3919   
3920     typestr = strstr(typestr, option);
3921     return (typestr != NULL);
3922 }
3923
3924 static const mon_cmd_t *search_dispatch_table(const mon_cmd_t *disp_table,
3925                                               const char *cmdname)
3926 {
3927     const mon_cmd_t *cmd;
3928
3929     for (cmd = disp_table; cmd->name != NULL; cmd++) {
3930         if (compare_cmd(cmdname, cmd->name)) {
3931             return cmd;
3932         }
3933     }
3934
3935     return NULL;
3936 }
3937
3938 static const mon_cmd_t *monitor_find_command(const char *cmdname)
3939 {
3940     return search_dispatch_table(mon_cmds, cmdname);
3941 }
3942
3943 static const mon_cmd_t *qmp_find_query_cmd(const char *info_item)
3944 {
3945     return search_dispatch_table(qmp_query_cmds, info_item);
3946 }
3947
3948 static const mon_cmd_t *qmp_find_cmd(const char *cmdname)
3949 {
3950     return search_dispatch_table(qmp_cmds, cmdname);
3951 }
3952
3953 static const mon_cmd_t *monitor_parse_command(Monitor *mon,
3954                                               const char *cmdline,
3955                                               QDict *qdict)
3956 {
3957     const char *p, *typestr;
3958     int c;
3959     const mon_cmd_t *cmd;
3960     char cmdname[256];
3961     char buf[1024];
3962     char *key;
3963
3964 #ifdef DEBUG
3965     monitor_printf(mon, "command='%s'\n", cmdline);
3966 #endif
3967
3968     /* extract the command name */
3969     p = get_command_name(cmdline, cmdname, sizeof(cmdname));
3970     if (!p)
3971         return NULL;
3972
3973     cmd = monitor_find_command(cmdname);
3974     if (!cmd) {
3975         monitor_printf(mon, "unknown command: '%s'\n", cmdname);
3976         return NULL;
3977     }
3978
3979     /* parse the parameters */
3980     typestr = cmd->args_type;
3981     for(;;) {
3982         typestr = key_get_info(typestr, &key);
3983         if (!typestr)
3984             break;
3985         c = *typestr;
3986         typestr++;
3987         switch(c) {
3988         case 'F':
3989         case 'B':
3990         case 's':
3991             {
3992                 int ret;
3993
3994                 while (qemu_isspace(*p))
3995                     p++;
3996                 if (*typestr == '?') {
3997                     typestr++;
3998                     if (*p == '\0') {
3999                         /* no optional string: NULL argument */
4000                         break;
4001                     }
4002                 }
4003                 ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
4004                 if (ret < 0) {
4005                     switch(c) {
4006                     case 'F':
4007                         monitor_printf(mon, "%s: filename expected\n",
4008                                        cmdname);
4009                         break;
4010                     case 'B':
4011                         monitor_printf(mon, "%s: block device name expected\n",
4012                                        cmdname);
4013                         break;
4014                     default:
4015                         monitor_printf(mon, "%s: string expected\n", cmdname);
4016                         break;
4017                     }
4018                     goto fail;
4019                 }
4020                 qdict_put(qdict, key, qstring_from_str(buf));
4021             }
4022             break;
4023         case 'O':
4024             {
4025                 QemuOptsList *opts_list;
4026                 QemuOpts *opts;
4027
4028                 opts_list = qemu_find_opts(key);
4029                 if (!opts_list || opts_list->desc->name) {
4030                     goto bad_type;
4031                 }
4032                 while (qemu_isspace(*p)) {
4033                     p++;
4034                 }
4035                 if (!*p)
4036                     break;
4037                 if (get_str(buf, sizeof(buf), &p) < 0) {
4038                     goto fail;
4039                 }
4040                 opts = qemu_opts_parse(opts_list, buf, 1);
4041                 if (!opts) {
4042                     goto fail;
4043                 }
4044                 qemu_opts_to_qdict(opts, qdict);
4045                 qemu_opts_del(opts);
4046             }
4047             break;
4048         case '/':
4049             {
4050                 int count, format, size;
4051
4052                 while (qemu_isspace(*p))
4053                     p++;
4054                 if (*p == '/') {
4055                     /* format found */
4056                     p++;
4057                     count = 1;
4058                     if (qemu_isdigit(*p)) {
4059                         count = 0;
4060                         while (qemu_isdigit(*p)) {
4061                             count = count * 10 + (*p - '0');
4062                             p++;
4063                         }
4064                     }
4065                     size = -1;
4066                     format = -1;
4067                     for(;;) {
4068                         switch(*p) {
4069                         case 'o':
4070                         case 'd':
4071                         case 'u':
4072                         case 'x':
4073                         case 'i':
4074                         case 'c':
4075                             format = *p++;
4076                             break;
4077                         case 'b':
4078                             size = 1;
4079                             p++;
4080                             break;
4081                         case 'h':
4082                             size = 2;
