]> Git Repo - qemu.git/blob - monitor.c
Merge remote-tracking branch 'mst/for_anthony' into staging
[qemu.git] / monitor.c
1 /*
2  * QEMU monitor
3  *
4  * Copyright (c) 2003-2004 Fabrice Bellard
5  *
6  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
7  * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
8  * in the Software without restriction, including without limitation the rights
9  * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
10  * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
11  * furnished to do so, subject to the following conditions:
12  *
13  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
14  * all copies or substantial portions of the Software.
15  *
16  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
17  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
18  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
19  * THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
20  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
21  * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
22  * THE SOFTWARE.
23  */
24 #include <dirent.h>
25 #include "hw/hw.h"
26 #include "hw/qdev.h"
27 #include "hw/usb.h"
28 #include "hw/pcmcia.h"
29 #include "hw/pc.h"
30 #include "hw/pci.h"
31 #include "hw/watchdog.h"
32 #include "hw/loader.h"
33 #include "gdbstub.h"
34 #include "net.h"
35 #include "net/slirp.h"
36 #include "qemu-char.h"
37 #include "ui/qemu-spice.h"
38 #include "sysemu.h"
39 #include "monitor.h"
40 #include "readline.h"
41 #include "console.h"
42 #include "blockdev.h"
43 #include "audio/audio.h"
44 #include "disas.h"
45 #include "balloon.h"
46 #include "qemu-timer.h"
47 #include "migration.h"
48 #include "kvm.h"
49 #include "acl.h"
50 #include "qint.h"
51 #include "qfloat.h"
52 #include "qlist.h"
53 #include "qbool.h"
54 #include "qstring.h"
55 #include "qjson.h"
56 #include "json-streamer.h"
57 #include "json-parser.h"
58 #include "osdep.h"
59 #include "cpu.h"
60 #ifdef CONFIG_SIMPLE_TRACE
61 #include "trace.h"
62 #endif
63 #include "ui/qemu-spice.h"
64
65 //#define DEBUG
66 //#define DEBUG_COMPLETION
67
68 /*
69  * Supported types:
70  *
71  * 'F'          filename
72  * 'B'          block device name
73  * 's'          string (accept optional quote)
74  * 'O'          option string of the form NAME=VALUE,...
75  *              parsed according to QemuOptsList given by its name
76  *              Example: 'device:O' uses qemu_device_opts.
77  *              Restriction: only lists with empty desc are supported
78  *              TODO lift the restriction
79  * 'i'          32 bit integer
80  * 'l'          target long (32 or 64 bit)
81  * 'M'          just like 'l', except in user mode the value is
82  *              multiplied by 2^20 (think Mebibyte)
83  * 'o'          octets (aka bytes)
84  *              user mode accepts an optional T, t, G, g, M, m, K, k
85  *              suffix, which multiplies the value by 2^40 for
86  *              suffixes T and t, 2^30 for suffixes G and g, 2^20 for
87  *              M and m, 2^10 for K and k
88  * 'T'          double
89  *              user mode accepts an optional ms, us, ns suffix,
90  *              which divides the value by 1e3, 1e6, 1e9, respectively
91  * '/'          optional gdb-like print format (like "/10x")
92  *
93  * '?'          optional type (for all types, except '/')
94  * '.'          other form of optional type (for 'i' and 'l')
95  * 'b'          boolean
96  *              user mode accepts "on" or "off"
97  * '-'          optional parameter (eg. '-f')
98  *
99  */
100
101 typedef struct MonitorCompletionData MonitorCompletionData;
102 struct MonitorCompletionData {
103     Monitor *mon;
104     void (*user_print)(Monitor *mon, const QObject *data);
105 };
106
107 typedef struct mon_cmd_t {
108     const char *name;
109     const char *args_type;
