]> Git Repo - qemu.git/blob - monitor.c
s390x: Dump-skeys hmp support
[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 "monitor/qdev.h"
27 #include "hw/usb.h"
28 #include "hw/i386/pc.h"
29 #include "hw/pci/pci.h"
30 #include "sysemu/watchdog.h"
31 #include "hw/loader.h"
32 #include "exec/gdbstub.h"
33 #include "net/net.h"
34 #include "net/slirp.h"
35 #include "sysemu/char.h"
36 #include "ui/qemu-spice.h"
37 #include "sysemu/sysemu.h"
38 #include "sysemu/numa.h"
39 #include "monitor/monitor.h"
40 #include "qemu/readline.h"
41 #include "ui/console.h"
42 #include "ui/input.h"
43 #include "sysemu/blockdev.h"
44 #include "audio/audio.h"
45 #include "disas/disas.h"
46 #include "sysemu/balloon.h"
47 #include "qemu/timer.h"
48 #include "migration/migration.h"
49 #include "sysemu/kvm.h"
50 #include "qemu/acl.h"
51 #include "sysemu/tpm.h"
52 #include "qapi/qmp/qerror.h"
53 #include "qapi/qmp/qint.h"
54 #include "qapi/qmp/qfloat.h"
55 #include "qapi/qmp/qlist.h"
56 #include "qapi/qmp/qbool.h"
57 #include "qapi/qmp/qstring.h"
58 #include "qapi/qmp/qjson.h"
59 #include "qapi/qmp/json-streamer.h"
60 #include "qapi/qmp/json-parser.h"
61 #include <qom/object_interfaces.h>
62 #include "qemu/osdep.h"
63 #include "cpu.h"
64 #include "trace.h"
65 #include "trace/control.h"
66 #ifdef CONFIG_TRACE_SIMPLE
67 #include "trace/simple.h"
68 #endif
69 #include "exec/memory.h"
70 #include "exec/cpu_ldst.h"
71 #include "qmp-commands.h"
72 #include "hmp.h"
73 #include "qemu/thread.h"
74 #include "block/qapi.h"
75 #include "qapi/qmp-event.h"
76 #include "qapi-event.h"
77 #include "sysemu/block-backend.h"
78
79 /* for hmp_info_irq/pic */
80 #if defined(TARGET_SPARC)
81 #include "hw/sparc/sun4m.h"
82 #endif
83 #include "hw/lm32/lm32_pic.h"
84
85 #if defined(TARGET_S390X)
86 #include "hw/s390x/storage-keys.h"
87 #endif
88
89 /*
90  * Supported types:
91  *
92  * 'F'          filename
93  * 'B'          block device name
94  * 's'          string (accept optional quote)
95  * 'S'          it just appends the rest of the string (accept optional quote)
96  * 'O'          option string of the form NAME=VALUE,...
97  *              parsed according to QemuOptsList given by its name
98  *              Example: 'device:O' uses qemu_device_opts.
99  *              Restriction: only lists with empty desc are supported
100  *              TODO lift the restriction
101  * 'i'          32 bit integer
102  * 'l'          target long (32 or 64 bit)
103  * 'M'          Non-negative target long (32 or 64 bit), in user mode the
104  *              value is multiplied by 2^20 (think Mebibyte)
105  * 'o'          octets (aka bytes)
106  *              user mode accepts an optional E, e, P, p, T, t, G, g, M, m,
107  *              K, k suffix, which multiplies the value by 2^60 for suffixes E
108  *              and e, 2^50 for suffixes P and p, 2^40 for suffixes T and t,
109  *              2^30 for suffixes G and g, 2^20 for M and m, 2^10 for K and k
110  * 'T'          double
111  *              user mode accepts an optional ms, us, ns suffix,
112  *              which divides the value by 1e3, 1e6, 1e9, respectively
113  * '/'          optional gdb-like print format (like "/10x")
114  *
115  * '?'          optional type (for all types, except '/')
116  * '.'          other form of optional type (for 'i' and 'l')
117  * 'b'          boolean
118  *              user mode accepts "on" or "off"
119  * '-'          optional parameter (eg. '-f')
120  *
121  */
122
123 typedef struct mon_cmd_t {
124     const char *name;
125     const char *args_type;
126     const char *params;
127     const char *help;
128     union {
129         void (*cmd)(Monitor *mon, const QDict *qdict);
130         void (*cmd_new)(QDict *params, QObject **ret_data, Error **errp);
131     } mhandler;
132     /* @sub_table is a list of 2nd level of commands. If it do not exist,
133      * mhandler should be used. If it exist, sub_table[?].mhandler should be
134      * used, and mhandler of 1st level plays the role of help function.
135      */
136     struct mon_cmd_t *sub_table;
137     void (*command_completion)(ReadLineState *rs, int nb_args, const char *str);
138 } mon_cmd_t;
139
140 /* file descriptors passed via SCM_RIGHTS */
141 typedef struct mon_fd_t mon_fd_t;
142 struct mon_fd_t {
143     char *name;
144     int fd;
145     QLIST_ENTRY(mon_fd_t) next;
146 };
147
148 /* file descriptor associated with a file descriptor set */
149 typedef struct MonFdsetFd MonFdsetFd;
150 struct MonFdsetFd {
151     int fd;
152     bool removed;
153     char *opaque;
154     QLIST_ENTRY(MonFdsetFd) next;
155 };
156
157 /* file descriptor set containing fds passed via SCM_RIGHTS */
158 typedef struct MonFdset MonFdset;
159 struct MonFdset {
160     int64_t id;
161     QLIST_HEAD(, MonFdsetFd) fds;
162     QLIST_HEAD(, MonFdsetFd) dup_fds;
163     QLIST_ENTRY(MonFdset) next;
164 };
165
166 typedef struct {
167     QObject *id;
168     JSONMessageParser parser;
169     /*
170      * When a client connects, we're in capabilities negotiation mode.
171      * When command qmp_capabilities succeeds, we go into command
172      * mode.
173      */
174     bool in_command_mode;       /* are we in command mode? */
175 } MonitorQMP;
176
177 /*
178  * To prevent flooding clients, events can be throttled. The
179  * throttling is calculated globally, rather than per-Monitor
180  * instance.
181  */
182 typedef struct MonitorQAPIEventState {
183     QAPIEvent event;    /* Event being tracked */
184     int64_t rate;       /* Minimum time (in ns) between two events */
185     int64_t last;       /* QEMU_CLOCK_REALTIME value at last emission */
186     QEMUTimer *timer;   /* Timer for handling delayed events */
187     QObject *data;      /* Event pending delayed dispatch */
188 } MonitorQAPIEventState;
189
190 struct Monitor {
191     CharDriverState *chr;
192     int reset_seen;
193     int flags;
194     int suspend_cnt;
195     bool skip_flush;
196
197     QemuMutex out_lock;
198     QString *outbuf;
199     guint out_watch;
200
201     /* Read under either BQL or out_lock, written with BQL+out_lock.  */
202     int mux_out;
203
204     ReadLineState *rs;
205     MonitorQMP qmp;
206     CPUState *mon_cpu;
207     BlockCompletionFunc *password_completion_cb;
208     void *password_opaque;
209     mon_cmd_t *cmd_table;
210     QLIST_HEAD(,mon_fd_t) fds;
211     QLIST_ENTRY(Monitor) entry;
212 };
213
214 /* QMP checker flags */
215 #define QMP_ACCEPT_UNKNOWNS 1
216
217 /* Protects mon_list, monitor_event_state.  */
218 static QemuMutex monitor_lock;
219
220 static QLIST_HEAD(mon_list, Monitor) mon_list;
221 static QLIST_HEAD(mon_fdsets, MonFdset) mon_fdsets;
222 static int mon_refcount;
223
224 static mon_cmd_t mon_cmds[];
225 static mon_cmd_t info_cmds[];
226
227 static const mon_cmd_t qmp_cmds[];
228
229 Monitor *cur_mon;
230
231 static void monitor_command_cb(void *opaque, const char *cmdline,
232                                void *readline_opaque);
233
234 /**
235  * Is @mon a QMP monitor?
236  */
237 static inline bool monitor_is_qmp(const Monitor *mon)
238 {
239     return (mon->flags & MONITOR_USE_CONTROL);
240 }
241
242 /**
243  * Is the current monitor, if any, a QMP monitor?
244  */
245 bool monitor_cur_is_qmp(void)
246 {
247     return cur_mon && monitor_is_qmp(cur_mon);
248 }
249
250 void monitor_read_command(Monitor *mon, int show_prompt)
251 {
252     if (!mon->rs)
253         return;
254
255     readline_start(mon->rs, "(qemu) ", 0, monitor_command_cb, NULL);
256     if (show_prompt)
257         readline_show_prompt(mon->rs);
258 }
259
260 int monitor_read_password(Monitor *mon, ReadLineFunc *readline_func,
261                           void *opaque)
262 {
263     if (mon->rs) {
264         readline_start(mon->rs, "Password: ", 1, readline_func, opaque);
265         /* prompt is printed on return from the command handler */
266         return 0;
267     } else {
268         monitor_printf(mon, "terminal does not support password prompting\n");
269         return -ENOTTY;
270     }
271 }
272
273 static void monitor_flush_locked(Monitor *mon);
274
275 static gboolean monitor_unblocked(GIOChannel *chan, GIOCondition cond,
276                                   void *opaque)
277 {
278     Monitor *mon = opaque;
279
280     qemu_mutex_lock(&mon->out_lock);
281     mon->out_watch = 0;
282     monitor_flush_locked(mon);
283     qemu_mutex_unlock(&mon->out_lock);
284     return FALSE;
285 }
286
287 /* Called with mon->out_lock held.  */
288 static void monitor_flush_locked(Monitor *mon)
289 {
290     int rc;
291     size_t len;
292     const char *buf;
293
294     if (mon->skip_flush) {
295         return;
296     }
297
298     buf = qstring_get_str(mon->outbuf);
299     len = qstring_get_length(mon->outbuf);
300
301     if (len && !mon->mux_out) {
302         rc = qemu_chr_fe_write(mon->chr, (const uint8_t *) buf, len);
303         if ((rc < 0 && errno != EAGAIN) || (rc == len)) {
304             /* all flushed or error */
305             QDECREF(mon->outbuf);
306             mon->outbuf = qstring_new();
307             return;
308         }
309         if (rc > 0) {
310             /* partinal write */
311             QString *tmp = qstring_from_str(buf + rc);
312             QDECREF(mon->outbuf);
313             mon->outbuf = tmp;
314         }
315         if (mon->out_watch == 0) {
316             mon->out_watch = qemu_chr_fe_add_watch(mon->chr, G_IO_OUT|G_IO_HUP,
317                                                    monitor_unblocked, mon);
318         }
319     }
320 }
321
322 void monitor_flush(Monitor *mon)
323 {
324     qemu_mutex_lock(&mon->out_lock);
325     monitor_flush_locked(mon);
326     qemu_mutex_unlock(&mon->out_lock);
327 }
328
329 /* flush at every end of line */
330 static void monitor_puts(Monitor *mon, const char *str)
331 {
332     char c;
333
334     qemu_mutex_lock(&mon->out_lock);
335     for(;;) {
336         c = *str++;
337         if (c == '\0')
338             break;
339         if (c == '\n') {
340             qstring_append_chr(mon->outbuf, '\r');
341         }
342         qstring_append_chr(mon->outbuf, c);
343         if (c == '\n') {
344             monitor_flush_locked(mon);
345         }
346     }
347     qemu_mutex_unlock(&mon->out_lock);
348 }
349
350 void monitor_vprintf(Monitor *mon, const char *fmt, va_list ap)
351 {
352     char *buf;
353
354     if (!mon)
355         return;
356
357     if (monitor_is_qmp(mon)) {
358         return;
359     }
360
361     buf = g_strdup_vprintf(fmt, ap);
362     monitor_puts(mon, buf);
363     g_free(buf);
364 }
365
366 void monitor_printf(Monitor *mon, const char *fmt, ...)
367 {
368     va_list ap;
369     va_start(ap, fmt);
370     monitor_vprintf(mon, fmt, ap);
371     va_end(ap);
372 }
373
374 static int GCC_FMT_ATTR(2, 3) monitor_fprintf(FILE *stream,
375                                               const char *fmt, ...)
376 {
377     va_list ap;
378     va_start(ap, fmt);
379     monitor_vprintf((Monitor *)stream, fmt, ap);
380     va_end(ap);
381     return 0;
382 }
383
384 static void monitor_json_emitter(Monitor *mon, const QObject *data)
385 {
386     QString *json;
387
388     json = mon->flags & MONITOR_USE_PRETTY ? qobject_to_json_pretty(data) :
389                                              qobject_to_json(data);
390     assert(json != NULL);
391
392     qstring_append_chr(json, '\n');
393     monitor_puts(mon, qstring_get_str(json));
394
395     QDECREF(json);
396 }
397
398 static QDict *build_qmp_error_dict(Error *err)
399 {
400     QObject *obj;
401
402     obj = qobject_from_jsonf("{ 'error': { 'class': %s, 'desc': %s } }",
403                              ErrorClass_lookup[error_get_class(err)],
404                              error_get_pretty(err));
405
406     return qobject_to_qdict(obj);
407 }
408
409 static void monitor_protocol_emitter(Monitor *mon, QObject *data,
410                                      Error *err)
411 {
412     QDict *qmp;
413
414     trace_monitor_protocol_emitter(mon);
415
416     if (!err) {
417         /* success response */
418         qmp = qdict_new();
419         if (data) {
420             qobject_incref(data);
421             qdict_put_obj(qmp, "return", data);
422         } else {
423             /* return an empty QDict by default */
424             qdict_put(qmp, "return", qdict_new());
425         }
426     } else {
427         /* error response */
428         qmp = build_qmp_error_dict(err);
429     }
430
431     if (mon->qmp.id) {
432         qdict_put_obj(qmp, "id", mon->qmp.id);
433         mon->qmp.id = NULL;
434     }
435
436     monitor_json_emitter(mon, QOBJECT(qmp));
437     QDECREF(qmp);
438 }
439
440
441 static MonitorQAPIEventState monitor_qapi_event_state[QAPI_EVENT_MAX];
442
443 /*
444  * Emits the event to every monitor instance, @event is only used for trace
445  * Called with monitor_lock held.
446  */
447 static void monitor_qapi_event_emit(QAPIEvent event, QObject *data)
448 {
449     Monitor *mon;
450
451     trace_monitor_protocol_event_emit(event, data);
452     QLIST_FOREACH(mon, &mon_list, entry) {
453         if (monitor_is_qmp(mon) && mon->qmp.in_command_mode) {
454             monitor_json_emitter(mon, data);
455         }
456     }
457 }
458
459 /*
460  * Queue a new event for emission to Monitor instances,
461  * applying any rate limiting if required.
462  */
463 static void
464 monitor_qapi_event_queue(QAPIEvent event, QDict *data, Error **errp)
465 {
466     MonitorQAPIEventState *evstate;
467     assert(event < QAPI_EVENT_MAX);
468     int64_t now = qemu_clock_get_ns(QEMU_CLOCK_REALTIME);
469
470     evstate = &(monitor_qapi_event_state[event]);
471     trace_monitor_protocol_event_queue(event,
472                                        data,
473                                        evstate->rate,
474                                        evstate->last,
475                                        now);
476
477     /* Rate limit of 0 indicates no throttling */
478     qemu_mutex_lock(&monitor_lock);
479     if (!evstate->rate) {
480         monitor_qapi_event_emit(event, QOBJECT(data));
481         evstate->last = now;
482     } else {
483         int64_t delta = now - evstate->last;
484         if (evstate->data ||
485             delta < evstate->rate) {
486             /* If there's an existing event pending, replace
487              * it with the new event, otherwise schedule a
488              * timer for delayed emission
489              */
490             if (evstate->data) {
491                 qobject_decref(evstate->data);
492             } else {
493                 int64_t then = evstate->last + evstate->rate;
494                 timer_mod_ns(evstate->timer, then);
495             }
496             evstate->data = QOBJECT(data);
497             qobject_incref(evstate->data);
498         } else {
499             monitor_qapi_event_emit(event, QOBJECT(data));
500             evstate->last = now;
501         }
502     }
503     qemu_mutex_unlock(&monitor_lock);
504 }
505
506 /*
507  * The callback invoked by QemuTimer when a delayed
508  * event is ready to be emitted
509  */
510 static void monitor_qapi_event_handler(void *opaque)
511 {
512     MonitorQAPIEventState *evstate = opaque;
513     int64_t now = qemu_clock_get_ns(QEMU_CLOCK_REALTIME);
514
515     trace_monitor_protocol_event_handler(evstate->event,
516                                          evstate->data,
517                                          evstate->last,
518                                          now);
519     qemu_mutex_lock(&monitor_lock);
520     if (evstate->data) {
521         monitor_qapi_event_emit(evstate->event, evstate->data);
522         qobject_decref(evstate->data);
523         evstate->data = NULL;
524     }
525     evstate->last = now;
526     qemu_mutex_unlock(&monitor_lock);
527 }
528
529 /*
530  * @event: the event ID to be limited
531  * @rate: the rate limit in milliseconds
532  *
533  * Sets a rate limit on a particular event, so no
534  * more than 1 event will be emitted within @rate
535  * milliseconds
536  */
537 static void
538 monitor_qapi_event_throttle(QAPIEvent event, int64_t rate)
539 {
540     MonitorQAPIEventState *evstate;
541     assert(event < QAPI_EVENT_MAX);
542
543     evstate = &(monitor_qapi_event_state[event]);
544
545     trace_monitor_protocol_event_throttle(event, rate);
546     evstate->event = event;
547     assert(rate * SCALE_MS <= INT64_MAX);
548     evstate->rate = rate * SCALE_MS;
549     evstate->last = 0;
550     evstate->data = NULL;
551     evstate->timer = timer_new(QEMU_CLOCK_REALTIME,
552                                SCALE_MS,
553                                monitor_qapi_event_handler,
554                                evstate);
555 }
556
557 static void monitor_qapi_event_init(void)
558 {
559     /* Limit guest-triggerable events to 1 per second */
560     monitor_qapi_event_throttle(QAPI_EVENT_RTC_CHANGE, 1000);
561     monitor_qapi_event_throttle(QAPI_EVENT_WATCHDOG, 1000);
562     monitor_qapi_event_throttle(QAPI_EVENT_BALLOON_CHANGE, 1000);
563     monitor_qapi_event_throttle(QAPI_EVENT_QUORUM_REPORT_BAD, 1000);
564     monitor_qapi_event_throttle(QAPI_EVENT_QUORUM_FAILURE, 1000);
565     monitor_qapi_event_throttle(QAPI_EVENT_VSERPORT_CHANGE, 1000);
566
567     qmp_event_set_func_emit(monitor_qapi_event_queue);
568 }
569
570 static void qmp_capabilities(QDict *params, QObject **ret_data, Error **errp)
571 {
572     cur_mon->qmp.in_command_mode = true;
573 }
574
575 static void handle_hmp_command(Monitor *mon, const char *cmdline);
576
577 static void monitor_data_init(Monitor *mon)
578 {
579     memset(mon, 0, sizeof(Monitor));
580     qemu_mutex_init(&mon->out_lock);
581     mon->outbuf = qstring_new();
582     /* Use *mon_cmds by default. */
583     mon->cmd_table = mon_cmds;
584 }
585
586 static void monitor_data_destroy(Monitor *mon)
587 {
588     QDECREF(mon->outbuf);
589     qemu_mutex_destroy(&mon->out_lock);
590 }
591
592 char *qmp_human_monitor_command(const char *command_line, bool has_cpu_index,
593                                 int64_t cpu_index, Error **errp)
594 {
595     char *output = NULL;
596     Monitor *old_mon, hmp;
597
598     monitor_data_init(&hmp);
599     hmp.skip_flush = true;
600
601     old_mon = cur_mon;
602     cur_mon = &hmp;
603
604     if (has_cpu_index) {
605         int ret = monitor_set_cpu(cpu_index);
606         if (ret < 0) {
607             cur_mon = old_mon;
608             error_setg(errp, QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "cpu-index",
609                        "a CPU number");
610             goto out;
611         }
612     }
613
614     handle_hmp_command(&hmp, command_line);
615     cur_mon = old_mon;
616
617     qemu_mutex_lock(&hmp.out_lock);
618     if (qstring_get_length(hmp.outbuf) > 0) {
619         output = g_strdup(qstring_get_str(hmp.outbuf));
620     } else {
621         output = g_strdup("");
622     }
623     qemu_mutex_unlock(&hmp.out_lock);
624
625 out:
626     monitor_data_destroy(&hmp);
627     return output;
628 }
629
630 static int compare_cmd(const char *name, const char *list)
631 {
632     const char *p, *pstart;
633     int len;
634     len = strlen(name);
635     p = list;
636     for(;;) {
637         pstart = p;
638         p = strchr(p, '|');
639         if (!p)
640             p = pstart + strlen(pstart);
641         if ((p - pstart) == len && !memcmp(pstart, name, len))
642             return 1;
643         if (*p == '\0')
644             break;
645         p++;
646     }
647     return 0;
648 }
649
650 static int get_str(char *buf, int buf_size, const char **pp)
651 {
652     const char *p;
653     char *q;
654     int c;
655
656     q = buf;
657     p = *pp;
658     while (qemu_isspace(*p)) {
659         p++;
660     }
661     if (*p == '\0') {
662     fail:
663         *q = '\0';
664         *pp = p;
665         return -1;
666     }
667     if (*p == '\"') {
668         p++;
669         while (*p != '\0' && *p != '\"') {
670             if (*p == '\\') {
671                 p++;
672                 c = *p++;
673                 switch (c) {
674                 case 'n':
675                     c = '\n';
676                     break;
677                 case 'r':
678                     c = '\r';
679                     break;
680                 case '\\':
681                 case '\'':
682                 case '\"':
683                     break;
684                 default:
685                     printf("unsupported escape code: '\\%c'\n", c);
686                     goto fail;
687                 }
688                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
689                     *q++ = c;
690                 }
691             } else {
692                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
693                     *q++ = *p;
694                 }
695                 p++;
696             }
697         }
698         if (*p != '\"') {
699             printf("unterminated string\n");
700             goto fail;
701         }
702         p++;
703     } else {
704         while (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
705             if ((q - buf) < buf_size - 1) {
706                 *q++ = *p;
707             }
708             p++;
709         }
710     }
711     *q = '\0';
712     *pp = p;
713     return 0;
714 }
715
716 #define MAX_ARGS 16
717
718 static void free_cmdline_args(char **args, int nb_args)
719 {
720     int i;
721
722     assert(nb_args <= MAX_ARGS);
723
724     for (i = 0; i < nb_args; i++) {
725         g_free(args[i]);
726     }
727
728 }
729
730 /*
731  * Parse the command line to get valid args.