4083                             p++;
4084                             break;
4085                         case 'w':
4086                             size = 4;
4087                             p++;
4088                             break;
4089                         case 'g':
4090                         case 'L':
4091                             size = 8;
4092                             p++;
4093                             break;
4094                         default:
4095                             goto next;
4096                         }
4097                     }
4098                 next:
4099                     if (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
4100                         monitor_printf(mon, "invalid char in format: '%c'\n",
4101                                        *p);
4102                         goto fail;
4103                     }
4104                     if (format < 0)
4105                         format = default_fmt_format;
4106                     if (format != 'i') {
4107                         /* for 'i', not specifying a size gives -1 as size */
4108                         if (size < 0)
4109                             size = default_fmt_size;
4110                         default_fmt_size = size;
4111                     }
4112                     default_fmt_format = format;
4113                 } else {
4114                     count = 1;
4115                     format = default_fmt_format;
4116                     if (format != 'i') {
4117                         size = default_fmt_size;
4118                     } else {
4119                         size = -1;
4120                     }
4121                 }
4122                 qdict_put(qdict, "count", qint_from_int(count));
4123                 qdict_put(qdict, "format", qint_from_int(format));
4124                 qdict_put(qdict, "size", qint_from_int(size));
4125             }
4126             break;
4127         case 'i':
4128         case 'l':
4129         case 'M':
4130             {
4131                 int64_t val;
4132
4133                 while (qemu_isspace(*p))
4134                     p++;
4135                 if (*typestr == '?' || *typestr == '.') {
4136                     if (*typestr == '?') {
4137                         if (*p == '\0') {
4138                             typestr++;
4139                             break;
4140                         }
4141                     } else {
4142                         if (*p == '.') {
4143                             p++;
4144                             while (qemu_isspace(*p))
4145                                 p++;
4146                         } else {
4147                             typestr++;
4148                             break;
4149                         }
4150                     }
4151                     typestr++;
4152                 }
4153                 if (get_expr(mon, &val, &p))
4154                     goto fail;
4155                 /* Check if 'i' is greater than 32-bit */
4156                 if ((c == 'i') && ((val >> 32) & 0xffffffff)) {
4157                     monitor_printf(mon, "\'%s\' has failed: ", cmdname);
4158                     monitor_printf(mon, "integer is for 32-bit values\n");
4159                     goto fail;
4160                 } else if (c == 'M') {
4161                     val <<= 20;
4162                 }
4163                 qdict_put(qdict, key, qint_from_int(val));
4164             }
4165             break;
4166         case 'o':
4167             {
4168                 ssize_t val;
4169                 char *end;
4170
4171                 while (qemu_isspace(*p)) {
4172                     p++;
4173                 }
4174                 if (*typestr == '?') {
4175                     typestr++;
4176                     if (*p == '\0') {
4177                         break;
4178                     }
4179                 }
4180                 val = strtosz(p, &end);
4181                 if (val < 0) {
4182                     monitor_printf(mon, "invalid size\n");
4183                     goto fail;
4184                 }
4185                 qdict_put(qdict, key, qint_from_int(val));
4186                 p = end;
4187             }
4188             break;
4189         case 'T':
4190             {
4191                 double val;
4192
4193                 while (qemu_isspace(*p))
4194                     p++;
4195                 if (*typestr == '?') {
4196                     typestr++;
4197                     if (*p == '\0') {
4198                         break;
4199                     }
4200                 }
4201                 if (get_double(mon, &val, &p) < 0) {
4202                     goto fail;
4203                 }
4204                 if (p[0] && p[1] == 's') {
4205                     switch (*p) {
4206                     case 'm':
4207                         val /= 1e3; p += 2; break;
4208                     case 'u':
4209                         val /= 1e6; p += 2; break;
4210                     case 'n':
4211                         val /= 1e9; p += 2; break;
4212                     }
4213                 }
4214                 if (*p && !qemu_isspace(*p)) {
4215                     monitor_printf(mon, "Unknown unit suffix\n");
4216                     goto fail;
4217                 }
4218                 qdict_put(qdict, key, qfloat_from_double(val));
4219             }
4220             break;
4221         case 'b':
4222             {
4223                 const char *beg;
4224                 int val;
4225
