]> Git Repo - qemu.git/blob - monitor.c
target-arm: Infer ARMv6 feature from v6K
[qemu.git] / monitor.c
1 /*
2  * QEMU monitor
3  *
4  * Copyright (c) 2003-2004 Fabrice Bellard
5  *
6  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
7  * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
8  * in the Software without restriction, including without limitation the rights
9  * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
10  * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
11  * furnished to do so, subject to the following conditions:
12  *
13  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
14  * all copies or substantial portions of the Software.
15  *
16  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
17  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
18  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
19  * THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
20  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
21  * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
22  * THE SOFTWARE.
23  */
24 #include <dirent.h>
25 #include "hw/hw.h"
26 #include "hw/qdev.h"
27 #include "hw/usb.h"
28 #include "hw/pcmcia.h"
29 #include "hw/pc.h"
30 #include "hw/pci.h"
31 #include "hw/watchdog.h"
32 #include "hw/loader.h"
33 #include "gdbstub.h"
34 #include "net.h"
35 #include "net/slirp.h"
36 #include "qemu-char.h"
37 #include "ui/qemu-spice.h"
38 #include "sysemu.h"
39 #include "monitor.h"
40 #include "readline.h"
41 #include "console.h"
42 #include "blockdev.h"
43 #include "audio/audio.h"
44 #include "disas.h"
45 #include "balloon.h"
46 #include "qemu-timer.h"
47 #include "migration.h"
48 #include "kvm.h"
49 #include "acl.h"
50 #include "qint.h"
51 #include "qfloat.h"
52 #include "qlist.h"
53 #include "qbool.h"
54 #include "qstring.h"
55 #include "qjson.h"
56 #include "json-streamer.h"
57 #include "json-parser.h"
58 #include "osdep.h"
59 #include "cpu.h"
60 #include "trace.h"
61 #include "trace/control.h"
62 #ifdef CONFIG_TRACE_SIMPLE
63 #include "trace/simple.h"
64 #endif
65 #include "ui/qemu-spice.h"
66 #include "memory.h"
67 #include "qmp-commands.h"
68 #include "hmp.h"
69
70 /* for pic/irq_info */
71 #if defined(TARGET_SPARC)
72 #include "hw/sun4m.h"
73 #endif
74 #include "hw/lm32_pic.h"
75
76 //#define DEBUG
77 //#define DEBUG_COMPLETION
78
79 /*
80  * Supported types:
81  *
82  * 'F'          filename
83  * 'B'          block device name
84  * 's'          string (accept optional quote)
85  * 'O'          option string of the form NAME=VALUE,...
86  *              parsed according to QemuOptsList given by its name
87  *              Example: 'device:O' uses qemu_device_opts.
88  *              Restriction: only lists with empty desc are supported
89  *              TODO lift the restriction
90  * 'i'          32 bit integer
91  * 'l'          target long (32 or 64 bit)
92  * 'M'          just like 'l', except in user mode the value is
93  *              multiplied by 2^20 (think Mebibyte)
94  * 'o'          octets (aka bytes)
95  *              user mode accepts an optional T, t, G, g, M, m, K, k
96  *              suffix, which multiplies the value by 2^40 for
97  *              suffixes T and t, 2^30 for suffixes G and g, 2^20 for
98  *              M and m, 2^10 for K and k
99  * 'T'          double
100  *              user mode accepts an optional ms, us, ns suffix,
101  *              which divides the value by 1e3, 1e6, 1e9, respectively
102  * '/'          optional gdb-like print format (like "/10x")
103  *
104  * '?'          optional type (for all types, except '/')
105  * '.'          other form of optional type (for 'i' and 'l')
106  * 'b'          boolean
107  *              user mode accepts "on" or "off"
108  * '-'          optional parameter (eg. '-f')
109  *
110  */
111
112 typedef struct MonitorCompletionData MonitorCompletionData;
113 struct MonitorCompletionData {
114     Monitor *mon;
115     void (*user_print)(Monitor *mon, const QObject *data);
116 };
117
118 typedef struct mon_cmd_t {
119     const char *name;
120     const char *args_type;
121     const char *params;
122     const char *help;
123     void (*user_print)(Monitor *mon, const QObject *data);
124     union {
125         void (*info)(Monitor *mon);
126         void (*cmd)(Monitor *mon, const QDict *qdict);
127         int  (*cmd_new)(Monitor *mon, const QDict *params, QObject **ret_data);
128         int  (*cmd_async)(Monitor *mon, const QDict *params,
129                           MonitorCompletion *cb, void *opaque);
130     } mhandler;
131     bool qapi;
132     int flags;
133 } mon_cmd_t;
134
135 /* file descriptors passed via SCM_RIGHTS */
136 typedef struct mon_fd_t mon_fd_t;
137 struct mon_fd_t {
138     char *name;
139     int fd;
140     QLIST_ENTRY(mon_fd_t) next;
141 };
142
143 typedef struct MonitorControl {
144     QObject *id;
145     JSONMessageParser parser;
146     int command_mode;
147 } MonitorControl;
148
149 struct Monitor {
150     CharDriverState *chr;
151     int mux_out;
152     int reset_seen;
153     int flags;
154     int suspend_cnt;
155     uint8_t outbuf[1024];
156     int outbuf_index;
157     ReadLineState *rs;
158     MonitorControl *mc;
159     CPUState *mon_cpu;
160     BlockDriverCompletionFunc *password_completion_cb;
161     void *password_opaque;
162 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
163     int print_calls_nr;
164 #endif
165     QError *error;
166     QLIST_HEAD(,mon_fd_t) fds;
167     QLIST_ENTRY(Monitor) entry;
168 };
169
170 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
171 #define MON_DEBUG(fmt, ...) do {    \
172     fprintf(stderr, "Monitor: ");       \
173     fprintf(stderr, fmt, ## __VA_ARGS__); } while (0)
174
175 static inline void mon_print_count_inc(Monitor *mon)
176 {
177     mon->print_calls_nr++;
178 }
179
180 static inline void mon_print_count_init(Monitor *mon)
181 {
182     mon->print_calls_nr = 0;
183 }
184
185 static inline int mon_print_count_get(const Monitor *mon)
186 {
187     return mon->print_calls_nr;
188 }
189
190 #else /* !CONFIG_DEBUG_MONITOR */
191 #define MON_DEBUG(fmt, ...) do { } while (0)
192 static inline void mon_print_count_inc(Monitor *mon) { }
193 static inline void mon_print_count_init(Monitor *mon) { }
194 static inline int mon_print_count_get(const Monitor *mon) { return 0; }
195 #endif /* CONFIG_DEBUG_MONITOR */
196
197 /* QMP checker flags */
198 #define QMP_ACCEPT_UNKNOWNS 1
199
200 static QLIST_HEAD(mon_list, Monitor) mon_list;
201
202 static mon_cmd_t mon_cmds[];
203 static mon_cmd_t info_cmds[];
204
205 static const mon_cmd_t qmp_cmds[];
206
207 Monitor *cur_mon;
208 Monitor *default_mon;
209
210 static void monitor_command_cb(Monitor *mon, const char *cmdline,
211                                void *opaque);
212
213 static inline int qmp_cmd_mode(const Monitor *mon)
214 {
215     return (mon->mc ? mon->mc->command_mode : 0);
216 }
217
218 /* Return true if in control mode, false otherwise */
219 static inline int monitor_ctrl_mode(const Monitor *mon)
220 {
221     return (mon->flags & MONITOR_USE_CONTROL);
222 }
223
224 /* Return non-zero iff we have a current monitor, and it is in QMP mode.  */
225 int monitor_cur_is_qmp(void)
226 {
227     return cur_mon && monitor_ctrl_mode(cur_mon);
228 }
229
230 static void monitor_read_command(Monitor *mon, int show_prompt)
231 {
232     if (!mon->rs)
233         return;
234
235     readline_start(mon->rs, "(qemu) ", 0, monitor_command_cb, NULL);
236     if (show_prompt)
237         readline_show_prompt(mon->rs);
238 }
239
240 static int monitor_read_password(Monitor *mon, ReadLineFunc *readline_func,
241                                  void *opaque)
242 {
243     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
244         qerror_report(QERR_MISSING_PARAMETER, "password");
245         return -EINVAL;
246     } else if (mon->rs) {
247         readline_start(mon->rs, "Password: ", 1, readline_func, opaque);
248         /* prompt is printed on return from the command handler */
249         return 0;
250     } else {
251         monitor_printf(mon, "terminal does not support password prompting\n");
252         return -ENOTTY;
253     }
254 }
255
256 void monitor_flush(Monitor *mon)
257 {
258     if (mon && mon->outbuf_index != 0 && !mon->mux_out) {
259         qemu_chr_fe_write(mon->chr, mon->outbuf, mon->outbuf_index);
260         mon->outbuf_index = 0;
261     }
262 }
263
264 /* flush at every end of line or if the buffer is full */
265 static void monitor_puts(Monitor *mon, const char *str)
266 {
267     char c;
268
269     for(;;) {
270         c = *str++;
271         if (c == '\0')
272             break;
273         if (c == '\n')
274             mon->outbuf[mon->outbuf_index++] = '\r';
275         mon->outbuf[mon->outbuf_index++] = c;
276         if (mon->outbuf_index >= (sizeof(mon->outbuf) - 1)
277             || c == '\n')
278             monitor_flush(mon);
279     }
280 }
281
282 void monitor_vprintf(Monitor *mon, const char *fmt, va_list ap)
283 {
284     char buf[4096];
285
286     if (!mon)
287         return;
288
289     mon_print_count_inc(mon);
290
291     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
292         return;
293     }
294
295     vsnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, ap);
296     monitor_puts(mon, buf);
297 }
298
299 void monitor_printf(Monitor *mon, const char *fmt, ...)
300 {
301     va_list ap;
302     va_start(ap, fmt);
303     monitor_vprintf(mon, fmt, ap);
304     va_end(ap);
305 }
306
307 void monitor_print_filename(Monitor *mon, const char *filename)
308 {
309     int i;
310
311     for (i = 0; filename[i]; i++) {
312         switch (filename[i]) {
313         case ' ':
314         case '"':
315         case '\\':
316             monitor_printf(mon, "\\%c", filename[i]);
317             break;
318         case '\t':
319             monitor_printf(mon, "\\t");
320             break;
321         case '\r':
322             monitor_printf(mon, "\\r");
323             break;
324         case '\n':
325             monitor_printf(mon, "\\n");
326             break;
327         default:
328             monitor_printf(mon, "%c", filename[i]);
329             break;
330         }
331     }
332 }
333
334 static int GCC_FMT_ATTR(2, 3) monitor_fprintf(FILE *stream,
335                                               const char *fmt, ...)
336 {
337     va_list ap;
338     va_start(ap, fmt);
339     monitor_vprintf((Monitor *)stream, fmt, ap);
340     va_end(ap);
341     return 0;
342 }
343
344 static void monitor_user_noop(Monitor *mon, const QObject *data) { }
345
346 static inline int handler_is_qobject(const mon_cmd_t *cmd)
347 {
348     return cmd->user_print != NULL;
349 }
350
351 static inline bool handler_is_async(const mon_cmd_t *cmd)
352 {
353     return cmd->flags & MONITOR_CMD_ASYNC;
354 }
355
356 static inline int monitor_has_error(const Monitor *mon)
357 {
358     return mon->error != NULL;
359 }
360
361 static void monitor_json_emitter(Monitor *mon, const QObject *data)
362 {
363     QString *json;
364
365     json = mon->flags & MONITOR_USE_PRETTY ? qobject_to_json_pretty(data) :
366                                              qobject_to_json(data);
367     assert(json != NULL);
368
369     qstring_append_chr(json, '\n');
370     monitor_puts(mon, qstring_get_str(json));
371
372     QDECREF(json);
373 }
374
375 static void monitor_protocol_emitter(Monitor *mon, QObject *data)
376 {
377     QDict *qmp;
378
379     trace_monitor_protocol_emitter(mon);
380
381     qmp = qdict_new();
382
383     if (!monitor_has_error(mon)) {
384         /* success response */
385         if (data) {
386             qobject_incref(data);
387             qdict_put_obj(qmp, "return", data);
388         } else {
389             /* return an empty QDict by default */
390             qdict_put(qmp, "return", qdict_new());
391         }
392     } else {
393         /* error response */
394         qdict_put(mon->error->error, "desc", qerror_human(mon->error));
395         qdict_put(qmp, "error", mon->error->error);
396         QINCREF(mon->error->error);
397         QDECREF(mon->error);
398         mon->error = NULL;
399     }
400
401     if (mon->mc->id) {
402         qdict_put_obj(qmp, "id", mon->mc->id);
403         mon->mc->id = NULL;
404     }
405
406     monitor_json_emitter(mon, QOBJECT(qmp));
407     QDECREF(qmp);
408 }
409
410 static void timestamp_put(QDict *qdict)
411 {
412     int err;
413     QObject *obj;
414     qemu_timeval tv;
415
416     err = qemu_gettimeofday(&tv);
417     if (err < 0)
418         return;
419
420     obj = qobject_from_jsonf("{ 'seconds': %" PRId64 ", "
421                                 "'microseconds': %" PRId64 " }",
422                                 (int64_t) tv.tv_sec, (int64_t) tv.tv_usec);
423     qdict_put_obj(qdict, "timestamp", obj);
424 }
425
426 /**
427  * monitor_protocol_event(): Generate a Monitor event
428  *
429  * Event-specific data can be emitted through the (optional) 'data' parameter.
430  */
431 void monitor_protocol_event(MonitorEvent event, QObject *data)
432 {
433     QDict *qmp;
434     const char *event_name;
435     Monitor *mon;
436
437     assert(event < QEVENT_MAX);
438
439     switch (event) {
440         case QEVENT_SHUTDOWN:
441             event_name = "SHUTDOWN";
442             break;
443         case QEVENT_RESET:
444             event_name = "RESET";
445             break;
446         case QEVENT_POWERDOWN:
447             event_name = "POWERDOWN";
448             break;
449         case QEVENT_STOP:
450             event_name = "STOP";
451             break;
452         case QEVENT_RESUME:
453             event_name = "RESUME";
454             break;
455         case QEVENT_VNC_CONNECTED:
456             event_name = "VNC_CONNECTED";
457             break;
458         case QEVENT_VNC_INITIALIZED:
459             event_name = "VNC_INITIALIZED";
460             break;
461         case QEVENT_VNC_DISCONNECTED:
462             event_name = "VNC_DISCONNECTED";
463             break;
464         case QEVENT_BLOCK_IO_ERROR:
465             event_name = "BLOCK_IO_ERROR";
466             break;
467         case QEVENT_RTC_CHANGE:
468             event_name = "RTC_CHANGE";
469             break;
470         case QEVENT_WATCHDOG:
471             event_name = "WATCHDOG";
472             break;
473         case QEVENT_SPICE_CONNECTED:
474             event_name = "SPICE_CONNECTED";
475             break;
476         case QEVENT_SPICE_INITIALIZED:
477             event_name = "SPICE_INITIALIZED";
478             break;
479         case QEVENT_SPICE_DISCONNECTED:
480             event_name = "SPICE_DISCONNECTED";
481             break;
482         default:
483             abort();
484             break;
485     }
486
487     qmp = qdict_new();
488     timestamp_put(qmp);
489     qdict_put(qmp, "event", qstring_from_str(event_name));
490     if (data) {
491         qobject_incref(data);
492         qdict_put_obj(qmp, "data", data);
493     }
494
495     QLIST_FOREACH(mon, &mon_list, entry) {
496         if (monitor_ctrl_mode(mon) && qmp_cmd_mode(mon)) {
497             monitor_json_emitter(mon, QOBJECT(qmp));
498         }
499     }
500     QDECREF(qmp);
501 }
502
503 static int do_qmp_capabilities(Monitor *mon, const QDict *params,
504                                QObject **ret_data)
505 {
506     /* Will setup QMP capabilities in the future */
507     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
508         mon->mc->command_mode = 1;
509     }
510
511     return 0;
512 }
513
514 static void handle_user_command(Monitor *mon, const char *cmdline);
515
516 char *qmp_human_monitor_command(const char *command_line, bool has_cpu_index,
517                                 int64_t cpu_index, Error **errp)
518 {
519     char *output = NULL;
520     Monitor *old_mon, hmp;
521     CharDriverState mchar;
522
523     memset(&hmp, 0, sizeof(hmp));
524     qemu_chr_init_mem(&mchar);
525     hmp.chr = &mchar;
526
527     old_mon = cur_mon;
528     cur_mon = &hmp;
529
530     if (has_cpu_index) {
531         int ret = monitor_set_cpu(cpu_index);
532         if (ret < 0) {
533             cur_mon = old_mon;
534             error_set(errp, QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "cpu-index",
535                       "a CPU number");
536             goto out;
537         }
538     }
539
540     handle_user_command(&hmp, command_line);
541     cur_mon = old_mon;
542
543     if (qemu_chr_mem_osize(hmp.chr) > 0) {
544         QString *str = qemu_chr_mem_to_qs(hmp.chr);
545         output = g_strdup(qstring_get_str(str));
546         QDECREF(str);
547     } else {
548         output = g_strdup("");
549     }
550
551 out:
552     qemu_chr_close_mem(hmp.chr);
553     return output;
554 }
555
556 static int compare_cmd(const char *name, const char *list)
557 {
558     const char *p, *pstart;
559     int len;
560     len = strlen(name);
561     p = list;
562     for(;;) {
563         pstart = p;
564         p = strchr(p, '|');
565         if (!p)
566             p = pstart + strlen(pstart);
567         if ((p - pstart) == len && !memcmp(pstart, name, len))
568             return 1;
569         if (*p == '\0')
570             break;
571         p++;
572     }
573     return 0;
574 }
575
576 static void help_cmd_dump(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmds,
577                           const char *prefix, const char *name)
578 {
579     const mon_cmd_t *cmd;
580
581     for(cmd = cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
582         if (!name || !strcmp(name, cmd->name))
583             monitor_printf(mon, "%s%s %s -- %s\n", prefix, cmd->name,
584                            cmd->params, cmd->help);
585     }
586 }
587
588 static void help_cmd(Monitor *mon, const char *name)
589 {
590     if (name && !strcmp(name, "info")) {
591         help_cmd_dump(mon, info_cmds, "info ", NULL);
592     } else {
593         help_cmd_dump(mon, mon_cmds, "", name);
594         if (name && !strcmp(name, "log")) {
595             const CPULogItem *item;
596             monitor_printf(mon, "Log items (comma separated):\n");
597             monitor_printf(mon, "%-10s %s\n", "none", "remove all logs");
598             for(item = cpu_log_items; item->mask != 0; item++) {
599                 monitor_printf(mon, "%-10s %s\n", item->name, item->help);
600             }
601         }
602     }
603 }
604
605 static void do_help_cmd(Monitor *mon, const QDict *qdict)
606 {
607     help_cmd(mon, qdict_get_try_str(qdict, "name"));
608 }
609
610 static void do_trace_event_set_state(Monitor *mon, const QDict *qdict)
611 {
612     const char *tp_name = qdict_get_str(qdict, "name");
613     bool new_state = qdict_get_bool(qdict, "option");
614     int ret = trace_event_set_state(tp_name, new_state);
615
616     if (!ret) {
617         monitor_printf(mon, "unknown event name \"%s\"\n", tp_name);
618     }
619 }
620
621 #ifdef CONFIG_TRACE_SIMPLE
622 static void do_trace_file(Monitor *mon, const QDict *qdict)
623 {
624     const char *op = qdict_get_try_str(qdict, "op");
625     const char *arg = qdict_get_try_str(qdict, "arg");
626
627     if (!op) {
628         st_print_trace_file_status((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
629     } else if (!strcmp(op, "on")) {
630         st_set_trace_file_enabled(true);
631     } else if (!strcmp(op, "off")) {
632         st_set_trace_file_enabled(false);
633     } else if (!strcmp(op, "flush")) {
634         st_flush_trace_buffer();
635     } else if (!strcmp(op, "set")) {
636         if (arg) {
637             st_set_trace_file(arg);
638         }
639     } else {
640         monitor_printf(mon, "unexpected argument \"%s\"\n", op);
641         help_cmd(mon, "trace-file");
642     }
643 }
644 #endif
645
646 static void user_monitor_complete(void *opaque, QObject *ret_data)