732  * @cmdline: command line to be parsed.
733  * @pnb_args: location to store the number of args, must NOT be NULL.
734  * @args: location to store the args, which should be freed by caller, must
735  *        NOT be NULL.
736  *
737  * Returns 0 on success, negative on failure.
738  *
739  * NOTE: this parser is an approximate form of the real command parser. Number
740  *       of args have a limit of MAX_ARGS. If cmdline contains more, it will
741  *       return with failure.
742  */
743 static int parse_cmdline(const char *cmdline,
744                          int *pnb_args, char **args)
745 {
746     const char *p;
747     int nb_args, ret;
748     char buf[1024];
749
750     p = cmdline;
751     nb_args = 0;
752     for (;;) {
753         while (qemu_isspace(*p)) {
754             p++;
755         }
756         if (*p == '\0') {
757             break;
758         }
759         if (nb_args >= MAX_ARGS) {
760             goto fail;
761         }
762         ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
763         if (ret < 0) {
764             goto fail;
765         }
766         args[nb_args] = g_strdup(buf);
767         nb_args++;
768     }
769     *pnb_args = nb_args;
770     return 0;
771
772  fail:
773     free_cmdline_args(args, nb_args);
774     return -1;
775 }
776
777 static void help_cmd_dump_one(Monitor *mon,
778                               const mon_cmd_t *cmd,
779                               char **prefix_args,
780                               int prefix_args_nb)
781 {
782     int i;
783
784     for (i = 0; i < prefix_args_nb; i++) {
785         monitor_printf(mon, "%s ", prefix_args[i]);
786     }
787     monitor_printf(mon, "%s %s -- %s\n", cmd->name, cmd->params, cmd->help);
788 }
789
790 /* @args[@arg_index] is the valid command need to find in @cmds */
791 static void help_cmd_dump(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmds,
792                           char **args, int nb_args, int arg_index)
793 {
794     const mon_cmd_t *cmd;
795
796     /* No valid arg need to compare with, dump all in *cmds */
797     if (arg_index >= nb_args) {
798         for (cmd = cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
799             help_cmd_dump_one(mon, cmd, args, arg_index);
800         }
801         return;
802     }
803
804     /* Find one entry to dump */
805     for (cmd = cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
806         if (compare_cmd(args[arg_index], cmd->name)) {
807             if (cmd->sub_table) {
808                 /* continue with next arg */
809                 help_cmd_dump(mon, cmd->sub_table,
810                               args, nb_args, arg_index + 1);
811             } else {
812                 help_cmd_dump_one(mon, cmd, args, arg_index);
813             }
814             break;
815         }
816     }
817 }
818
819 static void help_cmd(Monitor *mon, const char *name)
820 {
821     char *args[MAX_ARGS];
822     int nb_args = 0;
823
824     /* 1. parse user input */
825     if (name) {
826         /* special case for log, directly dump and return */
827         if (!strcmp(name, "log")) {
828             const QEMULogItem *item;
829             monitor_printf(mon, "Log items (comma separated):\n");
830             monitor_printf(mon, "%-10s %s\n", "none", "remove all logs");
831             for (item = qemu_log_items; item->mask != 0; item++) {
832                 monitor_printf(mon, "%-10s %s\n", item->name, item->help);
833             }
834             return;
835         }
836
837         if (parse_cmdline(name, &nb_args, args) < 0) {
838             return;
839         }
840     }
841
842     /* 2. dump the contents according to parsed args */
843     help_cmd_dump(mon, mon->cmd_table, args, nb_args, 0);
844
845     free_cmdline_args(args, nb_args);
846 }
847
848 static void do_help_cmd(Monitor *mon, const QDict *qdict)
849 {
850     help_cmd(mon, qdict_get_try_str(qdict, "name"));
851 }
852
853 static void hmp_trace_event(Monitor *mon, const QDict *qdict)
854 {
855     const char *tp_name = qdict_get_str(qdict, "name");
856     bool new_state = qdict_get_bool(qdict, "option");
857     Error *local_err = NULL;
858
859     qmp_trace_event_set_state(tp_name, new_state, true, true, &local_err);
860     if (local_err) {
861         error_report_err(local_err);
862     }
863 }
864
865 #ifdef CONFIG_TRACE_SIMPLE
866 static void hmp_trace_file(Monitor *mon, const QDict *qdict)
867 {
868     const char *op = qdict_get_try_str(qdict, "op");
869     const char *arg = qdict_get_try_str(qdict, "arg");
870
871     if (!op) {
872         st_print_trace_file_status((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
873     } else if (!strcmp(op, "on")) {
874         st_set_trace_file_enabled(true);
875     } else if (!strcmp(op, "off")) {
876         st_set_trace_file_enabled(false);
877     } else if (!strcmp(op, "flush")) {
878         st_flush_trace_buffer();
879     } else if (!strcmp(op, "set")) {
880         if (arg) {
881             st_set_trace_file(arg);
882         }
883     } else {
884         monitor_printf(mon, "unexpected argument \"%s\"\n", op);
885         help_cmd(mon, "trace-file");
886     }
887 }
888 #endif
889
890 static void hmp_info_help(Monitor *mon, const QDict *qdict)
891 {
892     help_cmd(mon, "info");
893 }
894
895 CommandInfoList *qmp_query_commands(Error **errp)
896 {
897     CommandInfoList *info, *cmd_list = NULL;
898     const mon_cmd_t *cmd;
899
900     for (cmd = qmp_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
901         info = g_malloc0(sizeof(*info));
902         info->value = g_malloc0(sizeof(*info->value));
903         info->value->name = g_strdup(cmd->name);
904
905         info->next = cmd_list;
906         cmd_list = info;
907     }
908
909     return cmd_list;
910 }
911
912 EventInfoList *qmp_query_events(Error **errp)
913 {
914     EventInfoList *info, *ev_list = NULL;
915     QAPIEvent e;
916
917     for (e = 0 ; e < QAPI_EVENT_MAX ; e++) {
918         const char *event_name = QAPIEvent_lookup[e];
919         assert(event_name != NULL);
920         info = g_malloc0(sizeof(*info));
921         info->value = g_malloc0(sizeof(*info->value));
922         info->value->name = g_strdup(event_name);
923
924         info->next = ev_list;
925         ev_list = info;
926     }
927
928     return ev_list;
929 }
930
931 /* set the current CPU defined by the user */
932 int monitor_set_cpu(int cpu_index)
933 {
934     CPUState *cpu;
935
936     cpu = qemu_get_cpu(cpu_index);
937     if (cpu == NULL) {
938         return -1;
939     }
940     cur_mon->mon_cpu = cpu;
941     return 0;
942 }
943
944 static CPUState *mon_get_cpu(void)
945 {
946     if (!cur_mon->mon_cpu) {
947         monitor_set_cpu(0);
948     }
949     cpu_synchronize_state(cur_mon->mon_cpu);
950     return cur_mon->mon_cpu;
951 }
952
953 static CPUArchState *mon_get_cpu_env(void)
954 {
955     return mon_get_cpu()->env_ptr;
956 }
957
958 int monitor_get_cpu_index(void)
959 {
960     return mon_get_cpu()->cpu_index;
961 }
962
963 static void hmp_info_registers(Monitor *mon, const QDict *qdict)
964 {
965     cpu_dump_state(mon_get_cpu(), (FILE *)mon, monitor_fprintf, CPU_DUMP_FPU);
966 }
967
968 static void hmp_info_jit(Monitor *mon, const QDict *qdict)
969 {
970     dump_exec_info((FILE *)mon, monitor_fprintf);
971     dump_drift_info((FILE *)mon, monitor_fprintf);
972 }
973
974 static void hmp_info_opcount(Monitor *mon, const QDict *qdict)
975 {
976     dump_opcount_info((FILE *)mon, monitor_fprintf);
977 }
978
979 static void hmp_info_history(Monitor *mon, const QDict *qdict)
980 {
981     int i;
982     const char *str;
983
984     if (!mon->rs)
985         return;
986     i = 0;
987     for(;;) {
988         str = readline_get_history(mon->rs, i);
989         if (!str)
990             break;
991         monitor_printf(mon, "%d: '%s'\n", i, str);
992         i++;
993     }
994 }
995
996 static void hmp_info_cpustats(Monitor *mon, const QDict *qdict)
997 {
998     cpu_dump_statistics(mon_get_cpu(), (FILE *)mon, &monitor_fprintf, 0);
999 }
1000
1001 static void hmp_info_trace_events(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1002 {
1003     TraceEventInfoList *events = qmp_trace_event_get_state("*", NULL);
1004     TraceEventInfoList *elem;
1005
1006     for (elem = events; elem != NULL; elem = elem->next) {
1007         monitor_printf(mon, "%s : state %u\n",
1008                        elem->value->name,
1009                        elem->value->state == TRACE_EVENT_STATE_ENABLED ? 1 : 0);
1010     }
1011     qapi_free_TraceEventInfoList(events);
1012 }
1013
1014 void qmp_client_migrate_info(const char *protocol, const char *hostname,
1015                              bool has_port, int64_t port,
1016                              bool has_tls_port, int64_t tls_port,
1017                              bool has_cert_subject, const char *cert_subject,
1018                              Error **errp)
1019 {
1020     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
1021         if (!qemu_using_spice(errp)) {
1022             return;
1023         }
1024
1025         if (!has_port && !has_tls_port) {
1026             error_setg(errp, QERR_MISSING_PARAMETER, "port/tls-port");
1027             return;
1028         }
1029
1030         if (qemu_spice_migrate_info(hostname,
1031                                     has_port ? port : -1,
1032                                     has_tls_port ? tls_port : -1,
1033                                     cert_subject)) {
1034             error_setg(errp, QERR_UNDEFINED_ERROR);
1035             return;
1036         }
1037         return;
1038     }
1039
1040     error_setg(errp, QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "protocol", "spice");
1041 }
1042
1043 static void hmp_logfile(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1044 {
1045     qemu_set_log_filename(qdict_get_str(qdict, "filename"));
1046 }
1047
1048 static void hmp_log(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1049 {
1050     int mask;
1051     const char *items = qdict_get_str(qdict, "items");
1052
1053     if (!strcmp(items, "none")) {
1054         mask = 0;
1055     } else {
1056         mask = qemu_str_to_log_mask(items);
1057         if (!mask) {
1058             help_cmd(mon, "log");
1059             return;
1060         }
1061     }
1062     qemu_set_log(mask);
1063 }
1064
1065 static void hmp_singlestep(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1066 {
1067     const char *option = qdict_get_try_str(qdict, "option");
1068     if (!option || !strcmp(option, "on")) {
1069         singlestep = 1;
1070     } else if (!strcmp(option, "off")) {
1071         singlestep = 0;
1072     } else {
1073         monitor_printf(mon, "unexpected option %s\n", option);
1074     }
1075 }
1076
1077 static void hmp_gdbserver(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1078 {
1079     const char *device = qdict_get_try_str(qdict, "device");
1080     if (!device)
1081         device = "tcp::" DEFAULT_GDBSTUB_PORT;
1082     if (gdbserver_start(device) < 0) {
1083         monitor_printf(mon, "Could not open gdbserver on device '%s'\n",
1084                        device);
1085     } else if (strcmp(device, "none") == 0) {
1086         monitor_printf(mon, "Disabled gdbserver\n");
1087     } else {
1088         monitor_printf(mon, "Waiting for gdb connection on device '%s'\n",
1089                        device);
1090     }
1091 }
1092
1093 static void hmp_watchdog_action(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1094 {
1095     const char *action = qdict_get_str(qdict, "action");
1096     if (select_watchdog_action(action) == -1) {
1097         monitor_printf(mon, "Unknown watchdog action '%s'\n", action);
1098     }
1099 }
1100
1101 static void monitor_printc(Monitor *mon, int c)
1102 {
1103     monitor_printf(mon, "'");
1104     switch(c) {
1105     case '\'':
1106         monitor_printf(mon, "\\'");
1107         break;
1108     case '\\':
1109         monitor_printf(mon, "\\\\");
1110         break;
1111     case '\n':
1112         monitor_printf(mon, "\\n");
1113         break;
1114     case '\r':
1115         monitor_printf(mon, "\\r");
1116         break;
1117     default:
1118         if (c >= 32 && c <= 126) {
1119             monitor_printf(mon, "%c", c);
1120         } else {
1121             monitor_printf(mon, "\\x%02x", c);
1122         }
1123         break;
1124     }
1125     monitor_printf(mon, "'");
1126 }
1127
1128 static void memory_dump(Monitor *mon, int count, int format, int wsize,
1129                         hwaddr addr, int is_physical)
1130 {
1131     int l, line_size, i, max_digits, len;
1132     uint8_t buf[16];
1133     uint64_t v;
1134
1135     if (format == 'i') {
1136         int flags = 0;
1137 #ifdef TARGET_I386
1138         CPUArchState *env = mon_get_cpu_env();
1139         if (wsize == 2) {
1140             flags = 1;
1141         } else if (wsize == 4) {
1142             flags = 0;
1143         } else {
1144             /* as default we use the current CS size */
1145             flags = 0;
1146             if (env) {
1147 #ifdef TARGET_X86_64
1148                 if ((env->efer & MSR_EFER_LMA) &&
1149                     (env->segs[R_CS].flags & DESC_L_MASK))
1150                     flags = 2;
1151                 else
1152 #endif
1153                 if (!(env->segs[R_CS].flags & DESC_B_MASK))
1154                     flags = 1;
1155             }
1156         }
1157 #endif
1158 #ifdef TARGET_PPC
1159         CPUArchState *env = mon_get_cpu_env();
1160         flags = msr_le << 16;
1161         flags |= env->bfd_mach;
1162 #endif
1163         monitor_disas(mon, mon_get_cpu(), addr, count, is_physical, flags);
1164         return;
1165     }
1166
1167     len = wsize * count;
1168     if (wsize == 1)
1169         line_size = 8;
1170     else
1171         line_size = 16;
1172     max_digits = 0;
1173
1174     switch(format) {
1175     case 'o':
1176         max_digits = (wsize * 8 + 2) / 3;
1177         break;
1178     default:
1179     case 'x':
1180         max_digits = (wsize * 8) / 4;
1181         break;
1182     case 'u':
1183     case 'd':
1184         max_digits = (wsize * 8 * 10 + 32) / 33;
1185         break;
1186     case 'c':
1187         wsize = 1;
1188         break;
1189     }
1190
1191     while (len > 0) {
1192         if (is_physical)
1193             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx ":", addr);
1194         else
1195             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_lx ":", (target_ulong)addr);
1196         l = len;
1197         if (l > line_size)
1198             l = line_size;
1199         if (is_physical) {
1200             cpu_physical_memory_read(addr, buf, l);
1201         } else {
1202             if (cpu_memory_rw_debug(mon_get_cpu(), addr, buf, l, 0) < 0) {
1203                 monitor_printf(mon, " Cannot access memory\n");
1204                 break;
1205             }
1206         }
1207         i = 0;
1208         while (i < l) {
1209             switch(wsize) {
1210             default:
1211             case 1:
1212                 v = ldub_p(buf + i);
1213                 break;
1214             case 2:
1215                 v = lduw_p(buf + i);
1216                 break;
1217             case 4:
1218                 v = (uint32_t)ldl_p(buf + i);
1219                 break;
1220             case 8:
1221                 v = ldq_p(buf + i);
1222                 break;
1223             }
1224             monitor_printf(mon, " ");
1225             switch(format) {
1226             case 'o':
1227                 monitor_printf(mon, "%#*" PRIo64, max_digits, v);
1228                 break;
1229             case 'x':
1230                 monitor_printf(mon, "0x%0*" PRIx64, max_digits, v);
1231                 break;
1232             case 'u':
1233                 monitor_printf(mon, "%*" PRIu64, max_digits, v);
1234                 break;
1235             case 'd':
1236                 monitor_printf(mon, "%*" PRId64, max_digits, v);
1237                 break;
1238             case 'c':
1239                 monitor_printc(mon, v);
1240                 break;
1241             }
1242             i += wsize;
1243         }
1244         monitor_printf(mon, "\n");
1245         addr += l;
1246         len -= l;
1247     }
1248 }
1249
1250 static void hmp_memory_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1251 {
1252     int count = qdict_get_int(qdict, "count");
1253     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1254     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1255     target_long addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1256
1257     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 0);
1258 }
1259
1260 static void hmp_physical_memory_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1261 {
1262     int count = qdict_get_int(qdict, "count");
1263     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1264     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1265     hwaddr addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1266
1267     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 1);
1268 }
1269
1270 static void do_print(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1271 {
1272     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1273     hwaddr val = qdict_get_int(qdict, "val");
1274
1275     switch(format) {
1276     case 'o':
1277         monitor_printf(mon, "%#" HWADDR_PRIo, val);
1278         break;
1279     case 'x':
1280         monitor_printf(mon, "%#" HWADDR_PRIx, val);
1281         break;
1282     case 'u':
1283         monitor_printf(mon, "%" HWADDR_PRIu, val);
1284         break;
1285     default:
1286     case 'd':
1287         monitor_printf(mon, "%" HWADDR_PRId, val);
1288         break;
1289     case 'c':
1290         monitor_printc(mon, val);
1291         break;
1292     }
1293     monitor_printf(mon, "\n");
1294 }
1295
1296 static void hmp_sum(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1297 {
1298     uint32_t addr;
1299     uint16_t sum;
1300     uint32_t start = qdict_get_int(qdict, "start");
1301     uint32_t size = qdict_get_int(qdict, "size");
1302
1303     sum = 0;
1304     for(addr = start; addr < (start + size); addr++) {
1305         uint8_t val = address_space_ldub(&address_space_memory, addr,
1306                                          MEMTXATTRS_UNSPECIFIED, NULL);
1307         /* BSD sum algorithm ('sum' Unix command) */
1308         sum = (sum >> 1) | (sum << 15);
1309         sum += val;
1310     }
1311     monitor_printf(mon, "%05d\n", sum);
1312 }
1313
1314 static int mouse_button_state;
1315
1316 static void hmp_mouse_move(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1317 {
1318     int dx, dy, dz, button;
1319     const char *dx_str = qdict_get_str(qdict, "dx_str");
1320     const char *dy_str = qdict_get_str(qdict, "dy_str");
1321     const char *dz_str = qdict_get_try_str(qdict, "dz_str");
1322
1323     dx = strtol(dx_str, NULL, 0);
1324     dy = strtol(dy_str, NULL, 0);
1325     qemu_input_queue_rel(NULL, INPUT_AXIS_X, dx);
1326     qemu_input_queue_rel(NULL, INPUT_AXIS_Y, dy);
1327
1328     if (dz_str) {
1329         dz = strtol(dz_str, NULL, 0);
1330         if (dz != 0) {
1331             button = (dz > 0) ? INPUT_BUTTON_WHEEL_UP : INPUT_BUTTON_WHEEL_DOWN;
1332             qemu_input_queue_btn(NULL, button, true);
1333             qemu_input_event_sync();
1334             qemu_input_queue_btn(NULL, button, false);
1335         }
1336     }
1337     qemu_input_event_sync();
1338 }
1339
1340 static void hmp_mouse_button(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1341 {
1342     static uint32_t bmap[INPUT_BUTTON_MAX] = {
1343         [INPUT_BUTTON_LEFT]       = MOUSE_EVENT_LBUTTON,
1344         [INPUT_BUTTON_MIDDLE]     = MOUSE_EVENT_MBUTTON,
1345         [INPUT_BUTTON_RIGHT]      = MOUSE_EVENT_RBUTTON,
1346     };
1347     int button_state = qdict_get_int(qdict, "button_state");
1348
1349     if (mouse_button_state == button_state) {
1350         return;
1351     }
1352     qemu_input_update_buttons(NULL, bmap, mouse_button_state, button_state);
1353     qemu_input_event_sync();
1354     mouse_button_state = button_state;
1355 }
1356
1357 static void hmp_ioport_read(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1358 {
1359     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1360     int addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1361     int has_index = qdict_haskey(qdict, "index");
1362     uint32_t val;
1363     int suffix;
1364
1365     if (has_index) {
1366         int index = qdict_get_int(qdict, "index");
1367         cpu_outb(addr & IOPORTS_MASK, index & 0xff);
1368         addr++;
1369     }
1370     addr &= 0xffff;
1371
1372     switch(size) {
1373     default:
1374     case 1:
1375         val = cpu_inb(addr);
1376         suffix = 'b';
1377         break;
1378     case 2:
1379         val = cpu_inw(addr);
1380         suffix = 'w';
1381         break;
1382     case 4:
1383         val = cpu_inl(addr);
1384         suffix = 'l';
1385         break;
1386     }
1387     monitor_printf(mon, "port%c[0x%04x] = %#0*x\n",
1388                    suffix, addr, size * 2, val);
1389 }
1390
1391 static void hmp_ioport_write(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1392 {
1393     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1394     int addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1395     int val = qdict_get_int(qdict, "val");
1396
1397     addr &= IOPORTS_MASK;
1398
1399     switch (size) {
1400     default:
1401     case 1:
1402         cpu_outb(addr, val);
1403         break;
1404     case 2:
1405         cpu_outw(addr, val);
1406         break;
1407     case 4:
1408         cpu_outl(addr, val);
1409         break;
1410     }
1411 }
1412
1413 static void hmp_boot_set(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1414 {
1415     Error *local_err = NULL;
1416     const char *bootdevice = qdict_get_str(qdict, "bootdevice");
1417
1418     qemu_boot_set(bootdevice, &local_err);
1419     if (local_err) {
1420         monitor_printf(mon, "%s\n", error_get_pretty(local_err));
1421         error_free(local_err);
1422     } else {
1423         monitor_printf(mon, "boot device list now set to %s\n", bootdevice);
1424     }
1425 }
1426
1427 #if defined(TARGET_I386)
1428 static void print_pte(Monitor *mon, hwaddr addr,
1429                       hwaddr pte,
1430                       hwaddr mask)
1431 {
1432 #ifdef TARGET_X86_64
1433     if (addr & (1ULL << 47)) {
1434         addr |= -1LL << 48;
1435     }
1436 #endif
1437     monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx ": " TARGET_FMT_plx
1438                    " %c%c%c%c%c%c%c%c%c\n",
1439                    addr,
1440                    pte & mask,
1441                    pte & PG_NX_MASK ? 'X' : '-',
1442                    pte & PG_GLOBAL_MASK ? 'G' : '-',
1443                    pte & PG_PSE_MASK ? 'P' : '-',
1444                    pte & PG_DIRTY_MASK ? 'D' : '-',
1445                    pte & PG_ACCESSED_MASK ? 'A' : '-',
1446                    pte & PG_PCD_MASK ? 'C' : '-',
1447                    pte & PG_PWT_MASK ? 'T' : '-',
1448                    pte & PG_USER_MASK ? 'U' : '-',
1449                    pte & PG_RW_MASK ? 'W' : '-');
1450 }
1451
1452 static void tlb_info_32(Monitor *mon, CPUArchState *env)
1453 {
1454     unsigned int l1, l2;
1455     uint32_t pgd, pde, pte;
1456
1457     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1458     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1459         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, &pde, 4);
1460         pde = le32_to_cpu(pde);
1461         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1462             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1463                 /* 4M pages */
1464                 print_pte(mon, (l1 << 22), pde, ~((1 << 21) - 1));