4226                 while (qemu_isspace(*p)) {
4227                     p++;
4228                 }
4229                 beg = p;
4230                 while (qemu_isgraph(*p)) {
4231                     p++;
4232                 }
4233                 if (p - beg == 2 && !memcmp(beg, "on", p - beg)) {
4234                     val = 1;
4235                 } else if (p - beg == 3 && !memcmp(beg, "off", p - beg)) {
4236                     val = 0;
4237                 } else {
4238                     monitor_printf(mon, "Expected 'on' or 'off'\n");
4239                     goto fail;
4240                 }
4241                 qdict_put(qdict, key, qbool_from_int(val));
4242             }
4243             break;
4244         case '-':
4245             {
4246                 const char *tmp = p;
4247                 int skip_key = 0;
4248                 /* option */
4249
4250                 c = *typestr++;
4251                 if (c == '\0')
4252                     goto bad_type;
4253                 while (qemu_isspace(*p))
4254                     p++;
4255                 if (*p == '-') {
4256                     p++;
4257                     if(c != *p) {
4258                         if(!is_valid_option(p, typestr)) {
4259                   
4260                             monitor_printf(mon, "%s: unsupported option -%c\n",
4261                                            cmdname, *p);
4262                             goto fail;
4263                         } else {
4264                             skip_key = 1;
4265                         }
4266                     }
4267                     if(skip_key) {
4268                         p = tmp;
4269                     } else {
4270                         /* has option */
4271                         p++;
4272                         qdict_put(qdict, key, qbool_from_int(1));
4273                     }
4274                 }
4275             }
4276             break;
4277         default:
4278         bad_type:
4279             monitor_printf(mon, "%s: unknown type '%c'\n", cmdname, c);
4280             goto fail;
4281         }
4282         qemu_free(key);
4283         key = NULL;
4284     }
4285     /* check that all arguments were parsed */
4286     while (qemu_isspace(*p))
4287         p++;
4288     if (*p != '\0') {
4289         monitor_printf(mon, "%s: extraneous characters at the end of line\n",
4290                        cmdname);
4291         goto fail;
4292     }
4293
4294     return cmd;
4295
4296 fail:
4297     qemu_free(key);
4298     return NULL;
4299 }
4300
4301 void monitor_set_error(Monitor *mon, QError *qerror)
4302 {
4303     /* report only the first error */
4304     if (!mon->error) {
4305         mon->error = qerror;
4306     } else {
4307         MON_DEBUG("Additional error report at %s:%d\n",
4308                   qerror->file, qerror->linenr);
4309         QDECREF(qerror);
4310     }
4311 }
4312
4313 static void handler_audit(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd, int ret)
4314 {
4315     if (ret && !monitor_has_error(mon)) {
4316         /*
4317          * If it returns failure, it must have passed on error.
4318          *
4319          * Action: Report an internal error to the client if in QMP.
4320          */
4321         qerror_report(QERR_UNDEFINED_ERROR);
4322         MON_DEBUG("command '%s' returned failure but did not pass an error\n",
4323                   cmd->name);
4324     }
4325
4326 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
4327     if (!ret && monitor_has_error(mon)) {
4328         /*
4329          * If it returns success, it must not have passed an error.
4330          *
4331          * Action: Report the passed error to the client.
4332          */
4333         MON_DEBUG("command '%s' returned success but passed an error\n",
4334                   cmd->name);
4335     }
4336
4337     if (mon_print_count_get(mon) > 0 && strcmp(cmd->name, "info") != 0) {
4338         /*
4339          * Handlers should not call Monitor print functions.
4340          *
4341          * Action: Ignore them in QMP.
4342          *
4343          * (XXX: we don't check any 'info' or 'query' command here
4344          * because the user print function _is_ called by do_info(), hence
4345          * we will trigger this check. This problem will go away when we
4346          * make 'query' commands real and kill do_info())
4347          */
4348         MON_DEBUG("command '%s' called print functions %d time(s)\n",
4349                   cmd->name, mon_print_count_get(mon));
4350     }
4351 #endif
4352 }
4353
4354 static void handle_user_command(Monitor *mon, const char *cmdline)
4355 {
4356     QDict *qdict;
4357     const mon_cmd_t *cmd;
4358
4359     qdict = qdict_new();
4360
4361     cmd = monitor_parse_command(mon, cmdline, qdict);
4362     if (!cmd)
4363         goto out;
4364
4365     if (handler_is_async(cmd)) {
4366         user_async_cmd_handler(mon, cmd, qdict);
4367     } else if (handler_is_qobject(cmd)) {
4368         QObject *data = NULL;
4369
4370         /* XXX: ignores the error code */
4371         cmd->mhandler.cmd_new(mon, qdict, &data);
4372         assert(!monitor_has_error(mon));
4373         if (data) {
4374             cmd->user_print(mon, data);
4375             qobject_decref(data);
4376         }
4377     } else {
4378         cmd->mhandler.cmd(mon, qdict);
4379     }
4380
4381 out:
4382     QDECREF(qdict);
4383 }
4384
4385 static void cmd_completion(const char *name, const char *list)
4386 {
4387     const char *p, *pstart;
4388     char cmd[128];
4389     int len;
4390
4391     p = list;