647 {
648     MonitorCompletionData *data = (MonitorCompletionData *)opaque; 
649
650     if (ret_data) {
651         data->user_print(data->mon, ret_data);
652     }
653     monitor_resume(data->mon);
654     g_free(data);
655 }
656
657 static void qmp_monitor_complete(void *opaque, QObject *ret_data)
658 {
659     monitor_protocol_emitter(opaque, ret_data);
660 }
661
662 static int qmp_async_cmd_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
663                                  const QDict *params)
664 {
665     return cmd->mhandler.cmd_async(mon, params, qmp_monitor_complete, mon);
666 }
667
668 static void user_async_cmd_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
669                                    const QDict *params)
670 {
671     int ret;
672
673     MonitorCompletionData *cb_data = g_malloc(sizeof(*cb_data));
674     cb_data->mon = mon;
675     cb_data->user_print = cmd->user_print;
676     monitor_suspend(mon);
677     ret = cmd->mhandler.cmd_async(mon, params,
678                                   user_monitor_complete, cb_data);
679     if (ret < 0) {
680         monitor_resume(mon);
681         g_free(cb_data);
682     }
683 }
684
685 static void do_info(Monitor *mon, const QDict *qdict)
686 {
687     const mon_cmd_t *cmd;
688     const char *item = qdict_get_try_str(qdict, "item");
689
690     if (!item) {
691         goto help;
692     }
693
694     for (cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
695         if (compare_cmd(item, cmd->name))
696             break;
697     }
698
699     if (cmd->name == NULL) {
700         goto help;
701     }
702
703     cmd->mhandler.info(mon);
704     return;
705
706 help:
707     help_cmd(mon, "info");
708 }
709
710 CommandInfoList *qmp_query_commands(Error **errp)
711 {
712     CommandInfoList *info, *cmd_list = NULL;
713     const mon_cmd_t *cmd;
714
715     for (cmd = qmp_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
716         info = g_malloc0(sizeof(*info));
717         info->value = g_malloc0(sizeof(*info->value));
718         info->value->name = g_strdup(cmd->name);
719
720         info->next = cmd_list;
721         cmd_list = info;
722     }
723
724     return cmd_list;
725 }
726
727 /* set the current CPU defined by the user */
728 int monitor_set_cpu(int cpu_index)
729 {
730     CPUState *env;
731
732     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
733         if (env->cpu_index == cpu_index) {
734             cur_mon->mon_cpu = env;
735             return 0;
736         }
737     }
738     return -1;
739 }
740
741 static CPUState *mon_get_cpu(void)
742 {
743     if (!cur_mon->mon_cpu) {
744         monitor_set_cpu(0);
745     }
746     cpu_synchronize_state(cur_mon->mon_cpu);
747     return cur_mon->mon_cpu;
748 }
749
750 int monitor_get_cpu_index(void)
751 {
752     return mon_get_cpu()->cpu_index;
753 }
754
755 static void do_info_registers(Monitor *mon)
756 {
757     CPUState *env;
758     env = mon_get_cpu();
759 #ifdef TARGET_I386
760     cpu_dump_state(env, (FILE *)mon, monitor_fprintf,
761                    X86_DUMP_FPU);
762 #else
763     cpu_dump_state(env, (FILE *)mon, monitor_fprintf,
764                    0);
765 #endif
766 }
767
768 static void do_info_jit(Monitor *mon)
769 {
770     dump_exec_info((FILE *)mon, monitor_fprintf);
771 }
772
773 static void do_info_history(Monitor *mon)
774 {
775     int i;
776     const char *str;
777
778     if (!mon->rs)
779         return;
780     i = 0;
781     for(;;) {
782         str = readline_get_history(mon->rs, i);
783         if (!str)
784             break;
785         monitor_printf(mon, "%d: '%s'\n", i, str);
786         i++;
787     }
788 }
789
790 #if defined(TARGET_PPC)
791 /* XXX: not implemented in other targets */
792 static void do_info_cpu_stats(Monitor *mon)
793 {
794     CPUState *env;
795
796     env = mon_get_cpu();
797     cpu_dump_statistics(env, (FILE *)mon, &monitor_fprintf, 0);
798 }
799 #endif
800
801 #if defined(CONFIG_TRACE_SIMPLE)
802 static void do_info_trace(Monitor *mon)
803 {
804     st_print_trace((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
805 }
806 #endif
807
808 static void do_trace_print_events(Monitor *mon)
809 {
810     trace_print_events((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
811 }
812
813 #ifdef CONFIG_VNC
814 static int change_vnc_password(const char *password)
815 {
816     if (!password || !password[0]) {
817         if (vnc_display_disable_login(NULL)) {
818             qerror_report(QERR_SET_PASSWD_FAILED);
819             return -1;
820         }
821         return 0;
822     }
823
824     if (vnc_display_password(NULL, password) < 0) {
825         qerror_report(QERR_SET_PASSWD_FAILED);
826         return -1;
827     }
828
829     return 0;
830 }
831
832 static void change_vnc_password_cb(Monitor *mon, const char *password,
833                                    void *opaque)
834 {
835     change_vnc_password(password);
836     monitor_read_command(mon, 1);
837 }
838
839 static int do_change_vnc(Monitor *mon, const char *target, const char *arg)
840 {
841     if (strcmp(target, "passwd") == 0 ||
842         strcmp(target, "password") == 0) {
843         if (arg) {
844             char password[9];
845             strncpy(password, arg, sizeof(password));
846             password[sizeof(password) - 1] = '\0';
847             return change_vnc_password(password);
848         } else {
849             return monitor_read_password(mon, change_vnc_password_cb, NULL);
850         }
851     } else {
852         if (vnc_display_open(NULL, target) < 0) {
853             qerror_report(QERR_VNC_SERVER_FAILED, target);
854             return -1;
855         }
856     }
857
858     return 0;
859 }
860 #else
861 static int do_change_vnc(Monitor *mon, const char *target, const char *arg)
862 {
863     qerror_report(QERR_FEATURE_DISABLED, "vnc");
864     return -ENODEV;
865 }
866 #endif
867
868 /**
869  * do_change(): Change a removable medium, or VNC configuration
870  */
871 static int do_change(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
872 {
873     const char *device = qdict_get_str(qdict, "device");
874     const char *target = qdict_get_str(qdict, "target");
875     const char *arg = qdict_get_try_str(qdict, "arg");
876     int ret;
877
878     if (strcmp(device, "vnc") == 0) {
879         ret = do_change_vnc(mon, target, arg);
880     } else {
881         ret = do_change_block(mon, device, target, arg);
882     }
883
884     return ret;
885 }
886
887 static int set_password(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
888 {
889     const char *protocol  = qdict_get_str(qdict, "protocol");
890     const char *password  = qdict_get_str(qdict, "password");
891     const char *connected = qdict_get_try_str(qdict, "connected");
892     int disconnect_if_connected = 0;
893     int fail_if_connected = 0;
894     int rc;
895
896     if (connected) {
897         if (strcmp(connected, "fail") == 0) {
898             fail_if_connected = 1;
899         } else if (strcmp(connected, "disconnect") == 0) {
900             disconnect_if_connected = 1;
901         } else if (strcmp(connected, "keep") == 0) {
902             /* nothing */
903         } else {
904             qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "connected");
905             return -1;
906         }
907     }
908
909     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
910         if (!using_spice) {
911             /* correct one? spice isn't a device ,,, */
912             qerror_report(QERR_DEVICE_NOT_ACTIVE, "spice");
913             return -1;
914         }
915         rc = qemu_spice_set_passwd(password, fail_if_connected,
916                                    disconnect_if_connected);
917         if (rc != 0) {
918             qerror_report(QERR_SET_PASSWD_FAILED);
919             return -1;
920         }
921         return 0;
922     }
923
924     if (strcmp(protocol, "vnc") == 0) {
925         if (fail_if_connected || disconnect_if_connected) {
926             /* vnc supports "connected=keep" only */
927             qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "connected");
928             return -1;
929         }
930         /* Note that setting an empty password will not disable login through
931          * this interface. */
932         return vnc_display_password(NULL, password);
933     }
934
935     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "protocol");
936     return -1;
937 }
938
939 static int expire_password(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
940 {
941     const char *protocol  = qdict_get_str(qdict, "protocol");
942     const char *whenstr = qdict_get_str(qdict, "time");
943     time_t when;
944     int rc;
945
946     if (strcmp(whenstr, "now") == 0) {
947         when = 0;
948     } else if (strcmp(whenstr, "never") == 0) {
949         when = TIME_MAX;
950     } else if (whenstr[0] == '+') {
951         when = time(NULL) + strtoull(whenstr+1, NULL, 10);
952     } else {
953         when = strtoull(whenstr, NULL, 10);
954     }
955
956     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
957         if (!using_spice) {
958             /* correct one? spice isn't a device ,,, */
959             qerror_report(QERR_DEVICE_NOT_ACTIVE, "spice");
960             return -1;
961         }
962         rc = qemu_spice_set_pw_expire(when);
963         if (rc != 0) {
964             qerror_report(QERR_SET_PASSWD_FAILED);
965             return -1;
966         }
967         return 0;
968     }
969
970     if (strcmp(protocol, "vnc") == 0) {
971         return vnc_display_pw_expire(NULL, when);
972     }
973
974     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "protocol");
975     return -1;
976 }
977
978 static int add_graphics_client(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
979 {
980     const char *protocol  = qdict_get_str(qdict, "protocol");
981     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
982     CharDriverState *s;
983
984     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
985         if (!using_spice) {
986             /* correct one? spice isn't a device ,,, */
987             qerror_report(QERR_DEVICE_NOT_ACTIVE, "spice");
988             return -1;
989         }
990         qerror_report(QERR_ADD_CLIENT_FAILED);
991         return -1;
992 #ifdef CONFIG_VNC
993     } else if (strcmp(protocol, "vnc") == 0) {
994         int fd = monitor_get_fd(mon, fdname);
995         int skipauth = qdict_get_try_bool(qdict, "skipauth", 0);
996         vnc_display_add_client(NULL, fd, skipauth);
997         return 0;
998 #endif
999     } else if ((s = qemu_chr_find(protocol)) != NULL) {
1000         int fd = monitor_get_fd(mon, fdname);
1001         if (qemu_chr_add_client(s, fd) < 0) {
1002             qerror_report(QERR_ADD_CLIENT_FAILED);
1003             return -1;
1004         }
1005         return 0;
1006     }
1007
1008     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "protocol");
1009     return -1;
1010 }
1011
1012 static int client_migrate_info(Monitor *mon, const QDict *qdict,
1013                                MonitorCompletion cb, void *opaque)
1014 {
1015     const char *protocol = qdict_get_str(qdict, "protocol");
1016     const char *hostname = qdict_get_str(qdict, "hostname");
1017     const char *subject  = qdict_get_try_str(qdict, "cert-subject");
1018     int port             = qdict_get_try_int(qdict, "port", -1);
1019     int tls_port         = qdict_get_try_int(qdict, "tls-port", -1);
1020     int ret;
1021
1022     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
1023         if (!using_spice) {
1024             qerror_report(QERR_DEVICE_NOT_ACTIVE, "spice");
1025             return -1;
1026         }
1027
1028         ret = qemu_spice_migrate_info(hostname, port, tls_port, subject,
1029                                       cb, opaque);
1030         if (ret != 0) {
1031             qerror_report(QERR_UNDEFINED_ERROR);
1032             return -1;
1033         }
1034         return 0;
1035     }
1036
1037     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "protocol");
1038     return -1;
1039 }
1040
1041 static int do_screen_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1042 {
1043     vga_hw_screen_dump(qdict_get_str(qdict, "filename"));
1044     return 0;
1045 }
1046
1047 static void do_logfile(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1048 {
1049     cpu_set_log_filename(qdict_get_str(qdict, "filename"));
1050 }
1051
1052 static void do_log(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1053 {
1054     int mask;
1055     const char *items = qdict_get_str(qdict, "items");
1056
1057     if (!strcmp(items, "none")) {
1058         mask = 0;
1059     } else {
1060         mask = cpu_str_to_log_mask(items);
1061         if (!mask) {
1062             help_cmd(mon, "log");
1063             return;
1064         }
1065     }
1066     cpu_set_log(mask);
1067 }
1068
1069 static void do_singlestep(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1070 {
1071     const char *option = qdict_get_try_str(qdict, "option");
1072     if (!option || !strcmp(option, "on")) {
1073         singlestep = 1;
1074     } else if (!strcmp(option, "off")) {
1075         singlestep = 0;
1076     } else {
1077         monitor_printf(mon, "unexpected option %s\n", option);
1078     }
1079 }
1080
1081 static void do_gdbserver(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1082 {
1083     const char *device = qdict_get_try_str(qdict, "device");
1084     if (!device)
1085         device = "tcp::" DEFAULT_GDBSTUB_PORT;
1086     if (gdbserver_start(device) < 0) {
1087         monitor_printf(mon, "Could not open gdbserver on device '%s'\n",
1088                        device);
1089     } else if (strcmp(device, "none") == 0) {
1090         monitor_printf(mon, "Disabled gdbserver\n");
1091     } else {
1092         monitor_printf(mon, "Waiting for gdb connection on device '%s'\n",
1093                        device);
1094     }
1095 }
1096
1097 static void do_watchdog_action(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1098 {
1099     const char *action = qdict_get_str(qdict, "action");
1100     if (select_watchdog_action(action) == -1) {
1101         monitor_printf(mon, "Unknown watchdog action '%s'\n", action);
1102     }
1103 }
1104
1105 static void monitor_printc(Monitor *mon, int c)
1106 {
1107     monitor_printf(mon, "'");
1108     switch(c) {
1109     case '\'':
1110         monitor_printf(mon, "\\'");
1111         break;
1112     case '\\':
1113         monitor_printf(mon, "\\\\");
1114         break;
1115     case '\n':
1116         monitor_printf(mon, "\\n");
1117         break;
1118     case '\r':
1119         monitor_printf(mon, "\\r");
1120         break;
1121     default:
1122         if (c >= 32 && c <= 126) {
1123             monitor_printf(mon, "%c", c);
1124         } else {
1125             monitor_printf(mon, "\\x%02x", c);
1126         }
1127         break;
1128     }
1129     monitor_printf(mon, "'");
1130 }
1131
1132 static void memory_dump(Monitor *mon, int count, int format, int wsize,
1133                         target_phys_addr_t addr, int is_physical)
1134 {
1135     CPUState *env;
1136     int l, line_size, i, max_digits, len;
1137     uint8_t buf[16];
1138     uint64_t v;
1139
1140     if (format == 'i') {
1141         int flags;
1142         flags = 0;
1143         env = mon_get_cpu();
1144 #ifdef TARGET_I386
1145         if (wsize == 2) {
1146             flags = 1;
1147         } else if (wsize == 4) {
1148             flags = 0;
1149         } else {
1150             /* as default we use the current CS size */
1151             flags = 0;
1152             if (env) {
1153 #ifdef TARGET_X86_64
1154                 if ((env->efer & MSR_EFER_LMA) &&
1155                     (env->segs[R_CS].flags & DESC_L_MASK))
1156                     flags = 2;
1157                 else
1158 #endif
1159                 if (!(env->segs[R_CS].flags & DESC_B_MASK))
1160                     flags = 1;
1161             }
1162         }
1163 #endif
1164         monitor_disas(mon, env, addr, count, is_physical, flags);
1165         return;
1166     }
1167
1168     len = wsize * count;
1169     if (wsize == 1)
1170         line_size = 8;
1171     else
1172         line_size = 16;
1173     max_digits = 0;
1174
1175     switch(format) {
1176     case 'o':
1177         max_digits = (wsize * 8 + 2) / 3;
1178         break;
1179     default:
1180     case 'x':
1181         max_digits = (wsize * 8) / 4;
1182         break;
1183     case 'u':
1184     case 'd':
1185         max_digits = (wsize * 8 * 10 + 32) / 33;
1186         break;
1187     case 'c':
1188         wsize = 1;
1189         break;
1190     }
1191
1192     while (len > 0) {
1193         if (is_physical)
1194             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx ":", addr);
1195         else
1196             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_lx ":", (target_ulong)addr);
1197         l = len;
1198         if (l > line_size)
1199             l = line_size;
1200         if (is_physical) {
1201             cpu_physical_memory_read(addr, buf, l);
1202         } else {
1203             env = mon_get_cpu();
1204             if (cpu_memory_rw_debug(env, addr, buf, l, 0) < 0) {
1205                 monitor_printf(mon, " Cannot access memory\n");
1206                 break;
1207             }
1208         }
1209         i = 0;
1210         while (i < l) {
1211             switch(wsize) {
1212             default:
1213             case 1:
1214                 v = ldub_raw(buf + i);
1215                 break;
1216             case 2:
1217                 v = lduw_raw(buf + i);
1218                 break;
1219             case 4:
1220                 v = (uint32_t)ldl_raw(buf + i);
1221                 break;
1222             case 8:
1223                 v = ldq_raw(buf + i);
1224                 break;
1225             }
1226             monitor_printf(mon, " ");
1227             switch(format) {
1228             case 'o':
1229                 monitor_printf(mon, "%#*" PRIo64, max_digits, v);
1230                 break;
1231             case 'x':
1232                 monitor_printf(mon, "0x%0*" PRIx64, max_digits, v);
1233                 break;
1234             case 'u':
1235                 monitor_printf(mon, "%*" PRIu64, max_digits, v);
1236                 break;
1237             case 'd':
1238                 monitor_printf(mon, "%*" PRId64, max_digits, v);
1239                 break;
1240             case 'c':
1241                 monitor_printc(mon, v);
1242                 break;
1243             }
1244             i += wsize;
1245         }
1246         monitor_printf(mon, "\n");
1247         addr += l;
1248         len -= l;
1249     }
1250 }
1251
1252 static void do_memory_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1253 {
1254     int count = qdict_get_int(qdict, "count");
1255     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1256     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1257     target_long addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1258
1259     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 0);
1260 }
1261
1262 static void do_physical_memory_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1263 {
1264     int count = qdict_get_int(qdict, "count");
1265     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1266     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1267     target_phys_addr_t addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1268
1269     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 1);
1270 }
1271
1272 static void do_print(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1273 {
