]> Git Repo - qemu.git/blob - arch_init.c
migration: search for zero instead of dup pages
[qemu.git] / arch_init.c
1 /*
2  * QEMU System Emulator
3  *
4  * Copyright (c) 2003-2008 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 <stdint.h>
25 #include <stdarg.h>
26 #include <stdlib.h>
27 #ifndef _WIN32
28 #include <sys/types.h>
29 #include <sys/mman.h>
30 #endif
31 #include "config.h"
32 #include "monitor/monitor.h"
33 #include "sysemu/sysemu.h"
34 #include "qemu/bitops.h"
35 #include "qemu/bitmap.h"
36 #include "sysemu/arch_init.h"
37 #include "audio/audio.h"
38 #include "hw/pc.h"
39 #include "hw/pci/pci.h"
40 #include "hw/audiodev.h"
41 #include "sysemu/kvm.h"
42 #include "migration/migration.h"
43 #include "exec/gdbstub.h"
44 #include "hw/smbios.h"
45 #include "exec/address-spaces.h"
46 #include "hw/pcspk.h"
47 #include "migration/page_cache.h"
48 #include "qemu/config-file.h"
49 #include "qmp-commands.h"
50 #include "trace.h"
51 #include "exec/cpu-all.h"
52
53 #ifdef DEBUG_ARCH_INIT
54 #define DPRINTF(fmt, ...) \
55     do { fprintf(stdout, "arch_init: " fmt, ## __VA_ARGS__); } while (0)
56 #else
57 #define DPRINTF(fmt, ...) \
58     do { } while (0)
59 #endif
60
61 #ifdef TARGET_SPARC
62 int graphic_width = 1024;
63 int graphic_height = 768;
64 int graphic_depth = 8;
65 #else
66 int graphic_width = 800;
67 int graphic_height = 600;
68 int graphic_depth = 15;
69 #endif
70
71
72 #if defined(TARGET_ALPHA)
73 #define QEMU_ARCH QEMU_ARCH_ALPHA
74 #elif defined(TARGET_ARM)
75 #define QEMU_ARCH QEMU_ARCH_ARM
76 #elif defined(TARGET_CRIS)
77 #define QEMU_ARCH QEMU_ARCH_CRIS
78 #elif defined(TARGET_I386)
79 #define QEMU_ARCH QEMU_ARCH_I386
80 #elif defined(TARGET_M68K)
81 #define QEMU_ARCH QEMU_ARCH_M68K
82 #elif defined(TARGET_LM32)
83 #define QEMU_ARCH QEMU_ARCH_LM32
84 #elif defined(TARGET_MICROBLAZE)
85 #define QEMU_ARCH QEMU_ARCH_MICROBLAZE
86 #elif defined(TARGET_MIPS)
87 #define QEMU_ARCH QEMU_ARCH_MIPS
88 #elif defined(TARGET_MOXIE)
89 #define QEMU_ARCH QEMU_ARCH_MOXIE
90 #elif defined(TARGET_OPENRISC)
91 #define QEMU_ARCH QEMU_ARCH_OPENRISC
92 #elif defined(TARGET_PPC)
93 #define QEMU_ARCH QEMU_ARCH_PPC
94 #elif defined(TARGET_S390X)
95 #define QEMU_ARCH QEMU_ARCH_S390X
96 #elif defined(TARGET_SH4)
97 #define QEMU_ARCH QEMU_ARCH_SH4
98 #elif defined(TARGET_SPARC)
99 #define QEMU_ARCH QEMU_ARCH_SPARC
100 #elif defined(TARGET_XTENSA)
101 #define QEMU_ARCH QEMU_ARCH_XTENSA
102 #elif defined(TARGET_UNICORE32)
103 #define QEMU_ARCH QEMU_ARCH_UNICORE32
104 #endif
105
106 const uint32_t arch_type = QEMU_ARCH;
107
108 /***********************************************************/
109 /* ram save/restore */
110
111 #define RAM_SAVE_FLAG_FULL     0x01 /* Obsolete, not used anymore */
112 #define RAM_SAVE_FLAG_COMPRESS 0x02
113 #define RAM_SAVE_FLAG_MEM_SIZE 0x04
114 #define RAM_SAVE_FLAG_PAGE     0x08
115 #define RAM_SAVE_FLAG_EOS      0x10
116 #define RAM_SAVE_FLAG_CONTINUE 0x20
117 #define RAM_SAVE_FLAG_XBZRLE   0x40
118
119
120 static struct defconfig_file {
121     const char *filename;
122     /* Indicates it is an user config file (disabled by -no-user-config) */
123     bool userconfig;
124 } default_config_files[] = {
125     { CONFIG_QEMU_CONFDIR "/qemu.conf",                   true },
126     { CONFIG_QEMU_CONFDIR "/target-" TARGET_ARCH ".conf", true },
127     { NULL }, /* end of list */
128 };
129
130
131 int qemu_read_default_config_files(bool userconfig)
132 {
133     int ret;
134     struct defconfig_file *f;
135
136     for (f = default_config_files; f->filename; f++) {
137         if (!userconfig && f->userconfig) {
138             continue;
139         }
140         ret = qemu_read_config_file(f->filename);
141         if (ret < 0 && ret != -ENOENT) {
142             return ret;
143         }
144     }
145     
146     return 0;
147 }
148
149 static inline bool is_zero_page(uint8_t *p)
150 {
151     return buffer_find_nonzero_offset(p, TARGET_PAGE_SIZE) ==
152         TARGET_PAGE_SIZE;