110     const char *params;
111     const char *help;
112     void (*user_print)(Monitor *mon, const QObject *data);
113     union {
114         void (*info)(Monitor *mon);
115         void (*info_new)(Monitor *mon, QObject **ret_data);
116         int  (*info_async)(Monitor *mon, MonitorCompletion *cb, void *opaque);
117         void (*cmd)(Monitor *mon, const QDict *qdict);
118         int  (*cmd_new)(Monitor *mon, const QDict *params, QObject **ret_data);
119         int  (*cmd_async)(Monitor *mon, const QDict *params,
120                           MonitorCompletion *cb, void *opaque);
121     } mhandler;
122     int flags;
123 } mon_cmd_t;
124
125 /* file descriptors passed via SCM_RIGHTS */
126 typedef struct mon_fd_t mon_fd_t;
127 struct mon_fd_t {
128     char *name;
129     int fd;
130     QLIST_ENTRY(mon_fd_t) next;
131 };
132
133 typedef struct MonitorControl {
134     QObject *id;
135     JSONMessageParser parser;
136     int command_mode;
137 } MonitorControl;
138
139 struct Monitor {
140     CharDriverState *chr;
141     int mux_out;
142     int reset_seen;
143     int flags;
144     int suspend_cnt;
145     uint8_t outbuf[1024];
146     int outbuf_index;
147     ReadLineState *rs;
148     MonitorControl *mc;
149     CPUState *mon_cpu;
150     BlockDriverCompletionFunc *password_completion_cb;
151     void *password_opaque;
152 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
153     int print_calls_nr;
154 #endif
155     QError *error;
156     QLIST_HEAD(,mon_fd_t) fds;
157     QLIST_ENTRY(Monitor) entry;
158 };
159
160 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
161 #define MON_DEBUG(fmt, ...) do {    \
162     fprintf(stderr, "Monitor: ");       \
163     fprintf(stderr, fmt, ## __VA_ARGS__); } while (0)
164
165 static inline void mon_print_count_inc(Monitor *mon)
166 {
167     mon->print_calls_nr++;
168 }
169
170 static inline void mon_print_count_init(Monitor *mon)
171 {
172     mon->print_calls_nr = 0;
173 }
174
175 static inline int mon_print_count_get(const Monitor *mon)
176 {
177     return mon->print_calls_nr;
178 }
179
180 #else /* !CONFIG_DEBUG_MONITOR */
181 #define MON_DEBUG(fmt, ...) do { } while (0)
182 static inline void mon_print_count_inc(Monitor *mon) { }
183 static inline void mon_print_count_init(Monitor *mon) { }
184 static inline int mon_print_count_get(const Monitor *mon) { return 0; }
185 #endif /* CONFIG_DEBUG_MONITOR */
186
187 /* QMP checker flags */
188 #define QMP_ACCEPT_UNKNOWNS 1
189
190 static QLIST_HEAD(mon_list, Monitor) mon_list;
191
192 static const mon_cmd_t mon_cmds[];
193 static const mon_cmd_t info_cmds[];
194
195 static const mon_cmd_t qmp_cmds[];
196 static const mon_cmd_t qmp_query_cmds[];
197
198 Monitor *cur_mon;
199 Monitor *default_mon;
200
201 static void monitor_command_cb(Monitor *mon, const char *cmdline,
202                                void *opaque);
203
204 static inline int qmp_cmd_mode(const Monitor *mon)
205 {
206     return (mon->mc ? mon->mc->command_mode : 0);
207 }
208
209 /* Return true if in control mode, false otherwise */
210 static inline int monitor_ctrl_mode(const Monitor *mon)
211 {
212     return (mon->flags & MONITOR_USE_CONTROL);
213 }
214
215 /* Return non-zero iff we have a current monitor, and it is in QMP mode.  */
216 int monitor_cur_is_qmp(void)
217 {
218     return cur_mon && monitor_ctrl_mode(cur_mon);
219 }
220
221 static void monitor_read_command(Monitor *mon, int show_prompt)
222 {
223     if (!mon->rs)
224         return;
225
226     readline_start(mon->rs, "(qemu) ", 0, monitor_command_cb, NULL);
227     if (show_prompt)
228         readline_show_prompt(mon->rs);
229 }
230
231 static int monitor_read_password(Monitor *mon, ReadLineFunc *readline_func,
232                                  void *opaque)
233 {
234     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