1274     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1275     target_phys_addr_t val = qdict_get_int(qdict, "val");
1276
1277 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS == 32
1278     switch(format) {
1279     case 'o':
1280         monitor_printf(mon, "%#o", val);
1281         break;
1282     case 'x':
1283         monitor_printf(mon, "%#x", val);
1284         break;
1285     case 'u':
1286         monitor_printf(mon, "%u", val);
1287         break;
1288     default:
1289     case 'd':
1290         monitor_printf(mon, "%d", val);
1291         break;
1292     case 'c':
1293         monitor_printc(mon, val);
1294         break;
1295     }
1296 #else
1297     switch(format) {
1298     case 'o':
1299         monitor_printf(mon, "%#" PRIo64, val);
1300         break;
1301     case 'x':
1302         monitor_printf(mon, "%#" PRIx64, val);
1303         break;
1304     case 'u':
1305         monitor_printf(mon, "%" PRIu64, val);
1306         break;
1307     default:
1308     case 'd':
1309         monitor_printf(mon, "%" PRId64, val);
1310         break;
1311     case 'c':
1312         monitor_printc(mon, val);
1313         break;
1314     }
1315 #endif
1316     monitor_printf(mon, "\n");
1317 }
1318
1319 static void do_sum(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1320 {
1321     uint32_t addr;
1322     uint16_t sum;
1323     uint32_t start = qdict_get_int(qdict, "start");
1324     uint32_t size = qdict_get_int(qdict, "size");
1325
1326     sum = 0;
1327     for(addr = start; addr < (start + size); addr++) {
1328         uint8_t val = ldub_phys(addr);
1329         /* BSD sum algorithm ('sum' Unix command) */
1330         sum = (sum >> 1) | (sum << 15);
1331         sum += val;
1332     }
1333     monitor_printf(mon, "%05d\n", sum);
1334 }
1335
1336 typedef struct {
1337     int keycode;
1338     const char *name;
1339 } KeyDef;
1340
1341 static const KeyDef key_defs[] = {
1342     { 0x2a, "shift" },
1343     { 0x36, "shift_r" },
1344
1345     { 0x38, "alt" },
1346     { 0xb8, "alt_r" },
1347     { 0x64, "altgr" },
1348     { 0xe4, "altgr_r" },
1349     { 0x1d, "ctrl" },
1350     { 0x9d, "ctrl_r" },
1351
1352     { 0xdd, "menu" },
1353
1354     { 0x01, "esc" },
1355
1356     { 0x02, "1" },
1357     { 0x03, "2" },
1358     { 0x04, "3" },
1359     { 0x05, "4" },
1360     { 0x06, "5" },
1361     { 0x07, "6" },
1362     { 0x08, "7" },
1363     { 0x09, "8" },
1364     { 0x0a, "9" },
1365     { 0x0b, "0" },
1366     { 0x0c, "minus" },
1367     { 0x0d, "equal" },
1368     { 0x0e, "backspace" },
1369
1370     { 0x0f, "tab" },
1371     { 0x10, "q" },
1372     { 0x11, "w" },
1373     { 0x12, "e" },
1374     { 0x13, "r" },
1375     { 0x14, "t" },
1376     { 0x15, "y" },
1377     { 0x16, "u" },
1378     { 0x17, "i" },
1379     { 0x18, "o" },
1380     { 0x19, "p" },
1381     { 0x1a, "bracket_left" },
1382     { 0x1b, "bracket_right" },
1383     { 0x1c, "ret" },
1384
1385     { 0x1e, "a" },
1386     { 0x1f, "s" },
1387     { 0x20, "d" },
1388     { 0x21, "f" },
1389     { 0x22, "g" },
1390     { 0x23, "h" },
1391     { 0x24, "j" },
1392     { 0x25, "k" },
1393     { 0x26, "l" },
1394     { 0x27, "semicolon" },
1395     { 0x28, "apostrophe" },
1396     { 0x29, "grave_accent" },
1397
1398     { 0x2b, "backslash" },
1399     { 0x2c, "z" },
1400     { 0x2d, "x" },
1401     { 0x2e, "c" },
1402     { 0x2f, "v" },
1403     { 0x30, "b" },
1404     { 0x31, "n" },
1405     { 0x32, "m" },
1406     { 0x33, "comma" },
1407     { 0x34, "dot" },
1408     { 0x35, "slash" },
1409
1410     { 0x37, "asterisk" },
1411
1412     { 0x39, "spc" },
1413     { 0x3a, "caps_lock" },
1414     { 0x3b, "f1" },
1415     { 0x3c, "f2" },
1416     { 0x3d, "f3" },
1417     { 0x3e, "f4" },
1418     { 0x3f, "f5" },
1419     { 0x40, "f6" },
1420     { 0x41, "f7" },
1421     { 0x42, "f8" },
1422     { 0x43, "f9" },
1423     { 0x44, "f10" },
1424     { 0x45, "num_lock" },
1425     { 0x46, "scroll_lock" },
1426
1427     { 0xb5, "kp_divide" },
1428     { 0x37, "kp_multiply" },
1429     { 0x4a, "kp_subtract" },
1430     { 0x4e, "kp_add" },
1431     { 0x9c, "kp_enter" },
1432     { 0x53, "kp_decimal" },
1433     { 0x54, "sysrq" },
1434
1435     { 0x52, "kp_0" },
1436     { 0x4f, "kp_1" },
1437     { 0x50, "kp_2" },
1438     { 0x51, "kp_3" },
1439     { 0x4b, "kp_4" },
1440     { 0x4c, "kp_5" },
1441     { 0x4d, "kp_6" },
1442     { 0x47, "kp_7" },
1443     { 0x48, "kp_8" },
1444     { 0x49, "kp_9" },
1445
1446     { 0x56, "<" },
1447
1448     { 0x57, "f11" },
1449     { 0x58, "f12" },
1450
1451     { 0xb7, "print" },
1452
1453     { 0xc7, "home" },
1454     { 0xc9, "pgup" },
1455     { 0xd1, "pgdn" },
1456     { 0xcf, "end" },
1457
1458     { 0xcb, "left" },
1459     { 0xc8, "up" },
1460     { 0xd0, "down" },
1461     { 0xcd, "right" },
1462
1463     { 0xd2, "insert" },
1464     { 0xd3, "delete" },
1465 #if defined(TARGET_SPARC) && !defined(TARGET_SPARC64)
1466     { 0xf0, "stop" },
1467     { 0xf1, "again" },
1468     { 0xf2, "props" },
1469     { 0xf3, "undo" },
1470     { 0xf4, "front" },
1471     { 0xf5, "copy" },
1472     { 0xf6, "open" },
1473     { 0xf7, "paste" },
1474     { 0xf8, "find" },
1475     { 0xf9, "cut" },
1476     { 0xfa, "lf" },
1477     { 0xfb, "help" },
1478     { 0xfc, "meta_l" },
1479     { 0xfd, "meta_r" },
1480     { 0xfe, "compose" },
1481 #endif
1482     { 0, NULL },
1483 };
1484
1485 static int get_keycode(const char *key)
1486 {
1487     const KeyDef *p;
1488     char *endp;
1489     int ret;
1490
1491     for(p = key_defs; p->name != NULL; p++) {
1492         if (!strcmp(key, p->name))
1493             return p->keycode;
1494     }
1495     if (strstart(key, "0x", NULL)) {
1496         ret = strtoul(key, &endp, 0);
1497         if (*endp == '\0' && ret >= 0x01 && ret <= 0xff)
1498             return ret;
1499     }
1500     return -1;
1501 }
1502
1503 #define MAX_KEYCODES 16
1504 static uint8_t keycodes[MAX_KEYCODES];
1505 static int nb_pending_keycodes;
1506 static QEMUTimer *key_timer;
1507
1508 static void release_keys(void *opaque)
1509 {
1510     int keycode;
1511
1512     while (nb_pending_keycodes > 0) {
1513         nb_pending_keycodes--;
1514         keycode = keycodes[nb_pending_keycodes];
1515         if (keycode & 0x80)
1516             kbd_put_keycode(0xe0);
1517         kbd_put_keycode(keycode | 0x80);
1518     }
1519 }
1520
1521 static void do_sendkey(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1522 {
1523     char keyname_buf[16];
1524     char *separator;
1525     int keyname_len, keycode, i;
1526     const char *string = qdict_get_str(qdict, "string");
1527     int has_hold_time = qdict_haskey(qdict, "hold_time");
1528     int hold_time = qdict_get_try_int(qdict, "hold_time", -1);
1529
1530     if (nb_pending_keycodes > 0) {
1531         qemu_del_timer(key_timer);
1532         release_keys(NULL);
1533     }
1534     if (!has_hold_time)
1535         hold_time = 100;
1536     i = 0;
1537     while (1) {
1538         separator = strchr(string, '-');
1539         keyname_len = separator ? separator - string : strlen(string);
1540         if (keyname_len > 0) {
1541             pstrcpy(keyname_buf, sizeof(keyname_buf), string);
1542             if (keyname_len > sizeof(keyname_buf) - 1) {
1543                 monitor_printf(mon, "invalid key: '%s...'\n", keyname_buf);
1544                 return;
1545             }
1546             if (i == MAX_KEYCODES) {
1547                 monitor_printf(mon, "too many keys\n");
1548                 return;
1549             }
1550             keyname_buf[keyname_len] = 0;
1551             keycode = get_keycode(keyname_buf);
1552             if (keycode < 0) {
1553                 monitor_printf(mon, "unknown key: '%s'\n", keyname_buf);
1554                 return;
1555             }
1556             keycodes[i++] = keycode;
1557         }
1558         if (!separator)
1559             break;
1560         string = separator + 1;
1561     }
1562     nb_pending_keycodes = i;
1563     /* key down events */
1564     for (i = 0; i < nb_pending_keycodes; i++) {
1565         keycode = keycodes[i];
1566         if (keycode & 0x80)
1567             kbd_put_keycode(0xe0);
1568         kbd_put_keycode(keycode & 0x7f);
1569     }
1570     /* delayed key up events */
1571     qemu_mod_timer(key_timer, qemu_get_clock_ns(vm_clock) +
1572                    muldiv64(get_ticks_per_sec(), hold_time, 1000));
1573 }
1574
1575 static int mouse_button_state;
1576
1577 static void do_mouse_move(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1578 {
1579     int dx, dy, dz;
1580     const char *dx_str = qdict_get_str(qdict, "dx_str");
1581     const char *dy_str = qdict_get_str(qdict, "dy_str");
1582     const char *dz_str = qdict_get_try_str(qdict, "dz_str");
1583     dx = strtol(dx_str, NULL, 0);
1584     dy = strtol(dy_str, NULL, 0);
1585     dz = 0;
1586     if (dz_str)
1587         dz = strtol(dz_str, NULL, 0);
1588     kbd_mouse_event(dx, dy, dz, mouse_button_state);
1589 }
1590
1591 static void do_mouse_button(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1592 {
1593     int button_state = qdict_get_int(qdict, "button_state");
1594     mouse_button_state = button_state;
1595     kbd_mouse_event(0, 0, 0, mouse_button_state);
1596 }
1597
1598 static void do_ioport_read(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1599 {
1600     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1601     int addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1602     int has_index = qdict_haskey(qdict, "index");
1603     uint32_t val;
1604     int suffix;
1605
1606     if (has_index) {
1607         int index = qdict_get_int(qdict, "index");
1608         cpu_outb(addr & IOPORTS_MASK, index & 0xff);
1609         addr++;
1610     }
1611     addr &= 0xffff;
1612
1613     switch(size) {
1614     default:
1615     case 1:
1616         val = cpu_inb(addr);
1617         suffix = 'b';
1618         break;
1619     case 2:
1620         val = cpu_inw(addr);
1621         suffix = 'w';
1622         break;
1623     case 4:
1624         val = cpu_inl(addr);
1625         suffix = 'l';
1626         break;
1627     }
1628     monitor_printf(mon, "port%c[0x%04x] = %#0*x\n",
1629                    suffix, addr, size * 2, val);
1630 }
1631
1632 static void do_ioport_write(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1633 {
1634     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1635     int addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1636     int val = qdict_get_int(qdict, "val");
1637
1638     addr &= IOPORTS_MASK;
1639
1640     switch (size) {
1641     default:
1642     case 1:
1643         cpu_outb(addr, val);
1644         break;
1645     case 2:
1646         cpu_outw(addr, val);
1647         break;
1648     case 4:
1649         cpu_outl(addr, val);
1650         break;
1651     }
1652 }
1653
1654 static void do_boot_set(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1655 {
1656     int res;
1657     const char *bootdevice = qdict_get_str(qdict, "bootdevice");
1658
1659     res = qemu_boot_set(bootdevice);
1660     if (res == 0) {
1661         monitor_printf(mon, "boot device list now set to %s\n", bootdevice);
1662     } else if (res > 0) {
1663         monitor_printf(mon, "setting boot device list failed\n");
1664     } else {
1665         monitor_printf(mon, "no function defined to set boot device list for "
1666                        "this architecture\n");
1667     }
1668 }
1669
1670 #if defined(TARGET_I386)
1671 static void print_pte(Monitor *mon, target_phys_addr_t addr,
1672                       target_phys_addr_t pte,
1673                       target_phys_addr_t mask)
1674 {
1675 #ifdef TARGET_X86_64
1676     if (addr & (1ULL << 47)) {
1677         addr |= -1LL << 48;
1678     }
1679 #endif
1680     monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx ": " TARGET_FMT_plx
1681                    " %c%c%c%c%c%c%c%c%c\n",
1682                    addr,
1683                    pte & mask,
1684                    pte & PG_NX_MASK ? 'X' : '-',
1685                    pte & PG_GLOBAL_MASK ? 'G' : '-',
1686                    pte & PG_PSE_MASK ? 'P' : '-',
1687                    pte & PG_DIRTY_MASK ? 'D' : '-',
1688                    pte & PG_ACCESSED_MASK ? 'A' : '-',
1689                    pte & PG_PCD_MASK ? 'C' : '-',
1690                    pte & PG_PWT_MASK ? 'T' : '-',
1691                    pte & PG_USER_MASK ? 'U' : '-',
1692                    pte & PG_RW_MASK ? 'W' : '-');
1693 }
1694
1695 static void tlb_info_32(Monitor *mon, CPUState *env)
1696 {
1697     unsigned int l1, l2;
1698     uint32_t pgd, pde, pte;
1699
1700     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1701     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1702         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, &pde, 4);
1703         pde = le32_to_cpu(pde);
1704         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1705             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1706                 /* 4M pages */
1707                 print_pte(mon, (l1 << 22), pde, ~((1 << 21) - 1));
1708             } else {
1709                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1710                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4, &pte, 4);
1711                     pte = le32_to_cpu(pte);
1712                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1713                         print_pte(mon, (l1 << 22) + (l2 << 12),
1714                                   pte & ~PG_PSE_MASK,
1715                                   ~0xfff);
1716                     }
1717                 }
1718             }
1719         }
1720     }
1721 }
1722
1723 static void tlb_info_pae32(Monitor *mon, CPUState *env)
1724 {
1725     unsigned int l1, l2, l3;
1726     uint64_t pdpe, pde, pte;
1727     uint64_t pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
1728
1729     pdp_addr = env->cr[3] & ~0x1f;
1730     for (l1 = 0; l1 < 4; l1++) {
1731         cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l1 * 8, &pdpe, 8);
1732         pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1733         if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1734             pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1735             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1736                 cpu_physical_memory_read(pd_addr + l2 * 8, &pde, 8);
1737                 pde = le64_to_cpu(pde);
1738                 if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1739                     if (pde & PG_PSE_MASK) {
1740                         /* 2M pages with PAE, CR4.PSE is ignored */
1741                         print_pte(mon, (l1 << 30 ) + (l2 << 21), pde,
1742                                   ~((target_phys_addr_t)(1 << 20) - 1));
1743                     } else {
1744                         pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1745                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1746                             cpu_physical_memory_read(pt_addr + l3 * 8, &pte, 8);
1747                             pte = le64_to_cpu(pte);
1748                             if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1749                                 print_pte(mon, (l1 << 30 ) + (l2 << 21)
1750                                           + (l3 << 12),
1751                                           pte & ~PG_PSE_MASK,
1752                                           ~(target_phys_addr_t)0xfff);
1753                             }
1754                         }
1755                     }
1756                 }
1757             }
1758         }
1759     }
1760 }
1761
1762 #ifdef TARGET_X86_64
1763 static void tlb_info_64(Monitor *mon, CPUState *env)
1764 {
1765     uint64_t l1, l2, l3, l4;
1766     uint64_t pml4e, pdpe, pde, pte;
1767     uint64_t pml4_addr, pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
1768
1769     pml4_addr = env->cr[3] & 0x3fffffffff000ULL;
1770     for (l1 = 0; l1 < 512; l1++) {
1771         cpu_physical_memory_read(pml4_addr + l1 * 8, &pml4e, 8);
1772         pml4e = le64_to_cpu(pml4e);
1773         if (pml4e & PG_PRESENT_MASK) {
1774             pdp_addr = pml4e & 0x3fffffffff000ULL;
1775             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1776                 cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l2 * 8, &pdpe, 8);
1777                 pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1778                 if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1779                     if (pdpe & PG_PSE_MASK) {
1780                         /* 1G pages, CR4.PSE is ignored */
1781                         print_pte(mon, (l1 << 39) + (l2 << 30), pdpe,
1782                                   0x3ffffc0000000ULL);
1783                     } else {
1784                         pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1785                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1786                             cpu_physical_memory_read(pd_addr + l3 * 8, &pde, 8);
1787                             pde = le64_to_cpu(pde);
1788                             if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1789                                 if (pde & PG_PSE_MASK) {
1790                                     /* 2M pages, CR4.PSE is ignored */
1791                                     print_pte(mon, (l1 << 39) + (l2 << 30) +
1792                                               (l3 << 21), pde,
1793                                               0x3ffffffe00000ULL);
1794                                 } else {
1795                                     pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1796                                     for (l4 = 0; l4 < 512; l4++) {
1797                                         cpu_physical_memory_read(pt_addr
1798                                                                  + l4 * 8,
1799                                                                  &pte, 8);
1800                                         pte = le64_to_cpu(pte);
1801                                         if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1802                                             print_pte(mon, (l1 << 39) +
1803                                                       (l2 << 30) +
1804                                                       (l3 << 21) + (l4 << 12),
1805                                                       pte & ~PG_PSE_MASK,
1806                                                       0x3fffffffff000ULL);
1807                                         }
1808                                     }
1809                                 }
1810                             }
1811                         }
1812                     }
1813                 }
1814             }
1815         }
1816     }
1817 }
1818 #endif
1819
1820 static void tlb_info(Monitor *mon)
1821 {
1822     CPUState *env;
1823
1824     env = mon_get_cpu();
1825
1826     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
1827         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
1828         return;
1829     }
1830     if (env->cr[4] & CR4_PAE_MASK) {
1831 #ifdef TARGET_X86_64
1832         if (env->hflags & HF_LMA_MASK) {
1833             tlb_info_64(mon, env);
1834         } else
1835 #endif
1836         {
1837             tlb_info_pae32(mon, env);
1838         }
1839     } else {
1840         tlb_info_32(mon, env);
1841     }
1842 }
1843
1844 static void mem_print(Monitor *mon, target_phys_addr_t *pstart,
1845                       int *plast_prot,
1846                       target_phys_addr_t end, int prot)
1847 {
1848     int prot1;
1849     prot1 = *plast_prot;
1850     if (prot != prot1) {
1851         if (*pstart != -1) {
1852             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx "-" TARGET_FMT_plx " "
