]> Git Repo - qemu.git/blob - monitor.c
Correct definitions for FD_CMD_SAVE and FD_CMD_RESTORE
[qemu.git] / monitor.c
1 /*
2  * QEMU monitor
3  *
4  * Copyright (c) 2003-2004 Fabrice Bellard
5  *
6  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
7  * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
8  * in the Software without restriction, including without limitation the rights
9  * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
10  * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
11  * furnished to do so, subject to the following conditions:
12  *
13  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
14  * all copies or substantial portions of the Software.
15  *
16  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
17  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
18  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
19  * THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
20  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
21  * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
22  * THE SOFTWARE.
23  */
24 #include <dirent.h>
25 #include "hw/hw.h"
26 #include "hw/qdev.h"
27 #include "hw/usb.h"
28 #include "hw/pcmcia.h"
29 #include "hw/pc.h"
30 #include "hw/pci.h"
31 #include "hw/watchdog.h"
32 #include "hw/loader.h"
33 #include "gdbstub.h"
34 #include "net.h"
35 #include "net/slirp.h"
36 #include "qemu-char.h"
37 #include "sysemu.h"
38 #include "monitor.h"
39 #include "readline.h"
40 #include "console.h"
41 #include "blockdev.h"
42 #include "audio/audio.h"
43 #include "disas.h"
44 #include "balloon.h"
45 #include "qemu-timer.h"
46 #include "migration.h"
47 #include "kvm.h"
48 #include "acl.h"
49 #include "qint.h"
50 #include "qfloat.h"
51 #include "qlist.h"
52 #include "qbool.h"
53 #include "qstring.h"
54 #include "qjson.h"
55 #include "json-streamer.h"
56 #include "json-parser.h"
57 #include "osdep.h"
58
59 //#define DEBUG
60 //#define DEBUG_COMPLETION
61
62 /*
63  * Supported types:
64  *
65  * 'F'          filename
66  * 'B'          block device name
67  * 's'          string (accept optional quote)
68  * 'O'          option string of the form NAME=VALUE,...
69  *              parsed according to QemuOptsList given by its name
70  *              Example: 'device:O' uses qemu_device_opts.
71  *              Restriction: only lists with empty desc are supported
72  *              TODO lift the restriction
73  * 'i'          32 bit integer
74  * 'l'          target long (32 or 64 bit)
75  * 'M'          just like 'l', except in user mode the value is
76  *              multiplied by 2^20 (think Mebibyte)
77  * 'f'          double
78  *              user mode accepts an optional G, g, M, m, K, k suffix,
79  *              which multiplies the value by 2^30 for suffixes G and
80  *              g, 2^20 for M and m, 2^10 for K and k
81  * 'T'          double
82  *              user mode accepts an optional ms, us, ns suffix,
83  *              which divides the value by 1e3, 1e6, 1e9, respectively
84  * '/'          optional gdb-like print format (like "/10x")
85  *
86  * '?'          optional type (for all types, except '/')
87  * '.'          other form of optional type (for 'i' and 'l')
88  * 'b'          boolean
89  *              user mode accepts "on" or "off"
90  * '-'          optional parameter (eg. '-f')
91  *
92  */
93
94 typedef struct MonitorCompletionData MonitorCompletionData;
95 struct MonitorCompletionData {
96     Monitor *mon;
97     void (*user_print)(Monitor *mon, const QObject *data);
98 };
99
100 typedef struct mon_cmd_t {
101     const char *name;
102     const char *args_type;
103     const char *params;
104     const char *help;
105     void (*user_print)(Monitor *mon, const QObject *data);
106     union {
107         void (*info)(Monitor *mon);
108         void (*info_new)(Monitor *mon, QObject **ret_data);
109         int  (*info_async)(Monitor *mon, MonitorCompletion *cb, void *opaque);
110         void (*cmd)(Monitor *mon, const QDict *qdict);
111         int  (*cmd_new)(Monitor *mon, const QDict *params, QObject **ret_data);
112         int  (*cmd_async)(Monitor *mon, const QDict *params,
113                           MonitorCompletion *cb, void *opaque);
114     } mhandler;
115     int async;
116 } mon_cmd_t;
117
118 /* file descriptors passed via SCM_RIGHTS */
119 typedef struct mon_fd_t mon_fd_t;
120 struct mon_fd_t {
121     char *name;
122     int fd;
123     QLIST_ENTRY(mon_fd_t) next;
124 };
125
126 typedef struct MonitorControl {
127     QObject *id;
128     JSONMessageParser parser;
129     int command_mode;
130 } MonitorControl;
131
132 struct Monitor {
133     CharDriverState *chr;
134     int mux_out;
135     int reset_seen;
136     int flags;
137     int suspend_cnt;
138     uint8_t outbuf[1024];
139     int outbuf_index;
140     ReadLineState *rs;
141     MonitorControl *mc;
142     CPUState *mon_cpu;
143     BlockDriverCompletionFunc *password_completion_cb;
144     void *password_opaque;
145 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
146     int print_calls_nr;
147 #endif
148     QError *error;
149     QLIST_HEAD(,mon_fd_t) fds;
150     QLIST_ENTRY(Monitor) entry;
151 };
152
153 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
154 #define MON_DEBUG(fmt, ...) do {    \
155     fprintf(stderr, "Monitor: ");       \
156     fprintf(stderr, fmt, ## __VA_ARGS__); } while (0)
157
158 static inline void mon_print_count_inc(Monitor *mon)
159 {
160     mon->print_calls_nr++;
161 }
162
163 static inline void mon_print_count_init(Monitor *mon)
164 {
165     mon->print_calls_nr = 0;
166 }
167
168 static inline int mon_print_count_get(const Monitor *mon)
169 {
170     return mon->print_calls_nr;
171 }
172
173 #else /* !CONFIG_DEBUG_MONITOR */
174 #define MON_DEBUG(fmt, ...) do { } while (0)
175 static inline void mon_print_count_inc(Monitor *mon) { }
176 static inline void mon_print_count_init(Monitor *mon) { }
177 static inline int mon_print_count_get(const Monitor *mon) { return 0; }
178 #endif /* CONFIG_DEBUG_MONITOR */
179
180 static QLIST_HEAD(mon_list, Monitor) mon_list;
181
182 static const mon_cmd_t mon_cmds[];
183 static const mon_cmd_t info_cmds[];
184
185 Monitor *cur_mon;
186 Monitor *default_mon;
187
188 static void monitor_command_cb(Monitor *mon, const char *cmdline,
189                                void *opaque);
190
191 static inline int qmp_cmd_mode(const Monitor *mon)
192 {
193     return (mon->mc ? mon->mc->command_mode : 0);
194 }
195
196 /* Return true if in control mode, false otherwise */
197 static inline int monitor_ctrl_mode(const Monitor *mon)
198 {
199     return (mon->flags & MONITOR_USE_CONTROL);
200 }
201
202 /* Return non-zero iff we have a current monitor, and it is in QMP mode.  */
203 int monitor_cur_is_qmp(void)
204 {
205     return cur_mon && monitor_ctrl_mode(cur_mon);
206 }
207
208 static void monitor_read_command(Monitor *mon, int show_prompt)
209 {
210     if (!mon->rs)
211         return;
212
213     readline_start(mon->rs, "(qemu) ", 0, monitor_command_cb, NULL);
214     if (show_prompt)
215         readline_show_prompt(mon->rs);
216 }
217
218 static int monitor_read_password(Monitor *mon, ReadLineFunc *readline_func,
219                                  void *opaque)
220 {
221     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
222         qerror_report(QERR_MISSING_PARAMETER, "password");
223         return -EINVAL;
224     } else if (mon->rs) {
225         readline_start(mon->rs, "Password: ", 1, readline_func, opaque);
226         /* prompt is printed on return from the command handler */
227         return 0;
228     } else {
229         monitor_printf(mon, "terminal does not support password prompting\n");
230         return -ENOTTY;
231     }
232 }
233
234 void monitor_flush(Monitor *mon)
235 {
236     if (mon && mon->outbuf_index != 0 && !mon->mux_out) {
237         qemu_chr_write(mon->chr, mon->outbuf, mon->outbuf_index);
238         mon->outbuf_index = 0;
239     }
240 }
241
242 /* flush at every end of line or if the buffer is full */
243 static void monitor_puts(Monitor *mon, const char *str)
244 {
245     char c;
246
247     for(;;) {
248         c = *str++;
249         if (c == '\0')
250             break;
251         if (c == '\n')
252             mon->outbuf[mon->outbuf_index++] = '\r';
253         mon->outbuf[mon->outbuf_index++] = c;
254         if (mon->outbuf_index >= (sizeof(mon->outbuf) - 1)
255             || c == '\n')
256             monitor_flush(mon);
257     }
258 }
259
260 void monitor_vprintf(Monitor *mon, const char *fmt, va_list ap)
261 {
262     char buf[4096];
263
264     if (!mon)
265         return;
266
267     mon_print_count_inc(mon);
268
269     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
270         return;
271     }
272
273     vsnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, ap);
274     monitor_puts(mon, buf);
275 }
276
277 void monitor_printf(Monitor *mon, const char *fmt, ...)
278 {
279     va_list ap;
280     va_start(ap, fmt);
281     monitor_vprintf(mon, fmt, ap);
282     va_end(ap);
283 }
284
285 void monitor_print_filename(Monitor *mon, const char *filename)
286 {
287     int i;
288
289     for (i = 0; filename[i]; i++) {
290         switch (filename[i]) {
291         case ' ':
292         case '"':
293         case '\\':
294             monitor_printf(mon, "\\%c", filename[i]);
295             break;
296         case '\t':
297             monitor_printf(mon, "\\t");
298             break;
299         case '\r':
300             monitor_printf(mon, "\\r");
301             break;
302         case '\n':
303             monitor_printf(mon, "\\n");
304             break;
305         default:
306             monitor_printf(mon, "%c", filename[i]);
307             break;
308         }
309     }
310 }
311
312 static int monitor_fprintf(FILE *stream, const char *fmt, ...)
313 {
314     va_list ap;
315     va_start(ap, fmt);
316     monitor_vprintf((Monitor *)stream, fmt, ap);
317     va_end(ap);
318     return 0;
319 }
320
321 static void monitor_user_noop(Monitor *mon, const QObject *data) { }
322
323 static inline int monitor_handler_ported(const mon_cmd_t *cmd)
324 {
325     return cmd->user_print != NULL;
326 }
327
328 static inline bool monitor_handler_is_async(const mon_cmd_t *cmd)
329 {
330     return cmd->async != 0;
331 }
332
333 static inline int monitor_has_error(const Monitor *mon)
334 {
335     return mon->error != NULL;
336 }
337
338 static void monitor_json_emitter(Monitor *mon, const QObject *data)
339 {
340     QString *json;
341
342     json = qobject_to_json(data);
343     assert(json != NULL);
344
345     qstring_append_chr(json, '\n');
346     monitor_puts(mon, qstring_get_str(json));
347
348     QDECREF(json);
349 }
350
351 static void monitor_protocol_emitter(Monitor *mon, QObject *data)
352 {
353     QDict *qmp;
354
355     qmp = qdict_new();
356
357     if (!monitor_has_error(mon)) {
358         /* success response */
359         if (data) {
360             qobject_incref(data);
361             qdict_put_obj(qmp, "return", data);
362         } else {
363             /* return an empty QDict by default */
364             qdict_put(qmp, "return", qdict_new());
365         }
366     } else {
367         /* error response */
368         qdict_put(mon->error->error, "desc", qerror_human(mon->error));
369         qdict_put(qmp, "error", mon->error->error);
370         QINCREF(mon->error->error);
371         QDECREF(mon->error);
372         mon->error = NULL;
373     }
374
375     if (mon->mc->id) {
376         qdict_put_obj(qmp, "id", mon->mc->id);
377         mon->mc->id = NULL;
378     }
379
380     monitor_json_emitter(mon, QOBJECT(qmp));
381     QDECREF(qmp);
382 }
383
384 static void timestamp_put(QDict *qdict)
385 {
386     int err;
387     QObject *obj;
388     qemu_timeval tv;
389
390     err = qemu_gettimeofday(&tv);
391     if (err < 0)
392         return;
393
394     obj = qobject_from_jsonf("{ 'seconds': %" PRId64 ", "
395                                 "'microseconds': %" PRId64 " }",
396                                 (int64_t) tv.tv_sec, (int64_t) tv.tv_usec);
397     qdict_put_obj(qdict, "timestamp", obj);
398 }
399
400 /**
401  * monitor_protocol_event(): Generate a Monitor event
402  *
403  * Event-specific data can be emitted through the (optional) 'data' parameter.
404  */
405 void monitor_protocol_event(MonitorEvent event, QObject *data)
406 {
407     QDict *qmp;
408     const char *event_name;
409     Monitor *mon;
410
411     assert(event < QEVENT_MAX);
412
413     switch (event) {
414         case QEVENT_SHUTDOWN:
415             event_name = "SHUTDOWN";
416             break;
417         case QEVENT_RESET:
418             event_name = "RESET";
419             break;
420         case QEVENT_POWERDOWN:
421             event_name = "POWERDOWN";
422             break;
423         case QEVENT_STOP:
424             event_name = "STOP";
425             break;
426         case QEVENT_RESUME:
427             event_name = "RESUME";
428             break;
429         case QEVENT_VNC_CONNECTED:
430             event_name = "VNC_CONNECTED";
431             break;
432         case QEVENT_VNC_INITIALIZED:
433             event_name = "VNC_INITIALIZED";
434             break;
435         case QEVENT_VNC_DISCONNECTED:
436             event_name = "VNC_DISCONNECTED";
437             break;
438         case QEVENT_BLOCK_IO_ERROR:
439             event_name = "BLOCK_IO_ERROR";
440             break;
441         case QEVENT_RTC_CHANGE:
442             event_name = "RTC_CHANGE";
443             break;
444         case QEVENT_WATCHDOG:
445             event_name = "WATCHDOG";
446             break;
447         default:
448             abort();
449             break;
450     }
451
452     qmp = qdict_new();
453     timestamp_put(qmp);
454     qdict_put(qmp, "event", qstring_from_str(event_name));
455     if (data) {
456         qobject_incref(data);
457         qdict_put_obj(qmp, "data", data);
458     }
459
460     QLIST_FOREACH(mon, &mon_list, entry) {
461         if (monitor_ctrl_mode(mon) && qmp_cmd_mode(mon)) {
462             monitor_json_emitter(mon, QOBJECT(qmp));
463         }
464     }
465     QDECREF(qmp);
466 }
467
468 static int do_qmp_capabilities(Monitor *mon, const QDict *params,
469                                QObject **ret_data)
470 {
471     /* Will setup QMP capabilities in the future */
472     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
473         mon->mc->command_mode = 1;
474     }
475
476     return 0;
477 }
478
479 static int compare_cmd(const char *name, const char *list)
480 {
481     const char *p, *pstart;
482     int len;
483     len = strlen(name);
484     p = list;
485     for(;;) {
486         pstart = p;
487         p = strchr(p, '|');
488         if (!p)
489             p = pstart + strlen(pstart);
490         if ((p - pstart) == len && !memcmp(pstart, name, len))
491             return 1;
492         if (*p == '\0')
493             break;
494         p++;
495     }
496     return 0;
497 }
498
499 static void help_cmd_dump(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmds,
500                           const char *prefix, const char *name)
501 {
502     const mon_cmd_t *cmd;
503
504     for(cmd = cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
505         if (!name || !strcmp(name, cmd->name))
506             monitor_printf(mon, "%s%s %s -- %s\n", prefix, cmd->name,
507                            cmd->params, cmd->help);
508     }
509 }
510
511 static void help_cmd(Monitor *mon, const char *name)
512 {
513     if (name && !strcmp(name, "info")) {
514         help_cmd_dump(mon, info_cmds, "info ", NULL);
515     } else {
516         help_cmd_dump(mon, mon_cmds, "", name);
517         if (name && !strcmp(name, "log")) {
518             const CPULogItem *item;
519             monitor_printf(mon, "Log items (comma separated):\n");
520             monitor_printf(mon, "%-10s %s\n", "none", "remove all logs");
521             for(item = cpu_log_items; item->mask != 0; item++) {
522                 monitor_printf(mon, "%-10s %s\n", item->name, item->help);
523             }
524         }
525     }
526 }
527
528 static void do_help_cmd(Monitor *mon, const QDict *qdict)
529 {
530     help_cmd(mon, qdict_get_try_str(qdict, "name"));
531 }
532
533 static void user_monitor_complete(void *opaque, QObject *ret_data)
534 {
535     MonitorCompletionData *data = (MonitorCompletionData *)opaque; 
536
537     if (ret_data) {
538         data->user_print(data->mon, ret_data);
539     }
540     monitor_resume(data->mon);
541     qemu_free(data);
542 }
543
544 static void qmp_monitor_complete(void *opaque, QObject *ret_data)
545 {
546     monitor_protocol_emitter(opaque, ret_data);
547 }
548
549 static void qmp_async_cmd_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
550                                   const QDict *params)
551 {
552     cmd->mhandler.cmd_async(mon, params, qmp_monitor_complete, mon);
553 }
554
555 static void qmp_async_info_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd)
556 {
557     cmd->mhandler.info_async(mon, qmp_monitor_complete, mon);
558 }
559
560 static void user_async_cmd_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
561                                    const QDict *params)
562 {
563     int ret;
564
565     MonitorCompletionData *cb_data = qemu_malloc(sizeof(*cb_data));
566     cb_data->mon = mon;
567     cb_data->user_print = cmd->user_print;
568     monitor_suspend(mon);
569     ret = cmd->mhandler.cmd_async(mon, params,
570                                   user_monitor_complete, cb_data);
571     if (ret < 0) {
572         monitor_resume(mon);
573         qemu_free(cb_data);
574     }
575 }
576
577 static void user_async_info_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd)
578 {
579     int ret;
580
581     MonitorCompletionData *cb_data = qemu_malloc(sizeof(*cb_data));
582     cb_data->mon = mon;
583     cb_data->user_print = cmd->user_print;
584     monitor_suspend(mon);
585     ret = cmd->mhandler.info_async(mon, user_monitor_complete, cb_data);
586     if (ret < 0) {
587         monitor_resume(mon);
588         qemu_free(cb_data);
589     }
590 }
591
592 static int do_info(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
593 {
594     const mon_cmd_t *cmd;
595     const char *item = qdict_get_try_str(qdict, "item");
596
597     if (!item) {
598         assert(monitor_ctrl_mode(mon) == 0);
599         goto help;
600     }
601
602     for (cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
603         if (compare_cmd(item, cmd->name))
604             break;
605     }
606
607     if (cmd->name == NULL) {
608         if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
609             qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, item);
610             return -1;
611         }
612         goto help;
613     }
614
615     if (monitor_handler_is_async(cmd)) {
616         if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
617             qmp_async_info_handler(mon, cmd);
618         } else {
619             user_async_info_handler(mon, cmd);
620         }
621         /*
622          * Indicate that this command is asynchronous and will not return any
623          * data (not even empty).  Instead, the data will be returned via a
624          * completion callback.