235         qerror_report(QERR_MISSING_PARAMETER, "password");
236         return -EINVAL;
237     } else if (mon->rs) {
238         readline_start(mon->rs, "Password: ", 1, readline_func, opaque);
239         /* prompt is printed on return from the command handler */
240         return 0;
241     } else {
242         monitor_printf(mon, "terminal does not support password prompting\n");
243         return -ENOTTY;
244     }
245 }
246
247 void monitor_flush(Monitor *mon)
248 {
249     if (mon && mon->outbuf_index != 0 && !mon->mux_out) {
250         qemu_chr_fe_write(mon->chr, mon->outbuf, mon->outbuf_index);
251         mon->outbuf_index = 0;
252     }
253 }
254
255 /* flush at every end of line or if the buffer is full */
256 static void monitor_puts(Monitor *mon, const char *str)
257 {
258     char c;
259
260     for(;;) {
261         c = *str++;
262         if (c == '\0')
263             break;
264         if (c == '\n')
265             mon->outbuf[mon->outbuf_index++] = '\r';
266         mon->outbuf[mon->outbuf_index++] = c;
267         if (mon->outbuf_index >= (sizeof(mon->outbuf) - 1)
268             || c == '\n')
269             monitor_flush(mon);
270     }
271 }
272
273 void monitor_vprintf(Monitor *mon, const char *fmt, va_list ap)
274 {
275     char buf[4096];
276
277     if (!mon)
278         return;
279
280     mon_print_count_inc(mon);
281
282     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
283         return;
284     }
285
286     vsnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, ap);
287     monitor_puts(mon, buf);
288 }
289
290 void monitor_printf(Monitor *mon, const char *fmt, ...)
291 {
292     va_list ap;
293     va_start(ap, fmt);
294     monitor_vprintf(mon, fmt, ap);
295     va_end(ap);
296 }
297
298 void monitor_print_filename(Monitor *mon, const char *filename)
299 {
300     int i;
301
302     for (i = 0; filename[i]; i++) {
303         switch (filename[i]) {
304         case ' ':
305         case '"':
306         case '\\':
307             monitor_printf(mon, "\\%c", filename[i]);
308             break;
309         case '\t':
310             monitor_printf(mon, "\\t");
311             break;
312         case '\r':
313             monitor_printf(mon, "\\r");
314             break;
315         case '\n':
316             monitor_printf(mon, "\\n");
317             break;
318         default:
319             monitor_printf(mon, "%c", filename[i]);
320             break;
321         }
322     }
323 }
324
325 static int GCC_FMT_ATTR(2, 3) monitor_fprintf(FILE *stream,
326                                               const char *fmt, ...)
327 {
328     va_list ap;
329     va_start(ap, fmt);
330     monitor_vprintf((Monitor *)stream, fmt, ap);
331     va_end(ap);
332     return 0;
333 }
334
335 static void monitor_user_noop(Monitor *mon, const QObject *data) { }
336
337 static inline int handler_is_qobject(const mon_cmd_t *cmd)
338 {
339     return cmd->user_print != NULL;
340 }
341
342 static inline bool handler_is_async(const mon_cmd_t *cmd)
343 {
344     return cmd->flags & MONITOR_CMD_ASYNC;
345 }
346
347 static inline int monitor_has_error(const Monitor *mon)
348 {
349     return mon->error != NULL;
350 }
351
352 static void monitor_json_emitter(Monitor *mon, const QObject *data)
353 {
354     QString *json;
355
356     json = mon->flags & MONITOR_USE_PRETTY ? qobject_to_json_pretty(data) :
357                                              qobject_to_json(data);
358     assert(json != NULL);
359
360     qstring_append_chr(json, '\n');
361     monitor_puts(mon, qstring_get_str(json));
362
363     QDECREF(json);
364 }
365
366 static void monitor_protocol_emitter(Monitor *mon, QObject *data)
367 {
368     QDict *qmp;
369
370     qmp = qdict_new();
371
372     if (!monitor_has_error(mon)) {
373         /* success response */