1853                            TARGET_FMT_plx " %c%c%c\n",
1854                            *pstart, end, end - *pstart,
1855                            prot1 & PG_USER_MASK ? 'u' : '-',
1856                            'r',
1857                            prot1 & PG_RW_MASK ? 'w' : '-');
1858         }
1859         if (prot != 0)
1860             *pstart = end;
1861         else
1862             *pstart = -1;
1863         *plast_prot = prot;
1864     }
1865 }
1866
1867 static void mem_info_32(Monitor *mon, CPUState *env)
1868 {
1869     unsigned int l1, l2;
1870     int prot, last_prot;
1871     uint32_t pgd, pde, pte;
1872     target_phys_addr_t start, end;
1873
1874     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1875     last_prot = 0;
1876     start = -1;
1877     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1878         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, &pde, 4);
1879         pde = le32_to_cpu(pde);
1880         end = l1 << 22;
1881         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1882             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1883                 prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
1884                 mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1885             } else {
1886                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1887                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4, &pte, 4);
1888                     pte = le32_to_cpu(pte);
1889                     end = (l1 << 22) + (l2 << 12);
1890                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1891                         prot = pte & pde &
1892                             (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
1893                     } else {
1894                         prot = 0;
1895                     }
1896                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1897                 }
1898             }
1899         } else {
1900             prot = 0;
1901             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1902         }
1903     }
1904     /* Flush last range */
1905     mem_print(mon, &start, &last_prot, (target_phys_addr_t)1 << 32, 0);
1906 }
1907
1908 static void mem_info_pae32(Monitor *mon, CPUState *env)
1909 {
1910     unsigned int l1, l2, l3;
1911     int prot, last_prot;
1912     uint64_t pdpe, pde, pte;
1913     uint64_t pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
1914     target_phys_addr_t start, end;
1915
1916     pdp_addr = env->cr[3] & ~0x1f;
1917     last_prot = 0;
1918     start = -1;
1919     for (l1 = 0; l1 < 4; l1++) {
1920         cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l1 * 8, &pdpe, 8);
1921         pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1922         end = l1 << 30;
1923         if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1924             pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1925             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1926                 cpu_physical_memory_read(pd_addr + l2 * 8, &pde, 8);
1927                 pde = le64_to_cpu(pde);
1928                 end = (l1 << 30) + (l2 << 21);
1929                 if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1930                     if (pde & PG_PSE_MASK) {
1931                         prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1932                                       PG_PRESENT_MASK);
1933                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1934                     } else {
1935                         pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1936                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1937                             cpu_physical_memory_read(pt_addr + l3 * 8, &pte, 8);
1938                             pte = le64_to_cpu(pte);
1939                             end = (l1 << 30) + (l2 << 21) + (l3 << 12);
1940                             if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1941                                 prot = pte & pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1942                                                     PG_PRESENT_MASK);
1943                             } else {
1944                                 prot = 0;
1945                             }
1946                             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1947                         }
1948                     }
1949                 } else {
1950                     prot = 0;
1951                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1952                 }
1953             }
1954         } else {
1955             prot = 0;
1956             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1957         }
1958     }
1959     /* Flush last range */
1960     mem_print(mon, &start, &last_prot, (target_phys_addr_t)1 << 32, 0);
1961 }
1962
1963
1964 #ifdef TARGET_X86_64
1965 static void mem_info_64(Monitor *mon, CPUState *env)
1966 {
1967     int prot, last_prot;
1968     uint64_t l1, l2, l3, l4;
1969     uint64_t pml4e, pdpe, pde, pte;
1970     uint64_t pml4_addr, pdp_addr, pd_addr, pt_addr, start, end;
1971
1972     pml4_addr = env->cr[3] & 0x3fffffffff000ULL;
1973     last_prot = 0;
1974     start = -1;
1975     for (l1 = 0; l1 < 512; l1++) {
1976         cpu_physical_memory_read(pml4_addr + l1 * 8, &pml4e, 8);
1977         pml4e = le64_to_cpu(pml4e);
1978         end = l1 << 39;
1979         if (pml4e & PG_PRESENT_MASK) {
1980             pdp_addr = pml4e & 0x3fffffffff000ULL;
1981             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1982                 cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l2 * 8, &pdpe, 8);
1983                 pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1984                 end = (l1 << 39) + (l2 << 30);
1985                 if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1986                     if (pdpe & PG_PSE_MASK) {
1987                         prot = pdpe & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1988                                        PG_PRESENT_MASK);
1989                         prot &= pml4e;
1990                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1991                     } else {
1992                         pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1993                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1994                             cpu_physical_memory_read(pd_addr + l3 * 8, &pde, 8);
1995                             pde = le64_to_cpu(pde);
1996                             end = (l1 << 39) + (l2 << 30) + (l3 << 21);
1997                             if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1998                                 if (pde & PG_PSE_MASK) {
1999                                     prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
2000                                                   PG_PRESENT_MASK);
2001                                     prot &= pml4e & pdpe;
2002                                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2003                                 } else {
2004                                     pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
2005                                     for (l4 = 0; l4 < 512; l4++) {
2006                                         cpu_physical_memory_read(pt_addr
2007                                                                  + l4 * 8,
2008                                                                  &pte, 8);
2009                                         pte = le64_to_cpu(pte);
2010                                         end = (l1 << 39) + (l2 << 30) +
2011                                             (l3 << 21) + (l4 << 12);
2012                                         if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2013                                             prot = pte & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
2014                                                           PG_PRESENT_MASK);
2015                                             prot &= pml4e & pdpe & pde;
2016                                         } else {
2017                                             prot = 0;
2018                                         }
2019                                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2020                                     }
2021                                 }
2022                             } else {
2023                                 prot = 0;
2024                                 mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2025                             }
2026                         }
2027                     }
2028                 } else {
2029                     prot = 0;
2030                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2031                 }
2032             }
2033         } else {
2034             prot = 0;
2035             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2036         }
2037     }
2038     /* Flush last range */
2039     mem_print(mon, &start, &last_prot, (target_phys_addr_t)1 << 48, 0);
2040 }
2041 #endif
2042
2043 static void mem_info(Monitor *mon)
2044 {
2045     CPUState *env;
2046
2047     env = mon_get_cpu();
2048
2049     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
2050         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
2051         return;
2052     }
2053     if (env->cr[4] & CR4_PAE_MASK) {
2054 #ifdef TARGET_X86_64
2055         if (env->hflags & HF_LMA_MASK) {
2056             mem_info_64(mon, env);
2057         } else
2058 #endif
2059         {
2060             mem_info_pae32(mon, env);
2061         }
2062     } else {
2063         mem_info_32(mon, env);
2064     }
2065 }
2066 #endif
2067
2068 #if defined(TARGET_SH4)
2069
2070 static void print_tlb(Monitor *mon, int idx, tlb_t *tlb)
2071 {
2072     monitor_printf(mon, " tlb%i:\t"
2073                    "asid=%hhu vpn=%x\tppn=%x\tsz=%hhu size=%u\t"
2074                    "v=%hhu shared=%hhu cached=%hhu prot=%hhu "
2075                    "dirty=%hhu writethrough=%hhu\n",
2076                    idx,
2077                    tlb->asid, tlb->vpn, tlb->ppn, tlb->sz, tlb->size,
2078                    tlb->v, tlb->sh, tlb->c, tlb->pr,
2079                    tlb->d, tlb->wt);
2080 }
2081
2082 static void tlb_info(Monitor *mon)
2083 {
2084     CPUState *env = mon_get_cpu();
2085     int i;
2086
2087     monitor_printf (mon, "ITLB:\n");
2088     for (i = 0 ; i < ITLB_SIZE ; i++)
2089         print_tlb (mon, i, &env->itlb[i]);
2090     monitor_printf (mon, "UTLB:\n");
2091     for (i = 0 ; i < UTLB_SIZE ; i++)
2092         print_tlb (mon, i, &env->utlb[i]);
2093 }
2094
2095 #endif
2096
2097 #if defined(TARGET_SPARC) || defined(TARGET_PPC)
2098 static void tlb_info(Monitor *mon)
2099 {
2100     CPUState *env1 = mon_get_cpu();
2101
2102     dump_mmu((FILE*)mon, (fprintf_function)monitor_printf, env1);
2103 }
2104 #endif
2105
2106 static void do_info_mtree(Monitor *mon)
2107 {
2108     mtree_info((fprintf_function)monitor_printf, mon);
2109 }
2110
2111 static void do_info_numa(Monitor *mon)
2112 {
2113     int i;
2114     CPUState *env;
2115
2116     monitor_printf(mon, "%d nodes\n", nb_numa_nodes);
2117     for (i = 0; i < nb_numa_nodes; i++) {
2118         monitor_printf(mon, "node %d cpus:", i);
2119         for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
2120             if (env->numa_node == i) {
2121                 monitor_printf(mon, " %d", env->cpu_index);
2122             }
2123         }
2124         monitor_printf(mon, "\n");
2125         monitor_printf(mon, "node %d size: %" PRId64 " MB\n", i,
2126             node_mem[i] >> 20);
2127     }
2128 }
2129
2130 #ifdef CONFIG_PROFILER
2131
2132 int64_t qemu_time;
2133 int64_t dev_time;
2134
2135 static void do_info_profile(Monitor *mon)
2136 {
2137     int64_t total;
2138     total = qemu_time;
2139     if (total == 0)
2140         total = 1;
2141     monitor_printf(mon, "async time  %" PRId64 " (%0.3f)\n",
2142                    dev_time, dev_time / (double)get_ticks_per_sec());
2143     monitor_printf(mon, "qemu time   %" PRId64 " (%0.3f)\n",
2144                    qemu_time, qemu_time / (double)get_ticks_per_sec());
2145     qemu_time = 0;
2146     dev_time = 0;
2147 }
2148 #else
2149 static void do_info_profile(Monitor *mon)
2150 {
2151     monitor_printf(mon, "Internal profiler not compiled\n");
2152 }
2153 #endif
2154
2155 /* Capture support */
2156 static QLIST_HEAD (capture_list_head, CaptureState) capture_head;
2157
2158 static void do_info_capture(Monitor *mon)
2159 {
2160     int i;
2161     CaptureState *s;
2162
2163     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
2164         monitor_printf(mon, "[%d]: ", i);
2165         s->ops.info (s->opaque);
2166     }
2167 }
2168
2169 #ifdef HAS_AUDIO
2170 static void do_stop_capture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2171 {
2172     int i;
2173     int n = qdict_get_int(qdict, "n");
2174     CaptureState *s;
2175
2176     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
2177         if (i == n) {
2178             s->ops.destroy (s->opaque);
2179             QLIST_REMOVE (s, entries);
2180             g_free (s);
2181             return;
2182         }
2183     }
2184 }
2185
2186 static void do_wav_capture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2187 {
2188     const char *path = qdict_get_str(qdict, "path");
2189     int has_freq = qdict_haskey(qdict, "freq");
2190     int freq = qdict_get_try_int(qdict, "freq", -1);
2191     int has_bits = qdict_haskey(qdict, "bits");
2192     int bits = qdict_get_try_int(qdict, "bits", -1);
2193     int has_channels = qdict_haskey(qdict, "nchannels");
2194     int nchannels = qdict_get_try_int(qdict, "nchannels", -1);
2195     CaptureState *s;
2196
2197     s = g_malloc0 (sizeof (*s));
2198
2199     freq = has_freq ? freq : 44100;
2200     bits = has_bits ? bits : 16;
2201     nchannels = has_channels ? nchannels : 2;
2202
2203     if (wav_start_capture (s, path, freq, bits, nchannels)) {
2204         monitor_printf(mon, "Failed to add wave capture\n");
2205         g_free (s);
2206         return;
2207     }
2208     QLIST_INSERT_HEAD (&capture_head, s, entries);
2209 }
2210 #endif
2211
2212 static qemu_acl *find_acl(Monitor *mon, const char *name)
2213 {
2214     qemu_acl *acl = qemu_acl_find(name);
2215
2216     if (!acl) {
2217         monitor_printf(mon, "acl: unknown list '%s'\n", name);
2218     }
2219     return acl;
2220 }
2221
2222 static void do_acl_show(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2223 {
2224     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2225     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2226     qemu_acl_entry *entry;
2227     int i = 0;
2228
2229     if (acl) {
2230         monitor_printf(mon, "policy: %s\n",
2231                        acl->defaultDeny ? "deny" : "allow");
2232         QTAILQ_FOREACH(entry, &acl->entries, next) {
2233             i++;
2234             monitor_printf(mon, "%d: %s %s\n", i,
2235                            entry->deny ? "deny" : "allow", entry->match);
2236         }
2237     }
2238 }
2239
2240 static void do_acl_reset(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2241 {
2242     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2243     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2244
2245     if (acl) {
2246         qemu_acl_reset(acl);
2247         monitor_printf(mon, "acl: removed all rules\n");
2248     }
2249 }
2250
2251 static void do_acl_policy(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2252 {
2253     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2254     const char *policy = qdict_get_str(qdict, "policy");
2255     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2256
2257     if (acl) {
2258         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
2259             acl->defaultDeny = 0;
2260             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'allow'\n");
2261         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
2262             acl->defaultDeny = 1;
2263             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'deny'\n");
2264         } else {
2265             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
2266                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
2267         }
2268     }
2269 }
2270
2271 static void do_acl_add(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2272 {
2273     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2274     const char *match = qdict_get_str(qdict, "match");
2275     const char *policy = qdict_get_str(qdict, "policy");
2276     int has_index = qdict_haskey(qdict, "index");
2277     int index = qdict_get_try_int(qdict, "index", -1);
2278     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2279     int deny, ret;
2280
2281     if (acl) {
2282         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
2283             deny = 0;
2284         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
2285             deny = 1;
2286         } else {
2287             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
2288                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
2289             return;
2290         }
2291         if (has_index)
2292             ret = qemu_acl_insert(acl, deny, match, index);
2293         else
2294             ret = qemu_acl_append(acl, deny, match);
2295         if (ret < 0)
2296             monitor_printf(mon, "acl: unable to add acl entry\n");
2297         else
2298             monitor_printf(mon, "acl: added rule at position %d\n", ret);
2299     }
2300 }
2301
2302 static void do_acl_remove(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2303 {
2304     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2305     const char *match = qdict_get_str(qdict, "match");
2306     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2307     int ret;
2308
2309     if (acl) {
2310         ret = qemu_acl_remove(acl, match);
2311         if (ret < 0)
2312             monitor_printf(mon, "acl: no matching acl entry\n");
2313         else
2314             monitor_printf(mon, "acl: removed rule at position %d\n", ret);
2315     }
2316 }
2317
2318 #if defined(TARGET_I386)
2319 static void do_inject_mce(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2320 {
2321     CPUState *cenv;
2322     int cpu_index = qdict_get_int(qdict, "cpu_index");
2323     int bank = qdict_get_int(qdict, "bank");
2324     uint64_t status = qdict_get_int(qdict, "status");
2325     uint64_t mcg_status = qdict_get_int(qdict, "mcg_status");
2326     uint64_t addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
2327     uint64_t misc = qdict_get_int(qdict, "misc");
2328     int flags = MCE_INJECT_UNCOND_AO;
2329
2330     if (qdict_get_try_bool(qdict, "broadcast", 0)) {
2331         flags |= MCE_INJECT_BROADCAST;
2332     }
2333     for (cenv = first_cpu; cenv != NULL; cenv = cenv->next_cpu) {
2334         if (cenv->cpu_index == cpu_index) {
2335             cpu_x86_inject_mce(mon, cenv, bank, status, mcg_status, addr, misc,
2336                                flags);
2337             break;
2338         }
2339     }
2340 }
2341 #endif
2342
2343 static int do_getfd(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
2344 {
2345     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
2346     mon_fd_t *monfd;
2347     int fd;
2348
2349     fd = qemu_chr_fe_get_msgfd(mon->chr);
2350     if (fd == -1) {
2351         qerror_report(QERR_FD_NOT_SUPPLIED);
2352         return -1;
2353     }
2354
2355     if (qemu_isdigit(fdname[0])) {