4392     for(;;) {
4393         pstart = p;
4394         p = strchr(p, '|');
4395         if (!p)
4396             p = pstart + strlen(pstart);
4397         len = p - pstart;
4398         if (len > sizeof(cmd) - 2)
4399             len = sizeof(cmd) - 2;
4400         memcpy(cmd, pstart, len);
4401         cmd[len] = '\0';
4402         if (name[0] == '\0' || !strncmp(name, cmd, strlen(name))) {
4403             readline_add_completion(cur_mon->rs, cmd);
4404         }
4405         if (*p == '\0')
4406             break;
4407         p++;
4408     }
4409 }
4410
4411 static void file_completion(const char *input)
4412 {
4413     DIR *ffs;
4414     struct dirent *d;
4415     char path[1024];
4416     char file[1024], file_prefix[1024];
4417     int input_path_len;
4418     const char *p;
4419
4420     p = strrchr(input, '/');
4421     if (!p) {
4422         input_path_len = 0;
4423         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), input);
4424         pstrcpy(path, sizeof(path), ".");
4425     } else {
4426         input_path_len = p - input + 1;
4427         memcpy(path, input, input_path_len);
4428         if (input_path_len > sizeof(path) - 1)
4429             input_path_len = sizeof(path) - 1;
4430         path[input_path_len] = '\0';
4431         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), p + 1);
4432     }
4433 #ifdef DEBUG_COMPLETION
4434     monitor_printf(cur_mon, "input='%s' path='%s' prefix='%s'\n",
4435                    input, path, file_prefix);
4436 #endif
4437     ffs = opendir(path);
4438     if (!ffs)
4439         return;
4440     for(;;) {
4441         struct stat sb;
4442         d = readdir(ffs);
4443         if (!d)
4444             break;
4445
4446         if (strcmp(d->d_name, ".") == 0 || strcmp(d->d_name, "..") == 0) {
4447             continue;
4448         }
4449
4450         if (strstart(d->d_name, file_prefix, NULL)) {
4451             memcpy(file, input, input_path_len);
4452             if (input_path_len < sizeof(file))
4453                 pstrcpy(file + input_path_len, sizeof(file) - input_path_len,
4454                         d->d_name);
4455             /* stat the file to find out if it's a directory.
4456              * In that case add a slash to speed up typing long paths
4457              */
4458             stat(file, &sb);
4459             if(S_ISDIR(sb.st_mode))
4460                 pstrcat(file, sizeof(file), "/");
4461             readline_add_completion(cur_mon->rs, file);
4462         }
4463     }
4464     closedir(ffs);
4465 }
4466
4467 static void block_completion_it(void *opaque, BlockDriverState *bs)
4468 {
4469     const char *name = bdrv_get_device_name(bs);
4470     const char *input = opaque;
4471
4472     if (input[0] == '\0' ||
4473         !strncmp(name, (char *)input, strlen(input))) {
4474         readline_add_completion(cur_mon->rs, name);
4475     }
4476 }
4477
4478 /* NOTE: this parser is an approximate form of the real command parser */
4479 static void parse_cmdline(const char *cmdline,
4480                          int *pnb_args, char **args)
4481 {
4482     const char *p;
4483     int nb_args, ret;
4484     char buf[1024];
4485
4486     p = cmdline;
4487     nb_args = 0;
4488     for(;;) {
4489         while (qemu_isspace(*p))
4490             p++;
4491         if (*p == '\0')
4492             break;
4493         if (nb_args >= MAX_ARGS)
4494             break;
4495         ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
4496         args[nb_args] = qemu_strdup(buf);
4497         nb_args++;
4498         if (ret < 0)
4499             break;
4500     }
4501     *pnb_args = nb_args;
4502 }
4503
4504 static const char *next_arg_type(const char *typestr)
4505 {
4506     const char *p = strchr(typestr, ':');
4507     return (p != NULL ? ++p : typestr);
4508 }
4509
4510 static void monitor_find_completion(const char *cmdline)
4511 {
4512     const char *cmdname;
4513     char *args[MAX_ARGS];
4514     int nb_args, i, len;
4515     const char *ptype, *str;
4516     const mon_cmd_t *cmd;
4517     const KeyDef *key;
4518
4519     parse_cmdline(cmdline, &nb_args, args);
4520 #ifdef DEBUG_COMPLETION
4521     for(i = 0; i < nb_args; i++) {
4522         monitor_printf(cur_mon, "arg%d = '%s'\n", i, (char *)args[i]);
4523     }
4524 #endif
4525
4526     /* if the line ends with a space, it means we want to complete the
4527        next arg */
4528     len = strlen(cmdline);
4529     if (len > 0 && qemu_isspace(cmdline[len - 1])) {
4530         if (nb_args >= MAX_ARGS) {
4531             goto cleanup;
4532         }
4533         args[nb_args++] = qemu_strdup("");
4534     }
4535     if (nb_args <= 1) {
4536         /* command completion */
4537         if (nb_args == 0)
4538             cmdname = "";
4539         else
4540             cmdname = args[0];
4541         readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(cmdname));
4542         for(cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4543             cmd_completion(cmdname, cmd->name);
4544         }
4545     } else {
4546         /* find the command */
4547         for (cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4548             if (compare_cmd(args[0], cmd->name)) {
4549                 break;
4550             }
4551         }
4552         if (!cmd->name) {
4553             goto cleanup;
4554         }
4555
4556         ptype = next_arg_type(cmd->args_type);
4557         for(i = 0; i < nb_args - 2; i++) {
4558             if (*ptype != '\0') {
4559                 ptype = next_arg_type(ptype);
4560                 while (*ptype == '?')