374         if (data) {
375             qobject_incref(data);
376             qdict_put_obj(qmp, "return", data);
377         } else {
378             /* return an empty QDict by default */
379             qdict_put(qmp, "return", qdict_new());
380         }
381     } else {
382         /* error response */
383         qdict_put(mon->error->error, "desc", qerror_human(mon->error));
384         qdict_put(qmp, "error", mon->error->error);
385         QINCREF(mon->error->error);
386         QDECREF(mon->error);
387         mon->error = NULL;
388     }
389
390     if (mon->mc->id) {
391         qdict_put_obj(qmp, "id", mon->mc->id);
392         mon->mc->id = NULL;
393     }
394
395     monitor_json_emitter(mon, QOBJECT(qmp));
396     QDECREF(qmp);
397 }
398
399 static void timestamp_put(QDict *qdict)
400 {
401     int err;
402     QObject *obj;
403     qemu_timeval tv;
404
405     err = qemu_gettimeofday(&tv);
406     if (err < 0)
407         return;
408
409     obj = qobject_from_jsonf("{ 'seconds': %" PRId64 ", "
410                                 "'microseconds': %" PRId64 " }",
411                                 (int64_t) tv.tv_sec, (int64_t) tv.tv_usec);
412     qdict_put_obj(qdict, "timestamp", obj);
413 }
414
415 /**
416  * monitor_protocol_event(): Generate a Monitor event
417  *
418  * Event-specific data can be emitted through the (optional) 'data' parameter.
419  */
420 void monitor_protocol_event(MonitorEvent event, QObject *data)
421 {
422     QDict *qmp;
423     const char *event_name;
424     Monitor *mon;
425
426     assert(event < QEVENT_MAX);
427
428     switch (event) {
429         case QEVENT_SHUTDOWN:
430             event_name = "SHUTDOWN";
431             break;
432         case QEVENT_RESET:
433             event_name = "RESET";
434             break;
435         case QEVENT_POWERDOWN:
436             event_name = "POWERDOWN";
437             break;
438         case QEVENT_STOP:
439             event_name = "STOP";
440             break;
441         case QEVENT_RESUME:
442             event_name = "RESUME";
443             break;
444         case QEVENT_VNC_CONNECTED:
445             event_name = "VNC_CONNECTED";
446             break;
447         case QEVENT_VNC_INITIALIZED:
448             event_name = "VNC_INITIALIZED";
449             break;
450         case QEVENT_VNC_DISCONNECTED:
451             event_name = "VNC_DISCONNECTED";
452             break;
453         case QEVENT_BLOCK_IO_ERROR:
454             event_name = "BLOCK_IO_ERROR";
455             break;
456         case QEVENT_RTC_CHANGE:
457             event_name = "RTC_CHANGE";
458             break;
459         case QEVENT_WATCHDOG:
460             event_name = "WATCHDOG";
461             break;
462         case QEVENT_SPICE_CONNECTED:
463             event_name = "SPICE_CONNECTED";
464             break;
465         case QEVENT_SPICE_INITIALIZED:
466             event_name = "SPICE_INITIALIZED";
467             break;
468         case QEVENT_SPICE_DISCONNECTED:
469             event_name = "SPICE_DISCONNECTED";
470             break;
471         default:
472             abort();
473             break;
474     }
475
476     qmp = qdict_new();
477     timestamp_put(qmp);
478     qdict_put(qmp, "event", qstring_from_str(event_name));
479     if (data) {
480         qobject_incref(data);
481         qdict_put_obj(qmp, "data", data);
482     }
483
484     QLIST_FOREACH(mon, &mon_list, entry) {
485         if (monitor_ctrl_mode(mon) && qmp_cmd_mode(mon)) {
486             monitor_json_emitter(mon, QOBJECT(qmp));
487         }
488     }
489     QDECREF(qmp);
490 }
491
492 static int do_qmp_capabilities(Monitor *mon, const QDict *params,
493                                QObject **ret_data)
494 {
495     /* Will setup QMP capabilities in the future */
496     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