1465             } else {
1466                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1467                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4, &pte, 4);
1468                     pte = le32_to_cpu(pte);
1469                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1470                         print_pte(mon, (l1 << 22) + (l2 << 12),
1471                                   pte & ~PG_PSE_MASK,
1472                                   ~0xfff);
1473                     }
1474                 }
1475             }
1476         }
1477     }
1478 }
1479
1480 static void tlb_info_pae32(Monitor *mon, CPUArchState *env)
1481 {
1482     unsigned int l1, l2, l3;
1483     uint64_t pdpe, pde, pte;
1484     uint64_t pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
1485
1486     pdp_addr = env->cr[3] & ~0x1f;
1487     for (l1 = 0; l1 < 4; l1++) {
1488         cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l1 * 8, &pdpe, 8);
1489         pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1490         if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1491             pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1492             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1493                 cpu_physical_memory_read(pd_addr + l2 * 8, &pde, 8);
1494                 pde = le64_to_cpu(pde);
1495                 if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1496                     if (pde & PG_PSE_MASK) {
1497                         /* 2M pages with PAE, CR4.PSE is ignored */
1498                         print_pte(mon, (l1 << 30 ) + (l2 << 21), pde,
1499                                   ~((hwaddr)(1 << 20) - 1));
1500                     } else {
1501                         pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1502                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1503                             cpu_physical_memory_read(pt_addr + l3 * 8, &pte, 8);
1504                             pte = le64_to_cpu(pte);
1505                             if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1506                                 print_pte(mon, (l1 << 30 ) + (l2 << 21)
1507                                           + (l3 << 12),
1508                                           pte & ~PG_PSE_MASK,
1509                                           ~(hwaddr)0xfff);
1510                             }
1511                         }
1512                     }
1513                 }
1514             }
1515         }
1516     }
1517 }
1518
1519 #ifdef TARGET_X86_64
1520 static void tlb_info_64(Monitor *mon, CPUArchState *env)
1521 {
1522     uint64_t l1, l2, l3, l4;
1523     uint64_t pml4e, pdpe, pde, pte;
1524     uint64_t pml4_addr, pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
1525
1526     pml4_addr = env->cr[3] & 0x3fffffffff000ULL;
1527     for (l1 = 0; l1 < 512; l1++) {
1528         cpu_physical_memory_read(pml4_addr + l1 * 8, &pml4e, 8);
1529         pml4e = le64_to_cpu(pml4e);
1530         if (pml4e & PG_PRESENT_MASK) {
1531             pdp_addr = pml4e & 0x3fffffffff000ULL;
1532             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1533                 cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l2 * 8, &pdpe, 8);
1534                 pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1535                 if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1536                     if (pdpe & PG_PSE_MASK) {
1537                         /* 1G pages, CR4.PSE is ignored */
1538                         print_pte(mon, (l1 << 39) + (l2 << 30), pdpe,
1539                                   0x3ffffc0000000ULL);
1540                     } else {
1541                         pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1542                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1543                             cpu_physical_memory_read(pd_addr + l3 * 8, &pde, 8);
1544                             pde = le64_to_cpu(pde);
1545                             if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1546                                 if (pde & PG_PSE_MASK) {
1547                                     /* 2M pages, CR4.PSE is ignored */
1548                                     print_pte(mon, (l1 << 39) + (l2 << 30) +
1549                                               (l3 << 21), pde,
1550                                               0x3ffffffe00000ULL);
1551                                 } else {
1552                                     pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1553                                     for (l4 = 0; l4 < 512; l4++) {
1554                                         cpu_physical_memory_read(pt_addr
1555                                                                  + l4 * 8,
1556                                                                  &pte, 8);
1557                                         pte = le64_to_cpu(pte);
1558                                         if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1559                                             print_pte(mon, (l1 << 39) +
1560                                                       (l2 << 30) +
1561                                                       (l3 << 21) + (l4 << 12),
1562                                                       pte & ~PG_PSE_MASK,
1563                                                       0x3fffffffff000ULL);
1564                                         }
1565                                     }
1566                                 }
1567                             }
1568                         }
1569                     }
1570                 }
1571             }
1572         }
1573     }
1574 }
1575 #endif
1576
1577 static void hmp_info_tlb(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1578 {
1579     CPUArchState *env;
1580
1581     env = mon_get_cpu_env();
1582
1583     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
1584         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
1585         return;
1586     }
1587     if (env->cr[4] & CR4_PAE_MASK) {
1588 #ifdef TARGET_X86_64
1589         if (env->hflags & HF_LMA_MASK) {
1590             tlb_info_64(mon, env);
1591         } else
1592 #endif
1593         {
1594             tlb_info_pae32(mon, env);
1595         }
1596     } else {
1597         tlb_info_32(mon, env);
1598     }
1599 }
1600
1601 static void mem_print(Monitor *mon, hwaddr *pstart,
1602                       int *plast_prot,
1603                       hwaddr end, int prot)
1604 {
1605     int prot1;
1606     prot1 = *plast_prot;
1607     if (prot != prot1) {
1608         if (*pstart != -1) {
1609             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx "-" TARGET_FMT_plx " "
1610                            TARGET_FMT_plx " %c%c%c\n",
1611                            *pstart, end, end - *pstart,
1612                            prot1 & PG_USER_MASK ? 'u' : '-',
1613                            'r',
1614                            prot1 & PG_RW_MASK ? 'w' : '-');
1615         }
1616         if (prot != 0)
1617             *pstart = end;
1618         else
1619             *pstart = -1;
1620         *plast_prot = prot;
1621     }
1622 }
1623
1624 static void mem_info_32(Monitor *mon, CPUArchState *env)
1625 {
1626     unsigned int l1, l2;
1627     int prot, last_prot;
1628     uint32_t pgd, pde, pte;
1629     hwaddr start, end;
1630
1631     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1632     last_prot = 0;
1633     start = -1;
1634     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1635         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, &pde, 4);
1636         pde = le32_to_cpu(pde);
1637         end = l1 << 22;
1638         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1639             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1640                 prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
1641                 mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1642             } else {
1643                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1644                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4, &pte, 4);
1645                     pte = le32_to_cpu(pte);
1646                     end = (l1 << 22) + (l2 << 12);
1647                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1648                         prot = pte & pde &
1649                             (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
1650                     } else {
1651                         prot = 0;
1652                     }
1653                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1654                 }
1655             }
1656         } else {
1657             prot = 0;
1658             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1659         }
1660     }
1661     /* Flush last range */
1662     mem_print(mon, &start, &last_prot, (hwaddr)1 << 32, 0);
1663 }
1664
1665 static void mem_info_pae32(Monitor *mon, CPUArchState *env)
1666 {
1667     unsigned int l1, l2, l3;
1668     int prot, last_prot;
1669     uint64_t pdpe, pde, pte;
1670     uint64_t pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
1671     hwaddr start, end;
1672
1673     pdp_addr = env->cr[3] & ~0x1f;
1674     last_prot = 0;
1675     start = -1;
1676     for (l1 = 0; l1 < 4; l1++) {
1677         cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l1 * 8, &pdpe, 8);
1678         pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1679         end = l1 << 30;
1680         if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1681             pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1682             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1683                 cpu_physical_memory_read(pd_addr + l2 * 8, &pde, 8);
1684                 pde = le64_to_cpu(pde);
1685                 end = (l1 << 30) + (l2 << 21);
1686                 if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1687                     if (pde & PG_PSE_MASK) {
1688                         prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1689                                       PG_PRESENT_MASK);
1690                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1691                     } else {
1692                         pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1693                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1694                             cpu_physical_memory_read(pt_addr + l3 * 8, &pte, 8);
1695                             pte = le64_to_cpu(pte);
1696                             end = (l1 << 30) + (l2 << 21) + (l3 << 12);
1697                             if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1698                                 prot = pte & pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1699                                                     PG_PRESENT_MASK);
1700                             } else {
1701                                 prot = 0;
1702                             }
1703                             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1704                         }
1705                     }
1706                 } else {
1707                     prot = 0;
1708                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1709                 }
1710             }
1711         } else {
1712             prot = 0;
1713             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1714         }
1715     }
1716     /* Flush last range */
1717     mem_print(mon, &start, &last_prot, (hwaddr)1 << 32, 0);
1718 }
1719
1720
1721 #ifdef TARGET_X86_64
1722 static void mem_info_64(Monitor *mon, CPUArchState *env)
1723 {
1724     int prot, last_prot;
1725     uint64_t l1, l2, l3, l4;
1726     uint64_t pml4e, pdpe, pde, pte;
1727     uint64_t pml4_addr, pdp_addr, pd_addr, pt_addr, start, end;
1728
1729     pml4_addr = env->cr[3] & 0x3fffffffff000ULL;
1730     last_prot = 0;
1731     start = -1;
1732     for (l1 = 0; l1 < 512; l1++) {
1733         cpu_physical_memory_read(pml4_addr + l1 * 8, &pml4e, 8);
1734         pml4e = le64_to_cpu(pml4e);
1735         end = l1 << 39;
1736         if (pml4e & PG_PRESENT_MASK) {
1737             pdp_addr = pml4e & 0x3fffffffff000ULL;
1738             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1739                 cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l2 * 8, &pdpe, 8);
1740                 pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1741                 end = (l1 << 39) + (l2 << 30);
1742                 if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1743                     if (pdpe & PG_PSE_MASK) {
1744                         prot = pdpe & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1745                                        PG_PRESENT_MASK);
1746                         prot &= pml4e;
1747                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1748                     } else {
1749                         pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1750                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1751                             cpu_physical_memory_read(pd_addr + l3 * 8, &pde, 8);
1752                             pde = le64_to_cpu(pde);
1753                             end = (l1 << 39) + (l2 << 30) + (l3 << 21);
1754                             if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1755                                 if (pde & PG_PSE_MASK) {
1756                                     prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1757                                                   PG_PRESENT_MASK);
1758                                     prot &= pml4e & pdpe;
1759                                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1760                                 } else {
1761                                     pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1762                                     for (l4 = 0; l4 < 512; l4++) {
1763                                         cpu_physical_memory_read(pt_addr
1764                                                                  + l4 * 8,
1765                                                                  &pte, 8);
1766                                         pte = le64_to_cpu(pte);
1767                                         end = (l1 << 39) + (l2 << 30) +
1768                                             (l3 << 21) + (l4 << 12);
1769                                         if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1770                                             prot = pte & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1771                                                           PG_PRESENT_MASK);
1772                                             prot &= pml4e & pdpe & pde;
1773                                         } else {
1774                                             prot = 0;
1775                                         }
1776                                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1777                                     }
1778                                 }
1779                             } else {
1780                                 prot = 0;
1781                                 mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1782                             }
1783                         }
1784                     }
1785                 } else {
1786                     prot = 0;
1787                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1788                 }
1789             }
1790         } else {
1791             prot = 0;
1792             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1793         }
1794     }
1795     /* Flush last range */
1796     mem_print(mon, &start, &last_prot, (hwaddr)1 << 48, 0);
1797 }
1798 #endif
1799
1800 static void hmp_info_mem(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1801 {
1802     CPUArchState *env;
1803
1804     env = mon_get_cpu_env();
1805
1806     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
1807         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
1808         return;
1809     }
1810     if (env->cr[4] & CR4_PAE_MASK) {
1811 #ifdef TARGET_X86_64
1812         if (env->hflags & HF_LMA_MASK) {
1813             mem_info_64(mon, env);
1814         } else
1815 #endif
1816         {
1817             mem_info_pae32(mon, env);
1818         }
1819     } else {
1820         mem_info_32(mon, env);
1821     }
1822 }
1823 #endif
1824
1825 #if defined(TARGET_SH4)
1826
1827 static void print_tlb(Monitor *mon, int idx, tlb_t *tlb)
1828 {
1829     monitor_printf(mon, " tlb%i:\t"
1830                    "asid=%hhu vpn=%x\tppn=%x\tsz=%hhu size=%u\t"
1831                    "v=%hhu shared=%hhu cached=%hhu prot=%hhu "
1832                    "dirty=%hhu writethrough=%hhu\n",
1833                    idx,
1834                    tlb->asid, tlb->vpn, tlb->ppn, tlb->sz, tlb->size,
1835                    tlb->v, tlb->sh, tlb->c, tlb->pr,
1836                    tlb->d, tlb->wt);
1837 }
1838
1839 static void hmp_info_tlb(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1840 {
1841     CPUArchState *env = mon_get_cpu_env();
1842     int i;
1843
1844     monitor_printf (mon, "ITLB:\n");
1845     for (i = 0 ; i < ITLB_SIZE ; i++)
1846         print_tlb (mon, i, &env->itlb[i]);
1847     monitor_printf (mon, "UTLB:\n");
1848     for (i = 0 ; i < UTLB_SIZE ; i++)
1849         print_tlb (mon, i, &env->utlb[i]);
1850 }
1851
1852 #endif
1853
1854 #if defined(TARGET_SPARC) || defined(TARGET_PPC) || defined(TARGET_XTENSA)
1855 static void hmp_info_tlb(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1856 {
1857     CPUArchState *env1 = mon_get_cpu_env();
1858
1859     dump_mmu((FILE*)mon, (fprintf_function)monitor_printf, env1);
1860 }
1861 #endif
1862
1863 static void hmp_info_mtree(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1864 {
1865     mtree_info((fprintf_function)monitor_printf, mon);
1866 }
1867
1868 static void hmp_info_numa(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1869 {
1870     int i;
1871     CPUState *cpu;
1872     uint64_t *node_mem;
1873
1874     node_mem = g_new0(uint64_t, nb_numa_nodes);
1875     query_numa_node_mem(node_mem);
1876     monitor_printf(mon, "%d nodes\n", nb_numa_nodes);
1877     for (i = 0; i < nb_numa_nodes; i++) {
1878         monitor_printf(mon, "node %d cpus:", i);
1879         CPU_FOREACH(cpu) {
1880             if (cpu->numa_node == i) {
1881                 monitor_printf(mon, " %d", cpu->cpu_index);
1882             }
1883         }
1884         monitor_printf(mon, "\n");
1885         monitor_printf(mon, "node %d size: %" PRId64 " MB\n", i,
1886                        node_mem[i] >> 20);
1887     }
1888     g_free(node_mem);
1889 }
1890
1891 #ifdef CONFIG_PROFILER
1892
1893 int64_t tcg_time;
1894 int64_t dev_time;
1895
1896 static void hmp_info_profile(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1897 {
1898     monitor_printf(mon, "async time  %" PRId64 " (%0.3f)\n",
1899                    dev_time, dev_time / (double)get_ticks_per_sec());
1900     monitor_printf(mon, "qemu time   %" PRId64 " (%0.3f)\n",
1901                    tcg_time, tcg_time / (double)get_ticks_per_sec());
1902     tcg_time = 0;
1903     dev_time = 0;
1904 }
1905 #else
1906 static void hmp_info_profile(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1907 {
1908     monitor_printf(mon, "Internal profiler not compiled\n");
1909 }
1910 #endif
1911
1912 /* Capture support */
1913 static QLIST_HEAD (capture_list_head, CaptureState) capture_head;
1914
1915 static void hmp_info_capture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1916 {
1917     int i;
1918     CaptureState *s;
1919
1920     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
1921         monitor_printf(mon, "[%d]: ", i);
1922         s->ops.info (s->opaque);
1923     }
1924 }
1925
1926 static void hmp_stopcapture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1927 {
1928     int i;
1929     int n = qdict_get_int(qdict, "n");
1930     CaptureState *s;
1931
1932     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
1933         if (i == n) {
1934             s->ops.destroy (s->opaque);
1935             QLIST_REMOVE (s, entries);
1936             g_free (s);
1937             return;
1938         }
1939     }
1940 }
1941
1942 static void hmp_wavcapture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1943 {
1944     const char *path = qdict_get_str(qdict, "path");
1945     int has_freq = qdict_haskey(qdict, "freq");
1946     int freq = qdict_get_try_int(qdict, "freq", -1);
1947     int has_bits = qdict_haskey(qdict, "bits");
1948     int bits = qdict_get_try_int(qdict, "bits", -1);
1949     int has_channels = qdict_haskey(qdict, "nchannels");
1950     int nchannels = qdict_get_try_int(qdict, "nchannels", -1);
1951     CaptureState *s;
1952
1953     s = g_malloc0 (sizeof (*s));
1954
1955     freq = has_freq ? freq : 44100;
1956     bits = has_bits ? bits : 16;
1957     nchannels = has_channels ? nchannels : 2;
1958
1959     if (wav_start_capture (s, path, freq, bits, nchannels)) {
1960         monitor_printf(mon, "Failed to add wave capture\n");
1961         g_free (s);
1962         return;
1963     }
1964     QLIST_INSERT_HEAD (&capture_head, s, entries);
1965 }
1966
1967 static qemu_acl *find_acl(Monitor *mon, const char *name)
1968 {
1969     qemu_acl *acl = qemu_acl_find(name);
1970
1971     if (!acl) {
1972         monitor_printf(mon, "acl: unknown list '%s'\n", name);
1973     }
1974     return acl;
1975 }
1976
1977 static void hmp_acl_show(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1978 {
1979     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
1980     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
1981     qemu_acl_entry *entry;
1982     int i = 0;
1983
1984     if (acl) {
1985         monitor_printf(mon, "policy: %s\n",
1986                        acl->defaultDeny ? "deny" : "allow");
1987         QTAILQ_FOREACH(entry, &acl->entries, next) {
1988             i++;
1989             monitor_printf(mon, "%d: %s %s\n", i,
1990                            entry->deny ? "deny" : "allow", entry->match);
1991         }
1992     }
1993 }
1994
1995 static void hmp_acl_reset(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1996 {
1997     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
1998     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
1999
2000     if (acl) {
2001         qemu_acl_reset(acl);
2002         monitor_printf(mon, "acl: removed all rules\n");
2003     }
2004 }
2005
2006 static void hmp_acl_policy(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2007 {
2008     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2009     const char *policy = qdict_get_str(qdict, "policy");
2010     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2011
2012     if (acl) {
2013         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
2014             acl->defaultDeny = 0;
2015             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'allow'\n");
2016         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
2017             acl->defaultDeny = 1;
2018             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'deny'\n");
2019         } else {
2020             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
2021                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
2022         }
2023     }
2024 }
2025
2026 static void hmp_acl_add(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2027 {
2028     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2029     const char *match = qdict_get_str(qdict, "match");
2030     const char *policy = qdict_get_str(qdict, "policy");
2031     int has_index = qdict_haskey(qdict, "index");