153 }
154
155 /* struct contains XBZRLE cache and a static page
156    used by the compression */
157 static struct {
158     /* buffer used for XBZRLE encoding */
159     uint8_t *encoded_buf;
160     /* buffer for storing page content */
161     uint8_t *current_buf;
162     /* buffer used for XBZRLE decoding */
163     uint8_t *decoded_buf;
164     /* Cache for XBZRLE */
165     PageCache *cache;
166 } XBZRLE = {
167     .encoded_buf = NULL,
168     .current_buf = NULL,
169     .decoded_buf = NULL,
170     .cache = NULL,
171 };
172
173
174 int64_t xbzrle_cache_resize(int64_t new_size)
175 {
176     if (XBZRLE.cache != NULL) {
177         return cache_resize(XBZRLE.cache, new_size / TARGET_PAGE_SIZE) *
178             TARGET_PAGE_SIZE;
179     }
180     return pow2floor(new_size);
181 }
182
183 /* accounting for migration statistics */
184 typedef struct AccountingInfo {
185     uint64_t dup_pages;
186     uint64_t norm_pages;
187     uint64_t iterations;
188     uint64_t xbzrle_bytes;
189     uint64_t xbzrle_pages;
190     uint64_t xbzrle_cache_miss;
191     uint64_t xbzrle_overflows;
192 } AccountingInfo;
193
194 static AccountingInfo acct_info;
195
196 static void acct_clear(void)
197 {
198     memset(&acct_info, 0, sizeof(acct_info));
199 }
200
201 uint64_t dup_mig_bytes_transferred(void)
202 {
203     return acct_info.dup_pages * TARGET_PAGE_SIZE;
204 }
205
206 uint64_t dup_mig_pages_transferred(void)
207 {
208     return acct_info.dup_pages;
209 }
210
211 uint64_t norm_mig_bytes_transferred(void)
212 {
213     return acct_info.norm_pages * TARGET_PAGE_SIZE;
214 }
215
216 uint64_t norm_mig_pages_transferred(void)
217 {
218     return acct_info.norm_pages;
219 }
220
221 uint64_t xbzrle_mig_bytes_transferred(void)
222 {
223     return acct_info.xbzrle_bytes;
224 }
225
226 uint64_t xbzrle_mig_pages_transferred(void)
227 {
228     return acct_info.xbzrle_pages;
229 }
230
231 uint64_t xbzrle_mig_pages_cache_miss(void)
232 {
233     return acct_info.xbzrle_cache_miss;
234 }
235
236 uint64_t xbzrle_mig_pages_overflow(void)
237 {
238     return acct_info.xbzrle_overflows;
239 }
240
241 static size_t save_block_hdr(QEMUFile *f, RAMBlock *block, ram_addr_t offset,
242                              int cont, int flag)
243 {
244     size_t size;
245
246     qemu_put_be64(f, offset | cont | flag);
247     size = 8;
248
249     if (!cont) {
250         qemu_put_byte(f, strlen(block->idstr));
251         qemu_put_buffer(f, (uint8_t *)block->idstr,
252                         strlen(block->idstr));
253         size += 1 + strlen(block->idstr);
254     }
255     return size;
256 }
257
258 #define ENCODING_FLAG_XBZRLE 0x1
259
260 static int save_xbzrle_page(QEMUFile *f, uint8_t *current_data,
261                             ram_addr_t current_addr, RAMBlock *block,
262                             ram_addr_t offset, int cont, bool last_stage)
263 {
264     int encoded_len = 0, bytes_sent = -1;
265     uint8_t *prev_cached_page;
266
267     if (!cache_is_cached(XBZRLE.cache, current_addr)) {
268         if (!last_stage) {
269             cache_insert(XBZRLE.cache, current_addr, current_data);
270         }
271         acct_info.xbzrle_cache_miss++;
272         return -1;
273     }
274
275     prev_cached_page = get_cached_data(XBZRLE.cache, current_addr);
276
277     /* save current buffer into memory */
278     memcpy(XBZRLE.current_buf, current_data, TARGET_PAGE_SIZE);
279
280     /* XBZRLE encoding (if there is no overflow) */
281     encoded_len = xbzrle_encode_buffer(prev_cached_page, XBZRLE.current_buf,
282                                        TARGET_PAGE_SIZE, XBZRLE.encoded_buf,
283                                        TARGET_PAGE_SIZE);
284     if (encoded_len == 0) {
285         DPRINTF("Skipping unmodified page\n");
286         return 0;
287     } else if (encoded_len == -1) {
288         DPRINTF("Overflow\n");
289         acct_info.xbzrle_overflows++;
290         /* update data in the cache */