497         mon->mc->command_mode = 1;
498     }
499
500     return 0;
501 }
502
503 static int mon_set_cpu(int cpu_index);
504 static void handle_user_command(Monitor *mon, const char *cmdline);
505
506 static int do_hmp_passthrough(Monitor *mon, const QDict *params,
507                               QObject **ret_data)
508 {
509     int ret = 0;
510     Monitor *old_mon, hmp;
511     CharDriverState mchar;
512
513     memset(&hmp, 0, sizeof(hmp));
514     qemu_chr_init_mem(&mchar);
515     hmp.chr = &mchar;
516
517     old_mon = cur_mon;
518     cur_mon = &hmp;
519
520     if (qdict_haskey(params, "cpu-index")) {
521         ret = mon_set_cpu(qdict_get_int(params, "cpu-index"));
522         if (ret < 0) {
523             cur_mon = old_mon;
524             qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "cpu-index", "a CPU number");
525             goto out;
526         }
527     }
528
529     handle_user_command(&hmp, qdict_get_str(params, "command-line"));
530     cur_mon = old_mon;
531
532     if (qemu_chr_mem_osize(hmp.chr) > 0) {
533         *ret_data = QOBJECT(qemu_chr_mem_to_qs(hmp.chr));
534     }
535
536 out:
537     qemu_chr_close_mem(hmp.chr);
538     return ret;
539 }
540
541 static int compare_cmd(const char *name, const char *list)
542 {
543     const char *p, *pstart;
544     int len;
545     len = strlen(name);
546     p = list;
547     for(;;) {
548         pstart = p;
549         p = strchr(p, '|');
550         if (!p)
551             p = pstart + strlen(pstart);
552         if ((p - pstart) == len && !memcmp(pstart, name, len))
553             return 1;
554         if (*p == '\0')
555             break;
556         p++;
557     }
558     return 0;
559 }
560
561 static void help_cmd_dump(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmds,
562                           const char *prefix, const char *name)
563 {
564     const mon_cmd_t *cmd;
565
566     for(cmd = cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
567         if (!name || !strcmp(name, cmd->name))
568             monitor_printf(mon, "%s%s %s -- %s\n", prefix, cmd->name,
569                            cmd->params, cmd->help);
570     }
571 }
572
573 static void help_cmd(Monitor *mon, const char *name)
574 {
575     if (name && !strcmp(name, "info")) {
576         help_cmd_dump(mon, info_cmds, "info ", NULL);
577     } else {
578         help_cmd_dump(mon, mon_cmds, "", name);
579         if (name && !strcmp(name, "log")) {
580             const CPULogItem *item;
581             monitor_printf(mon, "Log items (comma separated):\n");
582             monitor_printf(mon, "%-10s %s\n", "none", "remove all logs");
583             for(item = cpu_log_items; item->mask != 0; item++) {
584                 monitor_printf(mon, "%-10s %s\n", item->name, item->help);
585             }
586         }
587     }
588 }
589
590 static void do_help_cmd(Monitor *mon, const QDict *qdict)
591 {
592     help_cmd(mon, qdict_get_try_str(qdict, "name"));
593 }
594
595 #ifdef CONFIG_SIMPLE_TRACE
596 static void do_change_trace_event_state(Monitor *mon, const QDict *qdict)
597 {
598     const char *tp_name = qdict_get_str(qdict, "name");
599     bool new_state = qdict_get_bool(qdict, "option");
600     int ret = st_change_trace_event_state(tp_name, new_state);
601
602     if (!ret) {
603         monitor_printf(mon, "unknown event name \"%s\"\n", tp_name);
604     }
605 }
606
607 static void do_trace_file(Monitor *mon, const QDict *qdict)
608 {
609     const char *op = qdict_get_try_str(qdict, "op");
610     const char *arg = qdict_get_try_str(qdict, "arg");
611
612     if (!op) {
613         st_print_trace_file_status((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
614     } else if (!strcmp(op, "on")) {
615         st_set_trace_file_enabled(true);
616     } else if (!strcmp(op, "off")) {