2032     int index = qdict_get_try_int(qdict, "index", -1);
2033     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2034     int deny, ret;
2035
2036     if (acl) {
2037         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
2038             deny = 0;
2039         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
2040             deny = 1;
2041         } else {
2042             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
2043                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
2044             return;
2045         }
2046         if (has_index)
2047             ret = qemu_acl_insert(acl, deny, match, index);
2048         else
2049             ret = qemu_acl_append(acl, deny, match);
2050         if (ret < 0)
2051             monitor_printf(mon, "acl: unable to add acl entry\n");
2052         else
2053             monitor_printf(mon, "acl: added rule at position %d\n", ret);
2054     }
2055 }
2056
2057 static void hmp_acl_remove(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2058 {
2059     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2060     const char *match = qdict_get_str(qdict, "match");
2061     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2062     int ret;
2063
2064     if (acl) {
2065         ret = qemu_acl_remove(acl, match);
2066         if (ret < 0)
2067             monitor_printf(mon, "acl: no matching acl entry\n");
2068         else
2069             monitor_printf(mon, "acl: removed rule at position %d\n", ret);
2070     }
2071 }
2072
2073 #if defined(TARGET_I386)
2074 static void hmp_mce(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2075 {
2076     X86CPU *cpu;
2077     CPUState *cs;
2078     int cpu_index = qdict_get_int(qdict, "cpu_index");
2079     int bank = qdict_get_int(qdict, "bank");
2080     uint64_t status = qdict_get_int(qdict, "status");
2081     uint64_t mcg_status = qdict_get_int(qdict, "mcg_status");
2082     uint64_t addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
2083     uint64_t misc = qdict_get_int(qdict, "misc");
2084     int flags = MCE_INJECT_UNCOND_AO;
2085
2086     if (qdict_get_try_bool(qdict, "broadcast", false)) {
2087         flags |= MCE_INJECT_BROADCAST;
2088     }
2089     cs = qemu_get_cpu(cpu_index);
2090     if (cs != NULL) {
2091         cpu = X86_CPU(cs);
2092         cpu_x86_inject_mce(mon, cpu, bank, status, mcg_status, addr, misc,
2093                            flags);
2094     }
2095 }
2096 #endif
2097
2098 void qmp_getfd(const char *fdname, Error **errp)
2099 {
2100     mon_fd_t *monfd;
2101     int fd;
2102
2103     fd = qemu_chr_fe_get_msgfd(cur_mon->chr);
2104     if (fd == -1) {
2105         error_setg(errp, QERR_FD_NOT_SUPPLIED);
2106         return;
2107     }
2108
2109     if (qemu_isdigit(fdname[0])) {
2110         close(fd);
2111         error_setg(errp, QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "fdname",
2112                    "a name not starting with a digit");
2113         return;
2114     }
2115
2116     QLIST_FOREACH(monfd, &cur_mon->fds, next) {
2117         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2118             continue;
2119         }
2120
2121         close(monfd->fd);
2122         monfd->fd = fd;
2123         return;
2124     }
2125
2126     monfd = g_malloc0(sizeof(mon_fd_t));
2127     monfd->name = g_strdup(fdname);
2128     monfd->fd = fd;
2129
2130     QLIST_INSERT_HEAD(&cur_mon->fds, monfd, next);
2131 }
2132
2133 void qmp_closefd(const char *fdname, Error **errp)
2134 {
2135     mon_fd_t *monfd;
2136
2137     QLIST_FOREACH(monfd, &cur_mon->fds, next) {
2138         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2139             continue;
2140         }
2141
2142         QLIST_REMOVE(monfd, next);
2143         close(monfd->fd);
2144         g_free(monfd->name);
2145         g_free(monfd);
2146         return;
2147     }
2148
2149     error_setg(errp, QERR_FD_NOT_FOUND, fdname);
2150 }
2151
2152 static void hmp_loadvm(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2153 {
2154     int saved_vm_running  = runstate_is_running();
2155     const char *name = qdict_get_str(qdict, "name");
2156
2157     vm_stop(RUN_STATE_RESTORE_VM);
2158
2159     if (load_vmstate(name) == 0 && saved_vm_running) {
2160         vm_start();
2161     }
2162 }
2163
2164 int monitor_get_fd(Monitor *mon, const char *fdname, Error **errp)
2165 {
2166     mon_fd_t *monfd;
2167
2168     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2169         int fd;
2170
2171         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2172             continue;
2173         }
2174
2175         fd = monfd->fd;
2176
2177         /* caller takes ownership of fd */
2178         QLIST_REMOVE(monfd, next);
2179         g_free(monfd->name);
2180         g_free(monfd);
2181
2182         return fd;
2183     }
2184
2185     error_setg(errp, "File descriptor named '%s' has not been found", fdname);
2186     return -1;
2187 }
2188
2189 static void monitor_fdset_cleanup(MonFdset *mon_fdset)
2190 {
2191     MonFdsetFd *mon_fdset_fd;
2192     MonFdsetFd *mon_fdset_fd_next;
2193
2194     QLIST_FOREACH_SAFE(mon_fdset_fd, &mon_fdset->fds, next, mon_fdset_fd_next) {
2195         if ((mon_fdset_fd->removed ||
2196                 (QLIST_EMPTY(&mon_fdset->dup_fds) && mon_refcount == 0)) &&
2197                 runstate_is_running()) {
2198             close(mon_fdset_fd->fd);
2199             g_free(mon_fdset_fd->opaque);
2200             QLIST_REMOVE(mon_fdset_fd, next);
2201             g_free(mon_fdset_fd);
2202         }
2203     }
2204
2205     if (QLIST_EMPTY(&mon_fdset->fds) && QLIST_EMPTY(&mon_fdset->dup_fds)) {
2206         QLIST_REMOVE(mon_fdset, next);
2207         g_free(mon_fdset);
2208     }
2209 }
2210
2211 static void monitor_fdsets_cleanup(void)
2212 {
2213     MonFdset *mon_fdset;
2214     MonFdset *mon_fdset_next;
2215
2216     QLIST_FOREACH_SAFE(mon_fdset, &mon_fdsets, next, mon_fdset_next) {
2217         monitor_fdset_cleanup(mon_fdset);
2218     }
2219 }
2220
2221 AddfdInfo *qmp_add_fd(bool has_fdset_id, int64_t fdset_id, bool has_opaque,
2222                       const char *opaque, Error **errp)
2223 {
2224     int fd;
2225     Monitor *mon = cur_mon;
2226     AddfdInfo *fdinfo;
2227
2228     fd = qemu_chr_fe_get_msgfd(mon->chr);
2229     if (fd == -1) {
2230         error_setg(errp, QERR_FD_NOT_SUPPLIED);
2231         goto error;
2232     }
2233
2234     fdinfo = monitor_fdset_add_fd(fd, has_fdset_id, fdset_id,
2235                                   has_opaque, opaque, errp);
2236     if (fdinfo) {
2237         return fdinfo;
2238     }
2239
2240 error:
2241     if (fd != -1) {
2242         close(fd);
2243     }
2244     return NULL;
2245 }
2246
2247 void qmp_remove_fd(int64_t fdset_id, bool has_fd, int64_t fd, Error **errp)
2248 {
2249     MonFdset *mon_fdset;
2250     MonFdsetFd *mon_fdset_fd;
2251     char fd_str[60];
2252
2253     QLIST_FOREACH(mon_fdset, &mon_fdsets, next) {
2254         if (mon_fdset->id != fdset_id) {
2255             continue;
2256         }
2257         QLIST_FOREACH(mon_fdset_fd, &mon_fdset->fds, next) {
2258             if (has_fd) {
2259                 if (mon_fdset_fd->fd != fd) {
2260                     continue;
2261                 }
2262                 mon_fdset_fd->removed = true;
2263                 break;
2264             } else {
2265                 mon_fdset_fd->removed = true;
2266             }
2267         }
2268         if (has_fd && !mon_fdset_fd) {
2269             goto error;
2270         }
2271         monitor_fdset_cleanup(mon_fdset);
2272         return;
2273     }
2274
2275 error:
2276     if (has_fd) {
2277         snprintf(fd_str, sizeof(fd_str), "fdset-id:%" PRId64 ", fd:%" PRId64,
2278                  fdset_id, fd);
2279     } else {
2280         snprintf(fd_str, sizeof(fd_str), "fdset-id:%" PRId64, fdset_id);
2281     }
2282     error_setg(errp, QERR_FD_NOT_FOUND, fd_str);
2283 }
2284
2285 FdsetInfoList *qmp_query_fdsets(Error **errp)
2286 {
2287     MonFdset *mon_fdset;
2288     MonFdsetFd *mon_fdset_fd;
2289     FdsetInfoList *fdset_list = NULL;
2290
2291     QLIST_FOREACH(mon_fdset, &mon_fdsets, next) {
2292         FdsetInfoList *fdset_info = g_malloc0(sizeof(*fdset_info));
2293         FdsetFdInfoList *fdsetfd_list = NULL;
2294
2295         fdset_info->value = g_malloc0(sizeof(*fdset_info->value));
2296         fdset_info->value->fdset_id = mon_fdset->id;
2297
2298         QLIST_FOREACH(mon_fdset_fd, &mon_fdset->fds, next) {
2299             FdsetFdInfoList *fdsetfd_info;
2300
2301             fdsetfd_info = g_malloc0(sizeof(*fdsetfd_info));
2302             fdsetfd_info->value = g_malloc0(sizeof(*fdsetfd_info->value));
2303             fdsetfd_info->value->fd = mon_fdset_fd->fd;
2304             if (mon_fdset_fd->opaque) {
2305                 fdsetfd_info->value->has_opaque = true;
2306                 fdsetfd_info->value->opaque = g_strdup(mon_fdset_fd->opaque);
2307             } else {
2308                 fdsetfd_info->value->has_opaque = false;
2309             }
2310
2311             fdsetfd_info->next = fdsetfd_list;
2312             fdsetfd_list = fdsetfd_info;
2313         }
2314
2315         fdset_info->value->fds = fdsetfd_list;
2316
2317         fdset_info->next = fdset_list;
2318         fdset_list = fdset_info;
2319     }
2320
2321     return fdset_list;
2322 }
2323
2324 AddfdInfo *monitor_fdset_add_fd(int fd, bool has_fdset_id, int64_t fdset_id,
2325                                 bool has_opaque, const char *opaque,
2326                                 Error **errp)
2327 {
2328     MonFdset *mon_fdset = NULL;
2329     MonFdsetFd *mon_fdset_fd;
2330     AddfdInfo *fdinfo;
2331
2332     if (has_fdset_id) {
2333         QLIST_FOREACH(mon_fdset, &mon_fdsets, next) {
2334             /* Break if match found or match impossible due to ordering by ID */
2335             if (fdset_id <= mon_fdset->id) {
2336                 if (fdset_id < mon_fdset->id) {
2337                     mon_fdset = NULL;
2338                 }
2339                 break;
2340             }
2341         }
2342     }
2343
2344     if (mon_fdset == NULL) {
2345         int64_t fdset_id_prev = -1;
2346         MonFdset *mon_fdset_cur = QLIST_FIRST(&mon_fdsets);
2347
2348         if (has_fdset_id) {
2349             if (fdset_id < 0) {
2350                 error_setg(errp, QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "fdset-id",
2351                            "a non-negative value");
2352                 return NULL;
2353             }
2354             /* Use specified fdset ID */
2355             QLIST_FOREACH(mon_fdset, &mon_fdsets, next) {
2356                 mon_fdset_cur = mon_fdset;
2357                 if (fdset_id < mon_fdset_cur->id) {
2358                     break;
2359                 }
2360             }
2361         } else {
2362             /* Use first available fdset ID */
2363             QLIST_FOREACH(mon_fdset, &mon_fdsets, next) {
2364                 mon_fdset_cur = mon_fdset;
2365                 if (fdset_id_prev == mon_fdset_cur->id - 1) {
2366                     fdset_id_prev = mon_fdset_cur->id;
2367                     continue;
2368                 }
2369                 break;
2370             }
2371         }
2372
2373         mon_fdset = g_malloc0(sizeof(*mon_fdset));
2374         if (has_fdset_id) {
2375             mon_fdset->id = fdset_id;
2376         } else {
2377             mon_fdset->id = fdset_id_prev + 1;
2378         }
2379
2380         /* The fdset list is ordered by fdset ID */
2381         if (!mon_fdset_cur) {
2382             QLIST_INSERT_HEAD(&mon_fdsets, mon_fdset, next);
2383         } else if (mon_fdset->id < mon_fdset_cur->id) {
2384             QLIST_INSERT_BEFORE(mon_fdset_cur, mon_fdset, next);
2385         } else {
2386             QLIST_INSERT_AFTER(mon_fdset_cur, mon_fdset, next);
2387         }
2388     }
2389
2390     mon_fdset_fd = g_malloc0(sizeof(*mon_fdset_fd));
2391     mon_fdset_fd->fd = fd;
2392     mon_fdset_fd->removed = false;
2393     if (has_opaque) {
2394         mon_fdset_fd->opaque = g_strdup(opaque);
2395     }
2396     QLIST_INSERT_HEAD(&mon_fdset->fds, mon_fdset_fd, next);
2397
2398     fdinfo = g_malloc0(sizeof(*fdinfo));
2399     fdinfo->fdset_id = mon_fdset->id;
2400     fdinfo->fd = mon_fdset_fd->fd;
2401
2402     return fdinfo;
2403 }
2404
2405 int monitor_fdset_get_fd(int64_t fdset_id, int flags)
2406 {
2407 #ifndef _WIN32
2408     MonFdset *mon_fdset;
2409     MonFdsetFd *mon_fdset_fd;
2410     int mon_fd_flags;
2411
2412     QLIST_FOREACH(mon_fdset, &mon_fdsets, next) {
2413         if (mon_fdset->id != fdset_id) {
2414             continue;
2415         }
2416         QLIST_FOREACH(mon_fdset_fd, &mon_fdset->fds, next) {
2417             mon_fd_flags = fcntl(mon_fdset_fd->fd, F_GETFL);
2418             if (mon_fd_flags == -1) {
2419                 return -1;
2420             }
2421
2422             if ((flags & O_ACCMODE) == (mon_fd_flags & O_ACCMODE)) {
2423                 return mon_fdset_fd->fd;
2424             }
2425         }
2426         errno = EACCES;
2427         return -1;
2428     }
2429 #endif
2430
2431     errno = ENOENT;
2432     return -1;
2433 }
2434
2435 int monitor_fdset_dup_fd_add(int64_t fdset_id, int dup_fd)
2436 {
2437     MonFdset *mon_fdset;
2438     MonFdsetFd *mon_fdset_fd_dup;
2439
2440     QLIST_FOREACH(mon_fdset, &mon_fdsets, next) {
2441         if (mon_fdset->id != fdset_id) {
2442             continue;
2443         }
2444         QLIST_FOREACH(mon_fdset_fd_dup, &mon_fdset->dup_fds, next) {
2445             if (mon_fdset_fd_dup->fd == dup_fd) {
2446                 return -1;
2447             }
2448         }
2449         mon_fdset_fd_dup = g_malloc0(sizeof(*mon_fdset_fd_dup));
2450         mon_fdset_fd_dup->fd = dup_fd;
2451         QLIST_INSERT_HEAD(&mon_fdset->dup_fds, mon_fdset_fd_dup, next);
2452         return 0;
2453     }
2454     return -1;
2455 }
2456
2457 static int monitor_fdset_dup_fd_find_remove(int dup_fd, bool remove)
2458 {
2459     MonFdset *mon_fdset;
2460     MonFdsetFd *mon_fdset_fd_dup;
2461
2462     QLIST_FOREACH(mon_fdset, &mon_fdsets, next) {
2463         QLIST_FOREACH(mon_fdset_fd_dup, &mon_fdset->dup_fds, next) {
2464             if (mon_fdset_fd_dup->fd == dup_fd) {
2465                 if (remove) {
2466                     QLIST_REMOVE(mon_fdset_fd_dup, next);
2467                     if (QLIST_EMPTY(&mon_fdset->dup_fds)) {
2468                         monitor_fdset_cleanup(mon_fdset);
2469                     }
2470                     return -1;
2471                 } else {
2472                     return mon_fdset->id;
2473                 }
2474             }
2475         }
2476     }
2477     return -1;
2478 }
2479
2480 int monitor_fdset_dup_fd_find(int dup_fd)
2481 {
2482     return monitor_fdset_dup_fd_find_remove(dup_fd, false);
2483 }
2484
2485 void monitor_fdset_dup_fd_remove(int dup_fd)
2486 {
2487     monitor_fdset_dup_fd_find_remove(dup_fd, true);
2488 }
2489
2490 int monitor_fd_param(Monitor *mon, const char *fdname, Error **errp)
2491 {
2492     int fd;
2493     Error *local_err = NULL;
2494
2495     if (!qemu_isdigit(fdname[0]) && mon) {
2496         fd = monitor_get_fd(mon, fdname, &local_err);
2497     } else {
2498         fd = qemu_parse_fd(fdname);
2499         if (fd == -1) {
2500             error_setg(&local_err, "Invalid file descriptor number '%s'",
2501                        fdname);
2502         }
2503     }
2504     if (local_err) {
2505         error_propagate(errp, local_err);
2506         assert(fd == -1);
2507     } else {
2508         assert(fd != -1);
2509     }
2510
2511     return fd;
2512 }
2513
2514 /* Please update hmp-commands.hx when adding or changing commands */
2515 static mon_cmd_t info_cmds[] = {
2516     {
2517         .name       = "version",
2518         .args_type  = "",
2519         .params     = "",
2520         .help       = "show the version of QEMU",
2521         .mhandler.cmd = hmp_info_version,
2522     },
2523     {
2524         .name       = "network",
2525         .args_type  = "",
2526         .params     = "",
2527         .help       = "show the network state",
2528         .mhandler.cmd = hmp_info_network,
2529     },
2530     {
2531         .name       = "chardev",
2532         .args_type  = "",
2533         .params     = "",
2534         .help       = "show the character devices",
2535         .mhandler.cmd = hmp_info_chardev,
2536     },
2537     {
2538         .name       = "block",
2539         .args_type  = "nodes:-n,verbose:-v,device:B?",
2540         .params     = "[-n] [-v] [device]",
2541         .help       = "show info of one block device or all block devices "
2542                       "(-n: show named nodes; -v: show details)",
2543         .mhandler.cmd = hmp_info_block,
2544     },
2545     {
2546         .name       = "blockstats",
2547         .args_type  = "",
2548         .params     = "",
2549         .help       = "show block device statistics",
2550         .mhandler.cmd = hmp_info_blockstats,
2551     },
2552     {
2553         .name       = "block-jobs",
2554         .args_type  = "",
2555         .params     = "",
2556         .help       = "show progress of ongoing block device operations",
2557         .mhandler.cmd = hmp_info_block_jobs,
2558     },
2559     {
2560         .name       = "registers",
2561         .args_type  = "",
2562         .params     = "",
2563         .help       = "show the cpu registers",
2564         .mhandler.cmd = hmp_info_registers,
2565     },
2566     {
2567         .name       = "cpus",
2568         .args_type  = "",
2569         .params     = "",
2570         .help       = "show infos for each CPU",
2571         .mhandler.cmd = hmp_info_cpus,
2572     },
2573     {
2574         .name       = "history",
2575         .args_type  = "",
2576         .params     = "",
2577         .help       = "show the command line history",
2578         .mhandler.cmd = hmp_info_history,
2579     },
2580 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_PPC) || defined(TARGET_MIPS) || \
2581     defined(TARGET_LM32) || (defined(TARGET_SPARC) && !defined(TARGET_SPARC64))
2582     {
2583         .name       = "irq",
2584         .args_type  = "",
2585         .params     = "",
2586         .help       = "show the interrupts statistics (if available)",
2587 #ifdef TARGET_SPARC
2588         .mhandler.cmd = sun4m_hmp_info_irq,
2589 #elif defined(TARGET_LM32)
2590         .mhandler.cmd = lm32_hmp_info_irq,
2591 #else
2592         .mhandler.cmd = hmp_info_irq,
2593 #endif
2594     },
2595     {
2596         .name       = "pic",
2597         .args_type  = "",
2598         .params     = "",
2599         .help       = "show i8259 (PIC) state",
2600 #ifdef TARGET_SPARC
2601         .mhandler.cmd = sun4m_hmp_info_pic,
2602 #elif defined(TARGET_LM32)
2603         .mhandler.cmd = lm32_hmp_info_pic,
2604 #else
2605         .mhandler.cmd = hmp_info_pic,
2606 #endif
2607     },
2608 #endif
2609     {
2610         .name       = "pci",
2611         .args_type  = "",
2612         .params     = "",
2613         .help       = "show PCI info",
2614         .mhandler.cmd = hmp_info_pci,
2615     },
2616 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_SH4) || defined(TARGET_SPARC) || \
2617     defined(TARGET_PPC) || defined(TARGET_XTENSA)
2618     {
2619         .name       = "tlb",
2620         .args_type  = "",
2621         .params     = "",
2622         .help       = "show virtual to physical memory mappings",
2623         .mhandler.cmd = hmp_info_tlb,
2624     },
2625 #endif
2626 #if defined(TARGET_I386)
2627     {
2628         .name       = "mem",
2629         .args_type  = "",
2630         .params     = "",
2631         .help       = "show the active virtual memory mappings",
2632         .mhandler.cmd = hmp_info_mem,
2633     },
2634 #endif
2635     {
2636         .name       = "mtree",
2637         .args_type  = "",
2638         .params     = "",
2639         .help       = "show memory tree",
2640         .mhandler.cmd = hmp_info_mtree,
2641     },
2642     {
2643         .name       = "jit",
2644         .args_type  = "",
2645         .params     = "",
2646         .help       = "show dynamic compiler info",
2647         .mhandler.cmd = hmp_info_jit,
2648     },
2649     {
2650         .name       = "opcount",
2651         .args_type  = "",
2652         .params     = "",
2653         .help       = "show dynamic compiler opcode counters",
2654         .mhandler.cmd = hmp_info_opcount,
2655     },
2656     {
2657         .name       = "kvm",
2658         .args_type  = "",
2659         .params     = "",
2660         .help       = "show KVM information",
2661         .mhandler.cmd = hmp_info_kvm,
2662     },
2663     {
2664         .name       = "numa",
2665         .args_type  = "",
2666         .params     = "",
2667         .help       = "show NUMA information",
2668         .mhandler.cmd = hmp_info_numa,
2669     },
2670     {
2671         .name       = "usb",
2672         .args_type  = "",
2673         .params     = "",
2674         .help       = "show guest USB devices",
2675         .mhandler.cmd = hmp_info_usb,
2676     },
2677     {
2678         .name       = "usbhost",
2679         .args_type  = "",
2680         .params     = "",
2681         .help       = "show host USB devices",
2682         .mhandler.cmd = hmp_info_usbhost,
2683     },
2684     {
2685         .name       = "profile",
2686         .args_type  = "",
2687         .params     = "",
2688         .help       = "show profiling information",
2689         .mhandler.cmd = hmp_info_profile,
2690     },
2691     {
2692         .name       = "capture",
2693         .args_type  = "",
2694         .params     = "",
2695         .help       = "show capture information",
2696         .mhandler.cmd = hmp_info_capture,
2697     },
2698     {
2699         .name       = "snapshots",
2700         .args_type  = "",
2701         .params     = "",
2702         .help       = "show the currently saved VM snapshots",
2703         .mhandler.cmd = hmp_info_snapshots,
2704     },
2705     {
2706         .name       = "status",
2707         .args_type  = "",
2708         .params     = "",
2709         .help       = "show the current VM status (running|paused)",
2710         .mhandler.cmd = hmp_info_status,
2711     },
2712     {
2713         .name       = "mice",
2714         .args_type  = "",
2715         .params     = "",
2716         .help       = "show which guest mouse is receiving events",
2717         .mhandler.cmd = hmp_info_mice,
2718     },
2719     {
2720         .name       = "vnc",
2721         .args_type  = "",
2722         .params     = "",
2723         .help       = "show the vnc server status",
2724         .mhandler.cmd = hmp_info_vnc,
2725     },
2726 #if defined(CONFIG_SPICE)
2727     {
2728         .name       = "spice",
2729         .args_type  = "",
2730         .params     = "",
2731         .help       = "show the spice server status",
2732         .mhandler.cmd = hmp_info_spice,
2733     },
2734 #endif
2735     {
2736         .name       = "name",
2737         .args_type  = "",
2738         .params     = "",
2739         .help       = "show the current VM name",
2740         .mhandler.cmd = hmp_info_name,
2741     },
2742     {
2743         .name       = "uuid",
2744         .args_type  = "",
2745         .params     = "",
2746         .help       = "show the current VM UUID",
2747         .mhandler.cmd = hmp_info_uuid,
2748     },
2749     {
2750         .name       = "cpustats",
2751         .args_type  = "",
2752         .params     = "",
2753         .help       = "show CPU statistics",
2754         .mhandler.cmd = hmp_info_cpustats,
2755     },
2756 #if defined(CONFIG_SLIRP)
2757     {
2758         .name       = "usernet",
2759         .args_type  = "",
2760         .params     = "",
2761         .help       = "show user network stack connection states",
2762         .mhandler.cmd = hmp_info_usernet,
2763     },