291         memcpy(prev_cached_page, current_data, TARGET_PAGE_SIZE);
292         return -1;
293     }
294
295     /* we need to update the data in the cache, in order to get the same data */
296     if (!last_stage) {
297         memcpy(prev_cached_page, XBZRLE.current_buf, TARGET_PAGE_SIZE);
298     }
299
300     /* Send XBZRLE based compressed page */
301     bytes_sent = save_block_hdr(f, block, offset, cont, RAM_SAVE_FLAG_XBZRLE);
302     qemu_put_byte(f, ENCODING_FLAG_XBZRLE);
303     qemu_put_be16(f, encoded_len);
304     qemu_put_buffer(f, XBZRLE.encoded_buf, encoded_len);
305     bytes_sent += encoded_len + 1 + 2;
306     acct_info.xbzrle_pages++;
307     acct_info.xbzrle_bytes += bytes_sent;
308
309     return bytes_sent;
310 }
311
312
313 /* This is the last block that we have visited serching for dirty pages
314  */
315 static RAMBlock *last_seen_block;
316 /* This is the last block from where we have sent data */
317 static RAMBlock *last_sent_block;
318 static ram_addr_t last_offset;
319 static unsigned long *migration_bitmap;
320 static uint64_t migration_dirty_pages;
321 static uint32_t last_version;
322
323 static inline
324 ram_addr_t migration_bitmap_find_and_reset_dirty(MemoryRegion *mr,
325                                                  ram_addr_t start)
326 {
327     unsigned long base = mr->ram_addr >> TARGET_PAGE_BITS;
328     unsigned long nr = base + (start >> TARGET_PAGE_BITS);
329     unsigned long size = base + (int128_get64(mr->size) >> TARGET_PAGE_BITS);
330
331     unsigned long next = find_next_bit(migration_bitmap, size, nr);
332
333     if (next < size) {
334         clear_bit(next, migration_bitmap);
335         migration_dirty_pages--;
336     }
337     return (next - base) << TARGET_PAGE_BITS;
338 }
339
340 static inline bool migration_bitmap_set_dirty(MemoryRegion *mr,
341                                               ram_addr_t offset)
342 {
343     bool ret;
344     int nr = (mr->ram_addr + offset) >> TARGET_PAGE_BITS;
345
346     ret = test_and_set_bit(nr, migration_bitmap);
347
348     if (!ret) {
349         migration_dirty_pages++;
350     }
351     return ret;
352 }
353
354 /* Needs iothread lock! */
355
356 static void migration_bitmap_sync(void)
357 {
358     RAMBlock *block;
359     ram_addr_t addr;
360     uint64_t num_dirty_pages_init = migration_dirty_pages;
361     MigrationState *s = migrate_get_current();
362     static int64_t start_time;
363     static int64_t num_dirty_pages_period;
364     int64_t end_time;
365
366     if (!start_time) {
367         start_time = qemu_get_clock_ms(rt_clock);
368     }
369
370     trace_migration_bitmap_sync_start();
371     memory_global_sync_dirty_bitmap(get_system_memory());
372
373     QTAILQ_FOREACH(block, &ram_list.blocks, next) {
374         for (addr = 0; addr < block->length; addr += TARGET_PAGE_SIZE) {
375             if (memory_region_test_and_clear_dirty(block->mr,
376                                                    addr, TARGET_PAGE_SIZE,
377                                                    DIRTY_MEMORY_MIGRATION)) {
378                 migration_bitmap_set_dirty(block->mr, addr);
379             }
380         }
381     }
382     trace_migration_bitmap_sync_end(migration_dirty_pages
383                                     - num_dirty_pages_init);
384     num_dirty_pages_period += migration_dirty_pages - num_dirty_pages_init;
385     end_time = qemu_get_clock_ms(rt_clock);
386
387     /* more than 1 second = 1000 millisecons */
388     if (end_time > start_time + 1000) {
389         s->dirty_pages_rate = num_dirty_pages_period * 1000
390             / (end_time - start_time);
391         s->dirty_bytes_rate = s->dirty_pages_rate * TARGET_PAGE_SIZE;
392         start_time = end_time;
393         num_dirty_pages_period = 0;
394     }
395 }
396
397 /*
398  * ram_save_block: Writes a page of memory to the stream f
399  *
400  * Returns:  The number of bytes written.