617         st_set_trace_file_enabled(false);
618     } else if (!strcmp(op, "flush")) {
619         st_flush_trace_buffer();
620     } else if (!strcmp(op, "set")) {
621         if (arg) {
622             st_set_trace_file(arg);
623         }
624     } else {
625         monitor_printf(mon, "unexpected argument \"%s\"\n", op);
626         help_cmd(mon, "trace-file");
627     }
628 }
629 #endif
630
631 static void user_monitor_complete(void *opaque, QObject *ret_data)
632 {
633     MonitorCompletionData *data = (MonitorCompletionData *)opaque; 
634
635     if (ret_data) {
636         data->user_print(data->mon, ret_data);
637     }
638     monitor_resume(data->mon);
639     g_free(data);
640 }
641
642 static void qmp_monitor_complete(void *opaque, QObject *ret_data)
643 {
644     monitor_protocol_emitter(opaque, ret_data);
645 }
646
647 static int qmp_async_cmd_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
648                                  const QDict *params)
649 {
650     return cmd->mhandler.cmd_async(mon, params, qmp_monitor_complete, mon);
651 }
652
653 static void qmp_async_info_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd)
654 {
655     cmd->mhandler.info_async(mon, qmp_monitor_complete, mon);
656 }
657
658 static void user_async_cmd_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
659                                    const QDict *params)
660 {
661     int ret;
662
663     MonitorCompletionData *cb_data = g_malloc(sizeof(*cb_data));
664     cb_data->mon = mon;
665     cb_data->user_print = cmd->user_print;
666     monitor_suspend(mon);
667     ret = cmd->mhandler.cmd_async(mon, params,
668                                   user_monitor_complete, cb_data);
669     if (ret < 0) {
670         monitor_resume(mon);
671         g_free(cb_data);
672     }
673 }
674
675 static void user_async_info_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd)
676 {
677     int ret;
678
679     MonitorCompletionData *cb_data = g_malloc(sizeof(*cb_data));
680     cb_data->mon = mon;
681     cb_data->user_print = cmd->user_print;
682     monitor_suspend(mon);
683     ret = cmd->mhandler.info_async(mon, user_monitor_complete, cb_data);
684     if (ret < 0) {
685         monitor_resume(mon);
686         g_free(cb_data);
687     }
688 }
689
690 static void do_info(Monitor *mon, const QDict *qdict)
691 {
692     const mon_cmd_t *cmd;
693     const char *item = qdict_get_try_str(qdict, "item");
694
695     if (!item) {
696         goto help;
697     }
698
699     for (cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
700         if (compare_cmd(item, cmd->name))
701             break;
702     }
703
704     if (cmd->name == NULL) {
705         goto help;
706     }
707
708     if (handler_is_async(cmd)) {
709         user_async_info_handler(mon, cmd);
710     } else if (handler_is_qobject(cmd)) {
711         QObject *info_data = NULL;
712
713         cmd->mhandler.info_new(mon, &info_data);
714         if (info_data) {
715             cmd->user_print(mon, info_data);
716             qobject_decref(info_data);
717         }
718     } else {
719         cmd->mhandler.info(mon);
720     }
721
722     return;
723
724 help:
725     help_cmd(mon, "info");
726 }
727
728 static void do_info_version_print(Monitor *mon, const QObject *data)
729 {
730     QDict *qdict;
731     QDict *qemu;
732
733     qdict = qobject_to_qdict(data);
734     qemu = qdict_get_qdict(qdict, "qemu");
735
736     monitor_printf(mon, "%" PRId64 ".%" PRId64 ".%" PRId64 "%s\n",
737                   qdict_get_int(qemu, "major"),
738                   qdict_get_int(qemu, "minor"),
739                   qdict_get_int(qemu, "micro"),
740                   qdict_get_str(qdict, "package"));
741 }
742
743 static void do_info_version(Monitor *mon, QObject **ret_data)
744 {
745     const char *version = QEMU_VERSION;