2764 #endif
2765     {
2766         .name       = "migrate",
2767         .args_type  = "",
2768         .params     = "",
2769         .help       = "show migration status",
2770         .mhandler.cmd = hmp_info_migrate,
2771     },
2772     {
2773         .name       = "migrate_capabilities",
2774         .args_type  = "",
2775         .params     = "",
2776         .help       = "show current migration capabilities",
2777         .mhandler.cmd = hmp_info_migrate_capabilities,
2778     },
2779     {
2780         .name       = "migrate_parameters",
2781         .args_type  = "",
2782         .params     = "",
2783         .help       = "show current migration parameters",
2784         .mhandler.cmd = hmp_info_migrate_parameters,
2785     },
2786     {
2787         .name       = "migrate_cache_size",
2788         .args_type  = "",
2789         .params     = "",
2790         .help       = "show current migration xbzrle cache size",
2791         .mhandler.cmd = hmp_info_migrate_cache_size,
2792     },
2793     {
2794         .name       = "balloon",
2795         .args_type  = "",
2796         .params     = "",
2797         .help       = "show balloon information",
2798         .mhandler.cmd = hmp_info_balloon,
2799     },
2800     {
2801         .name       = "qtree",
2802         .args_type  = "",
2803         .params     = "",
2804         .help       = "show device tree",
2805         .mhandler.cmd = hmp_info_qtree,
2806     },
2807     {
2808         .name       = "qdm",
2809         .args_type  = "",
2810         .params     = "",
2811         .help       = "show qdev device model list",
2812         .mhandler.cmd = hmp_info_qdm,
2813     },
2814     {
2815         .name       = "qom-tree",
2816         .args_type  = "path:s?",
2817         .params     = "[path]",
2818         .help       = "show QOM composition tree",
2819         .mhandler.cmd = hmp_info_qom_tree,
2820     },
2821     {
2822         .name       = "roms",
2823         .args_type  = "",
2824         .params     = "",
2825         .help       = "show roms",
2826         .mhandler.cmd = hmp_info_roms,
2827     },
2828     {
2829         .name       = "trace-events",
2830         .args_type  = "",
2831         .params     = "",
2832         .help       = "show available trace-events & their state",
2833         .mhandler.cmd = hmp_info_trace_events,
2834     },
2835     {
2836         .name       = "tpm",
2837         .args_type  = "",
2838         .params     = "",
2839         .help       = "show the TPM device",
2840         .mhandler.cmd = hmp_info_tpm,
2841     },
2842     {
2843         .name       = "memdev",
2844         .args_type  = "",
2845         .params     = "",
2846         .help       = "show memory backends",
2847         .mhandler.cmd = hmp_info_memdev,
2848     },
2849     {
2850         .name       = "memory-devices",
2851         .args_type  = "",
2852         .params     = "",
2853         .help       = "show memory devices",
2854         .mhandler.cmd = hmp_info_memory_devices,
2855     },
2856     {
2857         .name       = "rocker",
2858         .args_type  = "name:s",
2859         .params     = "name",
2860         .help       = "Show rocker switch",
2861         .mhandler.cmd = hmp_rocker,
2862     },
2863     {
2864         .name       = "rocker-ports",
2865         .args_type  = "name:s",
2866         .params     = "name",
2867         .help       = "Show rocker ports",
2868         .mhandler.cmd = hmp_rocker_ports,
2869     },
2870     {
2871         .name       = "rocker-of-dpa-flows",
2872         .args_type  = "name:s,tbl_id:i?",
2873         .params     = "name [tbl_id]",
2874         .help       = "Show rocker OF-DPA flow tables",
2875         .mhandler.cmd = hmp_rocker_of_dpa_flows,
2876     },
2877     {
2878         .name       = "rocker-of-dpa-groups",
2879         .args_type  = "name:s,type:i?",
2880         .params     = "name [type]",
2881         .help       = "Show rocker OF-DPA groups",
2882         .mhandler.cmd = hmp_rocker_of_dpa_groups,
2883     },
2884     {
2885         .name       = NULL,
2886     },
2887 };
2888
2889 /* mon_cmds and info_cmds would be sorted at runtime */
2890 static mon_cmd_t mon_cmds[] = {
2891 #include "hmp-commands.h"
2892     { NULL, NULL, },
2893 };
2894
2895 static const mon_cmd_t qmp_cmds[] = {
2896 #include "qmp-commands-old.h"
2897     { /* NULL */ },
2898 };
2899
2900 /*******************************************************************/
2901
2902 static const char *pch;
2903 static sigjmp_buf expr_env;
2904
2905 #define MD_TLONG 0
2906 #define MD_I32   1
2907
2908 typedef struct MonitorDef {
2909     const char *name;
2910     int offset;
2911     target_long (*get_value)(const struct MonitorDef *md, int val);
2912     int type;
2913 } MonitorDef;
2914
2915 #if defined(TARGET_I386)
2916 static target_long monitor_get_pc (const struct MonitorDef *md, int val)
2917 {
2918     CPUArchState *env = mon_get_cpu_env();
2919     return env->eip + env->segs[R_CS].base;
2920 }
2921 #endif
2922
2923 #if defined(TARGET_PPC)
2924 static target_long monitor_get_ccr (const struct MonitorDef *md, int val)
2925 {
2926     CPUArchState *env = mon_get_cpu_env();
2927     unsigned int u;
2928     int i;
2929
2930     u = 0;
2931     for (i = 0; i < 8; i++)
2932         u |= env->crf[i] << (32 - (4 * (i + 1)));
2933
2934     return u;
2935 }
2936
2937 static target_long monitor_get_msr (const struct MonitorDef *md, int val)
2938 {
2939     CPUArchState *env = mon_get_cpu_env();
2940     return env->msr;
2941 }
2942
2943 static target_long monitor_get_xer (const struct MonitorDef *md, int val)
2944 {
2945     CPUArchState *env = mon_get_cpu_env();
2946     return env->xer;
2947 }
2948
2949 static target_long monitor_get_decr (const struct MonitorDef *md, int val)
2950 {
2951     CPUArchState *env = mon_get_cpu_env();
2952     return cpu_ppc_load_decr(env);
2953 }
2954
2955 static target_long monitor_get_tbu (const struct MonitorDef *md, int val)
2956 {
2957     CPUArchState *env = mon_get_cpu_env();
2958     return cpu_ppc_load_tbu(env);
2959 }
2960
2961 static target_long monitor_get_tbl (const struct MonitorDef *md, int val)
2962 {
2963     CPUArchState *env = mon_get_cpu_env();
2964     return cpu_ppc_load_tbl(env);
2965 }
2966 #endif
2967
2968 #if defined(TARGET_SPARC)
2969 #ifndef TARGET_SPARC64
2970 static target_long monitor_get_psr (const struct MonitorDef *md, int val)
2971 {
2972     CPUArchState *env = mon_get_cpu_env();
2973
2974     return cpu_get_psr(env);
2975 }
2976 #endif
2977
2978 static target_long monitor_get_reg(const struct MonitorDef *md, int val)
2979 {
2980     CPUArchState *env = mon_get_cpu_env();
2981     return env->regwptr[val];
2982 }
2983 #endif
2984
2985 static const MonitorDef monitor_defs[] = {
2986 #ifdef TARGET_I386
2987
2988 #define SEG(name, seg) \
2989     { name, offsetof(CPUX86State, segs[seg].selector), NULL, MD_I32 },\
2990     { name ".base", offsetof(CPUX86State, segs[seg].base) },\
2991     { name ".limit", offsetof(CPUX86State, segs[seg].limit), NULL, MD_I32 },
2992
2993     { "eax", offsetof(CPUX86State, regs[0]) },
2994     { "ecx", offsetof(CPUX86State, regs[1]) },
2995     { "edx", offsetof(CPUX86State, regs[2]) },
2996     { "ebx", offsetof(CPUX86State, regs[3]) },
2997     { "esp|sp", offsetof(CPUX86State, regs[4]) },
2998     { "ebp|fp", offsetof(CPUX86State, regs[5]) },
2999     { "esi", offsetof(CPUX86State, regs[6]) },
3000     { "edi", offsetof(CPUX86State, regs[7]) },
3001 #ifdef TARGET_X86_64
3002     { "r8", offsetof(CPUX86State, regs[8]) },
3003     { "r9", offsetof(CPUX86State, regs[9]) },
3004     { "r10", offsetof(CPUX86State, regs[10]) },
3005     { "r11", offsetof(CPUX86State, regs[11]) },
3006     { "r12", offsetof(CPUX86State, regs[12]) },
3007     { "r13", offsetof(CPUX86State, regs[13]) },
3008     { "r14", offsetof(CPUX86State, regs[14]) },
3009     { "r15", offsetof(CPUX86State, regs[15]) },
3010 #endif
3011     { "eflags", offsetof(CPUX86State, eflags) },
3012     { "eip", offsetof(CPUX86State, eip) },
3013     SEG("cs", R_CS)
3014     SEG("ds", R_DS)
3015     SEG("es", R_ES)
3016     SEG("ss", R_SS)
3017     SEG("fs", R_FS)
3018     SEG("gs", R_GS)
3019     { "pc", 0, monitor_get_pc, },
3020 #elif defined(TARGET_PPC)
3021     /* General purpose registers */
3022     { "r0", offsetof(CPUPPCState, gpr[0]) },
3023     { "r1", offsetof(CPUPPCState, gpr[1]) },
3024     { "r2", offsetof(CPUPPCState, gpr[2]) },
3025     { "r3", offsetof(CPUPPCState, gpr[3]) },
3026     { "r4", offsetof(CPUPPCState, gpr[4]) },
3027     { "r5", offsetof(CPUPPCState, gpr[5]) },
3028     { "r6", offsetof(CPUPPCState, gpr[6]) },
3029     { "r7", offsetof(CPUPPCState, gpr[7]) },
3030     { "r8", offsetof(CPUPPCState, gpr[8]) },
3031     { "r9", offsetof(CPUPPCState, gpr[9]) },
3032     { "r10", offsetof(CPUPPCState, gpr[10]) },
3033     { "r11", offsetof(CPUPPCState, gpr[11]) },
3034     { "r12", offsetof(CPUPPCState, gpr[12]) },
3035     { "r13", offsetof(CPUPPCState, gpr[13]) },
3036     { "r14", offsetof(CPUPPCState, gpr[14]) },
3037     { "r15", offsetof(CPUPPCState, gpr[15]) },
3038     { "r16", offsetof(CPUPPCState, gpr[16]) },
3039     { "r17", offsetof(CPUPPCState, gpr[17]) },
3040     { "r18", offsetof(CPUPPCState, gpr[18]) },
3041     { "r19", offsetof(CPUPPCState, gpr[19]) },
3042     { "r20", offsetof(CPUPPCState, gpr[20]) },
3043     { "r21", offsetof(CPUPPCState, gpr[21]) },
3044     { "r22", offsetof(CPUPPCState, gpr[22]) },
3045     { "r23", offsetof(CPUPPCState, gpr[23]) },
3046     { "r24", offsetof(CPUPPCState, gpr[24]) },
3047     { "r25", offsetof(CPUPPCState, gpr[25]) },
3048     { "r26", offsetof(CPUPPCState, gpr[26]) },
3049     { "r27", offsetof(CPUPPCState, gpr[27]) },
3050     { "r28", offsetof(CPUPPCState, gpr[28]) },
3051     { "r29", offsetof(CPUPPCState, gpr[29]) },
3052     { "r30", offsetof(CPUPPCState, gpr[30]) },
3053     { "r31", offsetof(CPUPPCState, gpr[31]) },
3054     /* Floating point registers */
3055     { "f0", offsetof(CPUPPCState, fpr[0]) },
3056     { "f1", offsetof(CPUPPCState, fpr[1]) },
3057     { "f2", offsetof(CPUPPCState, fpr[2]) },
3058     { "f3", offsetof(CPUPPCState, fpr[3]) },
3059     { "f4", offsetof(CPUPPCState, fpr[4]) },
3060     { "f5", offsetof(CPUPPCState, fpr[5]) },
3061     { "f6", offsetof(CPUPPCState, fpr[6]) },
3062     { "f7", offsetof(CPUPPCState, fpr[7]) },
3063     { "f8", offsetof(CPUPPCState, fpr[8]) },
3064     { "f9", offsetof(CPUPPCState, fpr[9]) },
3065     { "f10", offsetof(CPUPPCState, fpr[10]) },
3066     { "f11", offsetof(CPUPPCState, fpr[11]) },
3067     { "f12", offsetof(CPUPPCState, fpr[12]) },
3068     { "f13", offsetof(CPUPPCState, fpr[13]) },
3069     { "f14", offsetof(CPUPPCState, fpr[14]) },
3070     { "f15", offsetof(CPUPPCState, fpr[15]) },
3071     { "f16", offsetof(CPUPPCState, fpr[16]) },
3072     { "f17", offsetof(CPUPPCState, fpr[17]) },
3073     { "f18", offsetof(CPUPPCState, fpr[18]) },
3074     { "f19", offsetof(CPUPPCState, fpr[19]) },
3075     { "f20", offsetof(CPUPPCState, fpr[20]) },
3076     { "f21", offsetof(CPUPPCState, fpr[21]) },
3077     { "f22", offsetof(CPUPPCState, fpr[22]) },
3078     { "f23", offsetof(CPUPPCState, fpr[23]) },
3079     { "f24", offsetof(CPUPPCState, fpr[24]) },
3080     { "f25", offsetof(CPUPPCState, fpr[25]) },
3081     { "f26", offsetof(CPUPPCState, fpr[26]) },
3082     { "f27", offsetof(CPUPPCState, fpr[27]) },
3083     { "f28", offsetof(CPUPPCState, fpr[28]) },
3084     { "f29", offsetof(CPUPPCState, fpr[29]) },
3085     { "f30", offsetof(CPUPPCState, fpr[30]) },
3086     { "f31", offsetof(CPUPPCState, fpr[31]) },
3087     { "fpscr", offsetof(CPUPPCState, fpscr) },
3088     /* Next instruction pointer */
3089     { "nip|pc", offsetof(CPUPPCState, nip) },
3090     { "lr", offsetof(CPUPPCState, lr) },
3091     { "ctr", offsetof(CPUPPCState, ctr) },
3092     { "decr", 0, &monitor_get_decr, },
3093     { "ccr", 0, &monitor_get_ccr, },
3094     /* Machine state register */
3095     { "msr", 0, &monitor_get_msr, },
3096     { "xer", 0, &monitor_get_xer, },
3097     { "tbu", 0, &monitor_get_tbu, },
3098     { "tbl", 0, &monitor_get_tbl, },
3099     /* Segment registers */
3100     { "sdr1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SDR1]) },
3101     { "sr0", offsetof(CPUPPCState, sr[0]) },
3102     { "sr1", offsetof(CPUPPCState, sr[1]) },
3103     { "sr2", offsetof(CPUPPCState, sr[2]) },
3104     { "sr3", offsetof(CPUPPCState, sr[3]) },
3105     { "sr4", offsetof(CPUPPCState, sr[4]) },
3106     { "sr5", offsetof(CPUPPCState, sr[5]) },
3107     { "sr6", offsetof(CPUPPCState, sr[6]) },
3108     { "sr7", offsetof(CPUPPCState, sr[7]) },
3109     { "sr8", offsetof(CPUPPCState, sr[8]) },
3110     { "sr9", offsetof(CPUPPCState, sr[9]) },
3111     { "sr10", offsetof(CPUPPCState, sr[10]) },
3112     { "sr11", offsetof(CPUPPCState, sr[11]) },
3113     { "sr12", offsetof(CPUPPCState, sr[12]) },
3114     { "sr13", offsetof(CPUPPCState, sr[13]) },
3115     { "sr14", offsetof(CPUPPCState, sr[14]) },
3116     { "sr15", offsetof(CPUPPCState, sr[15]) },
3117     /* Too lazy to put BATs... */
3118     { "pvr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_PVR]) },
3119
3120     { "srr0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SRR0]) },
3121     { "srr1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SRR1]) },
3122     { "dar", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_DAR]) },
3123     { "dsisr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_DSISR]) },
3124     { "cfar", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_CFAR]) },
3125     { "sprg0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG0]) },
3126     { "sprg1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG1]) },
3127     { "sprg2", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG2]) },
3128     { "sprg3", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG3]) },
3129     { "sprg4", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG4]) },
3130     { "sprg5", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG5]) },
3131     { "sprg6", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG6]) },
3132     { "sprg7", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG7]) },
3133     { "pid", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_PID]) },
3134     { "csrr0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_CSRR0]) },
3135     { "csrr1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_CSRR1]) },
3136     { "esr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_ESR]) },
3137     { "dear", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_DEAR]) },
3138     { "mcsr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MCSR]) },
3139     { "tsr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_TSR]) },
3140     { "tcr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_TCR]) },
3141     { "vrsave", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_VRSAVE]) },
3142     { "pir", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_PIR]) },
3143     { "mcsrr0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MCSRR0]) },
3144     { "mcsrr1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MCSRR1]) },
3145     { "decar", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_DECAR]) },
3146     { "ivpr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVPR]) },
3147     { "epcr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_EPCR]) },
3148     { "sprg8", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_SPRG8]) },
3149     { "ivor0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR0]) },
3150     { "ivor1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR1]) },
3151     { "ivor2", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR2]) },
3152     { "ivor3", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR3]) },
3153     { "ivor4", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR4]) },
3154     { "ivor5", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR5]) },
3155     { "ivor6", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR6]) },
3156     { "ivor7", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR7]) },
3157     { "ivor8", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR8]) },
3158     { "ivor9", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR9]) },
3159     { "ivor10", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR10]) },
3160     { "ivor11", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR11]) },
3161     { "ivor12", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR12]) },
3162     { "ivor13", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR13]) },
3163     { "ivor14", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR14]) },
3164     { "ivor15", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR15]) },
3165     { "ivor32", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR32]) },
3166     { "ivor33", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR33]) },
3167     { "ivor34", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR34]) },
3168     { "ivor35", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR35]) },
3169     { "ivor36", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR36]) },
3170     { "ivor37", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR37]) },
3171     { "mas0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS0]) },
3172     { "mas1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS1]) },
3173     { "mas2", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS2]) },
3174     { "mas3", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS3]) },
3175     { "mas4", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS4]) },
3176     { "mas6", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS6]) },
3177     { "mas7", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS7]) },
3178     { "mmucfg", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_MMUCFG]) },
3179     { "tlb0cfg", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_TLB0CFG]) },
3180     { "tlb1cfg", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_TLB1CFG]) },
3181     { "epr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_EPR]) },
3182     { "eplc", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_EPLC]) },
3183     { "epsc", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_EPSC]) },
3184     { "svr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_E500_SVR]) },
3185     { "mcar", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_Exxx_MCAR]) },
3186     { "pid1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_PID1]) },
3187     { "pid2", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_PID2]) },
3188     { "hid0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_HID0]) },
3189
3190 #elif defined(TARGET_SPARC)
3191     { "g0", offsetof(CPUSPARCState, gregs[0]) },
3192     { "g1", offsetof(CPUSPARCState, gregs[1]) },
3193     { "g2", offsetof(CPUSPARCState, gregs[2]) },
3194     { "g3", offsetof(CPUSPARCState, gregs[3]) },
3195     { "g4", offsetof(CPUSPARCState, gregs[4]) },
3196     { "g5", offsetof(CPUSPARCState, gregs[5]) },
3197     { "g6", offsetof(CPUSPARCState, gregs[6]) },
3198     { "g7", offsetof(CPUSPARCState, gregs[7]) },
3199     { "o0", 0, monitor_get_reg },
3200     { "o1", 1, monitor_get_reg },
3201     { "o2", 2, monitor_get_reg },
3202     { "o3", 3, monitor_get_reg },
3203     { "o4", 4, monitor_get_reg },
3204     { "o5", 5, monitor_get_reg },
3205     { "o6", 6, monitor_get_reg },
3206     { "o7", 7, monitor_get_reg },
3207     { "l0", 8, monitor_get_reg },
3208     { "l1", 9, monitor_get_reg },
3209     { "l2", 10, monitor_get_reg },
3210     { "l3", 11, monitor_get_reg },
3211     { "l4", 12, monitor_get_reg },
3212     { "l5", 13, monitor_get_reg },
3213     { "l6", 14, monitor_get_reg },
3214     { "l7", 15, monitor_get_reg },
3215     { "i0", 16, monitor_get_reg },
3216     { "i1", 17, monitor_get_reg },
3217     { "i2", 18, monitor_get_reg },
3218     { "i3", 19, monitor_get_reg },
3219     { "i4", 20, monitor_get_reg },
3220     { "i5", 21, monitor_get_reg },
3221     { "i6", 22, monitor_get_reg },
3222     { "i7", 23, monitor_get_reg },
3223     { "pc", offsetof(CPUSPARCState, pc) },
3224     { "npc", offsetof(CPUSPARCState, npc) },
3225     { "y", offsetof(CPUSPARCState, y) },
3226 #ifndef TARGET_SPARC64
3227     { "psr", 0, &monitor_get_psr, },
3228     { "wim", offsetof(CPUSPARCState, wim) },
3229 #endif
3230     { "tbr", offsetof(CPUSPARCState, tbr) },
3231     { "fsr", offsetof(CPUSPARCState, fsr) },
3232     { "f0", offsetof(CPUSPARCState, fpr[0].l.upper) },
3233     { "f1", offsetof(CPUSPARCState, fpr[0].l.lower) },
3234     { "f2", offsetof(CPUSPARCState, fpr[1].l.upper) },
3235     { "f3", offsetof(CPUSPARCState, fpr[1].l.lower) },
3236     { "f4", offsetof(CPUSPARCState, fpr[2].l.upper) },
3237     { "f5", offsetof(CPUSPARCState, fpr[2].l.lower) },
3238     { "f6", offsetof(CPUSPARCState, fpr[3].l.upper) },
3239     { "f7", offsetof(CPUSPARCState, fpr[3].l.lower) },
3240     { "f8", offsetof(CPUSPARCState, fpr[4].l.upper) },
3241     { "f9", offsetof(CPUSPARCState, fpr[4].l.lower) },
3242     { "f10", offsetof(CPUSPARCState, fpr[5].l.upper) },
3243     { "f11", offsetof(CPUSPARCState, fpr[5].l.lower) },
3244     { "f12", offsetof(CPUSPARCState, fpr[6].l.upper) },
3245     { "f13", offsetof(CPUSPARCState, fpr[6].l.lower) },
3246     { "f14", offsetof(CPUSPARCState, fpr[7].l.upper) },
3247     { "f15", offsetof(CPUSPARCState, fpr[7].l.lower) },
3248     { "f16", offsetof(CPUSPARCState, fpr[8].l.upper) },
3249     { "f17", offsetof(CPUSPARCState, fpr[8].l.lower) },
3250     { "f18", offsetof(CPUSPARCState, fpr[9].l.upper) },
3251     { "f19", offsetof(CPUSPARCState, fpr[9].l.lower) },
3252     { "f20", offsetof(CPUSPARCState, fpr[10].l.upper) },
3253     { "f21", offsetof(CPUSPARCState, fpr[10].l.lower) },
3254     { "f22", offsetof(CPUSPARCState, fpr[11].l.upper) },
3255     { "f23", offsetof(CPUSPARCState, fpr[11].l.lower) },
3256     { "f24", offsetof(CPUSPARCState, fpr[12].l.upper) },
3257     { "f25", offsetof(CPUSPARCState, fpr[12].l.lower) },
3258     { "f26", offsetof(CPUSPARCState, fpr[13].l.upper) },
3259     { "f27", offsetof(CPUSPARCState, fpr[13].l.lower) },
3260     { "f28", offsetof(CPUSPARCState, fpr[14].l.upper) },
3261     { "f29", offsetof(CPUSPARCState, fpr[14].l.lower) },
3262     { "f30", offsetof(CPUSPARCState, fpr[15].l.upper) },
3263     { "f31", offsetof(CPUSPARCState, fpr[15].l.lower) },
3264 #ifdef TARGET_SPARC64
3265     { "f32", offsetof(CPUSPARCState, fpr[16]) },
3266     { "f34", offsetof(CPUSPARCState, fpr[17]) },
3267     { "f36", offsetof(CPUSPARCState, fpr[18]) },
3268     { "f38", offsetof(CPUSPARCState, fpr[19]) },
3269     { "f40", offsetof(CPUSPARCState, fpr[20]) },
3270     { "f42", offsetof(CPUSPARCState, fpr[21]) },
3271     { "f44", offsetof(CPUSPARCState, fpr[22]) },
3272     { "f46", offsetof(CPUSPARCState, fpr[23]) },
3273     { "f48", offsetof(CPUSPARCState, fpr[24]) },
3274     { "f50", offsetof(CPUSPARCState, fpr[25]) },
3275     { "f52", offsetof(CPUSPARCState, fpr[26]) },
3276     { "f54", offsetof(CPUSPARCState, fpr[27]) },
3277     { "f56", offsetof(CPUSPARCState, fpr[28]) },
3278     { "f58", offsetof(CPUSPARCState, fpr[29]) },
3279     { "f60", offsetof(CPUSPARCState, fpr[30]) },
3280     { "f62", offsetof(CPUSPARCState, fpr[31]) },
3281     { "asi", offsetof(CPUSPARCState, asi) },
3282     { "pstate", offsetof(CPUSPARCState, pstate) },
3283     { "cansave", offsetof(CPUSPARCState, cansave) },
3284     { "canrestore", offsetof(CPUSPARCState, canrestore) },
3285     { "otherwin", offsetof(CPUSPARCState, otherwin) },
3286     { "wstate", offsetof(CPUSPARCState, wstate) },
3287     { "cleanwin", offsetof(CPUSPARCState, cleanwin) },
3288     { "fprs", offsetof(CPUSPARCState, fprs) },
3289 #endif
3290 #endif
3291     { NULL },
3292 };
3293
3294 static void GCC_FMT_ATTR(2, 3) QEMU_NORETURN
3295 expr_error(Monitor *mon, const char *fmt, ...)