401  *           0 means no dirty pages
402  */
403
404 static int ram_save_block(QEMUFile *f, bool last_stage)
405 {
406     RAMBlock *block = last_seen_block;
407     ram_addr_t offset = last_offset;
408     bool complete_round = false;
409     int bytes_sent = 0;
410     MemoryRegion *mr;
411     ram_addr_t current_addr;
412
413     if (!block)
414         block = QTAILQ_FIRST(&ram_list.blocks);
415
416     while (true) {
417         mr = block->mr;
418         offset = migration_bitmap_find_and_reset_dirty(mr, offset);
419         if (complete_round && block == last_seen_block &&
420             offset >= last_offset) {
421             break;
422         }
423         if (offset >= block->length) {
424             offset = 0;
425             block = QTAILQ_NEXT(block, next);
426             if (!block) {
427                 block = QTAILQ_FIRST(&ram_list.blocks);
428                 complete_round = true;
429             }
430         } else {
431             uint8_t *p;
432             int cont = (block == last_sent_block) ?
433                 RAM_SAVE_FLAG_CONTINUE : 0;
434
435             p = memory_region_get_ram_ptr(mr) + offset;
436
437             /* In doubt sent page as normal */
438             bytes_sent = -1;
439             if (is_zero_page(p)) {
440                 acct_info.dup_pages++;
441                 bytes_sent = save_block_hdr(f, block, offset, cont,
442                                             RAM_SAVE_FLAG_COMPRESS);
443                 qemu_put_byte(f, 0);
444                 bytes_sent++;
445             } else if (migrate_use_xbzrle()) {
446                 current_addr = block->offset + offset;
447                 bytes_sent = save_xbzrle_page(f, p, current_addr, block,
448                                               offset, cont, last_stage);
449                 if (!last_stage) {
450                     p = get_cached_data(XBZRLE.cache, current_addr);
451                 }
452             }
453
454             /* XBZRLE overflow or normal page */
455             if (bytes_sent == -1) {
456                 bytes_sent = save_block_hdr(f, block, offset, cont, RAM_SAVE_FLAG_PAGE);
457                 qemu_put_buffer(f, p, TARGET_PAGE_SIZE);
458                 bytes_sent += TARGET_PAGE_SIZE;
459                 acct_info.norm_pages++;
460             }
461
462             /* if page is unmodified, continue to the next */
463             if (bytes_sent > 0) {
464                 last_sent_block = block;
465                 break;
466             }
467         }
468     }
469     last_seen_block = block;
470     last_offset = offset;
471
472     return bytes_sent;
473 }
474
475 static uint64_t bytes_transferred;
476
477 static ram_addr_t ram_save_remaining(void)
478 {
479     return migration_dirty_pages;
480 }
481
482 uint64_t ram_bytes_remaining(void)
483 {
484     return ram_save_remaining() * TARGET_PAGE_SIZE;
485 }
486
487 uint64_t ram_bytes_transferred(void)
488 {
489     return bytes_transferred;
490 }
491
492 uint64_t ram_bytes_total(void)
493 {
494     RAMBlock *block;
495     uint64_t total = 0;
496
497     QTAILQ_FOREACH(block, &ram_list.blocks, next)
498         total += block->length;
499
500     return total;
501 }
502
503 static void migration_end(void)
504 {
505     if (migration_bitmap) {
506         memory_global_dirty_log_stop();
507         g_free(migration_bitmap);
508         migration_bitmap = NULL;
509     }
510
511     if (XBZRLE.cache) {
512         cache_fini(XBZRLE.cache);
513         g_free(XBZRLE.cache);
514         g_free(XBZRLE.encoded_buf);
515         g_free(XBZRLE.current_buf);
516         g_free(XBZRLE.decoded_buf);
517         XBZRLE.cache = NULL;
518     }
519 }
520
521 static void ram_migration_cancel(void *opaque)
522 {
523     migration_end();
524 }
525
526 static void reset_ram_globals(void)
527 {
528     last_seen_block = NULL;
529     last_sent_block = NULL;
530     last_offset = 0;
531     last_version = ram_list.version;
532 }
533
534 #define MAX_WAIT 50 /* ms, half buffered_file limit */
535
536 static int ram_save_setup(QEMUFile *f, void *opaque)
537 {
538     RAMBlock *block;
539     int64_t ram_pages = last_ram_offset() >> TARGET_PAGE_BITS;