746     int major = 0, minor = 0, micro = 0;
747     char *tmp;
748
749     major = strtol(version, &tmp, 10);
750     tmp++;
751     minor = strtol(tmp, &tmp, 10);
752     tmp++;
753     micro = strtol(tmp, &tmp, 10);
754
755     *ret_data = qobject_from_jsonf("{ 'qemu': { 'major': %d, 'minor': %d, \
756         'micro': %d }, 'package': %s }", major, minor, micro, QEMU_PKGVERSION);
757 }
758
759 static void do_info_name_print(Monitor *mon, const QObject *data)
760 {
761     QDict *qdict;
762
763     qdict = qobject_to_qdict(data);
764     if (qdict_size(qdict) == 0) {
765         return;
766     }
767
768     monitor_printf(mon, "%s\n", qdict_get_str(qdict, "name"));
769 }
770
771 static void do_info_name(Monitor *mon, QObject **ret_data)
772 {
773     *ret_data = qemu_name ? qobject_from_jsonf("{'name': %s }", qemu_name) :
774                             qobject_from_jsonf("{}");
775 }
776
777 static QObject *get_cmd_dict(const char *name)
778 {
779     const char *p;
780
781     /* Remove '|' from some commands */
782     p = strchr(name, '|');
783     if (p) {
784         p++;
785     } else {
786         p = name;
787     }
788
789     return qobject_from_jsonf("{ 'name': %s }", p);
790 }
791
792 static void do_info_commands(Monitor *mon, QObject **ret_data)
793 {
794     QList *cmd_list;
795     const mon_cmd_t *cmd;
796
797     cmd_list = qlist_new();
798
799     for (cmd = qmp_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
800         qlist_append_obj(cmd_list, get_cmd_dict(cmd->name));
801     }
802
803     for (cmd = qmp_query_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
804         char buf[128];
805         snprintf(buf, sizeof(buf), "query-%s", cmd->name);
806         qlist_append_obj(cmd_list, get_cmd_dict(buf));
807     }
808
809     *ret_data = QOBJECT(cmd_list);
810 }
811
812 static void do_info_uuid_print(Monitor *mon, const QObject *data)
813 {
814     monitor_printf(mon, "%s\n", qdict_get_str(qobject_to_qdict(data), "UUID"));
815 }
816
817 static void do_info_uuid(Monitor *mon, QObject **ret_data)
818 {
819     char uuid[64];
820
821     snprintf(uuid, sizeof(uuid), UUID_FMT, qemu_uuid[0], qemu_uuid[1],
822                    qemu_uuid[2], qemu_uuid[3], qemu_uuid[4], qemu_uuid[5],
823                    qemu_uuid[6], qemu_uuid[7], qemu_uuid[8], qemu_uuid[9],
824                    qemu_uuid[10], qemu_uuid[11], qemu_uuid[12], qemu_uuid[13],
825                    qemu_uuid[14], qemu_uuid[15]);
826     *ret_data = qobject_from_jsonf("{ 'UUID': %s }", uuid);
827 }
828
829 /* get the current CPU defined by the user */
830 static int mon_set_cpu(int cpu_index)
831 {
832     CPUState *env;
833
834     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
835         if (env->cpu_index == cpu_index) {
836             cur_mon->mon_cpu = env;
837             return 0;
838         }
839     }
840     return -1;
841 }
842
843 static CPUState *mon_get_cpu(void)
844 {
845     if (!cur_mon->mon_cpu) {
846         mon_set_cpu(0);
847     }
848     cpu_synchronize_state(cur_mon->mon_cpu);
849     return cur_mon->mon_cpu;
850 }
851
852 static void do_info_registers(Monitor *mon)
853 {
854     CPUState *env;
855     env = mon_get_cpu();
856 #ifdef TARGET_I386
857     cpu_dump_state(env, (FILE *)mon, monitor_fprintf,
858                    X86_DUMP_FPU);
859 #else
860     cpu_dump_state(env, (FILE *)mon, monitor_fprintf,
861                    0);
862 #endif
863 }
864
865 static void print_cpu_iter(QObject *obj, void *opaque)
866 {
867     QDict *cpu;
868     int active = ' ';
869     Monitor *mon = opaque;
870
871     assert(qobject_type(obj) == QTYPE_QDICT);
872     cpu = qobject_to_qdict(obj);
873
874     if (qdict_get_bool(cpu, "current")) {
875         active = '*';
876     }
877
878     monitor_printf(mon, "%c CPU #%d: ", active, (int)qdict_get_int(cpu, "CPU"));