625          */
626         *ret_data = qobject_from_jsonf("{ '__mon_async': 'return' }");
627     } else if (monitor_handler_ported(cmd)) {
628         cmd->mhandler.info_new(mon, ret_data);
629
630         if (!monitor_ctrl_mode(mon)) {
631             /*
632              * User Protocol function is called here, Monitor Protocol is
633              * handled by monitor_call_handler()
634              */
635             if (*ret_data)
636                 cmd->user_print(mon, *ret_data);
637         }
638     } else {
639         if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
640             /* handler not converted yet */
641             qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, item);
642             return -1;
643         } else {
644             cmd->mhandler.info(mon);
645         }
646     }
647
648     return 0;
649
650 help:
651     help_cmd(mon, "info");
652     return 0;
653 }
654
655 static void do_info_version_print(Monitor *mon, const QObject *data)
656 {
657     QDict *qdict;
658
659     qdict = qobject_to_qdict(data);
660
661     monitor_printf(mon, "%s%s\n", qdict_get_str(qdict, "qemu"),
662                                   qdict_get_str(qdict, "package"));
663 }
664
665 static void do_info_version(Monitor *mon, QObject **ret_data)
666 {
667     *ret_data = qobject_from_jsonf("{ 'qemu': %s, 'package': %s }",
668                                    QEMU_VERSION, QEMU_PKGVERSION);
669 }
670
671 static void do_info_name_print(Monitor *mon, const QObject *data)
672 {
673     QDict *qdict;
674
675     qdict = qobject_to_qdict(data);
676     if (qdict_size(qdict) == 0) {
677         return;
678     }
679
680     monitor_printf(mon, "%s\n", qdict_get_str(qdict, "name"));
681 }
682
683 static void do_info_name(Monitor *mon, QObject **ret_data)
684 {
685     *ret_data = qemu_name ? qobject_from_jsonf("{'name': %s }", qemu_name) :
686                             qobject_from_jsonf("{}");
687 }
688
689 static QObject *get_cmd_dict(const char *name)
690 {
691     const char *p;
692
693     /* Remove '|' from some commands */
694     p = strchr(name, '|');
695     if (p) {
696         p++;
697     } else {
698         p = name;
699     }
700
701     return qobject_from_jsonf("{ 'name': %s }", p);
702 }
703
704 static void do_info_commands(Monitor *mon, QObject **ret_data)
705 {
706     QList *cmd_list;
707     const mon_cmd_t *cmd;
708
709     cmd_list = qlist_new();
710
711     for (cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
712         if (monitor_handler_ported(cmd) && !compare_cmd(cmd->name, "info")) {
713             qlist_append_obj(cmd_list, get_cmd_dict(cmd->name));
714         }
715     }
716
717     for (cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
718         if (monitor_handler_ported(cmd)) {
719             char buf[128];
720             snprintf(buf, sizeof(buf), "query-%s", cmd->name);
721             qlist_append_obj(cmd_list, get_cmd_dict(buf));
722         }
723     }
724
725     *ret_data = QOBJECT(cmd_list);
726 }
727
728 static void do_info_uuid_print(Monitor *mon, const QObject *data)
729 {
730     monitor_printf(mon, "%s\n", qdict_get_str(qobject_to_qdict(data), "UUID"));
731 }
732
733 static void do_info_uuid(Monitor *mon, QObject **ret_data)
734 {
735     char uuid[64];
736
737     snprintf(uuid, sizeof(uuid), UUID_FMT, qemu_uuid[0], qemu_uuid[1],
738                    qemu_uuid[2], qemu_uuid[3], qemu_uuid[4], qemu_uuid[5],
739                    qemu_uuid[6], qemu_uuid[7], qemu_uuid[8], qemu_uuid[9],
740                    qemu_uuid[10], qemu_uuid[11], qemu_uuid[12], qemu_uuid[13],
741                    qemu_uuid[14], qemu_uuid[15]);
742     *ret_data = qobject_from_jsonf("{ 'UUID': %s }", uuid);
743 }
744
745 /* get the current CPU defined by the user */
746 static int mon_set_cpu(int cpu_index)
747 {
748     CPUState *env;
749
750     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
751         if (env->cpu_index == cpu_index) {
752             cur_mon->mon_cpu = env;
753             return 0;
754         }
755     }
756     return -1;
757 }
758
759 static CPUState *mon_get_cpu(void)
760 {
761     if (!cur_mon->mon_cpu) {
762         mon_set_cpu(0);
763     }
764     cpu_synchronize_state(cur_mon->mon_cpu);
765     return cur_mon->mon_cpu;
766 }
767
768 static void do_info_registers(Monitor *mon)
769 {
770     CPUState *env;
771     env = mon_get_cpu();
772 #ifdef TARGET_I386
773     cpu_dump_state(env, (FILE *)mon, monitor_fprintf,
774                    X86_DUMP_FPU);
775 #else
776     cpu_dump_state(env, (FILE *)mon, monitor_fprintf,
777                    0);
778 #endif
779 }
780
781 static void print_cpu_iter(QObject *obj, void *opaque)
782 {
783     QDict *cpu;
784     int active = ' ';
785     Monitor *mon = opaque;
786
787     assert(qobject_type(obj) == QTYPE_QDICT);
788     cpu = qobject_to_qdict(obj);
789
790     if (qdict_get_bool(cpu, "current")) {
791         active = '*';
792     }
793
794     monitor_printf(mon, "%c CPU #%d: ", active, (int)qdict_get_int(cpu, "CPU"));
795
796 #if defined(TARGET_I386)
797     monitor_printf(mon, "pc=0x" TARGET_FMT_lx,
798                    (target_ulong) qdict_get_int(cpu, "pc"));
799 #elif defined(TARGET_PPC)
800     monitor_printf(mon, "nip=0x" TARGET_FMT_lx,
801                    (target_long) qdict_get_int(cpu, "nip"));
802 #elif defined(TARGET_SPARC)
803     monitor_printf(mon, "pc=0x " TARGET_FMT_lx,
804                    (target_long) qdict_get_int(cpu, "pc"));
805     monitor_printf(mon, "npc=0x" TARGET_FMT_lx,
806                    (target_long) qdict_get_int(cpu, "npc"));
807 #elif defined(TARGET_MIPS)
808     monitor_printf(mon, "PC=0x" TARGET_FMT_lx,
809                    (target_long) qdict_get_int(cpu, "PC"));
810 #endif
811
812     if (qdict_get_bool(cpu, "halted")) {
813         monitor_printf(mon, " (halted)");
814     }
815
816     monitor_printf(mon, "\n");
817 }
818
819 static void monitor_print_cpus(Monitor *mon, const QObject *data)
820 {
821     QList *cpu_list;
822
823     assert(qobject_type(data) == QTYPE_QLIST);
824     cpu_list = qobject_to_qlist(data);
825     qlist_iter(cpu_list, print_cpu_iter, mon);
826 }
827
828 static void do_info_cpus(Monitor *mon, QObject **ret_data)
829 {
830     CPUState *env;
831     QList *cpu_list;
832
833     cpu_list = qlist_new();
834
835     /* just to set the default cpu if not already done */
836     mon_get_cpu();
837
838     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
839         QDict *cpu;
840         QObject *obj;
841
842         cpu_synchronize_state(env);
843
844         obj = qobject_from_jsonf("{ 'CPU': %d, 'current': %i, 'halted': %i }",
845                                  env->cpu_index, env == mon->mon_cpu,
846                                  env->halted);
847
848         cpu = qobject_to_qdict(obj);
849
850 #if defined(TARGET_I386)
851         qdict_put(cpu, "pc", qint_from_int(env->eip + env->segs[R_CS].base));
852 #elif defined(TARGET_PPC)
853         qdict_put(cpu, "nip", qint_from_int(env->nip));
854 #elif defined(TARGET_SPARC)
855         qdict_put(cpu, "pc", qint_from_int(env->pc));
856         qdict_put(cpu, "npc", qint_from_int(env->npc));
857 #elif defined(TARGET_MIPS)
858         qdict_put(cpu, "PC", qint_from_int(env->active_tc.PC));
859 #endif
860
861         qlist_append(cpu_list, cpu);
862     }
863
864     *ret_data = QOBJECT(cpu_list);
865 }
866
867 static int do_cpu_set(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
868 {
869     int index = qdict_get_int(qdict, "index");
870     if (mon_set_cpu(index) < 0) {
871         qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "index",
872                       "a CPU number");
873         return -1;
874     }
875     return 0;
876 }
877
878 static void do_info_jit(Monitor *mon)
879 {
880     dump_exec_info((FILE *)mon, monitor_fprintf);
881 }
882
883 static void do_info_history(Monitor *mon)
884 {
885     int i;
886     const char *str;
887
888     if (!mon->rs)
889         return;
890     i = 0;
891     for(;;) {
892         str = readline_get_history(mon->rs, i);
893         if (!str)
894             break;
895         monitor_printf(mon, "%d: '%s'\n", i, str);
896         i++;
897     }
898 }
899
900 #if defined(TARGET_PPC)
901 /* XXX: not implemented in other targets */
902 static void do_info_cpu_stats(Monitor *mon)
903 {
904     CPUState *env;
905
906     env = mon_get_cpu();
907     cpu_dump_statistics(env, (FILE *)mon, &monitor_fprintf, 0);
908 }
909 #endif
910
911 /**
912  * do_quit(): Quit QEMU execution
913  */
914 static int do_quit(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
915 {
916     monitor_suspend(mon);
917     no_shutdown = 0;
918     qemu_system_shutdown_request();
919
920     return 0;
921 }
922
923 static int change_vnc_password(const char *password)
924 {
925     if (vnc_display_password(NULL, password) < 0) {
926         qerror_report(QERR_SET_PASSWD_FAILED);
927         return -1;
928     }
929
930     return 0;
931 }
932
933 static void change_vnc_password_cb(Monitor *mon, const char *password,
934                                    void *opaque)
935 {
936     change_vnc_password(password);
937     monitor_read_command(mon, 1);
938 }
939
940 static int do_change_vnc(Monitor *mon, const char *target, const char *arg)
941 {
942     if (strcmp(target, "passwd") == 0 ||
943         strcmp(target, "password") == 0) {
944         if (arg) {
945             char password[9];
946             strncpy(password, arg, sizeof(password));
947             password[sizeof(password) - 1] = '\0';
948             return change_vnc_password(password);
949         } else {
950             return monitor_read_password(mon, change_vnc_password_cb, NULL);
951         }
952     } else {
953         if (vnc_display_open(NULL, target) < 0) {
954             qerror_report(QERR_VNC_SERVER_FAILED, target);
955             return -1;
956         }
957     }
958
959     return 0;
960 }
961
962 /**
963  * do_change(): Change a removable medium, or VNC configuration
964  */
965 static int do_change(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
966 {
967     const char *device = qdict_get_str(qdict, "device");
968     const char *target = qdict_get_str(qdict, "target");
969     const char *arg = qdict_get_try_str(qdict, "arg");
970     int ret;
971
972     if (strcmp(device, "vnc") == 0) {
973         ret = do_change_vnc(mon, target, arg);
974     } else {
975         ret = do_change_block(mon, device, target, arg);
976     }
977
978     return ret;
979 }
980
981 static int do_screen_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
982 {
983     vga_hw_screen_dump(qdict_get_str(qdict, "filename"));
984     return 0;
985 }
986
987 static void do_logfile(Monitor *mon, const QDict *qdict)
988 {
989     cpu_set_log_filename(qdict_get_str(qdict, "filename"));
990 }
991
992 static void do_log(Monitor *mon, const QDict *qdict)
993 {
994     int mask;
995     const char *items = qdict_get_str(qdict, "items");
996
997     if (!strcmp(items, "none")) {
998         mask = 0;
999     } else {
1000         mask = cpu_str_to_log_mask(items);
1001         if (!mask) {
1002             help_cmd(mon, "log");
1003             return;
1004         }
1005     }
1006     cpu_set_log(mask);
1007 }
1008
1009 static void do_singlestep(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1010 {
1011     const char *option = qdict_get_try_str(qdict, "option");
1012     if (!option || !strcmp(option, "on")) {
1013         singlestep = 1;
1014     } else if (!strcmp(option, "off")) {
1015         singlestep = 0;
1016     } else {
1017         monitor_printf(mon, "unexpected option %s\n", option);
1018     }
1019 }
1020
1021 /**
1022  * do_stop(): Stop VM execution
1023  */
1024 static int do_stop(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1025 {
1026     vm_stop(EXCP_INTERRUPT);
1027     return 0;
1028 }
1029
1030 static void encrypted_bdrv_it(void *opaque, BlockDriverState *bs);
1031
1032 struct bdrv_iterate_context {
1033     Monitor *mon;
1034     int err;
1035 };
1036
1037 /**
1038  * do_cont(): Resume emulation.