4561                     ptype = next_arg_type(ptype);
4562             }
4563         }
4564         str = args[nb_args - 1];
4565         if (*ptype == '-' && ptype[1] != '\0') {
4566             ptype = next_arg_type(ptype);
4567         }
4568         switch(*ptype) {
4569         case 'F':
4570             /* file completion */
4571             readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4572             file_completion(str);
4573             break;
4574         case 'B':
4575             /* block device name completion */
4576             readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4577             bdrv_iterate(block_completion_it, (void *)str);
4578             break;
4579         case 's':
4580             /* XXX: more generic ? */
4581             if (!strcmp(cmd->name, "info")) {
4582                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4583                 for(cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4584                     cmd_completion(str, cmd->name);
4585                 }
4586             } else if (!strcmp(cmd->name, "sendkey")) {
4587                 char *sep = strrchr(str, '-');
4588                 if (sep)
4589                     str = sep + 1;
4590                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4591                 for(key = key_defs; key->name != NULL; key++) {
4592                     cmd_completion(str, key->name);
4593                 }
4594             } else if (!strcmp(cmd->name, "help|?")) {
4595                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4596                 for (cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4597                     cmd_completion(str, cmd->name);
4598                 }
4599             }
4600             break;
4601         default:
4602             break;
4603         }
4604     }
4605
4606 cleanup:
4607     for (i = 0; i < nb_args; i++) {
4608         qemu_free(args[i]);
4609     }
4610 }
4611
4612 static int monitor_can_read(void *opaque)
4613 {
4614     Monitor *mon = opaque;
4615
4616     return (mon->suspend_cnt == 0) ? 1 : 0;
4617 }
4618
4619 static int invalid_qmp_mode(const Monitor *mon, const char *cmd_name)
4620 {
4621     int is_cap = compare_cmd(cmd_name, "qmp_capabilities");
4622     return (qmp_cmd_mode(mon) ? is_cap : !is_cap);
4623 }
4624
4625 /*
4626  * Argument validation rules:
4627  *
4628  * 1. The argument must exist in cmd_args qdict
4629  * 2. The argument type must be the expected one
4630  *
4631  * Special case: If the argument doesn't exist in cmd_args and
4632  *               the QMP_ACCEPT_UNKNOWNS flag is set, then the
4633  *               checking is skipped for it.
4634  */
4635 static int check_client_args_type(const QDict *client_args,
4636                                   const QDict *cmd_args, int flags)
4637 {
4638     const QDictEntry *ent;
4639
4640     for (ent = qdict_first(client_args); ent;ent = qdict_next(client_args,ent)){
4641         QObject *obj;
4642         QString *arg_type;
4643         const QObject *client_arg = qdict_entry_value(ent);
4644         const char *client_arg_name = qdict_entry_key(ent);
4645
4646         obj = qdict_get(cmd_args, client_arg_name);
4647         if (!obj) {
4648             if (flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS) {
4649                 /* handler accepts unknowns */
4650                 continue;
4651             }
4652             /* client arg doesn't exist */
4653             qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, client_arg_name);
4654             return -1;
4655         }
4656
4657         arg_type = qobject_to_qstring(obj);
4658         assert(arg_type != NULL);
4659
4660         /* check if argument's type is correct */
4661         switch (qstring_get_str(arg_type)[0]) {
4662         case 'F':
4663         case 'B':
4664         case 's':
4665             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QSTRING) {
4666                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4667                               "string");
4668                 return -1;
4669             }
4670         break;
4671         case 'i':
4672         case 'l':
4673         case 'M':
4674         case 'o':
4675             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QINT) {
4676                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4677                               "int");
4678                 return -1; 
4679             }
4680             break;
4681         case 'T':
4682             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QINT &&
4683                 qobject_type(client_arg) != QTYPE_QFLOAT) {
4684                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4685                               "number");
4686                return -1; 
4687             }
4688             break;
4689         case 'b':
4690         case '-':
4691             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QBOOL) {
4692                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4693                               "bool");
4694                return -1; 
4695             }
4696             break;
4697         case 'O':
4698             assert(flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS);
4699             break;
4700         case '/':
4701         case '.':
4702             /*
4703              * These types are not supported by QMP and thus are not
4704              * handled here. Fall through.