2356         qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "fdname",
2357                       "a name not starting with a digit");
2358         return -1;
2359     }
2360
2361     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2362         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2363             continue;
2364         }
2365
2366         close(monfd->fd);
2367         monfd->fd = fd;
2368         return 0;
2369     }
2370
2371     monfd = g_malloc0(sizeof(mon_fd_t));
2372     monfd->name = g_strdup(fdname);
2373     monfd->fd = fd;
2374
2375     QLIST_INSERT_HEAD(&mon->fds, monfd, next);
2376     return 0;
2377 }
2378
2379 static int do_closefd(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
2380 {
2381     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
2382     mon_fd_t *monfd;
2383
2384     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2385         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2386             continue;
2387         }
2388
2389         QLIST_REMOVE(monfd, next);
2390         close(monfd->fd);
2391         g_free(monfd->name);
2392         g_free(monfd);
2393         return 0;
2394     }
2395
2396     qerror_report(QERR_FD_NOT_FOUND, fdname);
2397     return -1;
2398 }
2399
2400 static void do_loadvm(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2401 {
2402     int saved_vm_running  = runstate_is_running();
2403     const char *name = qdict_get_str(qdict, "name");
2404
2405     vm_stop(RUN_STATE_RESTORE_VM);
2406
2407     if (load_vmstate(name) == 0 && saved_vm_running) {
2408         vm_start();
2409     }
2410 }
2411
2412 int monitor_get_fd(Monitor *mon, const char *fdname)
2413 {
2414     mon_fd_t *monfd;
2415
2416     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2417         int fd;
2418
2419         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2420             continue;
2421         }
2422
2423         fd = monfd->fd;
2424
2425         /* caller takes ownership of fd */
2426         QLIST_REMOVE(monfd, next);
2427         g_free(monfd->name);
2428         g_free(monfd);
2429
2430         return fd;
2431     }
2432
2433     return -1;
2434 }
2435
2436 /* mon_cmds and info_cmds would be sorted at runtime */
2437 static mon_cmd_t mon_cmds[] = {
2438 #include "hmp-commands.h"
2439     { NULL, NULL, },
2440 };
2441
2442 /* Please update hmp-commands.hx when adding or changing commands */
2443 static mon_cmd_t info_cmds[] = {
2444     {
2445         .name       = "version",
2446         .args_type  = "",
2447         .params     = "",
2448         .help       = "show the version of QEMU",
2449         .mhandler.info = hmp_info_version,
2450     },
2451     {
2452         .name       = "network",
2453         .args_type  = "",
2454         .params     = "",
2455         .help       = "show the network state",
2456         .mhandler.info = do_info_network,
2457     },
2458     {
2459         .name       = "chardev",
2460         .args_type  = "",
2461         .params     = "",
2462         .help       = "show the character devices",
2463         .mhandler.info = hmp_info_chardev,
2464     },
2465     {
2466         .name       = "block",
2467         .args_type  = "",
2468         .params     = "",
2469         .help       = "show the block devices",
2470         .mhandler.info = hmp_info_block,
2471     },
2472     {
2473         .name       = "blockstats",
2474         .args_type  = "",
2475         .params     = "",
2476         .help       = "show block device statistics",
2477         .mhandler.info = hmp_info_blockstats,
2478     },
2479     {
2480         .name       = "registers",
2481         .args_type  = "",
2482         .params     = "",
2483         .help       = "show the cpu registers",
2484         .mhandler.info = do_info_registers,
2485     },
2486     {
2487         .name       = "cpus",
2488         .args_type  = "",
2489         .params     = "",
2490         .help       = "show infos for each CPU",
2491         .mhandler.info = hmp_info_cpus,
2492     },
2493     {
2494         .name       = "history",
2495         .args_type  = "",
2496         .params     = "",
2497         .help       = "show the command line history",
2498         .mhandler.info = do_info_history,
2499     },
2500 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_PPC) || defined(TARGET_MIPS) || \
2501     defined(TARGET_LM32) || (defined(TARGET_SPARC) && !defined(TARGET_SPARC64))
2502     {
2503         .name       = "irq",
2504         .args_type  = "",
2505         .params     = "",
2506         .help       = "show the interrupts statistics (if available)",
2507 #ifdef TARGET_SPARC
2508         .mhandler.info = sun4m_irq_info,
2509 #elif defined(TARGET_LM32)
2510         .mhandler.info = lm32_irq_info,
2511 #else
2512         .mhandler.info = irq_info,
2513 #endif
2514     },
2515     {
2516         .name       = "pic",
2517         .args_type  = "",
2518         .params     = "",
2519         .help       = "show i8259 (PIC) state",
2520 #ifdef TARGET_SPARC
2521         .mhandler.info = sun4m_pic_info,
2522 #elif defined(TARGET_LM32)
2523         .mhandler.info = lm32_do_pic_info,
2524 #else
2525         .mhandler.info = pic_info,
2526 #endif
2527     },
2528 #endif
2529     {
2530         .name       = "pci",
2531         .args_type  = "",
2532         .params     = "",
2533         .help       = "show PCI info",
2534         .mhandler.info = hmp_info_pci,
2535     },
2536 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_SH4) || defined(TARGET_SPARC) || \
2537     defined(TARGET_PPC)
2538     {
2539         .name       = "tlb",
2540         .args_type  = "",
2541         .params     = "",
2542         .help       = "show virtual to physical memory mappings",
2543         .mhandler.info = tlb_info,
2544     },
2545 #endif
2546 #if defined(TARGET_I386)
2547     {
2548         .name       = "mem",
2549         .args_type  = "",
2550         .params     = "",
2551         .help       = "show the active virtual memory mappings",
2552         .mhandler.info = mem_info,
2553     },
2554 #endif
2555     {
2556         .name       = "mtree",
2557         .args_type  = "",
2558         .params     = "",
2559         .help       = "show memory tree",
2560         .mhandler.info = do_info_mtree,
2561     },
2562     {
2563         .name       = "jit",
2564         .args_type  = "",
2565         .params     = "",
2566         .help       = "show dynamic compiler info",
2567         .mhandler.info = do_info_jit,
2568     },
2569     {
2570         .name       = "kvm",
2571         .args_type  = "",
2572         .params     = "",
2573         .help       = "show KVM information",
2574         .mhandler.info = hmp_info_kvm,
2575     },
2576     {
2577         .name       = "numa",
2578         .args_type  = "",
2579         .params     = "",
2580         .help       = "show NUMA information",
2581         .mhandler.info = do_info_numa,
2582     },
2583     {
2584         .name       = "usb",
2585         .args_type  = "",
2586         .params     = "",
2587         .help       = "show guest USB devices",
2588         .mhandler.info = usb_info,
2589     },
2590     {
2591         .name       = "usbhost",
2592         .args_type  = "",
2593         .params     = "",
2594         .help       = "show host USB devices",
2595         .mhandler.info = usb_host_info,
2596     },
2597     {
2598         .name       = "profile",
2599         .args_type  = "",
2600         .params     = "",
2601         .help       = "show profiling information",
2602         .mhandler.info = do_info_profile,
2603     },
2604     {
2605         .name       = "capture",
2606         .args_type  = "",
2607         .params     = "",
2608         .help       = "show capture information",
2609         .mhandler.info = do_info_capture,
2610     },
2611     {
2612         .name       = "snapshots",
2613         .args_type  = "",
2614         .params     = "",
2615         .help       = "show the currently saved VM snapshots",
2616         .mhandler.info = do_info_snapshots,
2617     },
2618     {
2619         .name       = "status",
2620         .args_type  = "",
2621         .params     = "",
2622         .help       = "show the current VM status (running|paused)",
2623         .mhandler.info = hmp_info_status,
2624     },
2625     {
2626         .name       = "pcmcia",
2627         .args_type  = "",
2628         .params     = "",
2629         .help       = "show guest PCMCIA status",
2630         .mhandler.info = pcmcia_info,
2631     },
2632     {
2633         .name       = "mice",
2634         .args_type  = "",
2635         .params     = "",
2636         .help       = "show which guest mouse is receiving events",
2637         .mhandler.info = hmp_info_mice,
2638     },
2639     {
2640         .name       = "vnc",
2641         .args_type  = "",
2642         .params     = "",
2643         .help       = "show the vnc server status",
2644         .mhandler.info = hmp_info_vnc,
2645     },
2646 #if defined(CONFIG_SPICE)
2647     {
2648         .name       = "spice",
2649         .args_type  = "",
2650         .params     = "",
2651         .help       = "show the spice server status",
2652         .mhandler.info = hmp_info_spice,
2653     },
2654 #endif
2655     {
2656         .name       = "name",
2657         .args_type  = "",
2658         .params     = "",
2659         .help       = "show the current VM name",
2660         .mhandler.info = hmp_info_name,
2661     },
2662     {
2663         .name       = "uuid",
2664         .args_type  = "",
2665         .params     = "",
2666         .help       = "show the current VM UUID",
2667         .mhandler.info = hmp_info_uuid,
2668     },
2669 #if defined(TARGET_PPC)
2670     {
2671         .name       = "cpustats",
2672         .args_type  = "",
2673         .params     = "",
2674         .help       = "show CPU statistics",
2675         .mhandler.info = do_info_cpu_stats,
2676     },
2677 #endif
2678 #if defined(CONFIG_SLIRP)
2679     {
2680         .name       = "usernet",
2681         .args_type  = "",
2682         .params     = "",
2683         .help       = "show user network stack connection states",
2684         .mhandler.info = do_info_usernet,
2685     },
2686 #endif
2687     {
2688         .name       = "migrate",
2689         .args_type  = "",
2690         .params     = "",
2691         .help       = "show migration status",
2692         .mhandler.info = hmp_info_migrate,
2693     },
2694     {
2695         .name       = "balloon",
2696         .args_type  = "",
2697         .params     = "",
2698         .help       = "show balloon information",
2699         .mhandler.info = hmp_info_balloon,
2700     },
2701     {
2702         .name       = "qtree",
2703         .args_type  = "",
2704         .params     = "",
2705         .help       = "show device tree",
2706         .mhandler.info = do_info_qtree,
2707     },
2708     {
2709         .name       = "qdm",
2710         .args_type  = "",
2711         .params     = "",
2712         .help       = "show qdev device model list",
2713         .mhandler.info = do_info_qdm,
2714     },
2715     {
2716         .name       = "roms",
2717         .args_type  = "",
2718         .params     = "",
2719         .help       = "show roms",
2720         .mhandler.info = do_info_roms,
2721     },
2722 #if defined(CONFIG_TRACE_SIMPLE)
2723     {
2724         .name       = "trace",
2725         .args_type  = "",
2726         .params     = "",
2727         .help       = "show current contents of trace buffer",
2728         .mhandler.info = do_info_trace,
2729     },
2730 #endif
2731     {
2732         .name       = "trace-events",
2733         .args_type  = "",
2734         .params     = "",
2735         .help       = "show available trace-events & their state",
2736         .mhandler.info = do_trace_print_events,
2737     },
2738     {
2739         .name       = NULL,
2740     },
2741 };
2742
2743 static const mon_cmd_t qmp_cmds[] = {
2744 #include "qmp-commands-old.h"
2745     { /* NULL */ },
2746 };
2747
2748 /*******************************************************************/
2749
2750 static const char *pch;
2751 static jmp_buf expr_env;
2752
2753 #define MD_TLONG 0
2754 #define MD_I32   1
2755
2756 typedef struct MonitorDef {
2757     const char *name;
2758     int offset;
2759     target_long (*get_value)(const struct MonitorDef *md, int val);
2760     int type;
2761 } MonitorDef;
2762
2763 #if defined(TARGET_I386)
2764 static target_long monitor_get_pc (const struct MonitorDef *md, int val)
2765 {
2766     CPUState *env = mon_get_cpu();
2767     return env->eip + env->segs[R_CS].base;
2768 }
2769 #endif
2770
2771 #if defined(TARGET_PPC)
2772 static target_long monitor_get_ccr (const struct MonitorDef *md, int val)
2773 {
2774     CPUState *env = mon_get_cpu();
2775     unsigned int u;
2776     int i;
2777
2778     u = 0;
2779     for (i = 0; i < 8; i++)
2780         u |= env->crf[i] << (32 - (4 * i));
2781
2782     return u;
2783 }
2784
2785 static target_long monitor_get_msr (const struct MonitorDef *md, int val)
2786 {
2787     CPUState *env = mon_get_cpu();
2788     return env->msr;
2789 }
2790
2791 static target_long monitor_get_xer (const struct MonitorDef *md, int val)
2792 {
2793     CPUState *env = mon_get_cpu();
2794     return env->xer;
2795 }
2796
2797 static target_long monitor_get_decr (const struct MonitorDef *md, int val)
2798 {
2799     CPUState *env = mon_get_cpu();
2800     return cpu_ppc_load_decr(env);
2801 }
2802
2803 static target_long monitor_get_tbu (const struct MonitorDef *md, int val)
2804 {
2805     CPUState *env = mon_get_cpu();
2806     return cpu_ppc_load_tbu(env);
2807 }
2808
2809 static target_long monitor_get_tbl (const struct MonitorDef *md, int val)
2810 {
2811     CPUState *env = mon_get_cpu();
2812     return cpu_ppc_load_tbl(env);
2813 }
2814 #endif
2815
2816 #if defined(TARGET_SPARC)
2817 #ifndef TARGET_SPARC64
2818 static target_long monitor_get_psr (const struct MonitorDef *md, int val)
2819 {
2820     CPUState *env = mon_get_cpu();
2821
2822     return cpu_get_psr(env);
2823 }
2824 #endif
2825
2826 static target_long monitor_get_reg(const struct MonitorDef *md, int val)
2827 {
2828     CPUState *env = mon_get_cpu();
2829     return env->regwptr[val];
2830 }
2831 #endif
2832
2833 static const MonitorDef monitor_defs[] = {
2834 #ifdef TARGET_I386
2835
2836 #define SEG(name, seg) \
2837     { name, offsetof(CPUState, segs[seg].selector), NULL, MD_I32 },\
2838     { name ".base", offsetof(CPUState, segs[seg].base) },\
2839     { name ".limit", offsetof(CPUState, segs[seg].limit), NULL, MD_I32 },
2840
2841     { "eax", offsetof(CPUState, regs[0]) },
2842     { "ecx", offsetof(CPUState, regs[1]) },
2843     { "edx", offsetof(CPUState, regs[2]) },
2844     { "ebx", offsetof(CPUState, regs[3]) },
2845     { "esp|sp", offsetof(CPUState, regs[4]) },
2846     { "ebp|fp", offsetof(CPUState, regs[5]) },
2847     { "esi", offsetof(CPUState, regs[6]) },
2848     { "edi", offsetof(CPUState, regs[7]) },
2849 #ifdef TARGET_X86_64
2850     { "r8", offsetof(CPUState, regs[8]) },
2851     { "r9", offsetof(CPUState, regs[9]) },
2852     { "r10", offsetof(CPUState, regs[10]) },
2853     { "r11", offsetof(CPUState, regs[11]) },
2854     { "r12", offsetof(CPUState, regs[12]) },
2855     { "r13", offsetof(CPUState, regs[13]) },
2856     { "r14", offsetof(CPUState, regs[14]) },
2857     { "r15", offsetof(CPUState, regs[15]) },
2858 #endif
2859     { "eflags", offsetof(CPUState, eflags) },
2860     { "eip", offsetof(CPUState, eip) },
2861     SEG("cs", R_CS)
2862     SEG("ds", R_DS)
2863     SEG("es", R_ES)
2864     SEG("ss", R_SS)
2865     SEG("fs", R_FS)
2866     SEG("gs", R_GS)
2867     { "pc", 0, monitor_get_pc, },
2868 #elif defined(TARGET_PPC)
2869     /* General purpose registers */
2870     { "r0", offsetof(CPUState, gpr[0]) },
2871     { "r1", offsetof(CPUState, gpr[1]) },
2872     { "r2", offsetof(CPUState, gpr[2]) },
2873     { "r3", offsetof(CPUState, gpr[3]) },
2874     { "r4", offsetof(CPUState, gpr[4]) },
2875     { "r5", offsetof(CPUState, gpr[5]) },
2876     { "r6", offsetof(CPUState, gpr[6]) },
2877     { "r7", offsetof(CPUState, gpr[7]) },
2878     { "r8", offsetof(CPUState, gpr[8]) },
2879     { "r9", offsetof(CPUState, gpr[9]) },
2880     { "r10", offsetof(CPUState, gpr[10]) },
2881     { "r11", offsetof(CPUState, gpr[11]) },
2882     { "r12", offsetof(CPUState, gpr[12]) },
2883     { "r13", offsetof(CPUState, gpr[13]) },
2884     { "r14", offsetof(CPUState, gpr[14]) },
2885     { "r15", offsetof(CPUState, gpr[15]) },
2886     { "r16", offsetof(CPUState, gpr[16]) },
2887     { "r17", offsetof(CPUState, gpr[17]) },
2888     { "r18", offsetof(CPUState, gpr[18]) },
2889     { "r19", offsetof(CPUState, gpr[19]) },
2890     { "r20", offsetof(CPUState, gpr[20]) },
2891     { "r21", offsetof(CPUState, gpr[21]) },
2892     { "r22", offsetof(CPUState, gpr[22]) },
2893     { "r23", offsetof(CPUState, gpr[23]) },
2894     { "r24", offsetof(CPUState, gpr[24]) },
2895     { "r25", offsetof(CPUState, gpr[25]) },
2896     { "r26", offsetof(CPUState, gpr[26]) },
2897     { "r27", offsetof(CPUState, gpr[27]) },
2898     { "r28", offsetof(CPUState, gpr[28]) },
2899     { "r29", offsetof(CPUState, gpr[29]) },
2900     { "r30", offsetof(CPUState, gpr[30]) },
2901     { "r31", offsetof(CPUState, gpr[31]) },
2902     /* Floating point registers */
2903     { "f0", offsetof(CPUState, fpr[0]) },
2904     { "f1", offsetof(CPUState, fpr[1]) },
2905     { "f2", offsetof(CPUState, fpr[2]) },
2906     { "f3", offsetof(CPUState, fpr[3]) },
2907     { "f4", offsetof(CPUState, fpr[4]) },
2908     { "f5", offsetof(CPUState, fpr[5]) },
2909     { "f6", offsetof(CPUState, fpr[6]) },
2910     { "f7", offsetof(CPUState, fpr[7]) },
2911     { "f8", offsetof(CPUState, fpr[8]) },
2912     { "f9", offsetof(CPUState, fpr[9]) },
2913     { "f10", offsetof(CPUState, fpr[10]) },
2914     { "f11", offsetof(CPUState, fpr[11]) },
2915     { "f12", offsetof(CPUState, fpr[12]) },
2916     { "f13", offsetof(CPUState, fpr[13]) },
2917     { "f14", offsetof(CPUState, fpr[14]) },
2918     { "f15", offsetof(CPUState, fpr[15]) },
2919     { "f16", offsetof(CPUState, fpr[16]) },
2920     { "f17", offsetof(CPUState, fpr[17]) },
2921     { "f18", offsetof(CPUState, fpr[18]) },
2922     { "f19", offsetof(CPUState, fpr[19]) },
2923     { "f20", offsetof(CPUState, fpr[20]) },
2924     { "f21", offsetof(CPUState, fpr[21]) },
2925     { "f22", offsetof(CPUState, fpr[22]) },
2926     { "f23", offsetof(CPUState, fpr[23]) },
2927     { "f24", offsetof(CPUState, fpr[24]) },
2928     { "f25", offsetof(CPUState, fpr[25]) },
2929     { "f26", offsetof(CPUState, fpr[26]) },
2930     { "f27", offsetof(CPUState, fpr[27]) },
2931     { "f28", offsetof(CPUState, fpr[28]) },
2932     { "f29", offsetof(CPUState, fpr[29]) },
2933     { "f30", offsetof(CPUState, fpr[30]) },
2934     { "f31", offsetof(CPUState, fpr[31]) },
2935     { "fpscr", offsetof(CPUState, fpscr) },
2936     /* Next instruction pointer */
2937     { "nip|pc", offsetof(CPUState, nip) },
2938     { "lr", offsetof(CPUState, lr) },
2939     { "ctr", offsetof(CPUState, ctr) },
2940     { "decr", 0, &monitor_get_decr, },
2941     { "ccr", 0, &monitor_get_ccr, },
2942     /* Machine state register */
2943     { "msr", 0, &monitor_get_msr, },
2944     { "xer", 0, &monitor_get_xer, },
2945     { "tbu", 0, &monitor_get_tbu, },
2946     { "tbl", 0, &monitor_get_tbl, },
2947 #if defined(TARGET_PPC64)
2948     /* Address space register */
2949     { "asr", offsetof(CPUState, asr) },
2950 #endif
2951     /* Segment registers */
2952     { "sdr1", offsetof(CPUState, spr[SPR_SDR1]) },
2953     { "sr0", offsetof(CPUState, sr[0]) },
2954     { "sr1", offsetof(CPUState, sr[1]) },
2955     { "sr2", offsetof(CPUState, sr[2]) },