1039  */
1040 static int do_cont(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1041 {
1042     struct bdrv_iterate_context context = { mon, 0 };
1043
1044     bdrv_iterate(encrypted_bdrv_it, &context);
1045     /* only resume the vm if all keys are set and valid */
1046     if (!context.err) {
1047         vm_start();
1048         return 0;
1049     } else {
1050         return -1;
1051     }
1052 }
1053
1054 static void bdrv_key_cb(void *opaque, int err)
1055 {
1056     Monitor *mon = opaque;
1057
1058     /* another key was set successfully, retry to continue */
1059     if (!err)
1060         do_cont(mon, NULL, NULL);
1061 }
1062
1063 static void encrypted_bdrv_it(void *opaque, BlockDriverState *bs)
1064 {
1065     struct bdrv_iterate_context *context = opaque;
1066
1067     if (!context->err && bdrv_key_required(bs)) {
1068         context->err = -EBUSY;
1069         monitor_read_bdrv_key_start(context->mon, bs, bdrv_key_cb,
1070                                     context->mon);
1071     }
1072 }
1073
1074 static void do_gdbserver(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1075 {
1076     const char *device = qdict_get_try_str(qdict, "device");
1077     if (!device)
1078         device = "tcp::" DEFAULT_GDBSTUB_PORT;
1079     if (gdbserver_start(device) < 0) {
1080         monitor_printf(mon, "Could not open gdbserver on device '%s'\n",
1081                        device);
1082     } else if (strcmp(device, "none") == 0) {
1083         monitor_printf(mon, "Disabled gdbserver\n");
1084     } else {
1085         monitor_printf(mon, "Waiting for gdb connection on device '%s'\n",
1086                        device);
1087     }
1088 }
1089
1090 static void do_watchdog_action(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1091 {
1092     const char *action = qdict_get_str(qdict, "action");
1093     if (select_watchdog_action(action) == -1) {
1094         monitor_printf(mon, "Unknown watchdog action '%s'\n", action);
1095     }
1096 }
1097
1098 static void monitor_printc(Monitor *mon, int c)
1099 {
1100     monitor_printf(mon, "'");
1101     switch(c) {
1102     case '\'':
1103         monitor_printf(mon, "\\'");
1104         break;
1105     case '\\':
1106         monitor_printf(mon, "\\\\");
1107         break;
1108     case '\n':
1109         monitor_printf(mon, "\\n");
1110         break;
1111     case '\r':
1112         monitor_printf(mon, "\\r");
1113         break;
1114     default:
1115         if (c >= 32 && c <= 126) {
1116             monitor_printf(mon, "%c", c);
1117         } else {
1118             monitor_printf(mon, "\\x%02x", c);
1119         }
1120         break;
1121     }
1122     monitor_printf(mon, "'");
1123 }
1124
1125 static void memory_dump(Monitor *mon, int count, int format, int wsize,
1126                         target_phys_addr_t addr, int is_physical)
1127 {
1128     CPUState *env;
1129     int l, line_size, i, max_digits, len;
1130     uint8_t buf[16];
1131     uint64_t v;
1132
1133     if (format == 'i') {
1134         int flags;
1135         flags = 0;
1136         env = mon_get_cpu();
1137 #ifdef TARGET_I386
1138         if (wsize == 2) {
1139             flags = 1;
1140         } else if (wsize == 4) {
1141             flags = 0;
1142         } else {
1143             /* as default we use the current CS size */
1144             flags = 0;
1145             if (env) {
1146 #ifdef TARGET_X86_64
1147                 if ((env->efer & MSR_EFER_LMA) &&
1148                     (env->segs[R_CS].flags & DESC_L_MASK))
1149                     flags = 2;
1150                 else
1151 #endif
1152                 if (!(env->segs[R_CS].flags & DESC_B_MASK))
1153                     flags = 1;
1154             }
1155         }
1156 #endif
1157         monitor_disas(mon, env, addr, count, is_physical, flags);
1158         return;
1159     }
1160
1161     len = wsize * count;
1162     if (wsize == 1)
1163         line_size = 8;
1164     else
1165         line_size = 16;
1166     max_digits = 0;
1167
1168     switch(format) {
1169     case 'o':
1170         max_digits = (wsize * 8 + 2) / 3;
1171         break;
1172     default:
1173     case 'x':
1174         max_digits = (wsize * 8) / 4;
1175         break;
1176     case 'u':
1177     case 'd':
1178         max_digits = (wsize * 8 * 10 + 32) / 33;
1179         break;
1180     case 'c':
1181         wsize = 1;
1182         break;
1183     }
1184
1185     while (len > 0) {
1186         if (is_physical)
1187             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx ":", addr);
1188         else
1189             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_lx ":", (target_ulong)addr);
1190         l = len;
1191         if (l > line_size)
1192             l = line_size;
1193         if (is_physical) {
1194             cpu_physical_memory_rw(addr, buf, l, 0);
1195         } else {
1196             env = mon_get_cpu();
1197             if (cpu_memory_rw_debug(env, addr, buf, l, 0) < 0) {
1198                 monitor_printf(mon, " Cannot access memory\n");
1199                 break;
1200             }
1201         }
1202         i = 0;
1203         while (i < l) {
1204             switch(wsize) {
1205             default:
1206             case 1:
1207                 v = ldub_raw(buf + i);
1208                 break;
1209             case 2:
1210                 v = lduw_raw(buf + i);
1211                 break;
1212             case 4:
1213                 v = (uint32_t)ldl_raw(buf + i);
1214                 break;
1215             case 8:
1216                 v = ldq_raw(buf + i);
1217                 break;
1218             }
1219             monitor_printf(mon, " ");
1220             switch(format) {
1221             case 'o':
1222                 monitor_printf(mon, "%#*" PRIo64, max_digits, v);
1223                 break;
1224             case 'x':
1225                 monitor_printf(mon, "0x%0*" PRIx64, max_digits, v);
1226                 break;
1227             case 'u':
1228                 monitor_printf(mon, "%*" PRIu64, max_digits, v);
1229                 break;
1230             case 'd':
1231                 monitor_printf(mon, "%*" PRId64, max_digits, v);
1232                 break;
1233             case 'c':
1234                 monitor_printc(mon, v);
1235                 break;
1236             }
1237             i += wsize;
1238         }
1239         monitor_printf(mon, "\n");
1240         addr += l;
1241         len -= l;
1242     }
1243 }
1244
1245 static void do_memory_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1246 {
1247     int count = qdict_get_int(qdict, "count");
1248     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1249     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1250     target_long addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1251
1252     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 0);
1253 }
1254
1255 static void do_physical_memory_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1256 {
1257     int count = qdict_get_int(qdict, "count");
1258     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1259     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1260     target_phys_addr_t addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1261
1262     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 1);
1263 }
1264
1265 static void do_print(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1266 {
1267     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1268     target_phys_addr_t val = qdict_get_int(qdict, "val");
1269
1270 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS == 32
1271     switch(format) {
1272     case 'o':
1273         monitor_printf(mon, "%#o", val);
1274         break;
1275     case 'x':
1276         monitor_printf(mon, "%#x", val);
1277         break;
1278     case 'u':
1279         monitor_printf(mon, "%u", val);
1280         break;
1281     default:
1282     case 'd':
1283         monitor_printf(mon, "%d", val);
1284         break;
1285     case 'c':
1286         monitor_printc(mon, val);
1287         break;
1288     }
1289 #else
1290     switch(format) {
1291     case 'o':
1292         monitor_printf(mon, "%#" PRIo64, val);
1293         break;
1294     case 'x':
1295         monitor_printf(mon, "%#" PRIx64, val);
1296         break;
1297     case 'u':
1298         monitor_printf(mon, "%" PRIu64, val);
1299         break;
1300     default:
1301     case 'd':
1302         monitor_printf(mon, "%" PRId64, val);
1303         break;
1304     case 'c':
1305         monitor_printc(mon, val);
1306         break;
1307     }
1308 #endif
1309     monitor_printf(mon, "\n");
1310 }
1311
1312 static int do_memory_save(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1313 {
1314     FILE *f;
1315     uint32_t size = qdict_get_int(qdict, "size");
1316     const char *filename = qdict_get_str(qdict, "filename");
1317     target_long addr = qdict_get_int(qdict, "val");
1318     uint32_t l;
1319     CPUState *env;
1320     uint8_t buf[1024];
1321     int ret = -1;
1322
1323     env = mon_get_cpu();
1324
1325     f = fopen(filename, "wb");
1326     if (!f) {
1327         qerror_report(QERR_OPEN_FILE_FAILED, filename);
1328         return -1;
1329     }
1330     while (size != 0) {
1331         l = sizeof(buf);
1332         if (l > size)
1333             l = size;
1334         cpu_memory_rw_debug(env, addr, buf, l, 0);
1335         if (fwrite(buf, 1, l, f) != l) {
1336             monitor_printf(mon, "fwrite() error in do_memory_save\n");
1337             goto exit;
1338         }
1339         addr += l;
1340         size -= l;
1341     }
1342
1343     ret = 0;
1344
1345 exit:
1346     fclose(f);
1347     return ret;
1348 }
1349
1350 static int do_physical_memory_save(Monitor *mon, const QDict *qdict,
1351                                     QObject **ret_data)
1352 {
1353     FILE *f;
1354     uint32_t l;
1355     uint8_t buf[1024];
1356     uint32_t size = qdict_get_int(qdict, "size");
1357     const char *filename = qdict_get_str(qdict, "filename");
1358     target_phys_addr_t addr = qdict_get_int(qdict, "val");
1359     int ret = -1;
1360
1361     f = fopen(filename, "wb");
1362     if (!f) {
1363         qerror_report(QERR_OPEN_FILE_FAILED, filename);
1364         return -1;
1365     }
1366     while (size != 0) {
1367         l = sizeof(buf);
1368         if (l > size)
1369             l = size;
1370         cpu_physical_memory_rw(addr, buf, l, 0);
1371         if (fwrite(buf, 1, l, f) != l) {
1372             monitor_printf(mon, "fwrite() error in do_physical_memory_save\n");
1373             goto exit;
1374         }
1375         fflush(f);
1376         addr += l;
1377         size -= l;
1378     }
1379
1380     ret = 0;
1381
1382 exit:
1383     fclose(f);
1384     return ret;
1385 }
1386
1387 static void do_sum(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1388 {
1389     uint32_t addr;
1390     uint8_t buf[1];
1391     uint16_t sum;
1392     uint32_t start = qdict_get_int(qdict, "start");
1393     uint32_t size = qdict_get_int(qdict, "size");
1394
1395     sum = 0;
1396     for(addr = start; addr < (start + size); addr++) {
1397         cpu_physical_memory_rw(addr, buf, 1, 0);
1398         /* BSD sum algorithm ('sum' Unix command) */
1399         sum = (sum >> 1) | (sum << 15);
1400         sum += buf[0];
1401     }
1402     monitor_printf(mon, "%05d\n", sum);
1403 }
1404
1405 typedef struct {
1406     int keycode;
1407     const char *name;
1408 } KeyDef;
1409
1410 static const KeyDef key_defs[] = {
1411     { 0x2a, "shift" },
1412     { 0x36, "shift_r" },
1413
1414     { 0x38, "alt" },
1415     { 0xb8, "alt_r" },
1416     { 0x64, "altgr" },
1417     { 0xe4, "altgr_r" },
1418     { 0x1d, "ctrl" },
1419     { 0x9d, "ctrl_r" },
1420
1421     { 0xdd, "menu" },
1422
1423     { 0x01, "esc" },
1424
1425     { 0x02, "1" },
1426     { 0x03, "2" },
1427     { 0x04, "3" },
1428     { 0x05, "4" },
1429     { 0x06, "5" },
1430     { 0x07, "6" },
1431     { 0x08, "7" },
1432     { 0x09, "8" },
1433     { 0x0a, "9" },
1434     { 0x0b, "0" },
1435     { 0x0c, "minus" },
1436     { 0x0d, "equal" },
1437     { 0x0e, "backspace" },
1438
1439     { 0x0f, "tab" },
1440     { 0x10, "q" },
1441     { 0x11, "w" },
1442     { 0x12, "e" },
1443     { 0x13, "r" },
1444     { 0x14, "t" },
1445     { 0x15, "y" },
1446     { 0x16, "u" },
1447     { 0x17, "i" },
1448     { 0x18, "o" },
1449     { 0x19, "p" },
1450
1451     { 0x1c, "ret" },
1452
1453     { 0x1e, "a" },
1454     { 0x1f, "s" },
1455     { 0x20, "d" },
1456     { 0x21, "f" },
1457     { 0x22, "g" },
1458     { 0x23, "h" },
1459     { 0x24, "j" },
1460     { 0x25, "k" },
1461     { 0x26, "l" },
1462
1463     { 0x2c, "z" },
1464     { 0x2d, "x" },
1465     { 0x2e, "c" },
1466     { 0x2f, "v" },
1467     { 0x30, "b" },
1468     { 0x31, "n" },
1469     { 0x32, "m" },
1470     { 0x33, "comma" },
1471     { 0x34, "dot" },
1472     { 0x35, "slash" },
1473
1474     { 0x37, "asterisk" },
1475
1476     { 0x39, "spc" },
1477     { 0x3a, "caps_lock" },
1478     { 0x3b, "f1" },
1479     { 0x3c, "f2" },
1480     { 0x3d, "f3" },
1481     { 0x3e, "f4" },
1482     { 0x3f, "f5" },
1483     { 0x40, "f6" },
1484     { 0x41, "f7" },
1485     { 0x42, "f8" },
1486     { 0x43, "f9" },
1487     { 0x44, "f10" },
1488     { 0x45, "num_lock" },
1489     { 0x46, "scroll_lock" },
1490
1491     { 0xb5, "kp_divide" },
1492     { 0x37, "kp_multiply" },
1493     { 0x4a, "kp_subtract" },
1494     { 0x4e, "kp_add" },
1495     { 0x9c, "kp_enter" },
1496     { 0x53, "kp_decimal" },
1497     { 0x54, "sysrq" },
1498
1499     { 0x52, "kp_0" },
1500     { 0x4f, "kp_1" },
1501     { 0x50, "kp_2" },
1502     { 0x51, "kp_3" },
1503     { 0x4b, "kp_4" },
1504     { 0x4c, "kp_5" },
1505     { 0x4d, "kp_6" },
1506     { 0x47, "kp_7" },
1507     { 0x48, "kp_8" },
1508     { 0x49, "kp_9" },
1509
1510     { 0x56, "<" },
1511
1512     { 0x57, "f11" },
1513     { 0x58, "f12" },
1514
1515     { 0xb7, "print" },
1516
1517     { 0xc7, "home" },
1518     { 0xc9, "pgup" },
1519     { 0xd1, "pgdn" },
1520     { 0xcf, "end" },
1521
1522     { 0xcb, "left" },
1523     { 0xc8, "up" },
1524     { 0xd0, "down" },
1525     { 0xcd, "right" },
1526
1527     { 0xd2, "insert" },
1528     { 0xd3, "delete" },
1529 #if defined(TARGET_SPARC) && !defined(TARGET_SPARC64)
1530     { 0xf0, "stop" },
1531     { 0xf1, "again" },
1532     { 0xf2, "props" },
1533     { 0xf3, "undo" },
1534     { 0xf4, "front" },
1535     { 0xf5, "copy" },
1536     { 0xf6, "open" },
1537     { 0xf7, "paste" },
1538     { 0xf8, "find" },
1539     { 0xf9, "cut" },
1540     { 0xfa, "lf" },
1541     { 0xfb, "help" },
1542     { 0xfc, "meta_l" },
1543     { 0xfd, "meta_r" },
1544     { 0xfe, "compose" },
1545 #endif
1546     { 0, NULL },
1547 };
1548
1549 static int get_keycode(const char *key)
1550 {
1551     const KeyDef *p;
1552     char *endp;
1553     int ret;
1554
1555     for(p = key_defs; p->name != NULL; p++) {
1556         if (!strcmp(key, p->name))
1557             return p->keycode;
1558     }
1559     if (strstart(key, "0x", NULL)) {
1560         ret = strtoul(key, &endp, 0);
1561         if (*endp == '\0' && ret >= 0x01 && ret <= 0xff)
1562             return ret;
1563     }
1564     return -1;
1565 }
1566
1567 #define MAX_KEYCODES 16
1568 static uint8_t keycodes[MAX_KEYCODES];
1569 static int nb_pending_keycodes;
1570 static QEMUTimer *key_timer;
1571
1572 static void release_keys(void *opaque)
1573 {
1574     int keycode;
1575
1576     while (nb_pending_keycodes > 0) {
1577         nb_pending_keycodes--;
1578         keycode = keycodes[nb_pending_keycodes];
1579         if (keycode & 0x80)
1580             kbd_put_keycode(0xe0);
1581         kbd_put_keycode(keycode | 0x80);
1582     }
1583 }
1584
1585 static void do_sendkey(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1586 {
1587     char keyname_buf[16];
1588     char *separator;
1589     int keyname_len, keycode, i;
1590     const char *string = qdict_get_str(qdict, "string");
1591     int has_hold_time = qdict_haskey(qdict, "hold_time");
1592     int hold_time = qdict_get_try_int(qdict, "hold_time", -1);
1593
1594     if (nb_pending_keycodes > 0) {
1595         qemu_del_timer(key_timer);
1596         release_keys(NULL);
1597     }
1598     if (!has_hold_time)
1599         hold_time = 100;
1600     i = 0;
1601     while (1) {
1602         separator = strchr(string, '-');
1603         keyname_len = separator ? separator - string : strlen(string);
1604         if (keyname_len > 0) {
1605             pstrcpy(keyname_buf, sizeof(keyname_buf), string);
1606             if (keyname_len > sizeof(keyname_buf) - 1) {
1607                 monitor_printf(mon, "invalid key: '%s...'\n", keyname_buf);
1608                 return;
1609             }
1610             if (i == MAX_KEYCODES) {
1611                 monitor_printf(mon, "too many keys\n");
1612                 return;
1613             }
1614             keyname_buf[keyname_len] = 0;
1615             keycode = get_keycode(keyname_buf);
1616             if (keycode < 0) {
1617                 monitor_printf(mon, "unknown key: '%s'\n", keyname_buf);
1618                 return;
1619             }
1620             keycodes[i++] = keycode;
1621         }
1622         if (!separator)
1623             break;
1624         string = separator + 1;
1625     }
1626     nb_pending_keycodes = i;
1627     /* key down events */
1628     for (i = 0; i < nb_pending_keycodes; i++) {
1629         keycode = keycodes[i];
1630         if (keycode & 0x80)
1631             kbd_put_keycode(0xe0);
1632         kbd_put_keycode(keycode & 0x7f);
1633     }
1634     /* delayed key up events */
1635     qemu_mod_timer(key_timer, qemu_get_clock(vm_clock) +