4705              */
4706         default:
4707             abort();
4708         }
4709     }
4710
4711     return 0;
4712 }
4713
4714 /*
4715  * - Check if the client has passed all mandatory args
4716  * - Set special flags for argument validation
4717  */
4718 static int check_mandatory_args(const QDict *cmd_args,
4719                                 const QDict *client_args, int *flags)
4720 {
4721     const QDictEntry *ent;
4722
4723     for (ent = qdict_first(cmd_args); ent; ent = qdict_next(cmd_args, ent)) {
4724         const char *cmd_arg_name = qdict_entry_key(ent);
4725         QString *type = qobject_to_qstring(qdict_entry_value(ent));
4726         assert(type != NULL);
4727
4728         if (qstring_get_str(type)[0] == 'O') {
4729             assert((*flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS) == 0);
4730             *flags |= QMP_ACCEPT_UNKNOWNS;
4731         } else if (qstring_get_str(type)[0] != '-' &&
4732                    qstring_get_str(type)[1] != '?' &&
4733                    !qdict_haskey(client_args, cmd_arg_name)) {
4734             qerror_report(QERR_MISSING_PARAMETER, cmd_arg_name);
4735             return -1;
4736         }
4737     }
4738
4739     return 0;
4740 }
4741
4742 static QDict *qdict_from_args_type(const char *args_type)
4743 {
4744     int i;
4745     QDict *qdict;
4746     QString *key, *type, *cur_qs;
4747
4748     assert(args_type != NULL);
4749
4750     qdict = qdict_new();
4751
4752     if (args_type == NULL || args_type[0] == '\0') {
4753         /* no args, empty qdict */
4754         goto out;
4755     }
4756
4757     key = qstring_new();
4758     type = qstring_new();
4759
4760     cur_qs = key;
4761
4762     for (i = 0;; i++) {
4763         switch (args_type[i]) {
4764             case ',':
4765             case '\0':
4766                 qdict_put(qdict, qstring_get_str(key), type);
4767                 QDECREF(key);
4768                 if (args_type[i] == '\0') {
4769                     goto out;
4770                 }
4771                 type = qstring_new(); /* qdict has ref */
4772                 cur_qs = key = qstring_new();
4773                 break;
4774             case ':':
4775                 cur_qs = type;
4776                 break;
4777             default:
4778                 qstring_append_chr(cur_qs, args_type[i]);
4779                 break;
4780         }
4781     }
4782
4783 out:
4784     return qdict;
4785 }
4786
4787 /*
4788  * Client argument checking rules:
4789  *
4790  * 1. Client must provide all mandatory arguments
4791  * 2. Each argument provided by the client must be expected
4792  * 3. Each argument provided by the client must have the type expected
4793  *    by the command
4794  */
4795 static int qmp_check_client_args(const mon_cmd_t *cmd, QDict *client_args)
4796 {
4797     int flags, err;
4798     QDict *cmd_args;
4799
4800     cmd_args = qdict_from_args_type(cmd->args_type);
4801
4802     flags = 0;
4803     err = check_mandatory_args(cmd_args, client_args, &flags);
4804     if (err) {
4805         goto out;
4806     }
4807
4808     err = check_client_args_type(client_args, cmd_args, flags);
4809
4810 out:
4811     QDECREF(cmd_args);
4812     return err;
4813 }
4814
4815 /*
4816  * Input object checking rules
4817  *
4818  * 1. Input object must be a dict
4819  * 2. The "execute" key must exist
4820  * 3. The "execute" key must be a string
4821  * 4. If the "arguments" key exists, it must be a dict
4822  * 5. If the "id" key exists, it can be anything (ie. json-value)
4823  * 6. Any argument not listed above is considered invalid
4824  */
4825 static QDict *qmp_check_input_obj(QObject *input_obj)
4826 {
4827     const QDictEntry *ent;
4828     int has_exec_key = 0;
4829     QDict *input_dict;
4830
4831     if (qobject_type(input_obj) != QTYPE_QDICT) {
4832         qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT, "object");
4833         return NULL;
4834     }
4835
4836     input_dict = qobject_to_qdict(input_obj);
4837
4838     for (ent = qdict_first(input_dict); ent; ent = qdict_next(input_dict, ent)){
4839         const char *arg_name = qdict_entry_key(ent);
4840         const QObject *arg_obj = qdict_entry_value(ent);
4841
4842         if (!strcmp(arg_name, "execute")) {
4843             if (qobject_type(arg_obj) != QTYPE_QSTRING) {
4844                 qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT_MEMBER, "execute",
4845                               "string");
4846                 return NULL;
4847             }
4848             has_exec_key = 1;
4849         } else if (!strcmp(arg_name, "arguments")) {
4850             if (qobject_type(arg_obj) != QTYPE_QDICT) {
4851                 qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT_MEMBER, "arguments",
4852                               "object");
4853                 return NULL;
4854             }
4855         } else if (!strcmp(arg_name, "id")) {