2956     { "sr3", offsetof(CPUState, sr[3]) },
2957     { "sr4", offsetof(CPUState, sr[4]) },
2958     { "sr5", offsetof(CPUState, sr[5]) },
2959     { "sr6", offsetof(CPUState, sr[6]) },
2960     { "sr7", offsetof(CPUState, sr[7]) },
2961     { "sr8", offsetof(CPUState, sr[8]) },
2962     { "sr9", offsetof(CPUState, sr[9]) },
2963     { "sr10", offsetof(CPUState, sr[10]) },
2964     { "sr11", offsetof(CPUState, sr[11]) },
2965     { "sr12", offsetof(CPUState, sr[12]) },
2966     { "sr13", offsetof(CPUState, sr[13]) },
2967     { "sr14", offsetof(CPUState, sr[14]) },
2968     { "sr15", offsetof(CPUState, sr[15]) },
2969     /* Too lazy to put BATs... */
2970     { "pvr", offsetof(CPUState, spr[SPR_PVR]) },
2971
2972     { "srr0", offsetof(CPUState, spr[SPR_SRR0]) },
2973     { "srr1", offsetof(CPUState, spr[SPR_SRR1]) },
2974     { "sprg0", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG0]) },
2975     { "sprg1", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG1]) },
2976     { "sprg2", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG2]) },
2977     { "sprg3", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG3]) },
2978     { "sprg4", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG4]) },
2979     { "sprg5", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG5]) },
2980     { "sprg6", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG6]) },
2981     { "sprg7", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG7]) },
2982     { "pid", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_PID]) },
2983     { "csrr0", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_CSRR0]) },
2984     { "csrr1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_CSRR1]) },
2985     { "esr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_ESR]) },
2986     { "dear", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_DEAR]) },
2987     { "mcsr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MCSR]) },
2988     { "tsr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_TSR]) },
2989     { "tcr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_TCR]) },
2990     { "vrsave", offsetof(CPUState, spr[SPR_VRSAVE]) },
2991     { "pir", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_PIR]) },
2992     { "mcsrr0", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MCSRR0]) },
2993     { "mcsrr1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MCSRR1]) },
2994     { "decar", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_DECAR]) },
2995     { "ivpr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVPR]) },
2996     { "epcr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_EPCR]) },
2997     { "sprg8", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_SPRG8]) },
2998     { "ivor0", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR0]) },
2999     { "ivor1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR1]) },
3000     { "ivor2", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR2]) },
3001     { "ivor3", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR3]) },
3002     { "ivor4", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR4]) },
3003     { "ivor5", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR5]) },
3004     { "ivor6", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR6]) },
3005     { "ivor7", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR7]) },
3006     { "ivor8", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR8]) },
3007     { "ivor9", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR9]) },
3008     { "ivor10", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR10]) },
3009     { "ivor11", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR11]) },
3010     { "ivor12", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR12]) },
3011     { "ivor13", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR13]) },
3012     { "ivor14", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR14]) },
3013     { "ivor15", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR15]) },
3014     { "ivor32", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR32]) },
3015     { "ivor33", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR33]) },
3016     { "ivor34", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR34]) },
3017     { "ivor35", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR35]) },
3018     { "ivor36", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR36]) },
3019     { "ivor37", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR37]) },
3020     { "mas0", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS0]) },
3021     { "mas1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS1]) },
3022     { "mas2", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS2]) },
3023     { "mas3", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS3]) },
3024     { "mas4", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS4]) },
3025     { "mas6", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS6]) },
3026     { "mas7", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS7]) },
3027     { "mmucfg", offsetof(CPUState, spr[SPR_MMUCFG]) },
3028     { "tlb0cfg", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_TLB0CFG]) },
3029     { "tlb1cfg", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_TLB1CFG]) },
3030     { "epr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_EPR]) },
3031     { "eplc", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_EPLC]) },
3032     { "epsc", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_EPSC]) },
3033     { "svr", offsetof(CPUState, spr[SPR_E500_SVR]) },
3034     { "mcar", offsetof(CPUState, spr[SPR_Exxx_MCAR]) },
3035     { "pid1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_PID1]) },
3036     { "pid2", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_PID2]) },
3037     { "hid0", offsetof(CPUState, spr[SPR_HID0]) },
3038
3039 #elif defined(TARGET_SPARC)
3040     { "g0", offsetof(CPUState, gregs[0]) },
3041     { "g1", offsetof(CPUState, gregs[1]) },
3042     { "g2", offsetof(CPUState, gregs[2]) },
3043     { "g3", offsetof(CPUState, gregs[3]) },
3044     { "g4", offsetof(CPUState, gregs[4]) },
3045     { "g5", offsetof(CPUState, gregs[5]) },
3046     { "g6", offsetof(CPUState, gregs[6]) },
3047     { "g7", offsetof(CPUState, gregs[7]) },
3048     { "o0", 0, monitor_get_reg },
3049     { "o1", 1, monitor_get_reg },
3050     { "o2", 2, monitor_get_reg },
3051     { "o3", 3, monitor_get_reg },
3052     { "o4", 4, monitor_get_reg },
3053     { "o5", 5, monitor_get_reg },
3054     { "o6", 6, monitor_get_reg },
3055     { "o7", 7, monitor_get_reg },
3056     { "l0", 8, monitor_get_reg },
3057     { "l1", 9, monitor_get_reg },
3058     { "l2", 10, monitor_get_reg },
3059     { "l3", 11, monitor_get_reg },
3060     { "l4", 12, monitor_get_reg },
3061     { "l5", 13, monitor_get_reg },
3062     { "l6", 14, monitor_get_reg },
3063     { "l7", 15, monitor_get_reg },
3064     { "i0", 16, monitor_get_reg },
3065     { "i1", 17, monitor_get_reg },
3066     { "i2", 18, monitor_get_reg },
3067     { "i3", 19, monitor_get_reg },
3068     { "i4", 20, monitor_get_reg },
3069     { "i5", 21, monitor_get_reg },
3070     { "i6", 22, monitor_get_reg },
3071     { "i7", 23, monitor_get_reg },
3072     { "pc", offsetof(CPUState, pc) },
3073     { "npc", offsetof(CPUState, npc) },
3074     { "y", offsetof(CPUState, y) },
3075 #ifndef TARGET_SPARC64
3076     { "psr", 0, &monitor_get_psr, },
3077     { "wim", offsetof(CPUState, wim) },
3078 #endif
3079     { "tbr", offsetof(CPUState, tbr) },
3080     { "fsr", offsetof(CPUState, fsr) },
3081     { "f0", offsetof(CPUState, fpr[0].l.upper) },
3082     { "f1", offsetof(CPUState, fpr[0].l.lower) },
3083     { "f2", offsetof(CPUState, fpr[1].l.upper) },
3084     { "f3", offsetof(CPUState, fpr[1].l.lower) },
3085     { "f4", offsetof(CPUState, fpr[2].l.upper) },
3086     { "f5", offsetof(CPUState, fpr[2].l.lower) },
3087     { "f6", offsetof(CPUState, fpr[3].l.upper) },
3088     { "f7", offsetof(CPUState, fpr[3].l.lower) },
3089     { "f8", offsetof(CPUState, fpr[4].l.upper) },
3090     { "f9", offsetof(CPUState, fpr[4].l.lower) },
3091     { "f10", offsetof(CPUState, fpr[5].l.upper) },
3092     { "f11", offsetof(CPUState, fpr[5].l.lower) },
3093     { "f12", offsetof(CPUState, fpr[6].l.upper) },
3094     { "f13", offsetof(CPUState, fpr[6].l.lower) },
3095     { "f14", offsetof(CPUState, fpr[7].l.upper) },
3096     { "f15", offsetof(CPUState, fpr[7].l.lower) },
3097     { "f16", offsetof(CPUState, fpr[8].l.upper) },
3098     { "f17", offsetof(CPUState, fpr[8].l.lower) },
3099     { "f18", offsetof(CPUState, fpr[9].l.upper) },
3100     { "f19", offsetof(CPUState, fpr[9].l.lower) },
3101     { "f20", offsetof(CPUState, fpr[10].l.upper) },
3102     { "f21", offsetof(CPUState, fpr[10].l.lower) },
3103     { "f22", offsetof(CPUState, fpr[11].l.upper) },
3104     { "f23", offsetof(CPUState, fpr[11].l.lower) },
3105     { "f24", offsetof(CPUState, fpr[12].l.upper) },
3106     { "f25", offsetof(CPUState, fpr[12].l.lower) },
3107     { "f26", offsetof(CPUState, fpr[13].l.upper) },
3108     { "f27", offsetof(CPUState, fpr[13].l.lower) },
3109     { "f28", offsetof(CPUState, fpr[14].l.upper) },
3110     { "f29", offsetof(CPUState, fpr[14].l.lower) },
3111     { "f30", offsetof(CPUState, fpr[15].l.upper) },
3112     { "f31", offsetof(CPUState, fpr[15].l.lower) },
3113 #ifdef TARGET_SPARC64
3114     { "f32", offsetof(CPUState, fpr[16]) },
3115     { "f34", offsetof(CPUState, fpr[17]) },
3116     { "f36", offsetof(CPUState, fpr[18]) },
3117     { "f38", offsetof(CPUState, fpr[19]) },
3118     { "f40", offsetof(CPUState, fpr[20]) },
3119     { "f42", offsetof(CPUState, fpr[21]) },
3120     { "f44", offsetof(CPUState, fpr[22]) },
3121     { "f46", offsetof(CPUState, fpr[23]) },
3122     { "f48", offsetof(CPUState, fpr[24]) },
3123     { "f50", offsetof(CPUState, fpr[25]) },
3124     { "f52", offsetof(CPUState, fpr[26]) },
3125     { "f54", offsetof(CPUState, fpr[27]) },
3126     { "f56", offsetof(CPUState, fpr[28]) },
3127     { "f58", offsetof(CPUState, fpr[29]) },
3128     { "f60", offsetof(CPUState, fpr[30]) },
3129     { "f62", offsetof(CPUState, fpr[31]) },
3130     { "asi", offsetof(CPUState, asi) },
3131     { "pstate", offsetof(CPUState, pstate) },
3132     { "cansave", offsetof(CPUState, cansave) },
3133     { "canrestore", offsetof(CPUState, canrestore) },
3134     { "otherwin", offsetof(CPUState, otherwin) },
3135     { "wstate", offsetof(CPUState, wstate) },
3136     { "cleanwin", offsetof(CPUState, cleanwin) },
3137     { "fprs", offsetof(CPUState, fprs) },
3138 #endif
3139 #endif
3140     { NULL },
3141 };
3142
3143 static void expr_error(Monitor *mon, const char *msg)
3144 {
3145     monitor_printf(mon, "%s\n", msg);
3146     longjmp(expr_env, 1);
3147 }
3148
3149 /* return 0 if OK, -1 if not found */
3150 static int get_monitor_def(target_long *pval, const char *name)
3151 {
3152     const MonitorDef *md;
3153     void *ptr;
3154
3155     for(md = monitor_defs; md->name != NULL; md++) {
3156         if (compare_cmd(name, md->name)) {
3157             if (md->get_value) {
3158                 *pval = md->get_value(md, md->offset);
3159             } else {
3160                 CPUState *env = mon_get_cpu();
3161                 ptr = (uint8_t *)env + md->offset;
3162                 switch(md->type) {
3163                 case MD_I32:
3164                     *pval = *(int32_t *)ptr;
3165                     break;
3166                 case MD_TLONG:
3167                     *pval = *(target_long *)ptr;
3168                     break;
3169                 default:
3170                     *pval = 0;
3171                     break;
3172                 }
3173             }
3174             return 0;
3175         }
3176     }
3177     return -1;
3178 }
3179
3180 static void next(void)
3181 {
3182     if (*pch != '\0') {
3183         pch++;
3184         while (qemu_isspace(*pch))
3185             pch++;
3186     }
3187 }
3188
3189 static int64_t expr_sum(Monitor *mon);
3190
3191 static int64_t expr_unary(Monitor *mon)
3192 {
3193     int64_t n;
3194     char *p;
3195     int ret;
3196
3197     switch(*pch) {
3198     case '+':
3199         next();
3200         n = expr_unary(mon);
3201         break;
3202     case '-':
3203         next();
3204         n = -expr_unary(mon);
3205         break;
3206     case '~':
3207         next();
3208         n = ~expr_unary(mon);
3209         break;
3210     case '(':
3211         next();
3212         n = expr_sum(mon);
3213         if (*pch != ')') {
3214             expr_error(mon, "')' expected");
3215         }
3216         next();
3217         break;
3218     case '\'':
3219         pch++;
3220         if (*pch == '\0')
3221             expr_error(mon, "character constant expected");
3222         n = *pch;
3223         pch++;
3224         if (*pch != '\'')
3225             expr_error(mon, "missing terminating \' character");
3226         next();
3227         break;
3228     case '$':
3229         {
3230             char buf[128], *q;
3231             target_long reg=0;
3232
3233             pch++;
3234             q = buf;
3235             while ((*pch >= 'a' && *pch <= 'z') ||
3236                    (*pch >= 'A' && *pch <= 'Z') ||
3237                    (*pch >= '0' && *pch <= '9') ||
3238                    *pch == '_' || *pch == '.') {
3239                 if ((q - buf) < sizeof(buf) - 1)
3240                     *q++ = *pch;
3241                 pch++;
3242             }
3243             while (qemu_isspace(*pch))
3244                 pch++;
3245             *q = 0;
3246             ret = get_monitor_def(&reg, buf);
3247             if (ret < 0)
3248                 expr_error(mon, "unknown register");
3249             n = reg;
3250         }
3251         break;
3252     case '\0':
3253         expr_error(mon, "unexpected end of expression");
3254         n = 0;
3255         break;
3256     default:
3257 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS > 32
3258         n = strtoull(pch, &p, 0);
3259 #else
3260         n = strtoul(pch, &p, 0);
3261 #endif
3262         if (pch == p) {
3263             expr_error(mon, "invalid char in expression");
3264         }
3265         pch = p;
3266         while (qemu_isspace(*pch))
3267             pch++;
3268         break;
3269     }
3270     return n;
3271 }
3272
3273
3274 static int64_t expr_prod(Monitor *mon)
3275 {
3276     int64_t val, val2;
3277     int op;
3278
3279     val = expr_unary(mon);
3280     for(;;) {
3281         op = *pch;
3282         if (op != '*' && op != '/' && op != '%')
3283             break;
3284         next();
3285         val2 = expr_unary(mon);
3286         switch(op) {
3287         default:
3288         case '*':
3289             val *= val2;
3290             break;
3291         case '/':
3292         case '%':
3293             if (val2 == 0)
3294                 expr_error(mon, "division by zero");
3295             if (op == '/')
3296                 val /= val2;
3297             else
3298                 val %= val2;
3299             break;
3300         }
3301     }
3302     return val;
3303 }
3304
3305 static int64_t expr_logic(Monitor *mon)
3306 {
3307     int64_t val, val2;
3308     int op;
3309
3310     val = expr_prod(mon);
3311     for(;;) {
3312         op = *pch;
3313         if (op != '&' && op != '|' && op != '^')
3314             break;
3315         next();
3316         val2 = expr_prod(mon);
3317         switch(op) {
3318         default:
3319         case '&':
3320             val &= val2;
3321             break;
3322         case '|':
3323             val |= val2;
3324             break;
3325         case '^':
3326             val ^= val2;
3327             break;
3328         }
3329     }
3330     return val;
3331 }
3332
3333 static int64_t expr_sum(Monitor *mon)
3334 {
3335     int64_t val, val2;
3336     int op;
3337
3338     val = expr_logic(mon);
3339     for(;;) {
3340         op = *pch;
3341         if (op != '+' && op != '-')
3342             break;
3343         next();
3344         val2 = expr_logic(mon);
3345         if (op == '+')
3346             val += val2;
3347         else
3348             val -= val2;
3349     }
3350     return val;
3351 }
3352
3353 static int get_expr(Monitor *mon, int64_t *pval, const char **pp)
3354 {
3355     pch = *pp;
3356     if (setjmp(expr_env)) {
3357         *pp = pch;
3358         return -1;
3359     }
3360     while (qemu_isspace(*pch))
3361         pch++;
3362     *pval = expr_sum(mon);
3363     *pp = pch;
3364     return 0;
3365 }
3366
3367 static int get_double(Monitor *mon, double *pval, const char **pp)
3368 {
3369     const char *p = *pp;
3370     char *tailp;
3371     double d;
3372
3373     d = strtod(p, &tailp);
3374     if (tailp == p) {
3375         monitor_printf(mon, "Number expected\n");
3376         return -1;
3377     }
3378     if (d != d || d - d != 0) {
3379         /* NaN or infinity */
3380         monitor_printf(mon, "Bad number\n");
3381         return -1;
3382     }
3383     *pval = d;
3384     *pp = tailp;
3385     return 0;
3386 }
3387
3388 static int get_str(char *buf, int buf_size, const char **pp)
3389 {
3390     const char *p;
3391     char *q;
3392     int c;
3393
3394     q = buf;
3395     p = *pp;
3396     while (qemu_isspace(*p))
3397         p++;
3398     if (*p == '\0') {
3399     fail:
3400         *q = '\0';
3401         *pp = p;
3402         return -1;
3403     }
3404     if (*p == '\"') {
3405         p++;
3406         while (*p != '\0' && *p != '\"') {
3407             if (*p == '\\') {
3408                 p++;
3409                 c = *p++;
3410                 switch(c) {
3411                 case 'n':
3412                     c = '\n';
3413                     break;
3414                 case 'r':
3415                     c = '\r';
3416                     break;
3417                 case '\\':
3418                 case '\'':
3419                 case '\"':
3420                     break;
3421                 default:
3422                     qemu_printf("unsupported escape code: '\\%c'\n", c);
3423                     goto fail;
3424                 }
3425                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3426                     *q++ = c;
3427                 }
3428             } else {
3429                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3430                     *q++ = *p;
3431                 }
3432                 p++;
3433             }
3434         }
3435         if (*p != '\"') {
3436             qemu_printf("unterminated string\n");
3437             goto fail;
3438         }
3439         p++;
3440     } else {
3441         while (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
3442             if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3443                 *q++ = *p;
3444             }
3445             p++;
3446         }
3447     }
3448     *q = '\0';
3449     *pp = p;
3450     return 0;
3451 }
3452
3453 /*
3454  * Store the command-name in cmdname, and return a pointer to
3455  * the remaining of the command string.
3456  */
3457 static const char *get_command_name(const char *cmdline,
3458                                     char *cmdname, size_t nlen)
3459 {
3460     size_t len;
3461     const char *p, *pstart;
3462
3463     p = cmdline;
3464     while (qemu_isspace(*p))
3465         p++;
3466     if (*p == '\0')
3467         return NULL;
3468     pstart = p;
3469     while (*p != '\0' && *p != '/' && !qemu_isspace(*p))
3470         p++;
3471     len = p - pstart;
3472     if (len > nlen - 1)
3473         len = nlen - 1;
3474     memcpy(cmdname, pstart, len);
3475     cmdname[len] = '\0';
3476     return p;
3477 }
3478
3479 /**
3480  * Read key of 'type' into 'key' and return the current
3481  * 'type' pointer.