1636                    muldiv64(get_ticks_per_sec(), hold_time, 1000));
1637 }
1638
1639 static int mouse_button_state;
1640
1641 static void do_mouse_move(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1642 {
1643     int dx, dy, dz;
1644     const char *dx_str = qdict_get_str(qdict, "dx_str");
1645     const char *dy_str = qdict_get_str(qdict, "dy_str");
1646     const char *dz_str = qdict_get_try_str(qdict, "dz_str");
1647     dx = strtol(dx_str, NULL, 0);
1648     dy = strtol(dy_str, NULL, 0);
1649     dz = 0;
1650     if (dz_str)
1651         dz = strtol(dz_str, NULL, 0);
1652     kbd_mouse_event(dx, dy, dz, mouse_button_state);
1653 }
1654
1655 static void do_mouse_button(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1656 {
1657     int button_state = qdict_get_int(qdict, "button_state");
1658     mouse_button_state = button_state;
1659     kbd_mouse_event(0, 0, 0, mouse_button_state);
1660 }
1661
1662 static void do_ioport_read(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1663 {
1664     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1665     int addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1666     int has_index = qdict_haskey(qdict, "index");
1667     uint32_t val;
1668     int suffix;
1669
1670     if (has_index) {
1671         int index = qdict_get_int(qdict, "index");
1672         cpu_outb(addr & IOPORTS_MASK, index & 0xff);
1673         addr++;
1674     }
1675     addr &= 0xffff;
1676
1677     switch(size) {
1678     default:
1679     case 1:
1680         val = cpu_inb(addr);
1681         suffix = 'b';
1682         break;
1683     case 2:
1684         val = cpu_inw(addr);
1685         suffix = 'w';
1686         break;
1687     case 4:
1688         val = cpu_inl(addr);
1689         suffix = 'l';
1690         break;
1691     }
1692     monitor_printf(mon, "port%c[0x%04x] = %#0*x\n",
1693                    suffix, addr, size * 2, val);
1694 }
1695
1696 static void do_ioport_write(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1697 {
1698     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1699     int addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1700     int val = qdict_get_int(qdict, "val");
1701
1702     addr &= IOPORTS_MASK;
1703
1704     switch (size) {
1705     default:
1706     case 1:
1707         cpu_outb(addr, val);
1708         break;
1709     case 2:
1710         cpu_outw(addr, val);
1711         break;
1712     case 4:
1713         cpu_outl(addr, val);
1714         break;
1715     }
1716 }
1717
1718 static void do_boot_set(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1719 {
1720     int res;
1721     const char *bootdevice = qdict_get_str(qdict, "bootdevice");
1722
1723     res = qemu_boot_set(bootdevice);
1724     if (res == 0) {
1725         monitor_printf(mon, "boot device list now set to %s\n", bootdevice);
1726     } else if (res > 0) {
1727         monitor_printf(mon, "setting boot device list failed\n");
1728     } else {
1729         monitor_printf(mon, "no function defined to set boot device list for "
1730                        "this architecture\n");
1731     }
1732 }
1733
1734 /**
1735  * do_system_reset(): Issue a machine reset
1736  */
1737 static int do_system_reset(Monitor *mon, const QDict *qdict,
1738                            QObject **ret_data)
1739 {
1740     qemu_system_reset_request();
1741     return 0;
1742 }
1743
1744 /**
1745  * do_system_powerdown(): Issue a machine powerdown
1746  */
1747 static int do_system_powerdown(Monitor *mon, const QDict *qdict,
1748                                QObject **ret_data)
1749 {
1750     qemu_system_powerdown_request();
1751     return 0;
1752 }
1753
1754 #if defined(TARGET_I386)
1755 static void print_pte(Monitor *mon, uint32_t addr, uint32_t pte, uint32_t mask)
1756 {
1757     monitor_printf(mon, "%08x: %08x %c%c%c%c%c%c%c%c\n",
1758                    addr,
1759                    pte & mask,
1760                    pte & PG_GLOBAL_MASK ? 'G' : '-',
1761                    pte & PG_PSE_MASK ? 'P' : '-',
1762                    pte & PG_DIRTY_MASK ? 'D' : '-',
1763                    pte & PG_ACCESSED_MASK ? 'A' : '-',
1764                    pte & PG_PCD_MASK ? 'C' : '-',
1765                    pte & PG_PWT_MASK ? 'T' : '-',
1766                    pte & PG_USER_MASK ? 'U' : '-',
1767                    pte & PG_RW_MASK ? 'W' : '-');
1768 }
1769
1770 static void tlb_info(Monitor *mon)
1771 {
1772     CPUState *env;
1773     int l1, l2;
1774     uint32_t pgd, pde, pte;
1775
1776     env = mon_get_cpu();
1777
1778     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
1779         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
1780         return;
1781     }
1782     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1783     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1784         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, (uint8_t *)&pde, 4);
1785         pde = le32_to_cpu(pde);
1786         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1787             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1788                 print_pte(mon, (l1 << 22), pde, ~((1 << 20) - 1));
1789             } else {
1790                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1791                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4,
1792                                              (uint8_t *)&pte, 4);
1793                     pte = le32_to_cpu(pte);
1794                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1795                         print_pte(mon, (l1 << 22) + (l2 << 12),
1796                                   pte & ~PG_PSE_MASK,
1797                                   ~0xfff);
1798                     }
1799                 }
1800             }
1801         }
1802     }
1803 }
1804
1805 static void mem_print(Monitor *mon, uint32_t *pstart, int *plast_prot,
1806                       uint32_t end, int prot)
1807 {
1808     int prot1;
1809     prot1 = *plast_prot;
1810     if (prot != prot1) {
1811         if (*pstart != -1) {
1812             monitor_printf(mon, "%08x-%08x %08x %c%c%c\n",
1813                            *pstart, end, end - *pstart,
1814                            prot1 & PG_USER_MASK ? 'u' : '-',
1815                            'r',
1816                            prot1 & PG_RW_MASK ? 'w' : '-');
1817         }
1818         if (prot != 0)
1819             *pstart = end;
1820         else
1821             *pstart = -1;
1822         *plast_prot = prot;
1823     }
1824 }
1825
1826 static void mem_info(Monitor *mon)
1827 {
1828     CPUState *env;
1829     int l1, l2, prot, last_prot;
1830     uint32_t pgd, pde, pte, start, end;
1831
1832     env = mon_get_cpu();
1833
1834     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
1835         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
1836         return;
1837     }
1838     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1839     last_prot = 0;
1840     start = -1;
1841     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1842         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, (uint8_t *)&pde, 4);
1843         pde = le32_to_cpu(pde);
1844         end = l1 << 22;
1845         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1846             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1847                 prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
1848                 mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1849             } else {
1850                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1851                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4,
1852                                              (uint8_t *)&pte, 4);
1853                     pte = le32_to_cpu(pte);
1854                     end = (l1 << 22) + (l2 << 12);
1855                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1856                         prot = pte & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
1857                     } else {
1858                         prot = 0;
1859                     }
1860                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1861                 }
1862             }
1863         } else {
1864             prot = 0;
1865             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1866         }
1867     }
1868 }
1869 #endif
1870
1871 #if defined(TARGET_SH4)
1872
1873 static void print_tlb(Monitor *mon, int idx, tlb_t *tlb)
1874 {
1875     monitor_printf(mon, " tlb%i:\t"
1876                    "asid=%hhu vpn=%x\tppn=%x\tsz=%hhu size=%u\t"
1877                    "v=%hhu shared=%hhu cached=%hhu prot=%hhu "
1878                    "dirty=%hhu writethrough=%hhu\n",
1879                    idx,
1880                    tlb->asid, tlb->vpn, tlb->ppn, tlb->sz, tlb->size,
1881                    tlb->v, tlb->sh, tlb->c, tlb->pr,
1882                    tlb->d, tlb->wt);
1883 }
1884
1885 static void tlb_info(Monitor *mon)
1886 {
1887     CPUState *env = mon_get_cpu();
1888     int i;
1889
1890     monitor_printf (mon, "ITLB:\n");
1891     for (i = 0 ; i < ITLB_SIZE ; i++)
1892         print_tlb (mon, i, &env->itlb[i]);
1893     monitor_printf (mon, "UTLB:\n");
1894     for (i = 0 ; i < UTLB_SIZE ; i++)
1895         print_tlb (mon, i, &env->utlb[i]);
1896 }
1897
1898 #endif
1899
1900 static void do_info_kvm_print(Monitor *mon, const QObject *data)
1901 {
1902     QDict *qdict;
1903
1904     qdict = qobject_to_qdict(data);
1905
1906     monitor_printf(mon, "kvm support: ");
1907     if (qdict_get_bool(qdict, "present")) {
1908         monitor_printf(mon, "%s\n", qdict_get_bool(qdict, "enabled") ?
1909                                     "enabled" : "disabled");
1910     } else {
1911         monitor_printf(mon, "not compiled\n");
1912     }
1913 }
1914
1915 static void do_info_kvm(Monitor *mon, QObject **ret_data)
1916 {
1917 #ifdef CONFIG_KVM
1918     *ret_data = qobject_from_jsonf("{ 'enabled': %i, 'present': true }",
1919                                    kvm_enabled());
1920 #else
1921     *ret_data = qobject_from_jsonf("{ 'enabled': false, 'present': false }");
1922 #endif
1923 }
1924
1925 static void do_info_numa(Monitor *mon)
1926 {
1927     int i;
1928     CPUState *env;
1929
1930     monitor_printf(mon, "%d nodes\n", nb_numa_nodes);
1931     for (i = 0; i < nb_numa_nodes; i++) {
1932         monitor_printf(mon, "node %d cpus:", i);
1933         for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
1934             if (env->numa_node == i) {
1935                 monitor_printf(mon, " %d", env->cpu_index);
1936             }
1937         }
1938         monitor_printf(mon, "\n");
1939         monitor_printf(mon, "node %d size: %" PRId64 " MB\n", i,
1940             node_mem[i] >> 20);
1941     }
1942 }
1943
1944 #ifdef CONFIG_PROFILER
1945
1946 int64_t qemu_time;
1947 int64_t dev_time;
1948
1949 static void do_info_profile(Monitor *mon)
1950 {
1951     int64_t total;
1952     total = qemu_time;
1953     if (total == 0)
1954         total = 1;
1955     monitor_printf(mon, "async time  %" PRId64 " (%0.3f)\n",
1956                    dev_time, dev_time / (double)get_ticks_per_sec());
1957     monitor_printf(mon, "qemu time   %" PRId64 " (%0.3f)\n",
1958                    qemu_time, qemu_time / (double)get_ticks_per_sec());
1959     qemu_time = 0;
1960     dev_time = 0;
1961 }
1962 #else
1963 static void do_info_profile(Monitor *mon)
1964 {
1965     monitor_printf(mon, "Internal profiler not compiled\n");
1966 }
1967 #endif
1968
1969 /* Capture support */
1970 static QLIST_HEAD (capture_list_head, CaptureState) capture_head;
1971
1972 static void do_info_capture(Monitor *mon)
1973 {
1974     int i;
1975     CaptureState *s;
1976
1977     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
1978         monitor_printf(mon, "[%d]: ", i);
1979         s->ops.info (s->opaque);
1980     }
1981 }
1982
1983 #ifdef HAS_AUDIO
1984 static void do_stop_capture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1985 {
1986     int i;
1987     int n = qdict_get_int(qdict, "n");
1988     CaptureState *s;
1989
1990     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
1991         if (i == n) {
1992             s->ops.destroy (s->opaque);
1993             QLIST_REMOVE (s, entries);
1994             qemu_free (s);
1995             return;
1996         }
1997     }
1998 }
1999
2000 static void do_wav_capture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2001 {
2002     const char *path = qdict_get_str(qdict, "path");
2003     int has_freq = qdict_haskey(qdict, "freq");
2004     int freq = qdict_get_try_int(qdict, "freq", -1);
2005     int has_bits = qdict_haskey(qdict, "bits");
2006     int bits = qdict_get_try_int(qdict, "bits", -1);
2007     int has_channels = qdict_haskey(qdict, "nchannels");
2008     int nchannels = qdict_get_try_int(qdict, "nchannels", -1);
2009     CaptureState *s;
2010
2011     s = qemu_mallocz (sizeof (*s));
2012
2013     freq = has_freq ? freq : 44100;
2014     bits = has_bits ? bits : 16;
2015     nchannels = has_channels ? nchannels : 2;
2016
2017     if (wav_start_capture (s, path, freq, bits, nchannels)) {
2018         monitor_printf(mon, "Faied to add wave capture\n");
2019         qemu_free (s);
2020     }
2021     QLIST_INSERT_HEAD (&capture_head, s, entries);
2022 }
2023 #endif
2024
2025 #if defined(TARGET_I386)
2026 static void do_inject_nmi(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2027 {
2028     CPUState *env;
2029     int cpu_index = qdict_get_int(qdict, "cpu_index");
2030
2031     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu)
2032         if (env->cpu_index == cpu_index) {
2033             cpu_interrupt(env, CPU_INTERRUPT_NMI);
2034             break;
2035         }
2036 }
2037 #endif
2038
2039 static void do_info_status_print(Monitor *mon, const QObject *data)
2040 {
2041     QDict *qdict;
2042
2043     qdict = qobject_to_qdict(data);
2044
2045     monitor_printf(mon, "VM status: ");
2046     if (qdict_get_bool(qdict, "running")) {
2047         monitor_printf(mon, "running");
2048         if (qdict_get_bool(qdict, "singlestep")) {
2049             monitor_printf(mon, " (single step mode)");
2050         }
2051     } else {
2052         monitor_printf(mon, "paused");
2053     }
2054
2055     monitor_printf(mon, "\n");
2056 }
2057
2058 static void do_info_status(Monitor *mon, QObject **ret_data)
2059 {
2060     *ret_data = qobject_from_jsonf("{ 'running': %i, 'singlestep': %i }",
2061                                     vm_running, singlestep);
2062 }
2063
2064 static qemu_acl *find_acl(Monitor *mon, const char *name)
2065 {
2066     qemu_acl *acl = qemu_acl_find(name);
2067
2068     if (!acl) {
2069         monitor_printf(mon, "acl: unknown list '%s'\n", name);
2070     }
2071     return acl;
2072 }
2073
2074 static void do_acl_show(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2075 {
2076     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2077     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2078     qemu_acl_entry *entry;
2079     int i = 0;
2080
2081     if (acl) {
2082         monitor_printf(mon, "policy: %s\n",
2083                        acl->defaultDeny ? "deny" : "allow");
2084         QTAILQ_FOREACH(entry, &acl->entries, next) {
2085             i++;
2086             monitor_printf(mon, "%d: %s %s\n", i,
2087                            entry->deny ? "deny" : "allow", entry->match);
2088         }
2089     }
2090 }
2091
2092 static void do_acl_reset(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2093 {
2094     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2095     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2096
2097     if (acl) {
2098         qemu_acl_reset(acl);
2099         monitor_printf(mon, "acl: removed all rules\n");
2100     }
2101 }
2102
2103 static void do_acl_policy(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2104 {
2105     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2106     const char *policy = qdict_get_str(qdict, "policy");
2107     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2108
2109     if (acl) {
2110         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
2111             acl->defaultDeny = 0;
2112             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'allow'\n");
2113         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
2114             acl->defaultDeny = 1;
2115             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'deny'\n");
2116         } else {
2117             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
2118                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
2119         }
2120     }
2121 }
2122
2123 static void do_acl_add(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2124 {
2125     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2126     const char *match = qdict_get_str(qdict, "match");
2127     const char *policy = qdict_get_str(qdict, "policy");
2128     int has_index = qdict_haskey(qdict, "index");
2129     int index = qdict_get_try_int(qdict, "index", -1);
2130     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2131     int deny, ret;
2132
2133     if (acl) {
2134         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
2135             deny = 0;
2136         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
2137             deny = 1;
2138         } else {
2139             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
2140                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
2141             return;
2142         }
2143         if (has_index)
2144             ret = qemu_acl_insert(acl, deny, match, index);
2145         else