4856             /* FIXME: check duplicated IDs for async commands */
4857         } else {
4858             qerror_report(QERR_QMP_EXTRA_MEMBER, arg_name);
4859             return NULL;
4860         }
4861     }
4862
4863     if (!has_exec_key) {
4864         qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT, "execute");
4865         return NULL;
4866     }
4867
4868     return input_dict;
4869 }
4870
4871 static void qmp_call_query_cmd(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd)
4872 {
4873     QObject *ret_data = NULL;
4874
4875     if (handler_is_async(cmd)) {
4876         qmp_async_info_handler(mon, cmd);
4877         if (monitor_has_error(mon)) {
4878             monitor_protocol_emitter(mon, NULL);
4879         }
4880     } else {
4881         cmd->mhandler.info_new(mon, &ret_data);
4882         monitor_protocol_emitter(mon, ret_data);
4883         qobject_decref(ret_data);
4884     }
4885 }
4886
4887 static void qmp_call_cmd(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
4888                          const QDict *params)
4889 {
4890     int ret;
4891     QObject *data = NULL;
4892
4893     mon_print_count_init(mon);
4894
4895     ret = cmd->mhandler.cmd_new(mon, params, &data);
4896     handler_audit(mon, cmd, ret);
4897     monitor_protocol_emitter(mon, data);
4898     qobject_decref(data);
4899 }
4900
4901 static void handle_qmp_command(JSONMessageParser *parser, QList *tokens)
4902 {
4903     int err;
4904     QObject *obj;
4905     QDict *input, *args;
4906     const mon_cmd_t *cmd;
4907     Monitor *mon = cur_mon;
4908     const char *cmd_name, *query_cmd;
4909
4910     query_cmd = NULL;
4911     args = input = NULL;
4912
4913     obj = json_parser_parse(tokens, NULL);
4914     if (!obj) {
4915         // FIXME: should be triggered in json_parser_parse()
4916         qerror_report(QERR_JSON_PARSING);
4917         goto err_out;
4918     }
4919
4920     input = qmp_check_input_obj(obj);
4921     if (!input) {
4922         qobject_decref(obj);
4923         goto err_out;
4924     }
4925
4926     mon->mc->id = qdict_get(input, "id");
4927     qobject_incref(mon->mc->id);
4928
4929     cmd_name = qdict_get_str(input, "execute");
4930     if (invalid_qmp_mode(mon, cmd_name)) {
4931         qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, cmd_name);
4932         goto err_out;
4933     }
4934
4935     if (strstart(cmd_name, "query-", &query_cmd)) {
4936         cmd = qmp_find_query_cmd(query_cmd);
4937     } else {
4938         cmd = qmp_find_cmd(cmd_name);
4939     }
4940
4941     if (!cmd) {
4942         qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, cmd_name);
4943         goto err_out;
4944     }
4945
4946     obj = qdict_get(input, "arguments");
4947     if (!obj) {
4948         args = qdict_new();
4949     } else {
4950         args = qobject_to_qdict(obj);
4951         QINCREF(args);
4952     }
4953
4954     err = qmp_check_client_args(cmd, args);
4955     if (err < 0) {
4956         goto err_out;
4957     }
4958
4959     if (query_cmd) {
4960         qmp_call_query_cmd(mon, cmd);
4961     } else if (handler_is_async(cmd)) {
4962         err = qmp_async_cmd_handler(mon, cmd, args);
4963         if (err) {
4964             /* emit the error response */
4965             goto err_out;
4966         }
4967     } else {
4968         qmp_call_cmd(mon, cmd, args);
4969     }
4970
4971     goto out;
4972
4973 err_out:
4974     monitor_protocol_emitter(mon, NULL);
4975 out:
4976     QDECREF(input);
4977     QDECREF(args);
4978 }
4979
4980 /**
4981  * monitor_control_read(): Read and handle QMP input
4982  */
4983 static void monitor_control_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
4984 {
4985     Monitor *old_mon = cur_mon;
4986
4987     cur_mon = opaque;
4988
4989     json_message_parser_feed(&cur_mon->mc->parser, (const char *) buf, size);
4990
4991     cur_mon = old_mon;
4992 }
4993
4994 static void monitor_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
4995 {
4996     Monitor *old_mon = cur_mon;
4997     int i;
4998
4999     cur_mon = opaque;
5000
5001     if (cur_mon->rs) {
5002         for (i = 0; i < size; i++)
5003             readline_handle_byte(cur_mon->rs, buf[i]);
5004     } else {
5005         if (size == 0 || buf[size - 1] != 0)
5006             monitor_printf(cur_mon, "corrupted command\n");
5007         else
5008             handle_user_command(cur_mon, (char *)buf);
5009     }
5010
5011     cur_mon = old_mon;
5012 }
5013
5014 static void monitor_command_cb(Monitor *mon, const char *cmdline, void *opaque)
5015 {
5016     monitor_suspend(mon);
5017     handle_user_command(mon, cmdline);
5018     monitor_resume(mon);
5019 }
5020
5021 int monitor_suspend(Monitor *mon)
5022 {
5023     if (!mon->rs)
5024         return -ENOTTY;
5025     mon->suspend_cnt++;
5026     return 0;
5027 }
5028
5029 void monitor_resume(Monitor *mon)
5030 {
5031     if (!mon->rs)
5032         return;
5033     if (--mon->suspend_cnt == 0)