540
541     migration_bitmap = bitmap_new(ram_pages);
542     bitmap_set(migration_bitmap, 0, ram_pages);
543     migration_dirty_pages = ram_pages;
544
545     if (migrate_use_xbzrle()) {
546         XBZRLE.cache = cache_init(migrate_xbzrle_cache_size() /
547                                   TARGET_PAGE_SIZE,
548                                   TARGET_PAGE_SIZE);
549         if (!XBZRLE.cache) {
550             DPRINTF("Error creating cache\n");
551             return -1;
552         }
553         XBZRLE.encoded_buf = g_malloc0(TARGET_PAGE_SIZE);
554         XBZRLE.current_buf = g_malloc(TARGET_PAGE_SIZE);
555         acct_clear();
556     }
557
558     qemu_mutex_lock_iothread();
559     qemu_mutex_lock_ramlist();
560     bytes_transferred = 0;
561     reset_ram_globals();
562
563     memory_global_dirty_log_start();
564     migration_bitmap_sync();
565     qemu_mutex_unlock_iothread();
566
567     qemu_put_be64(f, ram_bytes_total() | RAM_SAVE_FLAG_MEM_SIZE);
568
569     QTAILQ_FOREACH(block, &ram_list.blocks, next) {
570         qemu_put_byte(f, strlen(block->idstr));
571         qemu_put_buffer(f, (uint8_t *)block->idstr, strlen(block->idstr));
572         qemu_put_be64(f, block->length);
573     }
574
575     qemu_mutex_unlock_ramlist();
576     qemu_put_be64(f, RAM_SAVE_FLAG_EOS);
577
578     return 0;
579 }
580
581 static int ram_save_iterate(QEMUFile *f, void *opaque)
582 {
583     int ret;
584     int i;
585     int64_t t0;
586     int total_sent = 0;
587
588     qemu_mutex_lock_ramlist();
589
590     if (ram_list.version != last_version) {
591         reset_ram_globals();
592     }
593
594     t0 = qemu_get_clock_ns(rt_clock);
595     i = 0;
596     while ((ret = qemu_file_rate_limit(f)) == 0) {
597         int bytes_sent;
598
599         bytes_sent = ram_save_block(f, false);
600         /* no more blocks to sent */
601         if (bytes_sent == 0) {
602             break;
603         }
604         total_sent += bytes_sent;
605         acct_info.iterations++;
606         /* we want to check in the 1st loop, just in case it was the 1st time
607            and we had to sync the dirty bitmap.
608            qemu_get_clock_ns() is a bit expensive, so we only check each some
609            iterations
610         */
611         if ((i & 63) == 0) {
612             uint64_t t1 = (qemu_get_clock_ns(rt_clock) - t0) / 1000000;
613             if (t1 > MAX_WAIT) {
614                 DPRINTF("big wait: %" PRIu64 " milliseconds, %d iterations\n",
615                         t1, i);
616                 break;
617             }
618         }
619         i++;
620     }
621
622     qemu_mutex_unlock_ramlist();
623
624     if (ret < 0) {
625         bytes_transferred += total_sent;
626         return ret;
627     }
628
629     qemu_put_be64(f, RAM_SAVE_FLAG_EOS);
630     total_sent += 8;
631     bytes_transferred += total_sent;
632
633     return total_sent;
634 }
635
636 static int ram_save_complete(QEMUFile *f, void *opaque)
637 {
638     qemu_mutex_lock_ramlist();
639     migration_bitmap_sync();
640
641     /* try transferring iterative blocks of memory */
642
643     /* flush all remaining blocks regardless of rate limiting */
644     while (true) {
645         int bytes_sent;
646
647         bytes_sent = ram_save_block(f, true);
648         /* no more blocks to sent */
649         if (bytes_sent == 0) {
650             break;
651         }
652         bytes_transferred += bytes_sent;
653     }
654     migration_end();
655
656     qemu_mutex_unlock_ramlist();
657     qemu_put_be64(f, RAM_SAVE_FLAG_EOS);
658
659     return 0;
660 }
661
662 static uint64_t ram_save_pending(QEMUFile *f, void *opaque, uint64_t max_size)
663 {
664     uint64_t remaining_size;
665
666     remaining_size = ram_save_remaining() * TARGET_PAGE_SIZE;
667
668     if (remaining_size < max_size) {
669         qemu_mutex_lock_iothread();
670         migration_bitmap_sync();
671         qemu_mutex_unlock_iothread();
672         remaining_size = ram_save_remaining() * TARGET_PAGE_SIZE;
673     }
674     return remaining_size;
675 }
676
677 static int load_xbzrle(QEMUFile *f, ram_addr_t addr, void *host)
678 {
679     int ret, rc = 0;