3296 {
3297     va_list ap;
3298     va_start(ap, fmt);
3299     monitor_vprintf(mon, fmt, ap);
3300     monitor_printf(mon, "\n");
3301     va_end(ap);
3302     siglongjmp(expr_env, 1);
3303 }
3304
3305 /* return 0 if OK, -1 if not found */
3306 static int get_monitor_def(target_long *pval, const char *name)
3307 {
3308     const MonitorDef *md;
3309     void *ptr;
3310
3311     for(md = monitor_defs; md->name != NULL; md++) {
3312         if (compare_cmd(name, md->name)) {
3313             if (md->get_value) {
3314                 *pval = md->get_value(md, md->offset);
3315             } else {
3316                 CPUArchState *env = mon_get_cpu_env();
3317                 ptr = (uint8_t *)env + md->offset;
3318                 switch(md->type) {
3319                 case MD_I32:
3320                     *pval = *(int32_t *)ptr;
3321                     break;
3322                 case MD_TLONG:
3323                     *pval = *(target_long *)ptr;
3324                     break;
3325                 default:
3326                     *pval = 0;
3327                     break;
3328                 }
3329             }
3330             return 0;
3331         }
3332     }
3333     return -1;
3334 }
3335
3336 static void next(void)
3337 {
3338     if (*pch != '\0') {
3339         pch++;
3340         while (qemu_isspace(*pch))
3341             pch++;
3342     }
3343 }
3344
3345 static int64_t expr_sum(Monitor *mon);
3346
3347 static int64_t expr_unary(Monitor *mon)
3348 {
3349     int64_t n;
3350     char *p;
3351     int ret;
3352
3353     switch(*pch) {
3354     case '+':
3355         next();
3356         n = expr_unary(mon);
3357         break;
3358     case '-':
3359         next();
3360         n = -expr_unary(mon);
3361         break;
3362     case '~':
3363         next();
3364         n = ~expr_unary(mon);
3365         break;
3366     case '(':
3367         next();
3368         n = expr_sum(mon);
3369         if (*pch != ')') {
3370             expr_error(mon, "')' expected");
3371         }
3372         next();
3373         break;
3374     case '\'':
3375         pch++;
3376         if (*pch == '\0')
3377             expr_error(mon, "character constant expected");
3378         n = *pch;
3379         pch++;
3380         if (*pch != '\'')
3381             expr_error(mon, "missing terminating \' character");
3382         next();
3383         break;
3384     case '$':
3385         {
3386             char buf[128], *q;
3387             target_long reg=0;
3388
3389             pch++;
3390             q = buf;
3391             while ((*pch >= 'a' && *pch <= 'z') ||
3392                    (*pch >= 'A' && *pch <= 'Z') ||
3393                    (*pch >= '0' && *pch <= '9') ||
3394                    *pch == '_' || *pch == '.') {
3395                 if ((q - buf) < sizeof(buf) - 1)
3396                     *q++ = *pch;
3397                 pch++;
3398             }
3399             while (qemu_isspace(*pch))
3400                 pch++;
3401             *q = 0;
3402             ret = get_monitor_def(&reg, buf);
3403             if (ret < 0)
3404                 expr_error(mon, "unknown register");
3405             n = reg;
3406         }
3407         break;
3408     case '\0':
3409         expr_error(mon, "unexpected end of expression");
3410         n = 0;
3411         break;
3412     default:
3413         errno = 0;
3414         n = strtoull(pch, &p, 0);
3415         if (errno == ERANGE) {
3416             expr_error(mon, "number too large");
3417         }
3418         if (pch == p) {
3419             expr_error(mon, "invalid char '%c' in expression", *p);
3420         }
3421         pch = p;
3422         while (qemu_isspace(*pch))
3423             pch++;
3424         break;
3425     }
3426     return n;
3427 }
3428
3429
3430 static int64_t expr_prod(Monitor *mon)
3431 {
3432     int64_t val, val2;
3433     int op;
3434
3435     val = expr_unary(mon);
3436     for(;;) {
3437         op = *pch;
3438         if (op != '*' && op != '/' && op != '%')
3439             break;
3440         next();
3441         val2 = expr_unary(mon);
3442         switch(op) {
3443         default:
3444         case '*':
3445             val *= val2;
3446             break;
3447         case '/':
3448         case '%':
3449             if (val2 == 0)
3450                 expr_error(mon, "division by zero");
3451             if (op == '/')
3452                 val /= val2;
3453             else
3454                 val %= val2;
3455             break;
3456         }
3457     }
3458     return val;
3459 }
3460
3461 static int64_t expr_logic(Monitor *mon)
3462 {
3463     int64_t val, val2;
3464     int op;
3465
3466     val = expr_prod(mon);
3467     for(;;) {
3468         op = *pch;
3469         if (op != '&' && op != '|' && op != '^')
3470             break;
3471         next();
3472         val2 = expr_prod(mon);
3473         switch(op) {
3474         default:
3475         case '&':
3476             val &= val2;
3477             break;
3478         case '|':
3479             val |= val2;
3480             break;
3481         case '^':
3482             val ^= val2;
3483             break;
3484         }
3485     }
3486     return val;
3487 }
3488
3489 static int64_t expr_sum(Monitor *mon)
3490 {
3491     int64_t val, val2;
3492     int op;
3493
3494     val = expr_logic(mon);
3495     for(;;) {
3496         op = *pch;
3497         if (op != '+' && op != '-')
3498             break;
3499         next();
3500         val2 = expr_logic(mon);
3501         if (op == '+')
3502             val += val2;
3503         else
3504             val -= val2;
3505     }
3506     return val;
3507 }
3508
3509 static int get_expr(Monitor *mon, int64_t *pval, const char **pp)
3510 {
3511     pch = *pp;
3512     if (sigsetjmp(expr_env, 0)) {
3513         *pp = pch;
3514         return -1;
3515     }
3516     while (qemu_isspace(*pch))
3517         pch++;
3518     *pval = expr_sum(mon);
3519     *pp = pch;
3520     return 0;
3521 }
3522
3523 static int get_double(Monitor *mon, double *pval, const char **pp)
3524 {
3525     const char *p = *pp;
3526     char *tailp;
3527     double d;
3528
3529     d = strtod(p, &tailp);
3530     if (tailp == p) {
3531         monitor_printf(mon, "Number expected\n");
3532         return -1;
3533     }
3534     if (d != d || d - d != 0) {
3535         /* NaN or infinity */
3536         monitor_printf(mon, "Bad number\n");
3537         return -1;
3538     }
3539     *pval = d;
3540     *pp = tailp;
3541     return 0;
3542 }
3543
3544 /*
3545  * Store the command-name in cmdname, and return a pointer to
3546  * the remaining of the command string.
3547  */
3548 static const char *get_command_name(const char *cmdline,
3549                                     char *cmdname, size_t nlen)
3550 {
3551     size_t len;
3552     const char *p, *pstart;
3553
3554     p = cmdline;
3555     while (qemu_isspace(*p))
3556         p++;
3557     if (*p == '\0')
3558         return NULL;
3559     pstart = p;
3560     while (*p != '\0' && *p != '/' && !qemu_isspace(*p))
3561         p++;
3562     len = p - pstart;
3563     if (len > nlen - 1)
3564         len = nlen - 1;
3565     memcpy(cmdname, pstart, len);
3566     cmdname[len] = '\0';
3567     return p;
3568 }
3569
3570 /**
3571  * Read key of 'type' into 'key' and return the current
3572  * 'type' pointer.
3573  */
3574 static char *key_get_info(const char *type, char **key)
3575 {
3576     size_t len;
3577     char *p, *str;
3578
3579     if (*type == ',')
3580         type++;
3581
3582     p = strchr(type, ':');
3583     if (!p) {
3584         *key = NULL;
3585         return NULL;
3586     }
3587     len = p - type;
3588
3589     str = g_malloc(len + 1);
3590     memcpy(str, type, len);
3591     str[len] = '\0';
3592
3593     *key = str;
3594     return ++p;
3595 }
3596
3597 static int default_fmt_format = 'x';
3598 static int default_fmt_size = 4;
3599
3600 static int is_valid_option(const char *c, const char *typestr)
3601 {
3602     char option[3];
3603   
3604     option[0] = '-';
3605     option[1] = *c;
3606     option[2] = '\0';
3607   
3608     typestr = strstr(typestr, option);
3609     return (typestr != NULL);
3610 }
3611
3612 static const mon_cmd_t *search_dispatch_table(const mon_cmd_t *disp_table,
3613                                               const char *cmdname)
3614 {
3615     const mon_cmd_t *cmd;
3616
3617     for (cmd = disp_table; cmd->name != NULL; cmd++) {
3618         if (compare_cmd(cmdname, cmd->name)) {
3619             return cmd;
3620         }
3621     }
3622
3623     return NULL;
3624 }
3625
3626 static const mon_cmd_t *qmp_find_cmd(const char *cmdname)
3627 {
3628     return search_dispatch_table(qmp_cmds, cmdname);
3629 }
3630
3631 /*
3632  * Parse command name from @cmdp according to command table @table.
3633  * If blank, return NULL.
3634  * Else, if no valid command can be found, report to @mon, and return
3635  * NULL.
3636  * Else, change @cmdp to point right behind the name, and return its
3637  * command table entry.
3638  * Do not assume the return value points into @table!  It doesn't when
3639  * the command is found in a sub-command table.
3640  */
3641 static const mon_cmd_t *monitor_parse_command(Monitor *mon,
3642                                               const char **cmdp,
3643                                               mon_cmd_t *table)
3644 {
3645     const char *p;
3646     const mon_cmd_t *cmd;
3647     char cmdname[256];
3648
3649     /* extract the command name */
3650     p = get_command_name(*cmdp, cmdname, sizeof(cmdname));
3651     if (!p)
3652         return NULL;
3653
3654     cmd = search_dispatch_table(table, cmdname);
3655     if (!cmd) {
3656         monitor_printf(mon, "unknown command: '%.*s'\n",
3657                        (int)(p - *cmdp), *cmdp);
3658         return NULL;
3659     }
3660
3661     /* filter out following useless space */
3662     while (qemu_isspace(*p)) {
3663         p++;
3664     }
3665
3666     *cmdp = p;
3667     /* search sub command */
3668     if (cmd->sub_table != NULL && *p != '\0') {
3669         return monitor_parse_command(mon, cmdp, cmd->sub_table);
3670     }
3671
3672     return cmd;
3673 }
3674
3675 /*
3676  * Parse arguments for @cmd.
3677  * If it can't be parsed, report to @mon, and return NULL.
3678  * Else, insert command arguments into a QDict, and return it.
3679  * Note: On success, caller has to free the QDict structure.
3680  */
3681
3682 static QDict *monitor_parse_arguments(Monitor *mon,
3683                                       const char **endp,
3684                                       const mon_cmd_t *cmd)
3685 {
3686     const char *typestr;
3687     char *key;
3688     int c;
3689     const char *p = *endp;
3690     char buf[1024];
3691     QDict *qdict = qdict_new();
3692
3693     /* parse the parameters */
3694     typestr = cmd->args_type;
3695     for(;;) {
3696         typestr = key_get_info(typestr, &key);
3697         if (!typestr)
3698             break;
3699         c = *typestr;
3700         typestr++;
3701         switch(c) {
3702         case 'F':
3703         case 'B':
3704         case 's':
3705             {
3706                 int ret;
3707
3708                 while (qemu_isspace(*p))
3709                     p++;
3710                 if (*typestr == '?') {
3711                     typestr++;
3712                     if (*p == '\0') {
3713                         /* no optional string: NULL argument */
3714                         break;
3715                     }
3716                 }
3717                 ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
3718                 if (ret < 0) {
3719                     switch(c) {
3720                     case 'F':
3721                         monitor_printf(mon, "%s: filename expected\n",
3722                                        cmd->name);
3723                         break;
3724                     case 'B':
3725                         monitor_printf(mon, "%s: block device name expected\n",
3726                                        cmd->name);
3727                         break;
3728                     default:
3729                         monitor_printf(mon, "%s: string expected\n", cmd->name);
3730                         break;
3731                     }
3732                     goto fail;
3733                 }
3734                 qdict_put(qdict, key, qstring_from_str(buf));
3735             }
3736             break;
3737         case 'O':
3738             {
3739                 QemuOptsList *opts_list;
3740                 QemuOpts *opts;
3741
3742                 opts_list = qemu_find_opts(key);
3743                 if (!opts_list || opts_list->desc->name) {
3744                     goto bad_type;
3745                 }
3746                 while (qemu_isspace(*p)) {
3747                     p++;
3748                 }
3749                 if (!*p)
3750                     break;
3751                 if (get_str(buf, sizeof(buf), &p) < 0) {
3752                     goto fail;
3753                 }
3754                 opts = qemu_opts_parse_noisily(opts_list, buf, true);
3755                 if (!opts) {
3756                     goto fail;
3757                 }
3758                 qemu_opts_to_qdict(opts, qdict);
3759                 qemu_opts_del(opts);
3760             }
3761             break;
3762         case '/':
3763             {
3764                 int count, format, size;
3765
3766                 while (qemu_isspace(*p))
3767                     p++;
3768                 if (*p == '/') {
3769                     /* format found */
3770                     p++;
3771                     count = 1;
3772                     if (qemu_isdigit(*p)) {
3773                         count = 0;
3774                         while (qemu_isdigit(*p)) {
3775                             count = count * 10 + (*p - '0');
3776                             p++;
3777                         }
3778                     }
3779                     size = -1;
3780                     format = -1;
3781                     for(;;) {
3782                         switch(*p) {
3783                         case 'o':
3784                         case 'd':
3785                         case 'u':
3786                         case 'x':
3787                         case 'i':
3788                         case 'c':
3789                             format = *p++;
3790                             break;
3791                         case 'b':
3792                             size = 1;
3793                             p++;
3794                             break;
3795                         case 'h':
3796                             size = 2;
3797                             p++;
3798                             break;
3799                         case 'w':
3800                             size = 4;
3801                             p++;
3802                             break;
3803                         case 'g':
3804                         case 'L':
3805                             size = 8;
3806                             p++;
3807                             break;
3808                         default:
3809                             goto next;
3810                         }
3811                     }
3812                 next:
3813                     if (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
3814                         monitor_printf(mon, "invalid char in format: '%c'\n",
3815                                        *p);
3816                         goto fail;
3817                     }
3818                     if (format < 0)
3819                         format = default_fmt_format;
3820                     if (format != 'i') {
3821                         /* for 'i', not specifying a size gives -1 as size */
3822                         if (size < 0)
3823                             size = default_fmt_size;
3824                         default_fmt_size = size;
3825                     }
3826                     default_fmt_format = format;
3827                 } else {
3828                     count = 1;
3829                     format = default_fmt_format;
3830                     if (format != 'i') {
3831                         size = default_fmt_size;
3832                     } else {
3833                         size = -1;
3834                     }
3835                 }
3836                 qdict_put(qdict, "count", qint_from_int(count));
3837                 qdict_put(qdict, "format", qint_from_int(format));
3838                 qdict_put(qdict, "size", qint_from_int(size));
3839             }
3840             break;
3841         case 'i':
3842         case 'l':
3843         case 'M':
3844             {
3845                 int64_t val;
3846
3847                 while (qemu_isspace(*p))
3848                     p++;
3849                 if (*typestr == '?' || *typestr == '.') {
3850                     if (*typestr == '?') {
3851                         if (*p == '\0') {
3852                             typestr++;
3853                             break;
3854                         }
3855                     } else {
3856                         if (*p == '.') {
3857                             p++;
3858                             while (qemu_isspace(*p))
3859                                 p++;
3860                         } else {
3861                             typestr++;
3862                             break;
3863                         }
3864                     }
3865                     typestr++;
3866                 }
3867                 if (get_expr(mon, &val, &p))
3868                     goto fail;
3869                 /* Check if 'i' is greater than 32-bit */
3870                 if ((c == 'i') && ((val >> 32) & 0xffffffff)) {
3871                     monitor_printf(mon, "\'%s\' has failed: ", cmd->name);
3872                     monitor_printf(mon, "integer is for 32-bit values\n");
3873                     goto fail;
3874                 } else if (c == 'M') {
3875                     if (val < 0) {
3876                         monitor_printf(mon, "enter a positive value\n");
3877                         goto fail;
3878                     }
3879                     val <<= 20;
3880                 }
3881                 qdict_put(qdict, key, qint_from_int(val));
3882             }
3883             break;
3884         case 'o':
3885             {
3886                 int64_t val;
3887                 char *end;
3888
3889                 while (qemu_isspace(*p)) {
3890                     p++;
3891                 }
3892                 if (*typestr == '?') {
3893                     typestr++;
3894                     if (*p == '\0') {
3895                         break;
3896                     }
3897                 }
3898                 val = strtosz(p, &end);
3899                 if (val < 0) {
3900                     monitor_printf(mon, "invalid size\n");
3901                     goto fail;
3902                 }
3903                 qdict_put(qdict, key, qint_from_int(val));
3904                 p = end;
3905             }
3906             break;
3907         case 'T':
3908             {
3909                 double val;
3910
3911                 while (qemu_isspace(*p))
3912                     p++;
3913                 if (*typestr == '?') {
3914                     typestr++;
3915                     if (*p == '\0') {
3916                         break;
3917                     }
3918                 }
3919                 if (get_double(mon, &val, &p) < 0) {
3920                     goto fail;
3921                 }
3922                 if (p[0] && p[1] == 's') {
3923                     switch (*p) {
3924                     case 'm':
3925                         val /= 1e3; p += 2; break;
3926                     case 'u':
3927                         val /= 1e6; p += 2; break;
3928                     case 'n':
3929                         val /= 1e9; p += 2; break;
3930                     }
3931                 }
3932                 if (*p && !qemu_isspace(*p)) {
3933                     monitor_printf(mon, "Unknown unit suffix\n");
3934                     goto fail;
3935                 }
3936                 qdict_put(qdict, key, qfloat_from_double(val));
3937             }
3938             break;
3939         case 'b':
3940             {
3941                 const char *beg;
3942                 bool val;
3943
3944                 while (qemu_isspace(*p)) {
3945                     p++;
3946                 }
3947                 beg = p;
3948                 while (qemu_isgraph(*p)) {
3949                     p++;
3950                 }
3951                 if (p - beg == 2 && !memcmp(beg, "on", p - beg)) {
3952                     val = true;
3953                 } else if (p - beg == 3 && !memcmp(beg, "off", p - beg)) {
3954                     val = false;
3955                 } else {
3956                     monitor_printf(mon, "Expected 'on' or 'off'\n");
3957                     goto fail;
3958                 }
3959                 qdict_put(qdict, key, qbool_from_bool(val));
3960             }
3961             break;
3962         case '-':
3963             {
3964                 const char *tmp = p;
3965                 int skip_key = 0;
3966                 /* option */
3967
3968                 c = *typestr++;
3969                 if (c == '\0')
3970                     goto bad_type;
3971                 while (qemu_isspace(*p))
3972                     p++;
3973                 if (*p == '-') {
3974                     p++;
3975                     if(c != *p) {
3976                         if(!is_valid_option(p, typestr)) {
3977                   
3978                             monitor_printf(mon, "%s: unsupported option -%c\n",
3979                                            cmd->name, *p);
3980                             goto fail;
3981                         } else {
3982                             skip_key = 1;
3983                         }
3984                     }
3985                     if(skip_key) {
3986                         p = tmp;
3987                     } else {
3988                         /* has option */
3989                         p++;
3990                         qdict_put(qdict, key, qbool_from_bool(true));
3991                     }
3992                 }
3993             }
3994             break;
3995         case 'S':
3996             {
3997                 /* package all remaining string */
3998                 int len;
3999
4000                 while (qemu_isspace(*p)) {
4001                     p++;
4002                 }
4003                 if (*typestr == '?') {
4004                     typestr++;
4005                     if (*p == '\0') {
4006                         /* no remaining string: NULL argument */
4007                         break;
4008                     }
4009                 }
4010                 len = strlen(p);
4011                 if (len <= 0) {
4012                     monitor_printf(mon, "%s: string expected\n",
4013                                    cmd->name);
4014                     goto fail;
4015                 }
4016                 qdict_put(qdict, key, qstring_from_str(p));
4017                 p += len;
4018             }
4019             break;
4020         default:
4021         bad_type:
4022             monitor_printf(mon, "%s: unknown type '%c'\n", cmd->name, c);
4023             goto fail;
4024         }
4025         g_free(key);
4026         key = NULL;
4027     }
4028     /* check that all arguments were parsed */
4029     while (qemu_isspace(*p))
4030         p++;
4031     if (*p != '\0') {
4032         monitor_printf(mon, "%s: extraneous characters at the end of line\n",
4033                        cmd->name);
4034         goto fail;
4035     }
4036
4037     return qdict;
4038
4039 fail:
4040     QDECREF(qdict);
4041     g_free(key);
4042     return NULL;
4043 }
4044
4045 static void handle_hmp_command(Monitor *mon, const char *cmdline)
4046 {
4047     QDict *qdict;
4048     const mon_cmd_t *cmd;
4049
4050     cmd = monitor_parse_command(mon, &cmdline, mon->cmd_table);
4051     if (!cmd) {
4052         return;
4053     }
4054
4055     qdict = monitor_parse_arguments(mon, &cmdline, cmd);
4056     if (!qdict) {
4057         monitor_printf(mon, "Try \"help %s\" for more information\n",
4058                        cmd->name);
4059         return;
4060     }
4061
4062     cmd->mhandler.cmd(mon, qdict);
4063     QDECREF(qdict);
4064 }
4065
4066 static void cmd_completion(Monitor *mon, const char *name, const char *list)
4067 {
4068     const char *p, *pstart;
4069     char cmd[128];
4070     int len;
4071
4072     p = list;
4073     for(;;) {
4074         pstart = p;
4075         p = strchr(p, '|');
4076         if (!p)
4077             p = pstart + strlen(pstart);
4078         len = p - pstart;
4079         if (len > sizeof(cmd) - 2)
4080             len = sizeof(cmd) - 2;
4081         memcpy(cmd, pstart, len);
4082         cmd[len] = '\0';
4083         if (name[0] == '\0' || !strncmp(name, cmd, strlen(name))) {
4084             readline_add_completion(mon->rs, cmd);
4085         }
4086         if (*p == '\0')
4087             break;
4088         p++;
4089     }
4090 }
4091
4092 static void file_completion(Monitor *mon, const char *input)
4093 {
4094     DIR *ffs;
4095     struct dirent *d;
4096     char path[1024];
4097     char file[1024], file_prefix[1024];
4098     int input_path_len;
4099     const char *p;
4100
4101     p = strrchr(input, '/');
4102     if (!p) {
4103         input_path_len = 0;
4104         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), input);
4105         pstrcpy(path, sizeof(path), ".");
4106     } else {
4107         input_path_len = p - input + 1;
4108         memcpy(path, input, input_path_len);
4109         if (input_path_len > sizeof(path) - 1)
4110             input_path_len = sizeof(path) - 1;
4111         path[input_path_len] = '\0';
4112         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), p + 1);
4113     }
4114
4115     ffs = opendir(path);
4116     if (!ffs)
4117         return;
4118     for(;;) {
4119         struct stat sb;
4120         d = readdir(ffs);
4121         if (!d)
4122             break;
4123
4124         if (strcmp(d->d_name, ".") == 0 || strcmp(d->d_name, "..") == 0) {
4125             continue;
4126         }
4127
4128         if (strstart(d->d_name, file_prefix, NULL)) {
4129             memcpy(file, input, input_path_len);
4130             if (input_path_len < sizeof(file))
4131                 pstrcpy(file + input_path_len, sizeof(file) - input_path_len,
4132                         d->d_name);
4133             /* stat the file to find out if it's a directory.