3482  */
3483 static char *key_get_info(const char *type, char **key)
3484 {
3485     size_t len;
3486     char *p, *str;
3487
3488     if (*type == ',')
3489         type++;
3490
3491     p = strchr(type, ':');
3492     if (!p) {
3493         *key = NULL;
3494         return NULL;
3495     }
3496     len = p - type;
3497
3498     str = g_malloc(len + 1);
3499     memcpy(str, type, len);
3500     str[len] = '\0';
3501
3502     *key = str;
3503     return ++p;
3504 }
3505
3506 static int default_fmt_format = 'x';
3507 static int default_fmt_size = 4;
3508
3509 #define MAX_ARGS 16
3510
3511 static int is_valid_option(const char *c, const char *typestr)
3512 {
3513     char option[3];
3514   
3515     option[0] = '-';
3516     option[1] = *c;
3517     option[2] = '\0';
3518   
3519     typestr = strstr(typestr, option);
3520     return (typestr != NULL);
3521 }
3522
3523 static const mon_cmd_t *search_dispatch_table(const mon_cmd_t *disp_table,
3524                                               const char *cmdname)
3525 {
3526     const mon_cmd_t *cmd;
3527
3528     for (cmd = disp_table; cmd->name != NULL; cmd++) {
3529         if (compare_cmd(cmdname, cmd->name)) {
3530             return cmd;
3531         }
3532     }
3533
3534     return NULL;
3535 }
3536
3537 static const mon_cmd_t *monitor_find_command(const char *cmdname)
3538 {
3539     return search_dispatch_table(mon_cmds, cmdname);
3540 }
3541
3542 static const mon_cmd_t *qmp_find_cmd(const char *cmdname)
3543 {
3544     return search_dispatch_table(qmp_cmds, cmdname);
3545 }
3546
3547 static const mon_cmd_t *monitor_parse_command(Monitor *mon,
3548                                               const char *cmdline,
3549                                               QDict *qdict)
3550 {
3551     const char *p, *typestr;
3552     int c;
3553     const mon_cmd_t *cmd;
3554     char cmdname[256];
3555     char buf[1024];
3556     char *key;
3557
3558 #ifdef DEBUG
3559     monitor_printf(mon, "command='%s'\n", cmdline);
3560 #endif
3561
3562     /* extract the command name */
3563     p = get_command_name(cmdline, cmdname, sizeof(cmdname));
3564     if (!p)
3565         return NULL;
3566
3567     cmd = monitor_find_command(cmdname);
3568     if (!cmd) {
3569         monitor_printf(mon, "unknown command: '%s'\n", cmdname);
3570         return NULL;
3571     }
3572
3573     /* parse the parameters */
3574     typestr = cmd->args_type;
3575     for(;;) {
3576         typestr = key_get_info(typestr, &key);
3577         if (!typestr)
3578             break;
3579         c = *typestr;
3580         typestr++;
3581         switch(c) {
3582         case 'F':
3583         case 'B':
3584         case 's':
3585             {
3586                 int ret;
3587
3588                 while (qemu_isspace(*p))
3589                     p++;
3590                 if (*typestr == '?') {
3591                     typestr++;
3592                     if (*p == '\0') {
3593                         /* no optional string: NULL argument */
3594                         break;
3595                     }
3596                 }
3597                 ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
3598                 if (ret < 0) {
3599                     switch(c) {
3600                     case 'F':
3601                         monitor_printf(mon, "%s: filename expected\n",
3602                                        cmdname);
3603                         break;
3604                     case 'B':
3605                         monitor_printf(mon, "%s: block device name expected\n",
3606                                        cmdname);
3607                         break;
3608                     default:
3609                         monitor_printf(mon, "%s: string expected\n", cmdname);
3610                         break;
3611                     }
3612                     goto fail;
3613                 }
3614                 qdict_put(qdict, key, qstring_from_str(buf));
3615             }
3616             break;
3617         case 'O':
3618             {
3619                 QemuOptsList *opts_list;
3620                 QemuOpts *opts;
3621
3622                 opts_list = qemu_find_opts(key);
3623                 if (!opts_list || opts_list->desc->name) {
3624                     goto bad_type;
3625                 }
3626                 while (qemu_isspace(*p)) {
3627                     p++;
3628                 }
3629                 if (!*p)
3630                     break;
3631                 if (get_str(buf, sizeof(buf), &p) < 0) {
3632                     goto fail;
3633                 }
3634                 opts = qemu_opts_parse(opts_list, buf, 1);
3635                 if (!opts) {
3636                     goto fail;
3637                 }
3638                 qemu_opts_to_qdict(opts, qdict);
3639                 qemu_opts_del(opts);
3640             }
3641             break;
3642         case '/':
3643             {
3644                 int count, format, size;
3645
3646                 while (qemu_isspace(*p))
3647                     p++;
3648                 if (*p == '/') {
3649                     /* format found */
3650                     p++;
3651                     count = 1;
3652                     if (qemu_isdigit(*p)) {
3653                         count = 0;
3654                         while (qemu_isdigit(*p)) {
3655                             count = count * 10 + (*p - '0');
3656                             p++;
3657                         }
3658                     }
3659                     size = -1;
3660                     format = -1;
3661                     for(;;) {
3662                         switch(*p) {
3663                         case 'o':
3664                         case 'd':
3665                         case 'u':
3666                         case 'x':
3667                         case 'i':
3668                         case 'c':
3669                             format = *p++;
3670                             break;
3671                         case 'b':
3672                             size = 1;
3673                             p++;
3674                             break;
3675                         case 'h':
3676                             size = 2;
3677                             p++;
3678                             break;
3679                         case 'w':
3680                             size = 4;
3681                             p++;
3682                             break;
3683                         case 'g':
3684                         case 'L':
3685                             size = 8;
3686                             p++;
3687                             break;
3688                         default:
3689                             goto next;
3690                         }
3691                     }
3692                 next:
3693                     if (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
3694                         monitor_printf(mon, "invalid char in format: '%c'\n",
3695                                        *p);
3696                         goto fail;
3697                     }
3698                     if (format < 0)
3699                         format = default_fmt_format;
3700                     if (format != 'i') {
3701                         /* for 'i', not specifying a size gives -1 as size */
3702                         if (size < 0)
3703                             size = default_fmt_size;
3704                         default_fmt_size = size;
3705                     }
3706                     default_fmt_format = format;
3707                 } else {
3708                     count = 1;
3709                     format = default_fmt_format;
3710                     if (format != 'i') {
3711                         size = default_fmt_size;
3712                     } else {
3713                         size = -1;
3714                     }
3715                 }
3716                 qdict_put(qdict, "count", qint_from_int(count));
3717                 qdict_put(qdict, "format", qint_from_int(format));
3718                 qdict_put(qdict, "size", qint_from_int(size));
3719             }
3720             break;
3721         case 'i':
3722         case 'l':
3723         case 'M':
3724             {
3725                 int64_t val;
3726
3727                 while (qemu_isspace(*p))
3728                     p++;
3729                 if (*typestr == '?' || *typestr == '.') {
3730                     if (*typestr == '?') {
3731                         if (*p == '\0') {
3732                             typestr++;
3733                             break;
3734                         }
3735                     } else {
3736                         if (*p == '.') {
3737                             p++;
3738                             while (qemu_isspace(*p))
3739                                 p++;
3740                         } else {
3741                             typestr++;
3742                             break;
3743                         }
3744                     }
3745                     typestr++;
3746                 }
3747                 if (get_expr(mon, &val, &p))
3748                     goto fail;
3749                 /* Check if 'i' is greater than 32-bit */
3750                 if ((c == 'i') && ((val >> 32) & 0xffffffff)) {
3751                     monitor_printf(mon, "\'%s\' has failed: ", cmdname);
3752                     monitor_printf(mon, "integer is for 32-bit values\n");
3753                     goto fail;
3754                 } else if (c == 'M') {
3755                     val <<= 20;
3756                 }
3757                 qdict_put(qdict, key, qint_from_int(val));
3758             }
3759             break;
3760         case 'o':
3761             {
3762                 int64_t val;
3763                 char *end;
3764
3765                 while (qemu_isspace(*p)) {
3766                     p++;
3767                 }
3768                 if (*typestr == '?') {
3769                     typestr++;
3770                     if (*p == '\0') {
3771                         break;
3772                     }
3773                 }
3774                 val = strtosz(p, &end);
3775                 if (val < 0) {
3776                     monitor_printf(mon, "invalid size\n");
3777                     goto fail;
3778                 }
3779                 qdict_put(qdict, key, qint_from_int(val));
3780                 p = end;
3781             }
3782             break;
3783         case 'T':
3784             {
3785                 double val;
3786
3787                 while (qemu_isspace(*p))
3788                     p++;
3789                 if (*typestr == '?') {
3790                     typestr++;
3791                     if (*p == '\0') {
3792                         break;
3793                     }
3794                 }
3795                 if (get_double(mon, &val, &p) < 0) {
3796                     goto fail;
3797                 }
3798                 if (p[0] && p[1] == 's') {
3799                     switch (*p) {
3800                     case 'm':
3801                         val /= 1e3; p += 2; break;
3802                     case 'u':
3803                         val /= 1e6; p += 2; break;
3804                     case 'n':
3805                         val /= 1e9; p += 2; break;
3806                     }
3807                 }
3808                 if (*p && !qemu_isspace(*p)) {
3809                     monitor_printf(mon, "Unknown unit suffix\n");
3810                     goto fail;
3811                 }
3812                 qdict_put(qdict, key, qfloat_from_double(val));
3813             }
3814             break;
3815         case 'b':
3816             {
3817                 const char *beg;
3818                 int val;
3819
3820                 while (qemu_isspace(*p)) {
3821                     p++;
3822                 }
3823                 beg = p;
3824                 while (qemu_isgraph(*p)) {
3825                     p++;
3826                 }
3827                 if (p - beg == 2 && !memcmp(beg, "on", p - beg)) {
3828                     val = 1;
3829                 } else if (p - beg == 3 && !memcmp(beg, "off", p - beg)) {
3830                     val = 0;
3831                 } else {
3832                     monitor_printf(mon, "Expected 'on' or 'off'\n");
3833                     goto fail;
3834                 }
3835                 qdict_put(qdict, key, qbool_from_int(val));
3836             }
3837             break;
3838         case '-':
3839             {
3840                 const char *tmp = p;
3841                 int skip_key = 0;
3842                 /* option */
3843
3844                 c = *typestr++;
3845                 if (c == '\0')
3846                     goto bad_type;
3847                 while (qemu_isspace(*p))
3848                     p++;
3849                 if (*p == '-') {
3850                     p++;
3851                     if(c != *p) {
3852                         if(!is_valid_option(p, typestr)) {
3853                   
3854                             monitor_printf(mon, "%s: unsupported option -%c\n",
3855                                            cmdname, *p);
3856                             goto fail;
3857                         } else {
3858                             skip_key = 1;
3859                         }
3860                     }
3861                     if(skip_key) {
3862                         p = tmp;
3863                     } else {
3864                         /* has option */
3865                         p++;
3866                         qdict_put(qdict, key, qbool_from_int(1));
3867                     }
3868                 }
3869             }
3870             break;
3871         default:
3872         bad_type:
3873             monitor_printf(mon, "%s: unknown type '%c'\n", cmdname, c);
3874             goto fail;
3875         }
3876         g_free(key);
3877         key = NULL;
3878     }
3879     /* check that all arguments were parsed */
3880     while (qemu_isspace(*p))
3881         p++;
3882     if (*p != '\0') {
3883         monitor_printf(mon, "%s: extraneous characters at the end of line\n",
3884                        cmdname);
3885         goto fail;
3886     }
3887
3888     return cmd;
3889
3890 fail:
3891     g_free(key);
3892     return NULL;
3893 }
3894
3895 void monitor_set_error(Monitor *mon, QError *qerror)
3896 {
3897     /* report only the first error */
3898     if (!mon->error) {
3899         mon->error = qerror;
3900     } else {
3901         MON_DEBUG("Additional error report at %s:%d\n",
3902                   qerror->file, qerror->linenr);
3903         QDECREF(qerror);
3904     }
3905 }
3906
3907 static void handler_audit(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd, int ret)
3908 {
3909     if (ret && !monitor_has_error(mon)) {
3910         /*
3911          * If it returns failure, it must have passed on error.
3912          *
3913          * Action: Report an internal error to the client if in QMP.
3914          */
3915         qerror_report(QERR_UNDEFINED_ERROR);
3916         MON_DEBUG("command '%s' returned failure but did not pass an error\n",
3917                   cmd->name);
3918     }
3919
3920 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
3921     if (!ret && monitor_has_error(mon)) {
3922         /*
3923          * If it returns success, it must not have passed an error.
3924          *
3925          * Action: Report the passed error to the client.
3926          */
3927         MON_DEBUG("command '%s' returned success but passed an error\n",
3928                   cmd->name);
3929     }
3930
3931     if (mon_print_count_get(mon) > 0 && strcmp(cmd->name, "info") != 0) {
3932         /*
3933          * Handlers should not call Monitor print functions.
3934          *
3935          * Action: Ignore them in QMP.
3936          *
3937          * (XXX: we don't check any 'info' or 'query' command here
3938          * because the user print function _is_ called by do_info(), hence
3939          * we will trigger this check. This problem will go away when we
3940          * make 'query' commands real and kill do_info())
3941          */
3942         MON_DEBUG("command '%s' called print functions %d time(s)\n",
3943                   cmd->name, mon_print_count_get(mon));
3944     }
3945 #endif
3946 }
3947
3948 static void handle_user_command(Monitor *mon, const char *cmdline)
3949 {
3950     QDict *qdict;
3951     const mon_cmd_t *cmd;
3952
3953     qdict = qdict_new();
3954
3955     cmd = monitor_parse_command(mon, cmdline, qdict);
3956     if (!cmd)
3957         goto out;
3958
3959     if (handler_is_async(cmd)) {
3960         user_async_cmd_handler(mon, cmd, qdict);
3961     } else if (handler_is_qobject(cmd)) {
3962         QObject *data = NULL;
3963
3964         /* XXX: ignores the error code */
3965         cmd->mhandler.cmd_new(mon, qdict, &data);
3966         assert(!monitor_has_error(mon));
3967         if (data) {
3968             cmd->user_print(mon, data);
3969             qobject_decref(data);
3970         }
3971     } else {
3972         cmd->mhandler.cmd(mon, qdict);
3973     }
3974
3975 out:
3976     QDECREF(qdict);
3977 }
3978
3979 static void cmd_completion(const char *name, const char *list)
3980 {
3981     const char *p, *pstart;
3982     char cmd[128];
3983     int len;
3984
3985     p = list;
3986     for(;;) {
3987         pstart = p;
3988         p = strchr(p, '|');
3989         if (!p)
3990             p = pstart + strlen(pstart);
3991         len = p - pstart;
3992         if (len > sizeof(cmd) - 2)
3993             len = sizeof(cmd) - 2;
3994         memcpy(cmd, pstart, len);
3995         cmd[len] = '\0';
3996         if (name[0] == '\0' || !strncmp(name, cmd, strlen(name))) {
3997             readline_add_completion(cur_mon->rs, cmd);
3998         }
3999         if (*p == '\0')
4000             break;
4001         p++;
4002     }
4003 }
4004
4005 static void file_completion(const char *input)
4006 {
4007     DIR *ffs;
4008     struct dirent *d;
4009     char path[1024];
4010     char file[1024], file_prefix[1024];
4011     int input_path_len;
4012     const char *p;
4013
4014     p = strrchr(input, '/');
4015     if (!p) {
4016         input_path_len = 0;
4017         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), input);
4018         pstrcpy(path, sizeof(path), ".");
4019     } else {
4020         input_path_len = p - input + 1;
4021         memcpy(path, input, input_path_len);
4022         if (input_path_len > sizeof(path) - 1)
4023             input_path_len = sizeof(path) - 1;
4024         path[input_path_len] = '\0';
4025         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), p + 1);
4026     }
4027 #ifdef DEBUG_COMPLETION
4028     monitor_printf(cur_mon, "input='%s' path='%s' prefix='%s'\n",
4029                    input, path, file_prefix);
4030 #endif
4031     ffs = opendir(path);
4032     if (!ffs)
4033         return;
4034     for(;;) {
4035         struct stat sb;
4036         d = readdir(ffs);
4037         if (!d)
4038             break;
4039
4040         if (strcmp(d->d_name, ".") == 0 || strcmp(d->d_name, "..") == 0) {
4041             continue;
4042         }
4043
4044         if (strstart(d->d_name, file_prefix, NULL)) {
4045             memcpy(file, input, input_path_len);
4046             if (input_path_len < sizeof(file))
4047                 pstrcpy(file + input_path_len, sizeof(file) - input_path_len,
4048                         d->d_name);
4049             /* stat the file to find out if it's a directory.
4050              * In that case add a slash to speed up typing long paths
4051              */
4052             if (stat(file, &sb) == 0 && S_ISDIR(sb.st_mode)) {
4053                 pstrcat(file, sizeof(file), "/");
4054             }
4055             readline_add_completion(cur_mon->rs, file);
4056         }
4057     }
4058     closedir(ffs);
4059 }
4060
4061 static void block_completion_it(void *opaque, BlockDriverState *bs)
4062 {
4063     const char *name = bdrv_get_device_name(bs);
4064     const char *input = opaque;
4065
4066     if (input[0] == '\0' ||
4067         !strncmp(name, (char *)input, strlen(input))) {
4068         readline_add_completion(cur_mon->rs, name);
4069     }
4070 }
4071
4072 /* NOTE: this parser is an approximate form of the real command parser */
4073 static void parse_cmdline(const char *cmdline,
4074                          int *pnb_args, char **args)
4075 {
4076     const char *p;
4077     int nb_args, ret;
4078     char buf[1024];
4079
4080     p = cmdline;
4081     nb_args = 0;
4082     for(;;) {
4083         while (qemu_isspace(*p))
4084             p++;
4085         if (*p == '\0')
4086             break;
4087         if (nb_args >= MAX_ARGS)
4088             break;
4089         ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
4090         args[nb_args] = g_strdup(buf);
4091         nb_args++;
4092         if (ret < 0)
4093             break;
4094     }
4095     *pnb_args = nb_args;
4096 }
4097
4098 static const char *next_arg_type(const char *typestr)
4099 {
4100     const char *p = strchr(typestr, ':');
4101     return (p != NULL ? ++p : typestr);
4102 }
4103
4104 static void monitor_find_completion(const char *cmdline)
4105 {
4106     const char *cmdname;
4107     char *args[MAX_ARGS];
4108     int nb_args, i, len;
4109     const char *ptype, *str;
4110     const mon_cmd_t *cmd;
4111     const KeyDef *key;
4112
4113     parse_cmdline(cmdline, &nb_args, args);
4114 #ifdef DEBUG_COMPLETION
4115     for(i = 0; i < nb_args; i++) {
4116         monitor_printf(cur_mon, "arg%d = '%s'\n", i, (char *)args[i]);
4117     }
4118 #endif
4119
4120     /* if the line ends with a space, it means we want to complete the
4121        next arg */
4122     len = strlen(cmdline);
4123     if (len > 0 && qemu_isspace(cmdline[len - 1])) {
4124         if (nb_args >= MAX_ARGS) {
4125             goto cleanup;
4126         }
4127         args[nb_args++] = g_strdup("");
4128     }
4129     if (nb_args <= 1) {
4130         /* command completion */
4131         if (nb_args == 0)
4132             cmdname = "";
4133         else
4134             cmdname = args[0];
4135         readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(cmdname));
4136         for(cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4137             cmd_completion(cmdname, cmd->name);
4138         }
4139     } else {
4140         /* find the command */
4141         for (cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4142             if (compare_cmd(args[0], cmd->name)) {
4143                 break;
4144             }
4145         }
4146         if (!cmd->name) {
4147             goto cleanup;
4148         }
4149
4150         ptype = next_arg_type(cmd->args_type);
4151         for(i = 0; i < nb_args - 2; i++) {
4152             if (*ptype != '\0') {
4153                 ptype = next_arg_type(ptype);
4154                 while (*ptype == '?')