2146             ret = qemu_acl_append(acl, deny, match);
2147         if (ret < 0)
2148             monitor_printf(mon, "acl: unable to add acl entry\n");
2149         else
2150             monitor_printf(mon, "acl: added rule at position %d\n", ret);
2151     }
2152 }
2153
2154 static void do_acl_remove(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2155 {
2156     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2157     const char *match = qdict_get_str(qdict, "match");
2158     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2159     int ret;
2160
2161     if (acl) {
2162         ret = qemu_acl_remove(acl, match);
2163         if (ret < 0)
2164             monitor_printf(mon, "acl: no matching acl entry\n");
2165         else
2166             monitor_printf(mon, "acl: removed rule at position %d\n", ret);
2167     }
2168 }
2169
2170 #if defined(TARGET_I386)
2171 static void do_inject_mce(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2172 {
2173     CPUState *cenv;
2174     int cpu_index = qdict_get_int(qdict, "cpu_index");
2175     int bank = qdict_get_int(qdict, "bank");
2176     uint64_t status = qdict_get_int(qdict, "status");
2177     uint64_t mcg_status = qdict_get_int(qdict, "mcg_status");
2178     uint64_t addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
2179     uint64_t misc = qdict_get_int(qdict, "misc");
2180
2181     for (cenv = first_cpu; cenv != NULL; cenv = cenv->next_cpu)
2182         if (cenv->cpu_index == cpu_index && cenv->mcg_cap) {
2183             cpu_inject_x86_mce(cenv, bank, status, mcg_status, addr, misc);
2184             break;
2185         }
2186 }
2187 #endif
2188
2189 static int do_getfd(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
2190 {
2191     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
2192     mon_fd_t *monfd;
2193     int fd;
2194
2195     fd = qemu_chr_get_msgfd(mon->chr);
2196     if (fd == -1) {
2197         qerror_report(QERR_FD_NOT_SUPPLIED);
2198         return -1;
2199     }
2200
2201     if (qemu_isdigit(fdname[0])) {
2202         qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "fdname",
2203                       "a name not starting with a digit");
2204         return -1;
2205     }
2206
2207     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2208         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2209             continue;
2210         }
2211
2212         close(monfd->fd);
2213         monfd->fd = fd;
2214         return 0;
2215     }
2216
2217     monfd = qemu_mallocz(sizeof(mon_fd_t));
2218     monfd->name = qemu_strdup(fdname);
2219     monfd->fd = fd;
2220
2221     QLIST_INSERT_HEAD(&mon->fds, monfd, next);
2222     return 0;
2223 }
2224
2225 static int do_closefd(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
2226 {
2227     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
2228     mon_fd_t *monfd;
2229
2230     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2231         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2232             continue;
2233         }
2234
2235         QLIST_REMOVE(monfd, next);
2236         close(monfd->fd);
2237         qemu_free(monfd->name);
2238         qemu_free(monfd);
2239         return 0;
2240     }
2241
2242     qerror_report(QERR_FD_NOT_FOUND, fdname);
2243     return -1;
2244 }
2245
2246 static void do_loadvm(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2247 {
2248     int saved_vm_running  = vm_running;
2249     const char *name = qdict_get_str(qdict, "name");
2250
2251     vm_stop(0);
2252
2253     if (load_vmstate(name) >= 0 && saved_vm_running)
2254         vm_start();
2255 }
2256
2257 int monitor_get_fd(Monitor *mon, const char *fdname)
2258 {
2259     mon_fd_t *monfd;
2260
2261     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2262         int fd;
2263
2264         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2265             continue;
2266         }
2267
2268         fd = monfd->fd;
2269
2270         /* caller takes ownership of fd */
2271         QLIST_REMOVE(monfd, next);
2272         qemu_free(monfd->name);
2273         qemu_free(monfd);
2274
2275         return fd;
2276     }
2277
2278     return -1;
2279 }
2280
2281 static const mon_cmd_t mon_cmds[] = {
2282 #include "qemu-monitor.h"
2283     { NULL, NULL, },
2284 };
2285
2286 /* Please update qemu-monitor.hx when adding or changing commands */
2287 static const mon_cmd_t info_cmds[] = {
2288     {
2289         .name       = "version",
2290         .args_type  = "",
2291         .params     = "",
2292         .help       = "show the version of QEMU",
2293         .user_print = do_info_version_print,
2294         .mhandler.info_new = do_info_version,
2295     },
2296     {
2297         .name       = "commands",
2298         .args_type  = "",
2299         .params     = "",
2300         .help       = "list QMP available commands",
2301         .user_print = monitor_user_noop,
2302         .mhandler.info_new = do_info_commands,
2303     },
2304     {
2305         .name       = "network",
2306         .args_type  = "",
2307         .params     = "",
2308         .help       = "show the network state",
2309         .mhandler.info = do_info_network,
2310     },
2311     {
2312         .name       = "chardev",
2313         .args_type  = "",
2314         .params     = "",
2315         .help       = "show the character devices",
2316         .user_print = qemu_chr_info_print,
2317         .mhandler.info_new = qemu_chr_info,
2318     },
2319     {
2320         .name       = "block",
2321         .args_type  = "",
2322         .params     = "",
2323         .help       = "show the block devices",
2324         .user_print = bdrv_info_print,
2325         .mhandler.info_new = bdrv_info,
2326     },
2327     {
2328         .name       = "blockstats",
2329         .args_type  = "",
2330         .params     = "",
2331         .help       = "show block device statistics",
2332         .user_print = bdrv_stats_print,
2333         .mhandler.info_new = bdrv_info_stats,
2334     },
2335     {
2336         .name       = "registers",
2337         .args_type  = "",
2338         .params     = "",
2339         .help       = "show the cpu registers",
2340         .mhandler.info = do_info_registers,
2341     },
2342     {
2343         .name       = "cpus",
2344         .args_type  = "",
2345         .params     = "",
2346         .help       = "show infos for each CPU",
2347         .user_print = monitor_print_cpus,
2348         .mhandler.info_new = do_info_cpus,
2349     },
2350     {
2351         .name       = "history",
2352         .args_type  = "",
2353         .params     = "",
2354         .help       = "show the command line history",
2355         .mhandler.info = do_info_history,
2356     },
2357     {
2358         .name       = "irq",
2359         .args_type  = "",
2360         .params     = "",
2361         .help       = "show the interrupts statistics (if available)",
2362         .mhandler.info = irq_info,
2363     },
2364     {
2365         .name       = "pic",
2366         .args_type  = "",
2367         .params     = "",
2368         .help       = "show i8259 (PIC) state",
2369         .mhandler.info = pic_info,
2370     },
2371     {
2372         .name       = "pci",
2373         .args_type  = "",
2374         .params     = "",
2375         .help       = "show PCI info",
2376         .user_print = do_pci_info_print,
2377         .mhandler.info_new = do_pci_info,
2378     },
2379 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_SH4)
2380     {
2381         .name       = "tlb",
2382         .args_type  = "",
2383         .params     = "",
2384         .help       = "show virtual to physical memory mappings",
2385         .mhandler.info = tlb_info,
2386     },
2387 #endif
2388 #if defined(TARGET_I386)
2389     {
2390         .name       = "mem",
2391         .args_type  = "",
2392         .params     = "",
2393         .help       = "show the active virtual memory mappings",
2394         .mhandler.info = mem_info,
2395     },
2396 #endif
2397     {
2398         .name       = "jit",
2399         .args_type  = "",
2400         .params     = "",
2401         .help       = "show dynamic compiler info",
2402         .mhandler.info = do_info_jit,
2403     },
2404     {
2405         .name       = "kvm",
2406         .args_type  = "",
2407         .params     = "",
2408         .help       = "show KVM information",
2409         .user_print = do_info_kvm_print,
2410         .mhandler.info_new = do_info_kvm,
2411     },
2412     {
2413         .name       = "numa",
2414         .args_type  = "",
2415         .params     = "",
2416         .help       = "show NUMA information",
2417         .mhandler.info = do_info_numa,
2418     },
2419     {
2420         .name       = "usb",
2421         .args_type  = "",
2422         .params     = "",
2423         .help       = "show guest USB devices",
2424         .mhandler.info = usb_info,
2425     },
2426     {
2427         .name       = "usbhost",
2428         .args_type  = "",
2429         .params     = "",
2430         .help       = "show host USB devices",
2431         .mhandler.info = usb_host_info,
2432     },
2433     {
2434         .name       = "profile",
2435         .args_type  = "",
2436         .params     = "",
2437         .help       = "show profiling information",
2438         .mhandler.info = do_info_profile,
2439     },
2440     {
2441         .name       = "capture",
2442         .args_type  = "",
2443         .params     = "",
2444         .help       = "show capture information",
2445         .mhandler.info = do_info_capture,
2446     },
2447     {
2448         .name       = "snapshots",
2449         .args_type  = "",
2450         .params     = "",
2451         .help       = "show the currently saved VM snapshots",
2452         .mhandler.info = do_info_snapshots,
2453     },
2454     {
2455         .name       = "status",
2456         .args_type  = "",
2457         .params     = "",
2458         .help       = "show the current VM status (running|paused)",
2459         .user_print = do_info_status_print,
2460         .mhandler.info_new = do_info_status,
2461     },
2462     {
2463         .name       = "pcmcia",
2464         .args_type  = "",
2465         .params     = "",
2466         .help       = "show guest PCMCIA status",
2467         .mhandler.info = pcmcia_info,
2468     },
2469     {
2470         .name       = "mice",
2471         .args_type  = "",
2472         .params     = "",
2473         .help       = "show which guest mouse is receiving events",
2474         .user_print = do_info_mice_print,
2475         .mhandler.info_new = do_info_mice,
2476     },
2477     {
2478         .name       = "vnc",
2479         .args_type  = "",
2480         .params     = "",
2481         .help       = "show the vnc server status",
2482         .user_print = do_info_vnc_print,
2483         .mhandler.info_new = do_info_vnc,
2484     },
2485     {
2486         .name       = "name",
2487         .args_type  = "",
2488         .params     = "",
2489         .help       = "show the current VM name",
2490         .user_print = do_info_name_print,
2491         .mhandler.info_new = do_info_name,
2492     },
2493     {
2494         .name       = "uuid",
2495         .args_type  = "",
2496         .params     = "",
2497         .help       = "show the current VM UUID",
2498         .user_print = do_info_uuid_print,
2499         .mhandler.info_new = do_info_uuid,
2500     },
2501 #if defined(TARGET_PPC)
2502     {
2503         .name       = "cpustats",
2504         .args_type  = "",
2505         .params     = "",
2506         .help       = "show CPU statistics",
2507         .mhandler.info = do_info_cpu_stats,
2508     },
2509 #endif
2510 #if defined(CONFIG_SLIRP)
2511     {
2512         .name       = "usernet",
2513         .args_type  = "",
2514         .params     = "",
2515         .help       = "show user network stack connection states",
2516         .mhandler.info = do_info_usernet,
2517     },
2518 #endif
2519     {
2520         .name       = "migrate",
2521         .args_type  = "",
2522         .params     = "",
2523         .help       = "show migration status",
2524         .user_print = do_info_migrate_print,
2525         .mhandler.info_new = do_info_migrate,
2526     },
2527     {
2528         .name       = "balloon",
2529         .args_type  = "",
2530         .params     = "",
2531         .help       = "show balloon information",
2532         .user_print = monitor_print_balloon,
2533         .mhandler.info_async = do_info_balloon,
2534         .async      = 1,
2535     },
2536     {
2537         .name       = "qtree",
2538         .args_type  = "",
2539         .params     = "",
2540         .help       = "show device tree",
2541         .mhandler.info = do_info_qtree,
2542     },
2543     {
2544         .name       = "qdm",
2545         .args_type  = "",
2546         .params     = "",
2547         .help       = "show qdev device model list",
2548         .mhandler.info = do_info_qdm,
2549     },
2550     {
2551         .name       = "roms",
2552         .args_type  = "",
2553         .params     = "",
2554         .help       = "show roms",
2555         .mhandler.info = do_info_roms,
2556     },
2557     {
2558         .name       = NULL,
2559     },
2560 };
2561
2562 /*******************************************************************/
2563
2564 static const char *pch;
2565 static jmp_buf expr_env;
2566
2567 #define MD_TLONG 0
2568 #define MD_I32   1
2569
2570 typedef struct MonitorDef {
2571     const char *name;
2572     int offset;
2573     target_long (*get_value)(const struct MonitorDef *md, int val);
2574     int type;
2575 } MonitorDef;
2576
2577 #if defined(TARGET_I386)
2578 static target_long monitor_get_pc (const struct MonitorDef *md, int val)
2579 {
2580     CPUState *env = mon_get_cpu();
2581     return env->eip + env->segs[R_CS].base;
2582 }
2583 #endif
2584
2585 #if defined(TARGET_PPC)
2586 static target_long monitor_get_ccr (const struct MonitorDef *md, int val)
2587 {
2588     CPUState *env = mon_get_cpu();
2589     unsigned int u;
2590     int i;
2591
2592     u = 0;
2593     for (i = 0; i < 8; i++)
2594         u |= env->crf[i] << (32 - (4 * i));
2595
2596     return u;
2597 }
2598
2599 static target_long monitor_get_msr (const struct MonitorDef *md, int val)
2600 {
2601     CPUState *env = mon_get_cpu();
2602     return env->msr;
2603 }
2604
2605 static target_long monitor_get_xer (const struct MonitorDef *md, int val)
2606 {
2607     CPUState *env = mon_get_cpu();
2608     return env->xer;
2609 }
2610
2611 static target_long monitor_get_decr (const struct MonitorDef *md, int val)
2612 {
2613     CPUState *env = mon_get_cpu();
2614     return cpu_ppc_load_decr(env);
2615 }
2616
2617 static target_long monitor_get_tbu (const struct MonitorDef *md, int val)
2618 {
2619     CPUState *env = mon_get_cpu();
2620     return cpu_ppc_load_tbu(env);
2621 }
2622
2623 static target_long monitor_get_tbl (const struct MonitorDef *md, int val)
2624 {
2625     CPUState *env = mon_get_cpu();
2626     return cpu_ppc_load_tbl(env);
2627 }
2628 #endif
2629
2630 #if defined(TARGET_SPARC)
2631 #ifndef TARGET_SPARC64
2632 static target_long monitor_get_psr (const struct MonitorDef *md, int val)
2633 {
2634     CPUState *env = mon_get_cpu();
2635
2636     return cpu_get_psr(env);
2637 }
2638 #endif
2639
2640 static target_long monitor_get_reg(const struct MonitorDef *md, int val)
2641 {
2642     CPUState *env = mon_get_cpu();
2643     return env->regwptr[val];
2644 }
2645 #endif
2646
2647 static const MonitorDef monitor_defs[] = {
2648 #ifdef TARGET_I386
2649
2650 #define SEG(name, seg) \
2651     { name, offsetof(CPUState, segs[seg].selector), NULL, MD_I32 },\
2652     { name ".base", offsetof(CPUState, segs[seg].base) },\
2653     { name ".limit", offsetof(CPUState, segs[seg].limit), NULL, MD_I32 },
2654
2655     { "eax", offsetof(CPUState, regs[0]) },
2656     { "ecx", offsetof(CPUState, regs[1]) },
2657     { "edx", offsetof(CPUState, regs[2]) },
2658     { "ebx", offsetof(CPUState, regs[3]) },
2659     { "esp|sp", offsetof(CPUState, regs[4]) },
2660     { "ebp|fp", offsetof(CPUState, regs[5]) },
2661     { "esi", offsetof(CPUState, regs[6]) },
2662     { "edi", offsetof(CPUState, regs[7]) },
2663 #ifdef TARGET_X86_64
2664     { "r8", offsetof(CPUState, regs[8]) },
2665     { "r9", offsetof(CPUState, regs[9]) },
2666     { "r10", offsetof(CPUState, regs[10]) },
2667     { "r11", offsetof(CPUState, regs[11]) },
2668     { "r12", offsetof(CPUState, regs[12]) },
2669     { "r13", offsetof(CPUState, regs[13]) },
2670     { "r14", offsetof(CPUState, regs[14]) },
2671     { "r15", offsetof(CPUState, regs[15]) },
2672 #endif
2673     { "eflags", offsetof(CPUState, eflags) },
2674     { "eip", offsetof(CPUState, eip) },
2675     SEG("cs", R_CS)
2676     SEG("ds", R_DS)
2677     SEG("es", R_ES)
2678     SEG("ss", R_SS)
2679     SEG("fs", R_FS)
2680     SEG("gs", R_GS)
2681     { "pc", 0, monitor_get_pc, },
2682 #elif defined(TARGET_PPC)
2683     /* General purpose registers */
2684     { "r0", offsetof(CPUState, gpr[0]) },
2685     { "r1", offsetof(CPUState, gpr[1]) },
2686     { "r2", offsetof(CPUState, gpr[2]) },
2687     { "r3", offsetof(CPUState, gpr[3]) },
2688     { "r4", offsetof(CPUState, gpr[4]) },
2689     { "r5", offsetof(CPUState, gpr[5]) },
2690     { "r6", offsetof(CPUState, gpr[6]) },
2691     { "r7", offsetof(CPUState, gpr[7]) },
2692     { "r8", offsetof(CPUState, gpr[8]) },
2693     { "r9", offsetof(CPUState, gpr[9]) },
2694     { "r10", offsetof(CPUState, gpr[10]) },
2695     { "r11", offsetof(CPUState, gpr[11]) },
2696     { "r12", offsetof(CPUState, gpr[12]) },
2697     { "r13", offsetof(CPUState, gpr[13]) },