680     unsigned int xh_len;
681     int xh_flags;
682
683     if (!XBZRLE.decoded_buf) {
684         XBZRLE.decoded_buf = g_malloc(TARGET_PAGE_SIZE);
685     }
686
687     /* extract RLE header */
688     xh_flags = qemu_get_byte(f);
689     xh_len = qemu_get_be16(f);
690
691     if (xh_flags != ENCODING_FLAG_XBZRLE) {
692         fprintf(stderr, "Failed to load XBZRLE page - wrong compression!\n");
693         return -1;
694     }
695
696     if (xh_len > TARGET_PAGE_SIZE) {
697         fprintf(stderr, "Failed to load XBZRLE page - len overflow!\n");
698         return -1;
699     }
700     /* load data and decode */
701     qemu_get_buffer(f, XBZRLE.decoded_buf, xh_len);
702
703     /* decode RLE */
704     ret = xbzrle_decode_buffer(XBZRLE.decoded_buf, xh_len, host,
705                                TARGET_PAGE_SIZE);
706     if (ret == -1) {
707         fprintf(stderr, "Failed to load XBZRLE page - decode error!\n");
708         rc = -1;
709     } else  if (ret > TARGET_PAGE_SIZE) {
710         fprintf(stderr, "Failed to load XBZRLE page - size %d exceeds %d!\n",
711                 ret, TARGET_PAGE_SIZE);
712         abort();
713     }
714
715     return rc;
716 }
717
718 static inline void *host_from_stream_offset(QEMUFile *f,
719                                             ram_addr_t offset,
720                                             int flags)
721 {
722     static RAMBlock *block = NULL;
723     char id[256];
724     uint8_t len;
725
726     if (flags & RAM_SAVE_FLAG_CONTINUE) {
727         if (!block) {
728             fprintf(stderr, "Ack, bad migration stream!\n");
729             return NULL;
730         }
731
732         return memory_region_get_ram_ptr(block->mr) + offset;
733     }
734
735     len = qemu_get_byte(f);
736     qemu_get_buffer(f, (uint8_t *)id, len);
737     id[len] = 0;
738
739     QTAILQ_FOREACH(block, &ram_list.blocks, next) {
740         if (!strncmp(id, block->idstr, sizeof(id)))
741             return memory_region_get_ram_ptr(block->mr) + offset;
742     }
743
744     fprintf(stderr, "Can't find block %s!\n", id);
745     return NULL;
746 }
747
748 static int ram_load(QEMUFile *f, void *opaque, int version_id)
749 {
750     ram_addr_t addr;
751     int flags, ret = 0;
752     int error;
753     static uint64_t seq_iter;
754
755     seq_iter++;
756
757     if (version_id < 4 || version_id > 4) {
758         return -EINVAL;
759     }
760
761     do {
762         addr = qemu_get_be64(f);
763
764         flags = addr & ~TARGET_PAGE_MASK;
765         addr &= TARGET_PAGE_MASK;
766
767         if (flags & RAM_SAVE_FLAG_MEM_SIZE) {
768             if (version_id == 4) {
769                 /* Synchronize RAM block list */
770                 char id[256];
771                 ram_addr_t length;
772                 ram_addr_t total_ram_bytes = addr;
773
774                 while (total_ram_bytes) {
775                     RAMBlock *block;
776                     uint8_t len;
777
778                     len = qemu_get_byte(f);
779                     qemu_get_buffer(f, (uint8_t *)id, len);
780                     id[len] = 0;
781                     length = qemu_get_be64(f);
782
783                     QTAILQ_FOREACH(block, &ram_list.blocks, next) {
784                         if (!strncmp(id, block->idstr, sizeof(id))) {
785                             if (block->length != length) {
786                                 ret =  -EINVAL;
787                                 goto done;
788                             }
789                             break;
790                         }
791                     }
792
793                     if (!block) {
794                         fprintf(stderr, "Unknown ramblock \"%s\", cannot "
795                                 "accept migration\n", id);
796                         ret = -EINVAL;
797                         goto done;
798                     }
799
800                     total_ram_bytes -= length;
801                 }
802             }
803         }
804
805         if (flags & RAM_SAVE_FLAG_COMPRESS) {
806             void *host;
807             uint8_t ch;
808
809             host = host_from_stream_offset(f, addr, flags);