4134              * In that case add a slash to speed up typing long paths
4135              */
4136             if (stat(file, &sb) == 0 && S_ISDIR(sb.st_mode)) {
4137                 pstrcat(file, sizeof(file), "/");
4138             }
4139             readline_add_completion(mon->rs, file);
4140         }
4141     }
4142     closedir(ffs);
4143 }
4144
4145 static const char *next_arg_type(const char *typestr)
4146 {
4147     const char *p = strchr(typestr, ':');
4148     return (p != NULL ? ++p : typestr);
4149 }
4150
4151 static void add_completion_option(ReadLineState *rs, const char *str,
4152                                   const char *option)
4153 {
4154     if (!str || !option) {
4155         return;
4156     }
4157     if (!strncmp(option, str, strlen(str))) {
4158         readline_add_completion(rs, option);
4159     }
4160 }
4161
4162 void chardev_add_completion(ReadLineState *rs, int nb_args, const char *str)
4163 {
4164     size_t len;
4165     ChardevBackendInfoList *list, *start;
4166
4167     if (nb_args != 2) {
4168         return;
4169     }
4170     len = strlen(str);
4171     readline_set_completion_index(rs, len);
4172
4173     start = list = qmp_query_chardev_backends(NULL);
4174     while (list) {
4175         const char *chr_name = list->value->name;
4176
4177         if (!strncmp(chr_name, str, len)) {
4178             readline_add_completion(rs, chr_name);
4179         }
4180         list = list->next;
4181     }
4182     qapi_free_ChardevBackendInfoList(start);
4183 }
4184
4185 void netdev_add_completion(ReadLineState *rs, int nb_args, const char *str)
4186 {
4187     size_t len;
4188     int i;
4189
4190     if (nb_args != 2) {
4191         return;
4192     }
4193     len = strlen(str);
4194     readline_set_completion_index(rs, len);
4195     for (i = 0; NetClientOptionsKind_lookup[i]; i++) {
4196         add_completion_option(rs, str, NetClientOptionsKind_lookup[i]);
4197     }
4198 }
4199
4200 void device_add_completion(ReadLineState *rs, int nb_args, const char *str)
4201 {
4202     GSList *list, *elt;
4203     size_t len;
4204
4205     if (nb_args != 2) {
4206         return;
4207     }
4208
4209     len = strlen(str);
4210     readline_set_completion_index(rs, len);
4211     list = elt = object_class_get_list(TYPE_DEVICE, false);
4212     while (elt) {
4213         const char *name;
4214         DeviceClass *dc = OBJECT_CLASS_CHECK(DeviceClass, elt->data,
4215                                              TYPE_DEVICE);
4216         name = object_class_get_name(OBJECT_CLASS(dc));
4217
4218         if (!dc->cannot_instantiate_with_device_add_yet
4219             && !strncmp(name, str, len)) {
4220             readline_add_completion(rs, name);
4221         }
4222         elt = elt->next;
4223     }
4224     g_slist_free(list);
4225 }
4226
4227 void object_add_completion(ReadLineState *rs, int nb_args, const char *str)
4228 {
4229     GSList *list, *elt;
4230     size_t len;
4231
4232     if (nb_args != 2) {
4233         return;
4234     }
4235
4236     len = strlen(str);
4237     readline_set_completion_index(rs, len);
4238     list = elt = object_class_get_list(TYPE_USER_CREATABLE, false);
4239     while (elt) {
4240         const char *name;
4241
4242         name = object_class_get_name(OBJECT_CLASS(elt->data));
4243         if (!strncmp(name, str, len) && strcmp(name, TYPE_USER_CREATABLE)) {
4244             readline_add_completion(rs, name);
4245         }
4246         elt = elt->next;
4247     }
4248     g_slist_free(list);
4249 }
4250
4251 static void peripheral_device_del_completion(ReadLineState *rs,
4252                                              const char *str, size_t len)
4253 {
4254     Object *peripheral = container_get(qdev_get_machine(), "/peripheral");
4255     GSList *list, *item;
4256
4257     list = qdev_build_hotpluggable_device_list(peripheral);
4258     if (!list) {
4259         return;
4260     }
4261
4262     for (item = list; item; item = g_slist_next(item)) {
4263         DeviceState *dev = item->data;
4264
4265         if (dev->id && !strncmp(str, dev->id, len)) {
4266             readline_add_completion(rs, dev->id);
4267         }
4268     }
4269
4270     g_slist_free(list);
4271 }
4272
4273 void chardev_remove_completion(ReadLineState *rs, int nb_args, const char *str)
4274 {
4275     size_t len;
4276     ChardevInfoList *list, *start;
4277
4278     if (nb_args != 2) {
4279         return;
4280     }
4281     len = strlen(str);
4282     readline_set_completion_index(rs, len);
4283
4284     start = list = qmp_query_chardev(NULL);
4285     while (list) {
4286         ChardevInfo *chr = list->value;
4287
4288         if (!strncmp(chr->label, str, len)) {
4289             readline_add_completion(rs, chr->label);
4290         }
4291         list = list->next;
4292     }
4293     qapi_free_ChardevInfoList(start);
4294 }
4295
4296 static void ringbuf_completion(ReadLineState *rs, const char *str)
4297 {
4298     size_t len;
4299     ChardevInfoList *list, *start;
4300
4301     len = strlen(str);
4302     readline_set_completion_index(rs, len);
4303
4304     start = list = qmp_query_chardev(NULL);
4305     while (list) {
4306         ChardevInfo *chr_info = list->value;
4307
4308         if (!strncmp(chr_info->label, str, len)) {
4309             CharDriverState *chr = qemu_chr_find(chr_info->label);
4310             if (chr && chr_is_ringbuf(chr)) {
4311                 readline_add_completion(rs, chr_info->label);
4312             }
4313         }
4314         list = list->next;
4315     }
4316     qapi_free_ChardevInfoList(start);
4317 }
4318
4319 void ringbuf_write_completion(ReadLineState *rs, int nb_args, const char *str)
4320 {
4321     if (nb_args != 2) {
4322         return;
4323     }
4324     ringbuf_completion(rs, str);
4325 }
4326
4327 void device_del_completion(ReadLineState *rs, int nb_args, const char *str)
4328 {
4329     size_t len;
4330
4331     if (nb_args != 2) {
4332         return;
4333     }
4334
4335     len = strlen(str);
4336     readline_set_completion_index(rs, len);
4337     peripheral_device_del_completion(rs, str, len);
4338 }
4339
4340 void object_del_completion(ReadLineState *rs, int nb_args, const char *str)
4341 {
4342     ObjectPropertyInfoList *list, *start;
4343     size_t len;
4344
4345     if (nb_args != 2) {
4346         return;
4347     }
4348     len = strlen(str);
4349     readline_set_completion_index(rs, len);
4350
4351     start = list = qmp_qom_list("/objects", NULL);
4352     while (list) {
4353         ObjectPropertyInfo *info = list->value;
4354
4355         if (!strncmp(info->type, "child<", 5)
4356             && !strncmp(info->name, str, len)) {
4357             readline_add_completion(rs, info->name);
4358         }
4359         list = list->next;
4360     }
4361     qapi_free_ObjectPropertyInfoList(start);
4362 }
4363
4364 void sendkey_completion(ReadLineState *rs, int nb_args, const char *str)
4365 {
4366     int i;
4367     char *sep;
4368     size_t len;
4369
4370     if (nb_args != 2) {
4371         return;
4372     }
4373     sep = strrchr(str, '-');
4374     if (sep) {
4375         str = sep + 1;
4376     }
4377     len = strlen(str);
4378     readline_set_completion_index(rs, len);
4379     for (i = 0; i < Q_KEY_CODE_MAX; i++) {
4380         if (!strncmp(str, QKeyCode_lookup[i], len)) {
4381             readline_add_completion(rs, QKeyCode_lookup[i]);
4382         }
4383     }
4384 }
4385
4386 void set_link_completion(ReadLineState *rs, int nb_args, const char *str)
4387 {
4388     size_t len;
4389
4390     len = strlen(str);
4391     readline_set_completion_index(rs, len);
4392     if (nb_args == 2) {
4393         NetClientState *ncs[MAX_QUEUE_NUM];
4394         int count, i;
4395         count = qemu_find_net_clients_except(NULL, ncs,
4396                                              NET_CLIENT_OPTIONS_KIND_NONE,
4397                                              MAX_QUEUE_NUM);
4398         for (i = 0; i < MIN(count, MAX_QUEUE_NUM); i++) {
4399             const char *name = ncs[i]->name;
4400             if (!strncmp(str, name, len)) {
4401                 readline_add_completion(rs, name);
4402             }
4403         }
4404     } else if (nb_args == 3) {
4405         add_completion_option(rs, str, "on");
4406         add_completion_option(rs, str, "off");
4407     }
4408 }
4409
4410 void netdev_del_completion(ReadLineState *rs, int nb_args, const char *str)
4411 {
4412     int len, count, i;
4413     NetClientState *ncs[MAX_QUEUE_NUM];
4414
4415     if (nb_args != 2) {
4416         return;
4417     }
4418
4419     len = strlen(str);
4420     readline_set_completion_index(rs, len);
4421     count = qemu_find_net_clients_except(NULL, ncs, NET_CLIENT_OPTIONS_KIND_NIC,
4422                                          MAX_QUEUE_NUM);
4423     for (i = 0; i < MIN(count, MAX_QUEUE_NUM); i++) {
4424         QemuOpts *opts;
4425         const char *name = ncs[i]->name;
4426         if (strncmp(str, name, len)) {
4427             continue;
4428         }
4429         opts = qemu_opts_find(qemu_find_opts_err("netdev", NULL), name);
4430         if (opts) {
4431             readline_add_completion(rs, name);
4432         }
4433     }
4434 }
4435
4436 void watchdog_action_completion(ReadLineState *rs, int nb_args, const char *str)
4437 {
4438     int i;
4439
4440     if (nb_args != 2) {
4441         return;
4442     }
4443     readline_set_completion_index(rs, strlen(str));
4444     for (i = 0; WatchdogExpirationAction_lookup[i]; i++) {
4445         add_completion_option(rs, str, WatchdogExpirationAction_lookup[i]);
4446     }
4447 }
4448
4449 void migrate_set_capability_completion(ReadLineState *rs, int nb_args,
4450                                        const char *str)
4451 {
4452     size_t len;
4453
4454     len = strlen(str);
4455     readline_set_completion_index(rs, len);
4456     if (nb_args == 2) {
4457         int i;
4458         for (i = 0; i < MIGRATION_CAPABILITY_MAX; i++) {
4459             const char *name = MigrationCapability_lookup[i];
4460             if (!strncmp(str, name, len)) {
4461                 readline_add_completion(rs, name);
4462             }
4463         }
4464     } else if (nb_args == 3) {
4465         add_completion_option(rs, str, "on");
4466         add_completion_option(rs, str, "off");
4467     }
4468 }
4469
4470 void migrate_set_parameter_completion(ReadLineState *rs, int nb_args,
4471                                       const char *str)
4472 {
4473     size_t len;
4474
4475     len = strlen(str);
4476     readline_set_completion_index(rs, len);
4477     if (nb_args == 2) {
4478         int i;
4479         for (i = 0; i < MIGRATION_PARAMETER_MAX; i++) {
4480             const char *name = MigrationParameter_lookup[i];
4481             if (!strncmp(str, name, len)) {
4482                 readline_add_completion(rs, name);
4483             }
4484         }
4485     }
4486 }
4487
4488 void host_net_add_completion(ReadLineState *rs, int nb_args, const char *str)
4489 {
4490     int i;
4491     size_t len;
4492     if (nb_args != 2) {
4493         return;
4494     }
4495     len = strlen(str);
4496     readline_set_completion_index(rs, len);
4497     for (i = 0; host_net_devices[i]; i++) {
4498         if (!strncmp(host_net_devices[i], str, len)) {
4499             readline_add_completion(rs, host_net_devices[i]);
4500         }
4501     }
4502 }
4503
4504 void host_net_remove_completion(ReadLineState *rs, int nb_args, const char *str)
4505 {
4506     NetClientState *ncs[MAX_QUEUE_NUM];
4507     int count, i, len;
4508
4509     len = strlen(str);
4510     readline_set_completion_index(rs, len);
4511     if (nb_args == 2) {
4512         count = qemu_find_net_clients_except(NULL, ncs,
4513                                              NET_CLIENT_OPTIONS_KIND_NONE,
4514                                              MAX_QUEUE_NUM);
4515         for (i = 0; i < MIN(count, MAX_QUEUE_NUM); i++) {
4516             int id;
4517             char name[16];
4518
4519             if (net_hub_id_for_client(ncs[i], &id)) {
4520                 continue;
4521             }
4522             snprintf(name, sizeof(name), "%d", id);
4523             if (!strncmp(str, name, len)) {
4524                 readline_add_completion(rs, name);
4525             }
4526         }
4527         return;
4528     } else if (nb_args == 3) {
4529         count = qemu_find_net_clients_except(NULL, ncs,
4530                                              NET_CLIENT_OPTIONS_KIND_NIC,
4531                                              MAX_QUEUE_NUM);
4532         for (i = 0; i < MIN(count, MAX_QUEUE_NUM); i++) {
4533             int id;
4534             const char *name;
4535
4536             if (ncs[i]->info->type == NET_CLIENT_OPTIONS_KIND_HUBPORT ||
4537                 net_hub_id_for_client(ncs[i], &id)) {
4538                 continue;
4539             }
4540             name = ncs[i]->name;
4541             if (!strncmp(str, name, len)) {
4542                 readline_add_completion(rs, name);
4543             }
4544         }
4545         return;
4546     }
4547 }
4548
4549 static void vm_completion(ReadLineState *rs, const char *str)
4550 {
4551     size_t len;
4552     BlockDriverState *bs = NULL;
4553
4554     len = strlen(str);
4555     readline_set_completion_index(rs, len);
4556     while ((bs = bdrv_next(bs))) {
4557         SnapshotInfoList *snapshots, *snapshot;
4558
4559         if (!bdrv_can_snapshot(bs)) {
4560             continue;
4561         }
4562         if (bdrv_query_snapshot_info_list(bs, &snapshots, NULL)) {
4563             continue;
4564         }
4565         snapshot = snapshots;
4566         while (snapshot) {
4567             char *completion = snapshot->value->name;
4568             if (!strncmp(str, completion, len)) {
4569                 readline_add_completion(rs, completion);
4570             }
4571             completion = snapshot->value->id;
4572             if (!strncmp(str, completion, len)) {
4573                 readline_add_completion(rs, completion);
4574             }
4575             snapshot = snapshot->next;
4576         }
4577         qapi_free_SnapshotInfoList(snapshots);
4578     }
4579
4580 }
4581
4582 void delvm_completion(ReadLineState *rs, int nb_args, const char *str)
4583 {
4584     if (nb_args == 2) {
4585         vm_completion(rs, str);
4586     }
4587 }
4588
4589 void loadvm_completion(ReadLineState *rs, int nb_args, const char *str)
4590 {
4591     if (nb_args == 2) {
4592         vm_completion(rs, str);
4593     }
4594 }
4595
4596 static void monitor_find_completion_by_table(Monitor *mon,
4597                                              const mon_cmd_t *cmd_table,
4598                                              char **args,
4599                                              int nb_args)
4600 {
4601     const char *cmdname;
4602     int i;
4603     const char *ptype, *str, *name;
4604     const mon_cmd_t *cmd;
4605     BlockDriverState *bs;
4606
4607     if (nb_args <= 1) {
4608         /* command completion */
4609         if (nb_args == 0)
4610             cmdname = "";
4611         else
4612             cmdname = args[0];
4613         readline_set_completion_index(mon->rs, strlen(cmdname));
4614         for (cmd = cmd_table; cmd->name != NULL; cmd++) {
4615             cmd_completion(mon, cmdname, cmd->name);
4616         }
4617     } else {
4618         /* find the command */
4619         for (cmd = cmd_table; cmd->name != NULL; cmd++) {
4620             if (compare_cmd(args[0], cmd->name)) {
4621                 break;
4622             }
4623         }
4624         if (!cmd->name) {
4625             return;
4626         }
4627
4628         if (cmd->sub_table) {
4629             /* do the job again */
4630             monitor_find_completion_by_table(mon, cmd->sub_table,
4631                                              &args[1], nb_args - 1);
4632             return;
4633         }
4634         if (cmd->command_completion) {
4635             cmd->command_completion(mon->rs, nb_args, args[nb_args - 1]);
4636             return;
4637         }
4638
4639         ptype = next_arg_type(cmd->args_type);
4640         for(i = 0; i < nb_args - 2; i++) {
4641             if (*ptype != '\0') {
4642                 ptype = next_arg_type(ptype);
4643                 while (*ptype == '?')