5034         readline_show_prompt(mon->rs);
5035 }
5036
5037 static QObject *get_qmp_greeting(void)
5038 {
5039     QObject *ver;
5040
5041     do_info_version(NULL, &ver);
5042     return qobject_from_jsonf("{'QMP':{'version': %p,'capabilities': []}}",ver);
5043 }
5044
5045 /**
5046  * monitor_control_event(): Print QMP gretting
5047  */
5048 static void monitor_control_event(void *opaque, int event)
5049 {
5050     QObject *data;
5051     Monitor *mon = opaque;
5052
5053     switch (event) {
5054     case CHR_EVENT_OPENED:
5055         mon->mc->command_mode = 0;
5056         json_message_parser_init(&mon->mc->parser, handle_qmp_command);
5057         data = get_qmp_greeting();
5058         monitor_json_emitter(mon, data);
5059         qobject_decref(data);
5060         break;
5061     case CHR_EVENT_CLOSED:
5062         json_message_parser_destroy(&mon->mc->parser);
5063         break;
5064     }
5065 }
5066
5067 static void monitor_event(void *opaque, int event)
5068 {
5069     Monitor *mon = opaque;
5070
5071     switch (event) {
5072     case CHR_EVENT_MUX_IN:
5073         mon->mux_out = 0;
5074         if (mon->reset_seen) {
5075             readline_restart(mon->rs);
5076             monitor_resume(mon);
5077             monitor_flush(mon);
5078         } else {
5079             mon->suspend_cnt = 0;
5080         }
5081         break;
5082
5083     case CHR_EVENT_MUX_OUT:
5084         if (mon->reset_seen) {
5085             if (mon->suspend_cnt == 0) {
5086                 monitor_printf(mon, "\n");
5087             }
5088             monitor_flush(mon);
5089             monitor_suspend(mon);
5090         } else {
5091             mon->suspend_cnt++;
5092         }
5093         mon->mux_out = 1;
5094         break;
5095
5096     case CHR_EVENT_OPENED:
5097         monitor_printf(mon, "QEMU %s monitor - type 'help' for more "
5098                        "information\n", QEMU_VERSION);
5099         if (!mon->mux_out) {
5100             readline_show_prompt(mon->rs);
5101         }
5102         mon->reset_seen = 1;
5103         break;
5104     }
5105 }
5106
5107
5108 /*
5109  * Local variables:
5110  *  c-indent-level: 4
5111  *  c-basic-offset: 4
5112  *  tab-width: 8
5113  * End:
5114  */
5115
5116 void monitor_init(CharDriverState *chr, int flags)
5117 {
5118     static int is_first_init = 1;
5119     Monitor *mon;
5120
5121     if (is_first_init) {
5122         key_timer = qemu_new_timer(vm_clock, release_keys, NULL);
5123         is_first_init = 0;
5124     }
5125
5126     mon = qemu_mallocz(sizeof(*mon));
5127
5128     mon->chr = chr;
5129     mon->flags = flags;
5130     if (flags & MONITOR_USE_READLINE) {
5131         mon->rs = readline_init(mon, monitor_find_completion);
5132         monitor_read_command(mon, 0);
5133     }
5134
5135     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
5136         mon->mc = qemu_mallocz(sizeof(MonitorControl));
5137         /* Control mode requires special handlers */
5138         qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_control_read,
5139                               monitor_control_event, mon);
5140     } else {
5141         qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_read,
5142                               monitor_event, mon);
5143     }
5144
5145     QLIST_INSERT_HEAD(&mon_list, mon, entry);
5146     if (!default_mon || (flags & MONITOR_IS_DEFAULT))
5147         default_mon = mon;
5148 }
5149
5150 static void bdrv_password_cb(Monitor *mon, const char *password, void *opaque)
5151 {
5152     BlockDriverState *bs = opaque;
5153     int ret = 0;
5154
5155     if (bdrv_set_key(bs, password) != 0) {
5156         monitor_printf(mon, "invalid password\n");
5157         ret = -EPERM;
5158     }
5159     if (mon->password_completion_cb)
5160         mon->password_completion_cb(mon->password_opaque, ret);
5161
5162     monitor_read_command(mon, 1);
5163 }
5164
5165 int monitor_read_bdrv_key_start(Monitor *mon, BlockDriverState *bs,
5166                                 BlockDriverCompletionFunc *completion_cb,
5167                                 void *opaque)
5168 {
5169     int err;
5170
5171     if (!bdrv_key_required(bs)) {
5172         if (completion_cb)
5173             completion_cb(opaque, 0);
5174         return 0;
5175     }
5176
5177     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
5178         qerror_report(QERR_DEVICE_ENCRYPTED, bdrv_get_device_name(bs));
5179         return -1;
5180     }
5181
5182     monitor_printf(mon, "%s (%s) is encrypted.\n", bdrv_get_device_name(bs),
5183                    bdrv_get_encrypted_filename(bs));
5184
5185     mon->password_completion_cb = completion_cb;
5186     mon->password_opaque = opaque;
5187
5188     err = monitor_read_password(mon, bdrv_password_cb, bs);
5189
5190     if (err && completion_cb)
5191         completion_cb(opaque, err);
5192
5193     return err;
5194 }
This page took 0.324392 seconds and 4 git commands to generate.