810             if (!host) {
811                 return -EINVAL;
812             }
813
814             ch = qemu_get_byte(f);
815             memset(host, ch, TARGET_PAGE_SIZE);
816 #ifndef _WIN32
817             if (ch == 0 &&
818                 (!kvm_enabled() || kvm_has_sync_mmu()) &&
819                 getpagesize() <= TARGET_PAGE_SIZE) {
820                 qemu_madvise(host, TARGET_PAGE_SIZE, QEMU_MADV_DONTNEED);
821             }
822 #endif
823         } else if (flags & RAM_SAVE_FLAG_PAGE) {
824             void *host;
825
826             host = host_from_stream_offset(f, addr, flags);
827             if (!host) {
828                 return -EINVAL;
829             }
830
831             qemu_get_buffer(f, host, TARGET_PAGE_SIZE);
832         } else if (flags & RAM_SAVE_FLAG_XBZRLE) {
833             void *host = host_from_stream_offset(f, addr, flags);
834             if (!host) {
835                 return -EINVAL;
836             }
837
838             if (load_xbzrle(f, addr, host) < 0) {
839                 ret = -EINVAL;
840                 goto done;
841             }
842         }
843         error = qemu_file_get_error(f);
844         if (error) {
845             ret = error;
846             goto done;
847         }
848     } while (!(flags & RAM_SAVE_FLAG_EOS));
849
850 done:
851     DPRINTF("Completed load of VM with exit code %d seq iteration "
852             "%" PRIu64 "\n", ret, seq_iter);
853     return ret;
854 }
855
856 SaveVMHandlers savevm_ram_handlers = {
857     .save_live_setup = ram_save_setup,
858     .save_live_iterate = ram_save_iterate,
859     .save_live_complete = ram_save_complete,
860     .save_live_pending = ram_save_pending,
861     .load_state = ram_load,
862     .cancel = ram_migration_cancel,
863 };
864
865 #ifdef HAS_AUDIO
866 struct soundhw {
867     const char *name;
868     const char *descr;
869     int enabled;
870     int isa;
871     union {
872         int (*init_isa) (ISABus *bus);
873         int (*init_pci) (PCIBus *bus);
874     } init;
875 };
876
877 static struct soundhw soundhw[] = {
878 #ifdef HAS_AUDIO_CHOICE
879 #ifdef CONFIG_PCSPK
880     {
881         "pcspk",
882         "PC speaker",
883         0,
884         1,
885         { .init_isa = pcspk_audio_init }
886     },
887 #endif
888
889 #ifdef CONFIG_SB16
890     {
891         "sb16",
892         "Creative Sound Blaster 16",
893         0,
894         1,
895         { .init_isa = SB16_init }
896     },
897 #endif
898
899 #ifdef CONFIG_CS4231A
900     {
901         "cs4231a",
902         "CS4231A",
903         0,
904         1,
905         { .init_isa = cs4231a_init }
906     },
907 #endif
908
909 #ifdef CONFIG_ADLIB
910     {
911         "adlib",
912 #ifdef HAS_YMF262
913         "Yamaha YMF262 (OPL3)",
914 #else
915         "Yamaha YM3812 (OPL2)",
916 #endif
917         0,
918         1,
919         { .init_isa = Adlib_init }
920     },
921 #endif
922
923 #ifdef CONFIG_GUS
924     {
925         "gus",
926         "Gravis Ultrasound GF1",
927         0,
928         1,
929         { .init_isa = GUS_init }
930     },
931 #endif
932
933 #ifdef CONFIG_AC97
934     {
935         "ac97",
936         "Intel 82801AA AC97 Audio",
937         0,
938         0,
939         { .init_pci = ac97_init }
940     },
941 #endif
942
943 #ifdef CONFIG_ES1370
944     {
945         "es1370",
946         "ENSONIQ AudioPCI ES1370",
947         0,
948         0,
949         { .init_pci = es1370_init }
950     },
951 #endif
952
953 #ifdef CONFIG_HDA
954     {
955         "hda",
956         "Intel HD Audio",
957         0,
958         0,
959         { .init_pci = intel_hda_and_codec_init }
960     },
961 #endif
962
963 #endif /* HAS_AUDIO_CHOICE */
964
965     { NULL, NULL, 0, 0, { NULL } }
966 };
967
968 void select_soundhw(const char *optarg)
969 {
970     struct soundhw *c;
971
972     if (is_help_option(optarg)) {
973     show_valid_cards:
974
975 #ifdef HAS_AUDIO_CHOICE
976         printf("Valid sound card names (comma separated):\n");
977         for (c = soundhw; c->name; ++c) {
978             printf ("%-11s %s\n", c->name, c->descr);
979         }
980         printf("\n-soundhw all will enable all of the above\n");