4155                     ptype = next_arg_type(ptype);
4156             }
4157         }
4158         str = args[nb_args - 1];
4159         if (*ptype == '-' && ptype[1] != '\0') {
4160             ptype = next_arg_type(ptype);
4161         }
4162         switch(*ptype) {
4163         case 'F':
4164             /* file completion */
4165             readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4166             file_completion(str);
4167             break;
4168         case 'B':
4169             /* block device name completion */
4170             readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4171             bdrv_iterate(block_completion_it, (void *)str);
4172             break;
4173         case 's':
4174             /* XXX: more generic ? */
4175             if (!strcmp(cmd->name, "info")) {
4176                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4177                 for(cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4178                     cmd_completion(str, cmd->name);
4179                 }
4180             } else if (!strcmp(cmd->name, "sendkey")) {
4181                 char *sep = strrchr(str, '-');
4182                 if (sep)
4183                     str = sep + 1;
4184                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4185                 for(key = key_defs; key->name != NULL; key++) {
4186                     cmd_completion(str, key->name);
4187                 }
4188             } else if (!strcmp(cmd->name, "help|?")) {
4189                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4190                 for (cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4191                     cmd_completion(str, cmd->name);
4192                 }
4193             }
4194             break;
4195         default:
4196             break;
4197         }
4198     }
4199
4200 cleanup:
4201     for (i = 0; i < nb_args; i++) {
4202         g_free(args[i]);
4203     }
4204 }
4205
4206 static int monitor_can_read(void *opaque)
4207 {
4208     Monitor *mon = opaque;
4209
4210     return (mon->suspend_cnt == 0) ? 1 : 0;
4211 }
4212
4213 static int invalid_qmp_mode(const Monitor *mon, const char *cmd_name)
4214 {
4215     int is_cap = compare_cmd(cmd_name, "qmp_capabilities");
4216     return (qmp_cmd_mode(mon) ? is_cap : !is_cap);
4217 }
4218
4219 /*
4220  * Argument validation rules:
4221  *
4222  * 1. The argument must exist in cmd_args qdict
4223  * 2. The argument type must be the expected one
4224  *
4225  * Special case: If the argument doesn't exist in cmd_args and
4226  *               the QMP_ACCEPT_UNKNOWNS flag is set, then the
4227  *               checking is skipped for it.
4228  */
4229 static int check_client_args_type(const QDict *client_args,
4230                                   const QDict *cmd_args, int flags)
4231 {
4232     const QDictEntry *ent;
4233
4234     for (ent = qdict_first(client_args); ent;ent = qdict_next(client_args,ent)){
4235         QObject *obj;
4236         QString *arg_type;
4237         const QObject *client_arg = qdict_entry_value(ent);
4238         const char *client_arg_name = qdict_entry_key(ent);
4239
4240         obj = qdict_get(cmd_args, client_arg_name);
4241         if (!obj) {
4242             if (flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS) {
4243                 /* handler accepts unknowns */
4244                 continue;
4245             }
4246             /* client arg doesn't exist */
4247             qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, client_arg_name);
4248             return -1;
4249         }
4250
4251         arg_type = qobject_to_qstring(obj);
4252         assert(arg_type != NULL);
4253
4254         /* check if argument's type is correct */
4255         switch (qstring_get_str(arg_type)[0]) {
4256         case 'F':
4257         case 'B':
4258         case 's':
4259             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QSTRING) {
4260                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4261                               "string");
4262                 return -1;
4263             }
4264         break;
4265         case 'i':
4266         case 'l':
4267         case 'M':
4268         case 'o':
4269             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QINT) {
4270                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4271                               "int");
4272                 return -1; 
4273             }
4274             break;
4275         case 'T':
4276             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QINT &&
4277                 qobject_type(client_arg) != QTYPE_QFLOAT) {
4278                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4279                               "number");
4280                return -1; 
4281             }
4282             break;
4283         case 'b':
4284         case '-':
4285             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QBOOL) {
4286                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4287                               "bool");
4288                return -1; 
4289             }
4290             break;
4291         case 'O':
4292             assert(flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS);
4293             break;
4294         case '/':
4295         case '.':
4296             /*
4297              * These types are not supported by QMP and thus are not
4298              * handled here. Fall through.
4299              */
4300         default:
4301             abort();
4302         }
4303     }
4304
4305     return 0;
4306 }
4307
4308 /*
4309  * - Check if the client has passed all mandatory args
4310  * - Set special flags for argument validation
4311  */
4312 static int check_mandatory_args(const QDict *cmd_args,
4313                                 const QDict *client_args, int *flags)
4314 {
4315     const QDictEntry *ent;
4316
4317     for (ent = qdict_first(cmd_args); ent; ent = qdict_next(cmd_args, ent)) {
4318         const char *cmd_arg_name = qdict_entry_key(ent);
4319         QString *type = qobject_to_qstring(qdict_entry_value(ent));
4320         assert(type != NULL);
4321
4322         if (qstring_get_str(type)[0] == 'O') {
4323             assert((*flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS) == 0);
4324             *flags |= QMP_ACCEPT_UNKNOWNS;
4325         } else if (qstring_get_str(type)[0] != '-' &&
4326                    qstring_get_str(type)[1] != '?' &&
4327                    !qdict_haskey(client_args, cmd_arg_name)) {
4328             qerror_report(QERR_MISSING_PARAMETER, cmd_arg_name);
4329             return -1;
4330         }
4331     }
4332
4333     return 0;
4334 }
4335
4336 static QDict *qdict_from_args_type(const char *args_type)
4337 {
4338     int i;
4339     QDict *qdict;
4340     QString *key, *type, *cur_qs;
4341
4342     assert(args_type != NULL);
4343
4344     qdict = qdict_new();
4345
4346     if (args_type == NULL || args_type[0] == '\0') {
4347         /* no args, empty qdict */
4348         goto out;
4349     }
4350
4351     key = qstring_new();
4352     type = qstring_new();
4353
4354     cur_qs = key;
4355
4356     for (i = 0;; i++) {
4357         switch (args_type[i]) {
4358             case ',':
4359             case '\0':
4360                 qdict_put(qdict, qstring_get_str(key), type);
4361                 QDECREF(key);
4362                 if (args_type[i] == '\0') {
4363                     goto out;
4364                 }
4365                 type = qstring_new(); /* qdict has ref */
4366                 cur_qs = key = qstring_new();
4367                 break;
4368             case ':':
4369                 cur_qs = type;
4370                 break;
4371             default:
4372                 qstring_append_chr(cur_qs, args_type[i]);
4373                 break;
4374         }
4375     }
4376
4377 out:
4378     return qdict;
4379 }
4380
4381 /*
4382  * Client argument checking rules:
4383  *
4384  * 1. Client must provide all mandatory arguments
4385  * 2. Each argument provided by the client must be expected
4386  * 3. Each argument provided by the client must have the type expected
4387  *    by the command
4388  */
4389 static int qmp_check_client_args(const mon_cmd_t *cmd, QDict *client_args)
4390 {
4391     int flags, err;
4392     QDict *cmd_args;
4393
4394     cmd_args = qdict_from_args_type(cmd->args_type);
4395
4396     flags = 0;
4397     err = check_mandatory_args(cmd_args, client_args, &flags);
4398     if (err) {
4399         goto out;
4400     }
4401
4402     err = check_client_args_type(client_args, cmd_args, flags);
4403
4404 out:
4405     QDECREF(cmd_args);
4406     return err;
4407 }
4408
4409 /*
4410  * Input object checking rules
4411  *
4412  * 1. Input object must be a dict
4413  * 2. The "execute" key must exist
4414  * 3. The "execute" key must be a string
4415  * 4. If the "arguments" key exists, it must be a dict
4416  * 5. If the "id" key exists, it can be anything (ie. json-value)
4417  * 6. Any argument not listed above is considered invalid
4418  */
4419 static QDict *qmp_check_input_obj(QObject *input_obj)
4420 {
4421     const QDictEntry *ent;
4422     int has_exec_key = 0;
4423     QDict *input_dict;
4424
4425     if (qobject_type(input_obj) != QTYPE_QDICT) {
4426         qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT, "object");
4427         return NULL;
4428     }
4429
4430     input_dict = qobject_to_qdict(input_obj);
4431
4432     for (ent = qdict_first(input_dict); ent; ent = qdict_next(input_dict, ent)){
4433         const char *arg_name = qdict_entry_key(ent);
4434         const QObject *arg_obj = qdict_entry_value(ent);
4435
4436         if (!strcmp(arg_name, "execute")) {
4437             if (qobject_type(arg_obj) != QTYPE_QSTRING) {
4438                 qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT_MEMBER, "execute",
4439                               "string");
4440                 return NULL;
4441             }
4442             has_exec_key = 1;
4443         } else if (!strcmp(arg_name, "arguments")) {
4444             if (qobject_type(arg_obj) != QTYPE_QDICT) {
4445                 qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT_MEMBER, "arguments",
4446                               "object");
4447                 return NULL;
4448             }
4449         } else if (!strcmp(arg_name, "id")) {
4450             /* FIXME: check duplicated IDs for async commands */
4451         } else {
4452             qerror_report(QERR_QMP_EXTRA_MEMBER, arg_name);
4453             return NULL;
4454         }
4455     }
4456
4457     if (!has_exec_key) {
4458         qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT, "execute");
4459         return NULL;
4460     }
4461
4462     return input_dict;
4463 }
4464
4465 static void qmp_call_cmd(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
4466                          const QDict *params)
4467 {
4468     int ret;
4469     QObject *data = NULL;
4470
4471     mon_print_count_init(mon);
4472
4473     ret = cmd->mhandler.cmd_new(mon, params, &data);
4474     handler_audit(mon, cmd, ret);
4475     monitor_protocol_emitter(mon, data);
4476     qobject_decref(data);
4477 }
4478
4479 static void handle_qmp_command(JSONMessageParser *parser, QList *tokens)
4480 {
4481     int err;
4482     QObject *obj;
4483     QDict *input, *args;
4484     const mon_cmd_t *cmd;
4485     const char *cmd_name;
4486     Monitor *mon = cur_mon;
4487
4488     args = input = NULL;
4489
4490     obj = json_parser_parse(tokens, NULL);
4491     if (!obj) {
4492         // FIXME: should be triggered in json_parser_parse()
4493         qerror_report(QERR_JSON_PARSING);
4494         goto err_out;
4495     }
4496
4497     input = qmp_check_input_obj(obj);
4498     if (!input) {
4499         qobject_decref(obj);
4500         goto err_out;
4501     }
4502
4503     mon->mc->id = qdict_get(input, "id");
4504     qobject_incref(mon->mc->id);
4505
4506     cmd_name = qdict_get_str(input, "execute");
4507     trace_handle_qmp_command(mon, cmd_name);
4508     if (invalid_qmp_mode(mon, cmd_name)) {
4509         qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, cmd_name);
4510         goto err_out;
4511     }
4512
4513     cmd = qmp_find_cmd(cmd_name);
4514     if (!cmd) {
4515         qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, cmd_name);
4516         goto err_out;
4517     }
4518
4519     obj = qdict_get(input, "arguments");
4520     if (!obj) {
4521         args = qdict_new();
4522     } else {
4523         args = qobject_to_qdict(obj);
4524         QINCREF(args);
4525     }
4526
4527     err = qmp_check_client_args(cmd, args);
4528     if (err < 0) {
4529         goto err_out;
4530     }
4531
4532     if (handler_is_async(cmd)) {
4533         err = qmp_async_cmd_handler(mon, cmd, args);
4534         if (err) {
4535             /* emit the error response */
4536             goto err_out;
4537         }
4538     } else {
4539         qmp_call_cmd(mon, cmd, args);
4540     }
4541
4542     goto out;
4543
4544 err_out:
4545     monitor_protocol_emitter(mon, NULL);
4546 out:
4547     QDECREF(input);
4548     QDECREF(args);
4549 }
4550
4551 /**
4552  * monitor_control_read(): Read and handle QMP input
4553  */
4554 static void monitor_control_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
4555 {
4556     Monitor *old_mon = cur_mon;
4557
4558     cur_mon = opaque;
4559
4560     json_message_parser_feed(&cur_mon->mc->parser, (const char *) buf, size);
4561
4562     cur_mon = old_mon;
4563 }
4564
4565 static void monitor_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
4566 {
4567     Monitor *old_mon = cur_mon;
4568     int i;
4569
4570     cur_mon = opaque;
4571
4572     if (cur_mon->rs) {
4573         for (i = 0; i < size; i++)
4574             readline_handle_byte(cur_mon->rs, buf[i]);
4575     } else {
4576         if (size == 0 || buf[size - 1] != 0)
4577             monitor_printf(cur_mon, "corrupted command\n");
4578         else
4579             handle_user_command(cur_mon, (char *)buf);
4580     }
4581
4582     cur_mon = old_mon;
4583 }
4584
4585 static void monitor_command_cb(Monitor *mon, const char *cmdline, void *opaque)
4586 {
4587     monitor_suspend(mon);
4588     handle_user_command(mon, cmdline);
4589     monitor_resume(mon);
4590 }
4591
4592 int monitor_suspend(Monitor *mon)
4593 {
4594     if (!mon->rs)
4595         return -ENOTTY;
4596     mon->suspend_cnt++;
4597     return 0;
4598 }
4599
4600 void monitor_resume(Monitor *mon)
4601 {
4602     if (!mon->rs)
4603         return;
4604     if (--mon->suspend_cnt == 0)
4605         readline_show_prompt(mon->rs);
4606 }
4607
4608 static QObject *get_qmp_greeting(void)
4609 {
4610     QObject *ver = NULL;
4611
4612     qmp_marshal_input_query_version(NULL, NULL, &ver);
4613     return qobject_from_jsonf("{'QMP':{'version': %p,'capabilities': []}}",ver);
4614 }
4615
4616 /**
4617  * monitor_control_event(): Print QMP gretting
4618  */
4619 static void monitor_control_event(void *opaque, int event)
4620 {
4621     QObject *data;
4622     Monitor *mon = opaque;
4623
4624     switch (event) {
4625     case CHR_EVENT_OPENED:
4626         mon->mc->command_mode = 0;
4627         json_message_parser_init(&mon->mc->parser, handle_qmp_command);
4628         data = get_qmp_greeting();
4629         monitor_json_emitter(mon, data);
4630         qobject_decref(data);
4631         break;
4632     case CHR_EVENT_CLOSED:
4633         json_message_parser_destroy(&mon->mc->parser);
4634         break;
4635     }
4636 }
4637
4638 static void monitor_event(void *opaque, int event)
4639 {
4640     Monitor *mon = opaque;
4641
4642     switch (event) {
4643     case CHR_EVENT_MUX_IN:
4644         mon->mux_out = 0;
4645         if (mon->reset_seen) {
4646             readline_restart(mon->rs);
4647             monitor_resume(mon);
4648             monitor_flush(mon);
4649         } else {
4650             mon->suspend_cnt = 0;
4651         }
4652         break;
4653
4654     case CHR_EVENT_MUX_OUT:
4655         if (mon->reset_seen) {
4656             if (mon->suspend_cnt == 0) {
4657                 monitor_printf(mon, "\n");
4658             }
4659             monitor_flush(mon);
4660             monitor_suspend(mon);
4661         } else {
4662             mon->suspend_cnt++;
4663         }
4664         mon->mux_out = 1;
4665         break;
4666
4667     case CHR_EVENT_OPENED:
4668         monitor_printf(mon, "QEMU %s monitor - type 'help' for more "
4669                        "information\n", QEMU_VERSION);
4670         if (!mon->mux_out) {
4671             readline_show_prompt(mon->rs);
4672         }
4673         mon->reset_seen = 1;
4674         break;
4675     }
4676 }
4677
4678 static int
4679 compare_mon_cmd(const void *a, const void *b)
4680 {
4681     return strcmp(((const mon_cmd_t *)a)->name,
4682             ((const mon_cmd_t *)b)->name);
4683 }
4684
4685 static void sortcmdlist(void)
4686 {
4687     int array_num;
4688     int elem_size = sizeof(mon_cmd_t);
4689
4690     array_num = sizeof(mon_cmds)/elem_size-1;
4691     qsort((void *)mon_cmds, array_num, elem_size, compare_mon_cmd);
4692
4693     array_num = sizeof(info_cmds)/elem_size-1;
4694     qsort((void *)info_cmds, array_num, elem_size, compare_mon_cmd);
4695 }
4696
4697
4698 /*
4699  * Local variables:
4700  *  c-indent-level: 4
4701  *  c-basic-offset: 4
4702  *  tab-width: 8
4703  * End:
4704  */
4705
4706 void monitor_init(CharDriverState *chr, int flags)
4707 {
4708     static int is_first_init = 1;
4709     Monitor *mon;
4710
4711     if (is_first_init) {
4712         key_timer = qemu_new_timer_ns(vm_clock, release_keys, NULL);
4713         is_first_init = 0;
4714     }
4715
4716     mon = g_malloc0(sizeof(*mon));
4717
4718     mon->chr = chr;
4719     mon->flags = flags;
4720     if (flags & MONITOR_USE_READLINE) {
4721         mon->rs = readline_init(mon, monitor_find_completion);
4722         monitor_read_command(mon, 0);
4723     }
4724
4725     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
4726         mon->mc = g_malloc0(sizeof(MonitorControl));
4727         /* Control mode requires special handlers */
4728         qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_control_read,
4729                               monitor_control_event, mon);
4730         qemu_chr_fe_set_echo(chr, true);
4731     } else {
4732         qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_read,
4733                               monitor_event, mon);
4734     }
4735
4736     QLIST_INSERT_HEAD(&mon_list, mon, entry);
4737     if (!default_mon || (flags & MONITOR_IS_DEFAULT))
4738         default_mon = mon;
4739
4740     sortcmdlist();
4741 }
4742
4743 static void bdrv_password_cb(Monitor *mon, const char *password, void *opaque)
4744 {
4745     BlockDriverState *bs = opaque;
4746     int ret = 0;
4747
4748     if (bdrv_set_key(bs, password) != 0) {
4749         monitor_printf(mon, "invalid password\n");
4750         ret = -EPERM;
4751     }
4752     if (mon->password_completion_cb)
4753         mon->password_completion_cb(mon->password_opaque, ret);
4754
4755     monitor_read_command(mon, 1);
4756 }
4757
4758 int monitor_read_bdrv_key_start(Monitor *mon, BlockDriverState *bs,
4759                                 BlockDriverCompletionFunc *completion_cb,
4760                                 void *opaque)
4761 {
4762     int err;
4763
4764     if (!bdrv_key_required(bs)) {
4765         if (completion_cb)
4766             completion_cb(opaque, 0);
4767         return 0;
4768     }
4769
4770     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
4771         qerror_report(QERR_DEVICE_ENCRYPTED, bdrv_get_device_name(bs));
4772         return -1;
4773     }
4774
4775     monitor_printf(mon, "%s (%s) is encrypted.\n", bdrv_get_device_name(bs),
4776                    bdrv_get_encrypted_filename(bs));
4777
4778     mon->password_completion_cb = completion_cb;
4779     mon->password_opaque = opaque;
4780
4781     err = monitor_read_password(mon, bdrv_password_cb, bs);
4782
4783     if (err && completion_cb)
4784         completion_cb(opaque, err);
4785
4786     return err;
4787 }
4788
4789 int monitor_read_block_device_key(Monitor *mon, const char *device,
4790                                   BlockDriverCompletionFunc *completion_cb,
4791                                   void *opaque)
4792 {
4793     BlockDriverState *bs;
4794
4795     bs = bdrv_find(device);
4796     if (!bs) {
4797         monitor_printf(mon, "Device not found %s\n", device);
4798         return -1;
4799     }
4800
4801     return monitor_read_bdrv_key_start(mon, bs, completion_cb, opaque);
4802 }
This page took 0.28381 seconds and 4 git commands to generate.