2698     { "r14", offsetof(CPUState, gpr[14]) },
2699     { "r15", offsetof(CPUState, gpr[15]) },
2700     { "r16", offsetof(CPUState, gpr[16]) },
2701     { "r17", offsetof(CPUState, gpr[17]) },
2702     { "r18", offsetof(CPUState, gpr[18]) },
2703     { "r19", offsetof(CPUState, gpr[19]) },
2704     { "r20", offsetof(CPUState, gpr[20]) },
2705     { "r21", offsetof(CPUState, gpr[21]) },
2706     { "r22", offsetof(CPUState, gpr[22]) },
2707     { "r23", offsetof(CPUState, gpr[23]) },
2708     { "r24", offsetof(CPUState, gpr[24]) },
2709     { "r25", offsetof(CPUState, gpr[25]) },
2710     { "r26", offsetof(CPUState, gpr[26]) },
2711     { "r27", offsetof(CPUState, gpr[27]) },
2712     { "r28", offsetof(CPUState, gpr[28]) },
2713     { "r29", offsetof(CPUState, gpr[29]) },
2714     { "r30", offsetof(CPUState, gpr[30]) },
2715     { "r31", offsetof(CPUState, gpr[31]) },
2716     /* Floating point registers */
2717     { "f0", offsetof(CPUState, fpr[0]) },
2718     { "f1", offsetof(CPUState, fpr[1]) },
2719     { "f2", offsetof(CPUState, fpr[2]) },
2720     { "f3", offsetof(CPUState, fpr[3]) },
2721     { "f4", offsetof(CPUState, fpr[4]) },
2722     { "f5", offsetof(CPUState, fpr[5]) },
2723     { "f6", offsetof(CPUState, fpr[6]) },
2724     { "f7", offsetof(CPUState, fpr[7]) },
2725     { "f8", offsetof(CPUState, fpr[8]) },
2726     { "f9", offsetof(CPUState, fpr[9]) },
2727     { "f10", offsetof(CPUState, fpr[10]) },
2728     { "f11", offsetof(CPUState, fpr[11]) },
2729     { "f12", offsetof(CPUState, fpr[12]) },
2730     { "f13", offsetof(CPUState, fpr[13]) },
2731     { "f14", offsetof(CPUState, fpr[14]) },
2732     { "f15", offsetof(CPUState, fpr[15]) },
2733     { "f16", offsetof(CPUState, fpr[16]) },
2734     { "f17", offsetof(CPUState, fpr[17]) },
2735     { "f18", offsetof(CPUState, fpr[18]) },
2736     { "f19", offsetof(CPUState, fpr[19]) },
2737     { "f20", offsetof(CPUState, fpr[20]) },
2738     { "f21", offsetof(CPUState, fpr[21]) },
2739     { "f22", offsetof(CPUState, fpr[22]) },
2740     { "f23", offsetof(CPUState, fpr[23]) },
2741     { "f24", offsetof(CPUState, fpr[24]) },
2742     { "f25", offsetof(CPUState, fpr[25]) },
2743     { "f26", offsetof(CPUState, fpr[26]) },
2744     { "f27", offsetof(CPUState, fpr[27]) },
2745     { "f28", offsetof(CPUState, fpr[28]) },
2746     { "f29", offsetof(CPUState, fpr[29]) },
2747     { "f30", offsetof(CPUState, fpr[30]) },
2748     { "f31", offsetof(CPUState, fpr[31]) },
2749     { "fpscr", offsetof(CPUState, fpscr) },
2750     /* Next instruction pointer */
2751     { "nip|pc", offsetof(CPUState, nip) },
2752     { "lr", offsetof(CPUState, lr) },
2753     { "ctr", offsetof(CPUState, ctr) },
2754     { "decr", 0, &monitor_get_decr, },
2755     { "ccr", 0, &monitor_get_ccr, },
2756     /* Machine state register */
2757     { "msr", 0, &monitor_get_msr, },
2758     { "xer", 0, &monitor_get_xer, },
2759     { "tbu", 0, &monitor_get_tbu, },
2760     { "tbl", 0, &monitor_get_tbl, },
2761 #if defined(TARGET_PPC64)
2762     /* Address space register */
2763     { "asr", offsetof(CPUState, asr) },
2764 #endif
2765     /* Segment registers */
2766     { "sdr1", offsetof(CPUState, sdr1) },
2767     { "sr0", offsetof(CPUState, sr[0]) },
2768     { "sr1", offsetof(CPUState, sr[1]) },
2769     { "sr2", offsetof(CPUState, sr[2]) },
2770     { "sr3", offsetof(CPUState, sr[3]) },
2771     { "sr4", offsetof(CPUState, sr[4]) },
2772     { "sr5", offsetof(CPUState, sr[5]) },
2773     { "sr6", offsetof(CPUState, sr[6]) },
2774     { "sr7", offsetof(CPUState, sr[7]) },
2775     { "sr8", offsetof(CPUState, sr[8]) },
2776     { "sr9", offsetof(CPUState, sr[9]) },
2777     { "sr10", offsetof(CPUState, sr[10]) },
2778     { "sr11", offsetof(CPUState, sr[11]) },
2779     { "sr12", offsetof(CPUState, sr[12]) },
2780     { "sr13", offsetof(CPUState, sr[13]) },
2781     { "sr14", offsetof(CPUState, sr[14]) },
2782     { "sr15", offsetof(CPUState, sr[15]) },
2783     /* Too lazy to put BATs and SPRs ... */
2784 #elif defined(TARGET_SPARC)
2785     { "g0", offsetof(CPUState, gregs[0]) },
2786     { "g1", offsetof(CPUState, gregs[1]) },
2787     { "g2", offsetof(CPUState, gregs[2]) },
2788     { "g3", offsetof(CPUState, gregs[3]) },
2789     { "g4", offsetof(CPUState, gregs[4]) },
2790     { "g5", offsetof(CPUState, gregs[5]) },
2791     { "g6", offsetof(CPUState, gregs[6]) },
2792     { "g7", offsetof(CPUState, gregs[7]) },
2793     { "o0", 0, monitor_get_reg },
2794     { "o1", 1, monitor_get_reg },
2795     { "o2", 2, monitor_get_reg },
2796     { "o3", 3, monitor_get_reg },
2797     { "o4", 4, monitor_get_reg },
2798     { "o5", 5, monitor_get_reg },
2799     { "o6", 6, monitor_get_reg },
2800     { "o7", 7, monitor_get_reg },
2801     { "l0", 8, monitor_get_reg },
2802     { "l1", 9, monitor_get_reg },
2803     { "l2", 10, monitor_get_reg },
2804     { "l3", 11, monitor_get_reg },
2805     { "l4", 12, monitor_get_reg },
2806     { "l5", 13, monitor_get_reg },
2807     { "l6", 14, monitor_get_reg },
2808     { "l7", 15, monitor_get_reg },
2809     { "i0", 16, monitor_get_reg },
2810     { "i1", 17, monitor_get_reg },
2811     { "i2", 18, monitor_get_reg },
2812     { "i3", 19, monitor_get_reg },
2813     { "i4", 20, monitor_get_reg },
2814     { "i5", 21, monitor_get_reg },
2815     { "i6", 22, monitor_get_reg },
2816     { "i7", 23, monitor_get_reg },
2817     { "pc", offsetof(CPUState, pc) },
2818     { "npc", offsetof(CPUState, npc) },
2819     { "y", offsetof(CPUState, y) },
2820 #ifndef TARGET_SPARC64
2821     { "psr", 0, &monitor_get_psr, },
2822     { "wim", offsetof(CPUState, wim) },
2823 #endif
2824     { "tbr", offsetof(CPUState, tbr) },
2825     { "fsr", offsetof(CPUState, fsr) },
2826     { "f0", offsetof(CPUState, fpr[0]) },
2827     { "f1", offsetof(CPUState, fpr[1]) },
2828     { "f2", offsetof(CPUState, fpr[2]) },
2829     { "f3", offsetof(CPUState, fpr[3]) },
2830     { "f4", offsetof(CPUState, fpr[4]) },
2831     { "f5", offsetof(CPUState, fpr[5]) },
2832     { "f6", offsetof(CPUState, fpr[6]) },
2833     { "f7", offsetof(CPUState, fpr[7]) },
2834     { "f8", offsetof(CPUState, fpr[8]) },
2835     { "f9", offsetof(CPUState, fpr[9]) },
2836     { "f10", offsetof(CPUState, fpr[10]) },
2837     { "f11", offsetof(CPUState, fpr[11]) },
2838     { "f12", offsetof(CPUState, fpr[12]) },
2839     { "f13", offsetof(CPUState, fpr[13]) },
2840     { "f14", offsetof(CPUState, fpr[14]) },
2841     { "f15", offsetof(CPUState, fpr[15]) },
2842     { "f16", offsetof(CPUState, fpr[16]) },
2843     { "f17", offsetof(CPUState, fpr[17]) },
2844     { "f18", offsetof(CPUState, fpr[18]) },
2845     { "f19", offsetof(CPUState, fpr[19]) },
2846     { "f20", offsetof(CPUState, fpr[20]) },
2847     { "f21", offsetof(CPUState, fpr[21]) },
2848     { "f22", offsetof(CPUState, fpr[22]) },
2849     { "f23", offsetof(CPUState, fpr[23]) },
2850     { "f24", offsetof(CPUState, fpr[24]) },
2851     { "f25", offsetof(CPUState, fpr[25]) },
2852     { "f26", offsetof(CPUState, fpr[26]) },
2853     { "f27", offsetof(CPUState, fpr[27]) },
2854     { "f28", offsetof(CPUState, fpr[28]) },
2855     { "f29", offsetof(CPUState, fpr[29]) },
2856     { "f30", offsetof(CPUState, fpr[30]) },
2857     { "f31", offsetof(CPUState, fpr[31]) },
2858 #ifdef TARGET_SPARC64
2859     { "f32", offsetof(CPUState, fpr[32]) },
2860     { "f34", offsetof(CPUState, fpr[34]) },
2861     { "f36", offsetof(CPUState, fpr[36]) },
2862     { "f38", offsetof(CPUState, fpr[38]) },
2863     { "f40", offsetof(CPUState, fpr[40]) },
2864     { "f42", offsetof(CPUState, fpr[42]) },
2865     { "f44", offsetof(CPUState, fpr[44]) },
2866     { "f46", offsetof(CPUState, fpr[46]) },
2867     { "f48", offsetof(CPUState, fpr[48]) },
2868     { "f50", offsetof(CPUState, fpr[50]) },
2869     { "f52", offsetof(CPUState, fpr[52]) },
2870     { "f54", offsetof(CPUState, fpr[54]) },
2871     { "f56", offsetof(CPUState, fpr[56]) },
2872     { "f58", offsetof(CPUState, fpr[58]) },
2873     { "f60", offsetof(CPUState, fpr[60]) },
2874     { "f62", offsetof(CPUState, fpr[62]) },
2875     { "asi", offsetof(CPUState, asi) },
2876     { "pstate", offsetof(CPUState, pstate) },
2877     { "cansave", offsetof(CPUState, cansave) },
2878     { "canrestore", offsetof(CPUState, canrestore) },
2879     { "otherwin", offsetof(CPUState, otherwin) },
2880     { "wstate", offsetof(CPUState, wstate) },
2881     { "cleanwin", offsetof(CPUState, cleanwin) },
2882     { "fprs", offsetof(CPUState, fprs) },
2883 #endif
2884 #endif
2885     { NULL },
2886 };
2887
2888 static void expr_error(Monitor *mon, const char *msg)
2889 {
2890     monitor_printf(mon, "%s\n", msg);
2891     longjmp(expr_env, 1);
2892 }
2893
2894 /* return 0 if OK, -1 if not found */
2895 static int get_monitor_def(target_long *pval, const char *name)
2896 {
2897     const MonitorDef *md;
2898     void *ptr;
2899
2900     for(md = monitor_defs; md->name != NULL; md++) {
2901         if (compare_cmd(name, md->name)) {
2902             if (md->get_value) {
2903                 *pval = md->get_value(md, md->offset);
2904             } else {
2905                 CPUState *env = mon_get_cpu();
2906                 ptr = (uint8_t *)env + md->offset;
2907                 switch(md->type) {
2908                 case MD_I32:
2909                     *pval = *(int32_t *)ptr;
2910                     break;
2911                 case MD_TLONG:
2912                     *pval = *(target_long *)ptr;
2913                     break;
2914                 default:
2915                     *pval = 0;
2916                     break;
2917                 }
2918             }
2919             return 0;
2920         }
2921     }
2922     return -1;
2923 }
2924
2925 static void next(void)
2926 {
2927     if (*pch != '\0') {
2928         pch++;
2929         while (qemu_isspace(*pch))
2930             pch++;
2931     }
2932 }
2933
2934 static int64_t expr_sum(Monitor *mon);
2935
2936 static int64_t expr_unary(Monitor *mon)
2937 {
2938     int64_t n;
2939     char *p;
2940     int ret;
2941
2942     switch(*pch) {
2943     case '+':
2944         next();
2945         n = expr_unary(mon);
2946         break;
2947     case '-':
2948         next();
2949         n = -expr_unary(mon);
2950         break;
2951     case '~':
2952         next();
2953         n = ~expr_unary(mon);
2954         break;
2955     case '(':
2956         next();
2957         n = expr_sum(mon);
2958         if (*pch != ')') {
2959             expr_error(mon, "')' expected");
2960         }
2961         next();
2962         break;
2963     case '\'':
2964         pch++;
2965         if (*pch == '\0')
2966             expr_error(mon, "character constant expected");
2967         n = *pch;
2968         pch++;
2969         if (*pch != '\'')
2970             expr_error(mon, "missing terminating \' character");
2971         next();
2972         break;
2973     case '$':
2974         {
2975             char buf[128], *q;
2976             target_long reg=0;
2977
2978             pch++;
2979             q = buf;
2980             while ((*pch >= 'a' && *pch <= 'z') ||
2981                    (*pch >= 'A' && *pch <= 'Z') ||
2982                    (*pch >= '0' && *pch <= '9') ||
2983                    *pch == '_' || *pch == '.') {
2984                 if ((q - buf) < sizeof(buf) - 1)
2985                     *q++ = *pch;
2986                 pch++;
2987             }
2988             while (qemu_isspace(*pch))
2989                 pch++;
2990             *q = 0;
2991             ret = get_monitor_def(&reg, buf);
2992             if (ret < 0)
2993                 expr_error(mon, "unknown register");
2994             n = reg;
2995         }
2996         break;
2997     case '\0':
2998         expr_error(mon, "unexpected end of expression");
2999         n = 0;
3000         break;
3001     default:
3002 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS > 32
3003         n = strtoull(pch, &p, 0);
3004 #else
3005         n = strtoul(pch, &p, 0);
3006 #endif
3007         if (pch == p) {
3008             expr_error(mon, "invalid char in expression");
3009         }
3010         pch = p;
3011         while (qemu_isspace(*pch))
3012             pch++;
3013         break;
3014     }
3015     return n;
3016 }
3017
3018
3019 static int64_t expr_prod(Monitor *mon)
3020 {
3021     int64_t val, val2;
3022     int op;
3023
3024     val = expr_unary(mon);
3025     for(;;) {
3026         op = *pch;
3027         if (op != '*' && op != '/' && op != '%')
3028             break;
3029         next();
3030         val2 = expr_unary(mon);
3031         switch(op) {
3032         default:
3033         case '*':
3034             val *= val2;
3035             break;
3036         case '/':
3037         case '%':
3038             if (val2 == 0)
3039                 expr_error(mon, "division by zero");
3040             if (op == '/')
3041                 val /= val2;
3042             else
3043                 val %= val2;
3044             break;
3045         }
3046     }
3047     return val;
3048 }
3049
3050 static int64_t expr_logic(Monitor *mon)
3051 {
3052     int64_t val, val2;
3053     int op;
3054
3055     val = expr_prod(mon);
3056     for(;;) {
3057         op = *pch;
3058         if (op != '&' && op != '|' && op != '^')
3059             break;
3060         next();
3061         val2 = expr_prod(mon);
3062         switch(op) {
3063         default:
3064         case '&':
3065             val &= val2;
3066             break;
3067         case '|':
3068             val |= val2;
3069             break;
3070         case '^':
3071             val ^= val2;
3072             break;
3073         }
3074     }
3075     return val;
3076 }
3077
3078 static int64_t expr_sum(Monitor *mon)
3079 {
3080     int64_t val, val2;
3081     int op;
3082
3083     val = expr_logic(mon);
3084     for(;;) {
3085         op = *pch;
3086         if (op != '+' && op != '-')
3087             break;
3088         next();
3089         val2 = expr_logic(mon);
3090         if (op == '+')
3091             val += val2;
3092         else
3093             val -= val2;
3094     }
3095     return val;
3096 }
3097
3098 static int get_expr(Monitor *mon, int64_t *pval, const char **pp)
3099 {
3100     pch = *pp;
3101     if (setjmp(expr_env)) {
3102         *pp = pch;
3103         return -1;
3104     }
3105     while (qemu_isspace(*pch))
3106         pch++;
3107     *pval = expr_sum(mon);
3108     *pp = pch;
3109     return 0;
3110 }
3111
3112 static int get_double(Monitor *mon, double *pval, const char **pp)
3113 {
3114     const char *p = *pp;
3115     char *tailp;
3116     double d;
3117
3118     d = strtod(p, &tailp);
3119     if (tailp == p) {
3120         monitor_printf(mon, "Number expected\n");
3121         return -1;
3122     }
3123     if (d != d || d - d != 0) {
3124         /* NaN or infinity */
3125         monitor_printf(mon, "Bad number\n");
3126         return -1;
3127     }
3128     *pval = d;
3129     *pp = tailp;
3130     return 0;
3131 }
3132
3133 static int get_str(char *buf, int buf_size, const char **pp)
3134 {
3135     const char *p;
3136     char *q;
3137     int c;
3138
3139     q = buf;
3140     p = *pp;
3141     while (qemu_isspace(*p))
3142         p++;
3143     if (*p == '\0') {
3144     fail:
3145         *q = '\0';
3146         *pp = p;
3147         return -1;
3148     }
3149     if (*p == '\"') {
3150         p++;
3151         while (*p != '\0' && *p != '\"') {
3152             if (*p == '\\') {
3153                 p++;
3154                 c = *p++;
3155                 switch(c) {
3156                 case 'n':
3157                     c = '\n';
3158                     break;
3159                 case 'r':
3160                     c = '\r';
3161                     break;
3162                 case '\\':
3163                 case '\'':
3164                 case '\"':
3165                     break;
3166                 default:
3167                     qemu_printf("unsupported escape code: '\\%c'\n", c);
3168                     goto fail;
3169                 }
3170                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3171                     *q++ = c;
3172                 }
3173             } else {
3174                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3175                     *q++ = *p;
3176                 }
3177                 p++;
3178             }
3179         }
3180         if (*p != '\"') {
3181             qemu_printf("unterminated string\n");
3182             goto fail;
3183         }
3184         p++;
3185     } else {
3186         while (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
3187             if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3188                 *q++ = *p;
3189             }
3190             p++;
3191         }
3192     }
3193     *q = '\0';
3194     *pp = p;
3195     return 0;
3196 }
3197
3198 /*
3199  * Store the command-name in cmdname, and return a pointer to
3200  * the remaining of the command string.
3201  */
3202 static const char *get_command_name(const char *cmdline,
3203                                     char *cmdname, size_t nlen)
3204 {
3205     size_t len;
3206     const char *p, *pstart;
3207
3208     p = cmdline;
3209     while (qemu_isspace(*p))
3210         p++;
3211     if (*p == '\0')
3212         return NULL;
3213     pstart = p;
3214     while (*p != '\0' && *p != '/' && !qemu_isspace(*p))
3215         p++;
3216     len = p - pstart;
3217     if (len > nlen - 1)
3218         len = nlen - 1;
3219     memcpy(cmdname, pstart, len);
3220     cmdname[len] = '\0';
3221     return p;
3222 }
3223
3224 /**
3225  * Read key of 'type' into 'key' and return the current
3226  * 'type' pointer.