4644                     ptype = next_arg_type(ptype);
4645             }
4646         }
4647         str = args[nb_args - 1];
4648         while (*ptype == '-' && ptype[1] != '\0') {
4649             ptype = next_arg_type(ptype);
4650         }
4651         switch(*ptype) {
4652         case 'F':
4653             /* file completion */
4654             readline_set_completion_index(mon->rs, strlen(str));
4655             file_completion(mon, str);
4656             break;
4657         case 'B':
4658             /* block device name completion */
4659             readline_set_completion_index(mon->rs, strlen(str));
4660             for (bs = bdrv_next(NULL); bs; bs = bdrv_next(bs)) {
4661                 name = bdrv_get_device_name(bs);
4662                 if (str[0] == '\0' ||
4663                     !strncmp(name, str, strlen(str))) {
4664                     readline_add_completion(mon->rs, name);
4665                 }
4666             }
4667             break;
4668         case 's':
4669         case 'S':
4670             if (!strcmp(cmd->name, "help|?")) {
4671                 monitor_find_completion_by_table(mon, cmd_table,
4672                                                  &args[1], nb_args - 1);
4673             }
4674             break;
4675         default:
4676             break;
4677         }
4678     }
4679 }
4680
4681 static void monitor_find_completion(void *opaque,
4682                                     const char *cmdline)
4683 {
4684     Monitor *mon = opaque;
4685     char *args[MAX_ARGS];
4686     int nb_args, len;
4687
4688     /* 1. parse the cmdline */
4689     if (parse_cmdline(cmdline, &nb_args, args) < 0) {
4690         return;
4691     }
4692
4693     /* if the line ends with a space, it means we want to complete the
4694        next arg */
4695     len = strlen(cmdline);
4696     if (len > 0 && qemu_isspace(cmdline[len - 1])) {
4697         if (nb_args >= MAX_ARGS) {
4698             goto cleanup;
4699         }
4700         args[nb_args++] = g_strdup("");
4701     }
4702
4703     /* 2. auto complete according to args */
4704     monitor_find_completion_by_table(mon, mon->cmd_table, args, nb_args);
4705
4706 cleanup:
4707     free_cmdline_args(args, nb_args);
4708 }
4709
4710 static int monitor_can_read(void *opaque)
4711 {
4712     Monitor *mon = opaque;
4713
4714     return (mon->suspend_cnt == 0) ? 1 : 0;
4715 }
4716
4717 static bool invalid_qmp_mode(const Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
4718                              Error **errp)
4719 {
4720     bool is_cap = cmd->mhandler.cmd_new == qmp_capabilities;
4721
4722     if (is_cap && mon->qmp.in_command_mode) {
4723         error_set(errp, ERROR_CLASS_COMMAND_NOT_FOUND,
4724                   "Capabilities negotiation is already complete, command "
4725                   "'%s' ignored", cmd->name);
4726         return true;
4727     }
4728     if (!is_cap && !mon->qmp.in_command_mode) {
4729         error_set(errp, ERROR_CLASS_COMMAND_NOT_FOUND,
4730                   "Expecting capabilities negotiation with "
4731                   "'qmp_capabilities' before command '%s'", cmd->name);
4732         return true;
4733     }
4734     return false;
4735 }
4736
4737 /*
4738  * Argument validation rules:
4739  *
4740  * 1. The argument must exist in cmd_args qdict
4741  * 2. The argument type must be the expected one
4742  *
4743  * Special case: If the argument doesn't exist in cmd_args and
4744  *               the QMP_ACCEPT_UNKNOWNS flag is set, then the
4745  *               checking is skipped for it.
4746  */
4747 static void check_client_args_type(const QDict *client_args,
4748                                    const QDict *cmd_args, int flags,
4749                                    Error **errp)
4750 {
4751     const QDictEntry *ent;
4752
4753     for (ent = qdict_first(client_args); ent;ent = qdict_next(client_args,ent)){
4754         QObject *obj;
4755         QString *arg_type;
4756         const QObject *client_arg = qdict_entry_value(ent);
4757         const char *client_arg_name = qdict_entry_key(ent);
4758
4759         obj = qdict_get(cmd_args, client_arg_name);
4760         if (!obj) {
4761             if (flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS) {
4762                 /* handler accepts unknowns */
4763                 continue;
4764             }
4765             /* client arg doesn't exist */
4766             error_setg(errp, QERR_INVALID_PARAMETER, client_arg_name);
4767             return;
4768         }
4769
4770         arg_type = qobject_to_qstring(obj);
4771         assert(arg_type != NULL);
4772
4773         /* check if argument's type is correct */
4774         switch (qstring_get_str(arg_type)[0]) {
4775         case 'F':
4776         case 'B':
4777         case 's':
4778             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QSTRING) {
4779                 error_setg(errp, QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE,
4780                            client_arg_name, "string");
4781                 return;
4782             }
4783         break;
4784         case 'i':
4785         case 'l':
4786         case 'M':
4787         case 'o':
4788             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QINT) {
4789                 error_setg(errp, QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE,
4790                            client_arg_name, "int");
4791                 return;
4792             }
4793             break;
4794         case 'T':
4795             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QINT &&
4796                 qobject_type(client_arg) != QTYPE_QFLOAT) {
4797                 error_setg(errp, QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE,
4798                            client_arg_name, "number");
4799                 return;
4800             }
4801             break;
4802         case 'b':
4803         case '-':
4804             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QBOOL) {
4805                 error_setg(errp, QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE,
4806                            client_arg_name, "bool");
4807                 return;
4808             }
4809             break;
4810         case 'O':
4811             assert(flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS);
4812             break;
4813         case 'q':
4814             /* Any QObject can be passed.  */
4815             break;
4816         case '/':
4817         case '.':
4818             /*
4819              * These types are not supported by QMP and thus are not
4820              * handled here. Fall through.
4821              */
4822         default:
4823             abort();
4824         }
4825     }
4826 }
4827
4828 /*
4829  * - Check if the client has passed all mandatory args
4830  * - Set special flags for argument validation
4831  */
4832 static void check_mandatory_args(const QDict *cmd_args,
4833                                  const QDict *client_args, int *flags,
4834                                  Error **errp)
4835 {
4836     const QDictEntry *ent;
4837
4838     for (ent = qdict_first(cmd_args); ent; ent = qdict_next(cmd_args, ent)) {
4839         const char *cmd_arg_name = qdict_entry_key(ent);
4840         QString *type = qobject_to_qstring(qdict_entry_value(ent));
4841         assert(type != NULL);
4842
4843         if (qstring_get_str(type)[0] == 'O') {
4844             assert((*flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS) == 0);
4845             *flags |= QMP_ACCEPT_UNKNOWNS;
4846         } else if (qstring_get_str(type)[0] != '-' &&
4847                    qstring_get_str(type)[1] != '?' &&
4848                    !qdict_haskey(client_args, cmd_arg_name)) {
4849             error_setg(errp, QERR_MISSING_PARAMETER, cmd_arg_name);
4850             return;
4851         }
4852     }
4853 }
4854
4855 static QDict *qdict_from_args_type(const char *args_type)
4856 {
4857     int i;
4858     QDict *qdict;
4859     QString *key, *type, *cur_qs;
4860
4861     assert(args_type != NULL);
4862
4863     qdict = qdict_new();
4864
4865     if (args_type == NULL || args_type[0] == '\0') {
4866         /* no args, empty qdict */
4867         goto out;
4868     }
4869
4870     key = qstring_new();
4871     type = qstring_new();
4872
4873     cur_qs = key;
4874
4875     for (i = 0;; i++) {
4876         switch (args_type[i]) {
4877             case ',':
4878             case '\0':
4879                 qdict_put(qdict, qstring_get_str(key), type);
4880                 QDECREF(key);
4881                 if (args_type[i] == '\0') {
4882                     goto out;
4883                 }
4884                 type = qstring_new(); /* qdict has ref */
4885                 cur_qs = key = qstring_new();
4886                 break;
4887             case ':':
4888                 cur_qs = type;
4889                 break;
4890             default:
4891                 qstring_append_chr(cur_qs, args_type[i]);
4892                 break;
4893         }
4894     }
4895
4896 out:
4897     return qdict;
4898 }
4899
4900 /*
4901  * Client argument checking rules:
4902  *
4903  * 1. Client must provide all mandatory arguments
4904  * 2. Each argument provided by the client must be expected
4905  * 3. Each argument provided by the client must have the type expected
4906  *    by the command
4907  */
4908 static void qmp_check_client_args(const mon_cmd_t *cmd, QDict *client_args,
4909                                   Error **errp)
4910 {
4911     Error *err = NULL;
4912     int flags;
4913     QDict *cmd_args;
4914
4915     cmd_args = qdict_from_args_type(cmd->args_type);
4916
4917     flags = 0;
4918     check_mandatory_args(cmd_args, client_args, &flags, &err);
4919     if (err) {
4920         goto out;
4921     }
4922
4923     check_client_args_type(client_args, cmd_args, flags, &err);
4924
4925 out:
4926     error_propagate(errp, err);
4927     QDECREF(cmd_args);
4928 }
4929
4930 /*
4931  * Input object checking rules
4932  *
4933  * 1. Input object must be a dict
4934  * 2. The "execute" key must exist
4935  * 3. The "execute" key must be a string
4936  * 4. If the "arguments" key exists, it must be a dict
4937  * 5. If the "id" key exists, it can be anything (ie. json-value)
4938  * 6. Any argument not listed above is considered invalid
4939  */
4940 static QDict *qmp_check_input_obj(QObject *input_obj, Error **errp)
4941 {
4942     const QDictEntry *ent;
4943     int has_exec_key = 0;
4944     QDict *input_dict;
4945
4946     if (qobject_type(input_obj) != QTYPE_QDICT) {
4947         error_setg(errp, QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT, "object");
4948         return NULL;
4949     }
4950
4951     input_dict = qobject_to_qdict(input_obj);
4952
4953     for (ent = qdict_first(input_dict); ent; ent = qdict_next(input_dict, ent)){
4954         const char *arg_name = qdict_entry_key(ent);
4955         const QObject *arg_obj = qdict_entry_value(ent);
4956
4957         if (!strcmp(arg_name, "execute")) {
4958             if (qobject_type(arg_obj) != QTYPE_QSTRING) {
4959                 error_setg(errp, QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT_MEMBER,
4960                            "execute", "string");
4961                 return NULL;
4962             }
4963             has_exec_key = 1;
4964         } else if (!strcmp(arg_name, "arguments")) {
4965             if (qobject_type(arg_obj) != QTYPE_QDICT) {
4966                 error_setg(errp, QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT_MEMBER,
4967                            "arguments", "object");
4968                 return NULL;
4969             }
4970         } else if (!strcmp(arg_name, "id")) {
4971             /* Any string is acceptable as "id", so nothing to check */
4972         } else {
4973             error_setg(errp, QERR_QMP_EXTRA_MEMBER, arg_name);
4974             return NULL;
4975         }
4976     }
4977
4978     if (!has_exec_key) {
4979         error_setg(errp, QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT, "execute");
4980         return NULL;
4981     }
4982
4983     return input_dict;
4984 }
4985
4986 static void handle_qmp_command(JSONMessageParser *parser, QList *tokens)
4987 {
4988     Error *local_err = NULL;
4989     QObject *obj, *data;
4990     QDict *input, *args;
4991     const mon_cmd_t *cmd;
4992     const char *cmd_name;
4993     Monitor *mon = cur_mon;
4994
4995     args = input = NULL;
4996     data = NULL;
4997
4998     obj = json_parser_parse(tokens, NULL);
4999     if (!obj) {
5000         // FIXME: should be triggered in json_parser_parse()
5001         error_setg(&local_err, QERR_JSON_PARSING);
5002         goto err_out;
5003     }
5004
5005     input = qmp_check_input_obj(obj, &local_err);
5006     if (!input) {
5007         qobject_decref(obj);
5008         goto err_out;
5009     }
5010
5011     mon->qmp.id = qdict_get(input, "id");
5012     qobject_incref(mon->qmp.id);
5013
5014     cmd_name = qdict_get_str(input, "execute");
5015     trace_handle_qmp_command(mon, cmd_name);
5016     cmd = qmp_find_cmd(cmd_name);
5017     if (!cmd) {
5018         error_set(&local_err, ERROR_CLASS_COMMAND_NOT_FOUND,
5019                   "The command %s has not been found", cmd_name);
5020         goto err_out;
5021     }
5022     if (invalid_qmp_mode(mon, cmd, &local_err)) {
5023         goto err_out;
5024     }
5025
5026     obj = qdict_get(input, "arguments");
5027     if (!obj) {
5028         args = qdict_new();
5029     } else {
5030         args = qobject_to_qdict(obj);
5031         QINCREF(args);
5032     }
5033
5034     qmp_check_client_args(cmd, args, &local_err);
5035     if (local_err) {
5036         goto err_out;
5037     }
5038
5039     cmd->mhandler.cmd_new(args, &data, &local_err);
5040
5041 err_out:
5042     monitor_protocol_emitter(mon, data, local_err);
5043     qobject_decref(data);
5044     QDECREF(input);
5045     QDECREF(args);
5046 }
5047
5048 static void monitor_qmp_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
5049 {
5050     Monitor *old_mon = cur_mon;
5051
5052     cur_mon = opaque;
5053
5054     json_message_parser_feed(&cur_mon->qmp.parser, (const char *) buf, size);
5055
5056     cur_mon = old_mon;
5057 }
5058
5059 static void monitor_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
5060 {
5061     Monitor *old_mon = cur_mon;
5062     int i;
5063
5064     cur_mon = opaque;
5065
5066     if (cur_mon->rs) {
5067         for (i = 0; i < size; i++)
5068             readline_handle_byte(cur_mon->rs, buf[i]);
5069     } else {
5070         if (size == 0 || buf[size - 1] != 0)
5071             monitor_printf(cur_mon, "corrupted command\n");
5072         else
5073             handle_hmp_command(cur_mon, (char *)buf);
5074     }
5075
5076     cur_mon = old_mon;
5077 }
5078
5079 static void monitor_command_cb(void *opaque, const char *cmdline,
5080                                void *readline_opaque)
5081 {
5082     Monitor *mon = opaque;
5083
5084     monitor_suspend(mon);
5085     handle_hmp_command(mon, cmdline);
5086     monitor_resume(mon);
5087 }
5088
5089 int monitor_suspend(Monitor *mon)
5090 {
5091     if (!mon->rs)
5092         return -ENOTTY;
5093     mon->suspend_cnt++;
5094     return 0;
5095 }
5096
5097 void monitor_resume(Monitor *mon)
5098 {
5099     if (!mon->rs)
5100         return;
5101     if (--mon->suspend_cnt == 0)
5102         readline_show_prompt(mon->rs);
5103 }
5104
5105 static QObject *get_qmp_greeting(void)
5106 {
5107     QObject *ver = NULL;
5108
5109     qmp_marshal_input_query_version(NULL, &ver, NULL);
5110     return qobject_from_jsonf("{'QMP':{'version': %p,'capabilities': []}}",ver);
5111 }
5112
5113 static void monitor_qmp_event(void *opaque, int event)
5114 {
5115     QObject *data;
5116     Monitor *mon = opaque;
5117
5118     switch (event) {
5119     case CHR_EVENT_OPENED:
5120         mon->qmp.in_command_mode = false;
5121         data = get_qmp_greeting();
5122         monitor_json_emitter(mon, data);
5123         qobject_decref(data);
5124         mon_refcount++;
5125         break;
5126     case CHR_EVENT_CLOSED:
5127         json_message_parser_destroy(&mon->qmp.parser);
5128         json_message_parser_init(&mon->qmp.parser, handle_qmp_command);
5129         mon_refcount--;
5130         monitor_fdsets_cleanup();
5131         break;
5132     }
5133 }
5134
5135 static void monitor_event(void *opaque, int event)
5136 {
5137     Monitor *mon = opaque;
5138
5139     switch (event) {
5140     case CHR_EVENT_MUX_IN:
5141         qemu_mutex_lock(&mon->out_lock);
5142         mon->mux_out = 0;
5143         qemu_mutex_unlock(&mon->out_lock);
5144         if (mon->reset_seen) {
5145             readline_restart(mon->rs);
5146             monitor_resume(mon);
5147             monitor_flush(mon);
5148         } else {
5149             mon->suspend_cnt = 0;
5150         }
5151         break;
5152
5153     case CHR_EVENT_MUX_OUT:
5154         if (mon->reset_seen) {
5155             if (mon->suspend_cnt == 0) {
5156                 monitor_printf(mon, "\n");
5157             }
5158             monitor_flush(mon);
5159             monitor_suspend(mon);
5160         } else {
5161             mon->suspend_cnt++;
5162         }
5163         qemu_mutex_lock(&mon->out_lock);
5164         mon->mux_out = 1;
5165         qemu_mutex_unlock(&mon->out_lock);
5166         break;
5167
5168     case CHR_EVENT_OPENED:
5169         monitor_printf(mon, "QEMU %s monitor - type 'help' for more "
5170                        "information\n", QEMU_VERSION);
5171         if (!mon->mux_out) {
5172             readline_restart(mon->rs);
5173             readline_show_prompt(mon->rs);
5174         }
5175         mon->reset_seen = 1;
5176         mon_refcount++;
5177         break;
5178
5179     case CHR_EVENT_CLOSED:
5180         mon_refcount--;
5181         monitor_fdsets_cleanup();
5182         break;
5183     }
5184 }
5185
5186 static int
5187 compare_mon_cmd(const void *a, const void *b)
5188 {
5189     return strcmp(((const mon_cmd_t *)a)->name,
5190             ((const mon_cmd_t *)b)->name);
5191 }
5192
5193 static void sortcmdlist(void)
5194 {
5195     int array_num;
5196     int elem_size = sizeof(mon_cmd_t);
5197
5198     array_num = sizeof(mon_cmds)/elem_size-1;
5199     qsort((void *)mon_cmds, array_num, elem_size, compare_mon_cmd);
5200
5201     array_num = sizeof(info_cmds)/elem_size-1;
5202     qsort((void *)info_cmds, array_num, elem_size, compare_mon_cmd);
5203 }
5204
5205
5206 /*
5207  * Local variables:
5208  *  c-indent-level: 4
5209  *  c-basic-offset: 4
5210  *  tab-width: 8
5211  * End:
5212  */
5213
5214 /* These functions just adapt the readline interface in a typesafe way.  We
5215  * could cast function pointers but that discards compiler checks.
5216  */
5217 static void GCC_FMT_ATTR(2, 3) monitor_readline_printf(void *opaque,
5218                                                        const char *fmt, ...)
5219 {
5220     va_list ap;
5221     va_start(ap, fmt);
5222     monitor_vprintf(opaque, fmt, ap);
5223     va_end(ap);
5224 }
5225
5226 static void monitor_readline_flush(void *opaque)
5227 {
5228     monitor_flush(opaque);
5229 }
5230
5231 static void __attribute__((constructor)) monitor_lock_init(void)
5232 {
5233     qemu_mutex_init(&monitor_lock);
5234 }
5235
5236 void monitor_init(CharDriverState *chr, int flags)
5237 {
5238     static int is_first_init = 1;
5239     Monitor *mon;
5240
5241     if (is_first_init) {
5242         monitor_qapi_event_init();
5243         sortcmdlist();
5244         is_first_init = 0;
5245     }
5246
5247     mon = g_malloc(sizeof(*mon));
5248     monitor_data_init(mon);
5249
5250     mon->chr = chr;
5251     mon->flags = flags;
5252     if (flags & MONITOR_USE_READLINE) {
5253         mon->rs = readline_init(monitor_readline_printf,
5254                                 monitor_readline_flush,
5255                                 mon,
5256                                 monitor_find_completion);
5257         monitor_read_command(mon, 0);
5258     }
5259
5260     if (monitor_is_qmp(mon)) {
5261         qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_qmp_read,
5262                               monitor_qmp_event, mon);
5263         qemu_chr_fe_set_echo(chr, true);
5264         json_message_parser_init(&mon->qmp.parser, handle_qmp_command);
5265     } else {
5266         qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_read,
5267                               monitor_event, mon);
5268     }
5269
5270     qemu_mutex_lock(&monitor_lock);
5271     QLIST_INSERT_HEAD(&mon_list, mon, entry);
5272     qemu_mutex_unlock(&monitor_lock);
5273 }
5274
5275 static void bdrv_password_cb(void *opaque, const char *password,
5276                              void *readline_opaque)
5277 {
5278     Monitor *mon = opaque;
5279     BlockDriverState *bs = readline_opaque;
5280     int ret = 0;
5281     Error *local_err = NULL;
5282
5283     bdrv_add_key(bs, password, &local_err);
5284     if (local_err) {
5285         monitor_printf(mon, "%s\n", error_get_pretty(local_err));
5286         error_free(local_err);
5287         ret = -EPERM;
5288     }
5289     if (mon->password_completion_cb)
5290         mon->password_completion_cb(mon->password_opaque, ret);
5291
5292     monitor_read_command(mon, 1);
5293 }
5294
5295 int monitor_read_bdrv_key_start(Monitor *mon, BlockDriverState *bs,
5296                                 BlockCompletionFunc *completion_cb,
5297                                 void *opaque)
5298 {
5299     int err;
5300
5301     monitor_printf(mon, "%s (%s) is encrypted.\n", bdrv_get_device_name(bs),
5302                    bdrv_get_encrypted_filename(bs));
5303
5304     mon->password_completion_cb = completion_cb;
5305     mon->password_opaque = opaque;
5306
5307     err = monitor_read_password(mon, bdrv_password_cb, bs);
5308
5309     if (err && completion_cb)
5310         completion_cb(opaque, err);
5311
5312     return err;
5313 }
5314
5315 int monitor_read_block_device_key(Monitor *mon, const char *device,
5316                                   BlockCompletionFunc *completion_cb,
5317                                   void *opaque)
5318 {
5319     Error *err = NULL;
5320     BlockBackend *blk;
5321
5322     blk = blk_by_name(device);
5323     if (!blk) {
5324         monitor_printf(mon, "Device not found %s\n", device);
5325         return -1;
5326     }
5327
5328     bdrv_add_key(blk_bs(blk), NULL, &err);
5329     if (err) {
5330         error_free(err);
5331         return monitor_read_bdrv_key_start(mon, blk_bs(blk), completion_cb, opaque);
5332     }
5333
5334     if (completion_cb) {
5335         completion_cb(opaque, 0);
5336     }
5337     return 0;
5338 }
5339
5340 QemuOptsList qemu_mon_opts = {
5341     .name = "mon",
5342     .implied_opt_name = "chardev",
5343     .head = QTAILQ_HEAD_INITIALIZER(qemu_mon_opts.head),
5344     .desc = {
5345         {
5346             .name = "mode",
5347             .type = QEMU_OPT_STRING,
5348         },{
5349             .name = "chardev",
5350             .type = QEMU_OPT_STRING,
5351         },{
5352             .name = "default",
5353             .type = QEMU_OPT_BOOL,
5354         },{
5355             .name = "pretty",
5356             .type = QEMU_OPT_BOOL,
5357         },
5358         { /* end of list */ }
5359     },
5360 };
5361
5362 #ifndef TARGET_I386
5363 void qmp_rtc_reset_reinjection(Error **errp)
5364 {
5365     error_setg(errp, QERR_FEATURE_DISABLED, "rtc-reset-reinjection");
5366 }
5367 #endif
5368
5369 #ifndef TARGET_S390X
5370 void qmp_dump_skeys(const char *filename, Error **errp)
5371 {
5372     error_setg(errp, QERR_FEATURE_DISABLED, "dump-skeys");
5373 }
5374 #endif
This page took 0.328335 seconds and 4 git commands to generate.