981 #else
982         printf("Machine has no user-selectable audio hardware "
983                "(it may or may not have always-present audio hardware).\n");
984 #endif
985         exit(!is_help_option(optarg));
986     }
987     else {
988         size_t l;
989         const char *p;
990         char *e;
991         int bad_card = 0;
992
993         if (!strcmp(optarg, "all")) {
994             for (c = soundhw; c->name; ++c) {
995                 c->enabled = 1;
996             }
997             return;
998         }
999
1000         p = optarg;
1001         while (*p) {
1002             e = strchr(p, ',');
1003             l = !e ? strlen(p) : (size_t) (e - p);
1004
1005             for (c = soundhw; c->name; ++c) {
1006                 if (!strncmp(c->name, p, l) && !c->name[l]) {
1007                     c->enabled = 1;
1008                     break;
1009                 }
1010             }
1011
1012             if (!c->name) {
1013                 if (l > 80) {
1014                     fprintf(stderr,
1015                             "Unknown sound card name (too big to show)\n");
1016                 }
1017                 else {
1018                     fprintf(stderr, "Unknown sound card name `%.*s'\n",
1019                             (int) l, p);
1020                 }
1021                 bad_card = 1;
1022             }
1023             p += l + (e != NULL);
1024         }
1025
1026         if (bad_card) {
1027             goto show_valid_cards;
1028         }
1029     }
1030 }
1031
1032 void audio_init(ISABus *isa_bus, PCIBus *pci_bus)
1033 {
1034     struct soundhw *c;
1035
1036     for (c = soundhw; c->name; ++c) {
1037         if (c->enabled) {
1038             if (c->isa) {
1039                 if (isa_bus) {
1040                     c->init.init_isa(isa_bus);
1041                 }
1042             } else {
1043                 if (pci_bus) {
1044                     c->init.init_pci(pci_bus);
1045                 }
1046             }
1047         }
1048     }
1049 }
1050 #else
1051 void select_soundhw(const char *optarg)
1052 {
1053 }
1054 void audio_init(ISABus *isa_bus, PCIBus *pci_bus)
1055 {
1056 }
1057 #endif
1058
1059 int qemu_uuid_parse(const char *str, uint8_t *uuid)
1060 {
1061     int ret;
1062
1063     if (strlen(str) != 36) {
1064         return -1;
1065     }
1066
1067     ret = sscanf(str, UUID_FMT, &uuid[0], &uuid[1], &uuid[2], &uuid[3],
1068                  &uuid[4], &uuid[5], &uuid[6], &uuid[7], &uuid[8], &uuid[9],
1069                  &uuid[10], &uuid[11], &uuid[12], &uuid[13], &uuid[14],
1070                  &uuid[15]);
1071
1072     if (ret != 16) {
1073         return -1;
1074     }
1075 #ifdef TARGET_I386
1076     smbios_add_field(1, offsetof(struct smbios_type_1, uuid), 16, uuid);
1077 #endif
1078     return 0;
1079 }
1080
1081 void do_acpitable_option(const char *optarg)
1082 {
1083 #ifdef TARGET_I386
1084     if (acpi_table_add(optarg) < 0) {
1085         fprintf(stderr, "Wrong acpi table provided\n");
1086         exit(1);
1087     }
1088 #endif
1089 }
1090
1091 void do_smbios_option(const char *optarg)
1092 {
1093 #ifdef TARGET_I386
1094     if (smbios_entry_add(optarg) < 0) {
1095         fprintf(stderr, "Wrong smbios provided\n");
1096         exit(1);
1097     }
1098 #endif
1099 }
1100
1101 void cpudef_init(void)
1102 {
1103 #if defined(cpudef_setup)
1104     cpudef_setup(); /* parse cpu definitions in target config file */
1105 #endif
1106 }
1107
1108 int audio_available(void)
1109 {
1110 #ifdef HAS_AUDIO
1111     return 1;
1112 #else
1113     return 0;
1114 #endif
1115 }
1116
1117 int tcg_available(void)
1118 {
1119     return 1;
1120 }
1121
1122 int kvm_available(void)
1123 {
1124 #ifdef CONFIG_KVM
1125     return 1;
1126 #else
1127     return 0;
1128 #endif
1129 }
1130
1131 int xen_available(void)
1132 {
1133 #ifdef CONFIG_XEN
1134     return 1;
1135 #else
1136     return 0;
1137 #endif
1138 }
1139
1140
1141 TargetInfo *qmp_query_target(Error **errp)
1142 {
1143     TargetInfo *info = g_malloc0(sizeof(*info));
1144
1145     info->arch = TARGET_TYPE;
1146
1147     return info;
1148 }
This page took 0.13648 seconds and 4 git commands to generate.