3227  */
3228 static char *key_get_info(const char *type, char **key)
3229 {
3230     size_t len;
3231     char *p, *str;
3232
3233     if (*type == ',')
3234         type++;
3235
3236     p = strchr(type, ':');
3237     if (!p) {
3238         *key = NULL;
3239         return NULL;
3240     }
3241     len = p - type;
3242
3243     str = qemu_malloc(len + 1);
3244     memcpy(str, type, len);
3245     str[len] = '\0';
3246
3247     *key = str;
3248     return ++p;
3249 }
3250
3251 static int default_fmt_format = 'x';
3252 static int default_fmt_size = 4;
3253
3254 #define MAX_ARGS 16
3255
3256 static int is_valid_option(const char *c, const char *typestr)
3257 {
3258     char option[3];
3259   
3260     option[0] = '-';
3261     option[1] = *c;
3262     option[2] = '\0';
3263   
3264     typestr = strstr(typestr, option);
3265     return (typestr != NULL);
3266 }
3267
3268 static const mon_cmd_t *monitor_find_command(const char *cmdname)
3269 {
3270     const mon_cmd_t *cmd;
3271
3272     for (cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
3273         if (compare_cmd(cmdname, cmd->name)) {
3274             return cmd;
3275         }
3276     }
3277
3278     return NULL;
3279 }
3280
3281 static const mon_cmd_t *monitor_parse_command(Monitor *mon,
3282                                               const char *cmdline,
3283                                               QDict *qdict)
3284 {
3285     const char *p, *typestr;
3286     int c;
3287     const mon_cmd_t *cmd;
3288     char cmdname[256];
3289     char buf[1024];
3290     char *key;
3291
3292 #ifdef DEBUG
3293     monitor_printf(mon, "command='%s'\n", cmdline);
3294 #endif
3295
3296     /* extract the command name */
3297     p = get_command_name(cmdline, cmdname, sizeof(cmdname));
3298     if (!p)
3299         return NULL;
3300
3301     cmd = monitor_find_command(cmdname);
3302     if (!cmd) {
3303         monitor_printf(mon, "unknown command: '%s'\n", cmdname);
3304         return NULL;
3305     }
3306
3307     /* parse the parameters */
3308     typestr = cmd->args_type;
3309     for(;;) {
3310         typestr = key_get_info(typestr, &key);
3311         if (!typestr)
3312             break;
3313         c = *typestr;
3314         typestr++;
3315         switch(c) {
3316         case 'F':
3317         case 'B':
3318         case 's':
3319             {
3320                 int ret;
3321
3322                 while (qemu_isspace(*p))
3323                     p++;
3324                 if (*typestr == '?') {
3325                     typestr++;
3326                     if (*p == '\0') {
3327                         /* no optional string: NULL argument */
3328                         break;
3329                     }
3330                 }
3331                 ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
3332                 if (ret < 0) {
3333                     switch(c) {
3334                     case 'F':
3335                         monitor_printf(mon, "%s: filename expected\n",
3336                                        cmdname);
3337                         break;
3338                     case 'B':
3339                         monitor_printf(mon, "%s: block device name expected\n",
3340                                        cmdname);
3341                         break;
3342                     default:
3343                         monitor_printf(mon, "%s: string expected\n", cmdname);
3344                         break;
3345                     }
3346                     goto fail;
3347                 }
3348                 qdict_put(qdict, key, qstring_from_str(buf));
3349             }
3350             break;
3351         case 'O':
3352             {
3353                 QemuOptsList *opts_list;
3354                 QemuOpts *opts;
3355
3356                 opts_list = qemu_find_opts(key);
3357                 if (!opts_list || opts_list->desc->name) {
3358                     goto bad_type;
3359                 }
3360                 while (qemu_isspace(*p)) {
3361                     p++;
3362                 }
3363                 if (!*p)
3364                     break;
3365                 if (get_str(buf, sizeof(buf), &p) < 0) {
3366                     goto fail;
3367                 }
3368                 opts = qemu_opts_parse(opts_list, buf, 1);
3369                 if (!opts) {
3370                     goto fail;
3371                 }
3372                 qemu_opts_to_qdict(opts, qdict);
3373                 qemu_opts_del(opts);
3374             }
3375             break;
3376         case '/':
3377             {
3378                 int count, format, size;
3379
3380                 while (qemu_isspace(*p))
3381                     p++;
3382                 if (*p == '/') {
3383                     /* format found */
3384                     p++;
3385                     count = 1;
3386                     if (qemu_isdigit(*p)) {
3387                         count = 0;
3388                         while (qemu_isdigit(*p)) {
3389                             count = count * 10 + (*p - '0');
3390                             p++;
3391                         }
3392                     }
3393                     size = -1;
3394                     format = -1;
3395                     for(;;) {
3396                         switch(*p) {
3397                         case 'o':
3398                         case 'd':
3399                         case 'u':
3400                         case 'x':
3401                         case 'i':
3402                         case 'c':
3403                             format = *p++;
3404                             break;
3405                         case 'b':
3406                             size = 1;
3407                             p++;
3408                             break;
3409                         case 'h':
3410                             size = 2;
3411                             p++;
3412                             break;
3413                         case 'w':
3414                             size = 4;
3415                             p++;
3416                             break;
3417                         case 'g':
3418                         case 'L':
3419                             size = 8;
3420                             p++;
3421                             break;
3422                         default:
3423                             goto next;
3424                         }
3425                     }
3426                 next:
3427                     if (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
3428                         monitor_printf(mon, "invalid char in format: '%c'\n",
3429                                        *p);
3430                         goto fail;
3431                     }
3432                     if (format < 0)
3433                         format = default_fmt_format;
3434                     if (format != 'i') {
3435                         /* for 'i', not specifying a size gives -1 as size */
3436                         if (size < 0)
3437                             size = default_fmt_size;
3438                         default_fmt_size = size;
3439                     }
3440                     default_fmt_format = format;
3441                 } else {
3442                     count = 1;
3443                     format = default_fmt_format;
3444                     if (format != 'i') {
3445                         size = default_fmt_size;
3446                     } else {
3447                         size = -1;
3448                     }
3449                 }
3450                 qdict_put(qdict, "count", qint_from_int(count));
3451                 qdict_put(qdict, "format", qint_from_int(format));
3452                 qdict_put(qdict, "size", qint_from_int(size));
3453             }
3454             break;
3455         case 'i':
3456         case 'l':
3457         case 'M':
3458             {
3459                 int64_t val;
3460
3461                 while (qemu_isspace(*p))
3462                     p++;
3463                 if (*typestr == '?' || *typestr == '.') {
3464                     if (*typestr == '?') {
3465                         if (*p == '\0') {
3466                             typestr++;
3467                             break;
3468                         }
3469                     } else {
3470                         if (*p == '.') {
3471                             p++;
3472                             while (qemu_isspace(*p))
3473                                 p++;
3474                         } else {
3475                             typestr++;
3476                             break;
3477                         }
3478                     }
3479                     typestr++;
3480                 }
3481                 if (get_expr(mon, &val, &p))
3482                     goto fail;
3483                 /* Check if 'i' is greater than 32-bit */
3484                 if ((c == 'i') && ((val >> 32) & 0xffffffff)) {
3485                     monitor_printf(mon, "\'%s\' has failed: ", cmdname);
3486                     monitor_printf(mon, "integer is for 32-bit values\n");
3487                     goto fail;
3488                 } else if (c == 'M') {
3489                     val <<= 20;
3490                 }
3491                 qdict_put(qdict, key, qint_from_int(val));
3492             }
3493             break;
3494         case 'f':
3495         case 'T':
3496             {
3497                 double val;
3498
3499                 while (qemu_isspace(*p))
3500                     p++;
3501                 if (*typestr == '?') {
3502                     typestr++;
3503                     if (*p == '\0') {
3504                         break;
3505                     }
3506                 }
3507                 if (get_double(mon, &val, &p) < 0) {
3508                     goto fail;
3509                 }
3510                 if (c == 'f' && *p) {
3511                     switch (*p) {
3512                     case 'K': case 'k':
3513                         val *= 1 << 10; p++; break;
3514                     case 'M': case 'm':
3515                         val *= 1 << 20; p++; break;
3516                     case 'G': case 'g':
3517                         val *= 1 << 30; p++; break;
3518                     }
3519                 }
3520                 if (c == 'T' && p[0] && p[1] == 's') {
3521                     switch (*p) {
3522                     case 'm':
3523                         val /= 1e3; p += 2; break;
3524                     case 'u':
3525                         val /= 1e6; p += 2; break;
3526                     case 'n':
3527                         val /= 1e9; p += 2; break;
3528                     }
3529                 }
3530                 if (*p && !qemu_isspace(*p)) {
3531                     monitor_printf(mon, "Unknown unit suffix\n");
3532                     goto fail;
3533                 }
3534                 qdict_put(qdict, key, qfloat_from_double(val));
3535             }
3536             break;
3537         case 'b':
3538             {
3539                 const char *beg;
3540                 int val;
3541
3542                 while (qemu_isspace(*p)) {
3543                     p++;
3544                 }
3545                 beg = p;
3546                 while (qemu_isgraph(*p)) {
3547                     p++;
3548                 }
3549                 if (p - beg == 2 && !memcmp(beg, "on", p - beg)) {
3550                     val = 1;
3551                 } else if (p - beg == 3 && !memcmp(beg, "off", p - beg)) {
3552                     val = 0;
3553                 } else {
3554                     monitor_printf(mon, "Expected 'on' or 'off'\n");
3555                     goto fail;
3556                 }
3557                 qdict_put(qdict, key, qbool_from_int(val));
3558             }
3559             break;
3560         case '-':
3561             {
3562                 const char *tmp = p;
3563                 int has_option, skip_key = 0;
3564                 /* option */
3565
3566                 c = *typestr++;
3567                 if (c == '\0')
3568                     goto bad_type;
3569                 while (qemu_isspace(*p))
3570                     p++;
3571                 has_option = 0;
3572                 if (*p == '-') {
3573                     p++;
3574                     if(c != *p) {
3575                         if(!is_valid_option(p, typestr)) {
3576                   
3577                             monitor_printf(mon, "%s: unsupported option -%c\n",
3578                                            cmdname, *p);
3579                             goto fail;
3580                         } else {
3581                             skip_key = 1;
3582                         }
3583                     }
3584                     if(skip_key) {
3585                         p = tmp;
3586                     } else {
3587                         p++;
3588                         has_option = 1;
3589                     }
3590                 }
3591                 qdict_put(qdict, key, qint_from_int(has_option));
3592             }
3593             break;
3594         default:
3595         bad_type:
3596             monitor_printf(mon, "%s: unknown type '%c'\n", cmdname, c);
3597             goto fail;
3598         }
3599         qemu_free(key);
3600         key = NULL;
3601     }
3602     /* check that all arguments were parsed */
3603     while (qemu_isspace(*p))
3604         p++;
3605     if (*p != '\0') {
3606         monitor_printf(mon, "%s: extraneous characters at the end of line\n",
3607                        cmdname);
3608         goto fail;
3609     }
3610
3611     return cmd;
3612
3613 fail:
3614     qemu_free(key);
3615     return NULL;
3616 }
3617
3618 void monitor_set_error(Monitor *mon, QError *qerror)
3619 {
3620     /* report only the first error */
3621     if (!mon->error) {
3622         mon->error = qerror;
3623     } else {
3624         MON_DEBUG("Additional error report at %s:%d\n",
3625                   qerror->file, qerror->linenr);
3626         QDECREF(qerror);
3627     }
3628 }
3629
3630 static int is_async_return(const QObject *data)
3631 {
3632     if (data && qobject_type(data) == QTYPE_QDICT) {
3633         return qdict_haskey(qobject_to_qdict(data), "__mon_async");
3634     }
3635
3636     return 0;
3637 }
3638
3639 static void handler_audit(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd, int ret)
3640 {
3641     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
3642         if (ret && !monitor_has_error(mon)) {
3643             /*
3644              * If it returns failure, it must have passed on error.
3645              *
3646              * Action: Report an internal error to the client if in QMP.
3647              */
3648             qerror_report(QERR_UNDEFINED_ERROR);
3649             MON_DEBUG("command '%s' returned failure but did not pass an error\n",
3650                       cmd->name);
3651         }
3652
3653 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
3654         if (!ret && monitor_has_error(mon)) {
3655             /*
3656              * If it returns success, it must not have passed an error.
3657              *
3658              * Action: Report the passed error to the client.
3659              */
3660             MON_DEBUG("command '%s' returned success but passed an error\n",
3661                       cmd->name);
3662         }
3663
3664         if (mon_print_count_get(mon) > 0 && strcmp(cmd->name, "info") != 0) {
3665             /*
3666              * Handlers should not call Monitor print functions.
3667              *
3668              * Action: Ignore them in QMP.
3669              *
3670              * (XXX: we don't check any 'info' or 'query' command here
3671              * because the user print function _is_ called by do_info(), hence
3672              * we will trigger this check. This problem will go away when we
3673              * make 'query' commands real and kill do_info())
3674              */
3675             MON_DEBUG("command '%s' called print functions %d time(s)\n",
3676                       cmd->name, mon_print_count_get(mon));
3677         }
3678 #endif
3679     } else {
3680         assert(!monitor_has_error(mon));
3681         QDECREF(mon->error);
3682         mon->error = NULL;
3683     }
3684 }
3685
3686 static void monitor_call_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
3687                                  const QDict *params)
3688 {
3689     int ret;
3690     QObject *data = NULL;
3691
3692     mon_print_count_init(mon);
3693
3694     ret = cmd->mhandler.cmd_new(mon, params, &data);
3695     handler_audit(mon, cmd, ret);
3696
3697     if (is_async_return(data)) {
3698         /*
3699          * Asynchronous commands have no initial return data but they can
3700          * generate errors.  Data is returned via the async completion handler.
3701          */
3702         if (monitor_ctrl_mode(mon) && monitor_has_error(mon)) {
3703             monitor_protocol_emitter(mon, NULL);
3704         }
3705     } else if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
3706         /* Monitor Protocol */
3707         monitor_protocol_emitter(mon, data);
3708     } else {
3709         /* User Protocol */
3710          if (data)
3711             cmd->user_print(mon, data);
3712     }
3713
3714     qobject_decref(data);
3715 }
3716
3717 static void handle_user_command(Monitor *mon, const char *cmdline)
3718 {
3719     QDict *qdict;
3720     const mon_cmd_t *cmd;
3721
3722     qdict = qdict_new();
3723
3724     cmd = monitor_parse_command(mon, cmdline, qdict);
3725     if (!cmd)
3726         goto out;
3727
3728     if (monitor_handler_is_async(cmd)) {
3729         user_async_cmd_handler(mon, cmd, qdict);
3730     } else if (monitor_handler_ported(cmd)) {
3731         monitor_call_handler(mon, cmd, qdict);
3732     } else {
3733         cmd->mhandler.cmd(mon, qdict);
3734     }
3735
3736 out:
3737     QDECREF(qdict);
3738 }
3739
3740 static void cmd_completion(const char *name, const char *list)
3741 {
3742     const char *p, *pstart;
3743     char cmd[128];
3744     int len;
3745
3746     p = list;
3747     for(;;) {
3748         pstart = p;
3749         p = strchr(p, '|');
3750         if (!p)
3751             p = pstart + strlen(pstart);
3752         len = p - pstart;
3753         if (len > sizeof(cmd) - 2)
3754             len = sizeof(cmd) - 2;
3755         memcpy(cmd, pstart, len);
3756         cmd[len] = '\0';
3757         if (name[0] == '\0' || !strncmp(name, cmd, strlen(name))) {
3758             readline_add_completion(cur_mon->rs, cmd);
3759         }
3760         if (*p == '\0')
3761             break;
3762         p++;
3763     }
3764 }
3765
3766 static void file_completion(const char *input)
3767 {
3768     DIR *ffs;
3769     struct dirent *d;
3770     char path[1024];
3771     char file[1024], file_prefix[1024];
3772     int input_path_len;
3773     const char *p;
3774
3775     p = strrchr(input, '/');
3776     if (!p) {
3777         input_path_len = 0;
3778         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), input);
3779         pstrcpy(path, sizeof(path), ".");
3780     } else {
3781         input_path_len = p - input + 1;
3782         memcpy(path, input, input_path_len);
3783         if (input_path_len > sizeof(path) - 1)
3784             input_path_len = sizeof(path) - 1;
3785         path[input_path_len] = '\0';
3786         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), p + 1);
3787     }
3788 #ifdef DEBUG_COMPLETION
3789     monitor_printf(cur_mon, "input='%s' path='%s' prefix='%s'\n",
3790                    input, path, file_prefix);
3791 #endif
3792     ffs = opendir(path);
3793     if (!ffs)
3794         return;
3795     for(;;) {
3796         struct stat sb;
3797         d = readdir(ffs);
3798         if (!d)
3799             break;
3800         if (strstart(d->d_name, file_prefix, NULL)) {
3801             memcpy(file, input, input_path_len);
3802             if (input_path_len < sizeof(file))
3803                 pstrcpy(file + input_path_len, sizeof(file) - input_path_len,
3804                         d->d_name);
3805             /* stat the file to find out if it's a directory.
3806              * In that case add a slash to speed up typing long paths
3807              */
3808             stat(file, &sb);
3809             if(S_ISDIR(sb.st_mode))
3810                 pstrcat(file, sizeof(file), "/");
3811             readline_add_completion(cur_mon->rs, file);
3812         }
3813     }
3814     closedir(ffs);
3815 }
3816
3817 static void block_completion_it(void *opaque, BlockDriverState *bs)
3818 {
3819     const char *name = bdrv_get_device_name(bs);
3820     const char *input = opaque;
3821
3822     if (input[0] == '\0' ||
3823         !strncmp(name, (char *)input, strlen(input))) {
3824         readline_add_completion(cur_mon->rs, name);
3825     }
3826 }
3827
3828 /* NOTE: this parser is an approximate form of the real command parser */
3829 static void parse_cmdline(const char *cmdline,
3830                          int *pnb_args, char **args)
3831 {
3832     const char *p;
3833     int nb_args, ret;
3834     char buf[1024];
3835
3836     p = cmdline;
3837     nb_args = 0;
3838     for(;;) {
3839         while (qemu_isspace(*p))
3840             p++;
3841         if (*p == '\0')
3842             break;
3843         if (nb_args >= MAX_ARGS)
3844             break;
3845         ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
3846         args[nb_args] = qemu_strdup(buf);
3847         nb_args++;
3848         if (ret < 0)
3849             break;
3850     }
3851     *pnb_args = nb_args;
3852 }
3853
3854 static const char *next_arg_type(const char *typestr)
3855 {
3856     const char *p = strchr(typestr, ':');
3857     return (p != NULL ? ++p : typestr);
3858 }
3859
3860 static void monitor_find_completion(const char *cmdline)
3861 {
3862     const char *cmdname;
3863     char *args[MAX_ARGS];
3864     int nb_args, i, len;
3865     const char *ptype, *str;
3866     const mon_cmd_t *cmd;
3867     const KeyDef *key;
3868
3869     parse_cmdline(cmdline, &nb_args, args);
3870 #ifdef DEBUG_COMPLETION
3871     for(i = 0; i < nb_args; i++) {
3872         monitor_printf(cur_mon, "arg%d = '%s'\n", i, (char *)args[i]);
3873     }
3874 #endif
3875
3876     /* if the line ends with a space, it means we want to complete the
3877        next arg */
3878     len = strlen(cmdline);
3879     if (len > 0 && qemu_isspace(cmdline[len - 1])) {
3880         if (nb_args >= MAX_ARGS)
3881             return;
3882         args[nb_args++] = qemu_strdup("");
3883     }
3884     if (nb_args <= 1) {
3885         /* command completion */
3886         if (nb_args == 0)
3887             cmdname = "";
3888         else
3889             cmdname = args[0];
3890         readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(cmdname));
3891         for(cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
3892             cmd_completion(cmdname, cmd->name);
3893         }
3894     } else {
3895         /* find the command */
3896         for(cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
3897             if (compare_cmd(args[0], cmd->name))
3898                 goto found;
3899         }
3900         return;
3901     found:
3902         ptype = next_arg_type(cmd->args_type);
3903         for(i = 0; i < nb_args - 2; i++) {
3904             if (*ptype != '\0') {
3905                 ptype = next_arg_type(ptype);
3906                 while (*ptype == '?')
3907                     ptype = next_arg_type(ptype);
3908             }
3909         }
3910         str = args[nb_args - 1];
3911         if (*ptype == '-' && ptype[1] != '\0') {
3912             ptype += 2;
3913         }
3914         switch(*ptype) {
3915         case 'F':
3916             /* file completion */
3917             readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
3918             file_completion(str);
3919             break;
3920         case 'B':
3921             /* block device name completion */
3922             readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
3923             bdrv_iterate(block_completion_it, (void *)str);
3924             break;
3925         case 's':
3926             /* XXX: more generic ? */
3927             if (!strcmp(cmd->name, "info")) {
3928                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
3929                 for(cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
3930                     cmd_completion(str, cmd->name);
3931                 }
3932             } else if (!strcmp(cmd->name, "sendkey")) {
3933                 char *sep = strrchr(str, '-');
3934                 if (sep)
3935                     str = sep + 1;
3936                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
3937                 for(key = key_defs; key->name != NULL; key++) {
3938                     cmd_completion(str, key->name);
3939                 }
3940             } else if (!strcmp(cmd->name, "help|?")) {
3941                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
3942                 for (cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
3943                     cmd_completion(str, cmd->name);
3944                 }
3945             }
3946             break;
3947         default:
3948             break;
3949         }
3950     }
3951     for(i = 0; i < nb_args; i++)
3952         qemu_free(args[i]);
3953 }
3954
3955 static int monitor_can_read(void *opaque)
3956 {
3957     Monitor *mon = opaque;
3958
3959     return (mon->suspend_cnt == 0) ? 1 : 0;
3960 }
3961
3962 typedef struct CmdArgs {
3963     QString *name;
3964     int type;
3965     int flag;
3966     int optional;
3967 } CmdArgs;
3968
3969 static int check_opt(const CmdArgs *cmd_args, const char *name, QDict *args)
3970 {
3971     if (!cmd_args->optional) {
3972         qerror_report(QERR_MISSING_PARAMETER, name);
3973         return -1;
3974     }
3975
3976     if (cmd_args->type == '-') {
3977         /* handlers expect a value, they need to be changed */
3978         qdict_put(args, name, qint_from_int(0));
3979     }
3980
3981     return 0;
3982 }
3983
3984 static int check_arg(const CmdArgs *cmd_args, QDict *args)
3985 {
3986     QObject *value;
3987     const char *name;
3988
3989     name = qstring_get_str(cmd_args->name);
3990
3991     if (!args) {
3992         return check_opt(cmd_args, name, args);
3993     }
3994
3995     value = qdict_get(args, name);
3996     if (!value) {
3997         return check_opt(cmd_args, name, args);
3998     }
3999
4000     switch (cmd_args->type) {
4001         case 'F':
4002         case 'B':
4003         case 's':
4004             if (qobject_type(value) != QTYPE_QSTRING) {
4005                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, name, "string");
4006                 return -1;
4007             }
4008             break;
4009         case '/': {
4010             int i;
4011             const char *keys[] = { "count", "format", "size", NULL };
4012
4013             for (i = 0; keys[i]; i++) {
4014                 QObject *obj = qdict_get(args, keys[i]);
4015                 if (!obj) {
4016                     qerror_report(QERR_MISSING_PARAMETER, name);
4017                     return -1;
4018                 }
4019                 if (qobject_type(obj) != QTYPE_QINT) {
4020                     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, name, "int");
4021                     return -1;
4022                 }
4023             }
4024             break;
4025         }
4026         case 'i':
4027         case 'l':
4028         case 'M':
4029             if (qobject_type(value) != QTYPE_QINT) {
4030                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, name, "int");
4031                 return -1;
4032             }
4033             break;
4034         case 'f':
4035         case 'T':
4036             if (qobject_type(value) != QTYPE_QINT && qobject_type(value) != QTYPE_QFLOAT) {
4037                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, name, "number");
4038                 return -1;
4039             }
4040             break;
4041         case 'b':
4042             if (qobject_type(value) != QTYPE_QBOOL) {
4043                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, name, "bool");
4044                 return -1;
4045             }
4046             break;
4047         case '-':
4048             if (qobject_type(value) != QTYPE_QINT &&
4049                 qobject_type(value) != QTYPE_QBOOL) {
4050                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, name, "bool");
4051                 return -1;
4052             }
4053             if (qobject_type(value) == QTYPE_QBOOL) {
4054                 /* handlers expect a QInt, they need to be changed */
4055                 qdict_put(args, name,
4056                          qint_from_int(qbool_get_int(qobject_to_qbool(value))));
4057             }
4058             break;
4059         case 'O':
4060         default:
4061             /* impossible */
4062             abort();
4063     }
4064
4065     return 0;
4066 }
4067
4068 static void cmd_args_init(CmdArgs *cmd_args)
4069 {
4070     cmd_args->name = qstring_new();
4071     cmd_args->type = cmd_args->flag = cmd_args->optional = 0;
4072 }
4073
4074 static int check_opts(QemuOptsList *opts_list, QDict *args)
4075 {
4076     assert(!opts_list->desc->name);
4077     return 0;
4078 }
4079
4080 /*
4081  * This is not trivial, we have to parse Monitor command's argument
4082  * type syntax to be able to check the arguments provided by clients.
4083  *
4084  * In the near future we will be using an array for that and will be
4085  * able to drop all this parsing...
4086  */
4087 static int monitor_check_qmp_args(const mon_cmd_t *cmd, QDict *args)
4088 {
4089     int err;
4090     const char *p;
4091     CmdArgs cmd_args;
4092     QemuOptsList *opts_list;
4093
4094     if (cmd->args_type == NULL) {
4095         return (qdict_size(args) == 0 ? 0 : -1);
4096     }
4097
4098     err = 0;
4099     cmd_args_init(&cmd_args);
4100     opts_list = NULL;
4101
4102     for (p = cmd->args_type;; p++) {
4103         if (*p == ':') {
4104             cmd_args.type = *++p;
4105             p++;
4106             if (cmd_args.type == '-') {
4107                 cmd_args.flag = *p++;
4108                 cmd_args.optional = 1;
4109             } else if (cmd_args.type == 'O') {
4110                 opts_list = qemu_find_opts(qstring_get_str(cmd_args.name));
4111                 assert(opts_list);
4112             } else if (*p == '?') {
4113                 cmd_args.optional = 1;
4114                 p++;
4115             }
4116
4117             assert(*p == ',' || *p == '\0');
4118             if (opts_list) {
4119                 err = check_opts(opts_list, args);
4120                 opts_list = NULL;
4121             } else {
4122                 err = check_arg(&cmd_args, args);
4123                 QDECREF(cmd_args.name);
4124                 cmd_args_init(&cmd_args);
4125             }
4126
4127             if (err < 0) {
4128                 break;
4129             }
4130         } else {
4131             qstring_append_chr(cmd_args.name, *p);
4132         }
4133
4134         if (*p == '\0') {
4135             break;
4136         }
4137     }
4138
4139     QDECREF(cmd_args.name);
4140     return err;
4141 }
4142
4143 static int invalid_qmp_mode(const Monitor *mon, const char *cmd_name)
4144 {
4145     int is_cap = compare_cmd(cmd_name, "qmp_capabilities");
4146     return (qmp_cmd_mode(mon) ? is_cap : !is_cap);
4147 }
4148
4149 static void handle_qmp_command(JSONMessageParser *parser, QList *tokens)
4150 {
4151     int err;
4152     QObject *obj;
4153     QDict *input, *args;
4154     const mon_cmd_t *cmd;
4155     Monitor *mon = cur_mon;
4156     const char *cmd_name, *info_item;
4157
4158     args = NULL;
4159
4160     obj = json_parser_parse(tokens, NULL);
4161     if (!obj) {
4162         // FIXME: should be triggered in json_parser_parse()
4163         qerror_report(QERR_JSON_PARSING);
4164         goto err_out;
4165     } else if (qobject_type(obj) != QTYPE_QDICT) {
4166         qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT, "object");
4167         qobject_decref(obj);
4168         goto err_out;
4169     }
4170
4171     input = qobject_to_qdict(obj);
4172
4173     mon->mc->id = qdict_get(input, "id");
4174     qobject_incref(mon->mc->id);
4175
4176     obj = qdict_get(input, "execute");
4177     if (!obj) {
4178         qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT, "execute");
4179         goto err_input;
4180     } else if (qobject_type(obj) != QTYPE_QSTRING) {
4181         qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT_MEMBER, "execute", "string");
4182         goto err_input;
4183     }
4184
4185     cmd_name = qstring_get_str(qobject_to_qstring(obj));
4186
4187     if (invalid_qmp_mode(mon, cmd_name)) {
4188         qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, cmd_name);
4189         goto err_input;
4190     }
4191
4192     /*
4193      * XXX: We need this special case until we get info handlers
4194      * converted into 'query-' commands
4195      */
4196     if (compare_cmd(cmd_name, "info")) {
4197         qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, cmd_name);
4198         goto err_input;
4199     } else if (strstart(cmd_name, "query-", &info_item)) {
4200         cmd = monitor_find_command("info");
4201         qdict_put_obj(input, "arguments",
4202                       qobject_from_jsonf("{ 'item': %s }", info_item));
4203     } else {
4204         cmd = monitor_find_command(cmd_name);
4205         if (!cmd || !monitor_handler_ported(cmd)) {
4206             qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, cmd_name);
4207             goto err_input;
4208         }
4209     }
4210
4211     obj = qdict_get(input, "arguments");
4212     if (!obj) {
4213         args = qdict_new();
4214     } else if (qobject_type(obj) != QTYPE_QDICT) {
4215         qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT_MEMBER, "arguments", "object");
4216         goto err_input;
4217     } else {
4218         args = qobject_to_qdict(obj);
4219         QINCREF(args);
4220     }
4221
4222     QDECREF(input);
4223
4224     err = monitor_check_qmp_args(cmd, args);
4225     if (err < 0) {
4226         goto err_out;
4227     }
4228
4229     if (monitor_handler_is_async(cmd)) {
4230         qmp_async_cmd_handler(mon, cmd, args);
4231     } else {
4232         monitor_call_handler(mon, cmd, args);
4233     }
4234     goto out;
4235
4236 err_input:
4237     QDECREF(input);
4238 err_out:
4239     monitor_protocol_emitter(mon, NULL);
4240 out:
4241     QDECREF(args);
4242 }
4243
4244 /**
4245  * monitor_control_read(): Read and handle QMP input
4246  */
4247 static void monitor_control_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
4248 {
4249     Monitor *old_mon = cur_mon;
4250
4251     cur_mon = opaque;
4252
4253     json_message_parser_feed(&cur_mon->mc->parser, (const char *) buf, size);
4254
4255     cur_mon = old_mon;
4256 }
4257
4258 static void monitor_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
4259 {
4260     Monitor *old_mon = cur_mon;
4261     int i;
4262
4263     cur_mon = opaque;
4264
4265     if (cur_mon->rs) {
4266         for (i = 0; i < size; i++)
4267             readline_handle_byte(cur_mon->rs, buf[i]);
4268     } else {
4269         if (size == 0 || buf[size - 1] != 0)
4270             monitor_printf(cur_mon, "corrupted command\n");
4271         else
4272             handle_user_command(cur_mon, (char *)buf);
4273     }
4274
4275     cur_mon = old_mon;
4276 }
4277
4278 static void monitor_command_cb(Monitor *mon, const char *cmdline, void *opaque)
4279 {
4280     monitor_suspend(mon);
4281     handle_user_command(mon, cmdline);
4282     monitor_resume(mon);
4283 }
4284
4285 int monitor_suspend(Monitor *mon)
4286 {
4287     if (!mon->rs)
4288         return -ENOTTY;
4289     mon->suspend_cnt++;
4290     return 0;
4291 }
4292
4293 void monitor_resume(Monitor *mon)
4294 {
4295     if (!mon->rs)
4296         return;
4297     if (--mon->suspend_cnt == 0)
4298         readline_show_prompt(mon->rs);
4299 }
4300
4301 static QObject *get_qmp_greeting(void)
4302 {
4303     QObject *ver;
4304
4305     do_info_version(NULL, &ver);
4306     return qobject_from_jsonf("{'QMP':{'version': %p,'capabilities': []}}",ver);
4307 }
4308
4309 /**
4310  * monitor_control_event(): Print QMP gretting
4311  */
4312 static void monitor_control_event(void *opaque, int event)
4313 {
4314     QObject *data;
4315     Monitor *mon = opaque;
4316
4317     switch (event) {
4318     case CHR_EVENT_OPENED:
4319         mon->mc->command_mode = 0;
4320         json_message_parser_init(&mon->mc->parser, handle_qmp_command);
4321         data = get_qmp_greeting();
4322         monitor_json_emitter(mon, data);
4323         qobject_decref(data);
4324         break;
4325     case CHR_EVENT_CLOSED:
4326         json_message_parser_destroy(&mon->mc->parser);
4327         break;
4328     }
4329 }
4330
4331 static void monitor_event(void *opaque, int event)
4332 {
4333     Monitor *mon = opaque;
4334
4335     switch (event) {
4336     case CHR_EVENT_MUX_IN:
4337         mon->mux_out = 0;
4338         if (mon->reset_seen) {
4339             readline_restart(mon->rs);
4340             monitor_resume(mon);
4341             monitor_flush(mon);
4342         } else {
4343             mon->suspend_cnt = 0;
4344         }
4345         break;
4346
4347     case CHR_EVENT_MUX_OUT:
4348         if (mon->reset_seen) {
4349             if (mon->suspend_cnt == 0) {
4350                 monitor_printf(mon, "\n");
4351             }
4352             monitor_flush(mon);
4353             monitor_suspend(mon);
4354         } else {
4355             mon->suspend_cnt++;
4356         }
4357         mon->mux_out = 1;
4358         break;
4359
4360     case CHR_EVENT_OPENED:
4361         monitor_printf(mon, "QEMU %s monitor - type 'help' for more "
4362                        "information\n", QEMU_VERSION);
4363         if (!mon->mux_out) {
4364             readline_show_prompt(mon->rs);
4365         }
4366         mon->reset_seen = 1;
4367         break;
4368     }
4369 }
4370
4371
4372 /*
4373  * Local variables:
4374  *  c-indent-level: 4
4375  *  c-basic-offset: 4
4376  *  tab-width: 8
4377  * End:
4378  */
4379
4380 void monitor_init(CharDriverState *chr, int flags)
4381 {
4382     static int is_first_init = 1;
4383     Monitor *mon;
4384
4385     if (is_first_init) {
4386         key_timer = qemu_new_timer(vm_clock, release_keys, NULL);
4387         is_first_init = 0;
4388     }
4389
4390     mon = qemu_mallocz(sizeof(*mon));
4391
4392     mon->chr = chr;
4393     mon->flags = flags;
4394     if (flags & MONITOR_USE_READLINE) {
4395         mon->rs = readline_init(mon, monitor_find_completion);
4396         monitor_read_command(mon, 0);
4397     }
4398
4399     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
4400         mon->mc = qemu_mallocz(sizeof(MonitorControl));
4401         /* Control mode requires special handlers */
4402         qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_control_read,
4403                               monitor_control_event, mon);
4404     } else {
4405         qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_read,
4406                               monitor_event, mon);
4407     }
4408
4409     QLIST_INSERT_HEAD(&mon_list, mon, entry);
4410     if (!default_mon || (flags & MONITOR_IS_DEFAULT))
4411         default_mon = mon;
4412 }
4413
4414 static void bdrv_password_cb(Monitor *mon, const char *password, void *opaque)
4415 {
4416     BlockDriverState *bs = opaque;
4417     int ret = 0;
4418
4419     if (bdrv_set_key(bs, password) != 0) {
4420         monitor_printf(mon, "invalid password\n");
4421         ret = -EPERM;
4422     }
4423     if (mon->password_completion_cb)
4424         mon->password_completion_cb(mon->password_opaque, ret);
4425
4426     monitor_read_command(mon, 1);
4427 }
4428
4429 int monitor_read_bdrv_key_start(Monitor *mon, BlockDriverState *bs,
4430                                 BlockDriverCompletionFunc *completion_cb,
4431                                 void *opaque)
4432 {
4433     int err;
4434
4435     if (!bdrv_key_required(bs)) {
4436         if (completion_cb)
4437             completion_cb(opaque, 0);
4438         return 0;
4439     }
4440
4441     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
4442         qerror_report(QERR_DEVICE_ENCRYPTED, bdrv_get_device_name(bs));
4443         return -1;
4444     }
4445
4446     monitor_printf(mon, "%s (%s) is encrypted.\n", bdrv_get_device_name(bs),
4447                    bdrv_get_encrypted_filename(bs));
4448
4449     mon->password_completion_cb = completion_cb;
4450     mon->password_opaque = opaque;
4451
4452     err = monitor_read_password(mon, bdrv_password_cb, bs);
4453
4454     if (err && completion_cb)
4455         completion_cb(opaque, err);
4456
4457     return err;
4458 }
This page took 0.274106 seconds and 4 git commands to generate.