879
880 #if defined(TARGET_I386)
881     monitor_printf(mon, "pc=0x" TARGET_FMT_lx,
882                    (target_ulong) qdict_get_int(cpu, "pc"));
883 #elif defined(TARGET_PPC)
884     monitor_printf(mon, "nip=0x" TARGET_FMT_lx,
885                    (target_long) qdict_get_int(cpu, "nip"));
886 #elif defined(TARGET_SPARC)
887     monitor_printf(mon, "pc=0x " TARGET_FMT_lx,
888                    (target_long) qdict_get_int(cpu, "pc"));
889     monitor_printf(mon, "npc=0x" TARGET_FMT_lx,
890                    (target_long) qdict_get_int(cpu, "npc"));
891 #elif defined(TARGET_MIPS)
892     monitor_printf(mon, "PC=0x" TARGET_FMT_lx,
893                    (target_long) qdict_get_int(cpu, "PC"));
894 #endif
895
896     if (qdict_get_bool(cpu, "halted")) {
897         monitor_printf(mon, " (halted)");
898     }
899
900     monitor_printf(mon, " thread_id=%" PRId64 " ",
901                    qdict_get_int(cpu, "thread_id"));
902
903     monitor_printf(mon, "\n");
904 }
905
906 static void monitor_print_cpus(Monitor *mon, const QObject *data)
907 {
908     QList *cpu_list;
909
910     assert(qobject_type(data) == QTYPE_QLIST);
911     cpu_list = qobject_to_qlist(data);
912     qlist_iter(cpu_list, print_cpu_iter, mon);
913 }
914
915 static void do_info_cpus(Monitor *mon, QObject **ret_data)
916 {
917     CPUState *env;
918     QList *cpu_list;
919
920     cpu_list = qlist_new();
921
922     /* just to set the default cpu if not already done */
923     mon_get_cpu();
924
925     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
926         QDict *cpu;
927         QObject *obj;
928
929         cpu_synchronize_state(env);
930
931         obj = qobject_from_jsonf("{ 'CPU': %d, 'current': %i, 'halted': %i }",
932                                  env->cpu_index, env == mon->mon_cpu,
933                                  env->halted);
934
935         cpu = qobject_to_qdict(obj);
936
937 #if defined(TARGET_I386)
938         qdict_put(cpu, "pc", qint_from_int(env->eip + env->segs[R_CS].base));
939 #elif defined(TARGET_PPC)
940         qdict_put(cpu, "nip", qint_from_int(env->nip));
941 #elif defined(TARGET_SPARC)
942         qdict_put(cpu, "pc", qint_from_int(env->pc));
943         qdict_put(cpu, "npc", qint_from_int(env->npc));
944 #elif defined(TARGET_MIPS)
945         qdict_put(cpu, "PC", qint_from_int(env->active_tc.PC));
946 #endif
947         qdict_put(cpu, "thread_id", qint_from_int(env->thread_id));
948
949         qlist_append(cpu_list, cpu);
950     }
951
952     *ret_data = QOBJECT(cpu_list);
953 }
954
955 static int do_cpu_set(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
956 {
957     int index = qdict_get_int(qdict, "index");
958     if (mon_set_cpu(index) < 0) {
959         qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "index",
960                       "a CPU number");
961         return -1;
962     }
963     return 0;
964 }
965
966 static void do_info_jit(Monitor *mon)
967 {
968     dump_exec_info((FILE *)mon, monitor_fprintf);
969 }
970
971 static void do_info_history(Monitor *mon)
972 {
973     int i;
974     const char *str;
975
976     if (!mon->rs)
977         return;
978     i = 0;
979     for(;;) {
980         str = readline_get_history(mon->rs, i);
981         if (!str)
982             break;
983         monitor_printf(mon, "%d: '%s'\n", i, str);
984         i++;
985     }
986 }
987
988 #if defined(TARGET_PPC)
989 /* XXX: not implemented in other targets */
990 static void do_info_cpu_stats(Monitor *mon)
991 {
992     CPUState *env;
993
994     env = mon_get_cpu();
995     cpu_dump_statistics(env, (FILE *)mon, &monitor_fprintf, 0);
996 }
997 #endif
998
999 #if defined(CONFIG_SIMPLE_TRACE)
1000 static void do_info_trace(Monitor *mon)
1001 {
1002     st_print_trace((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
1003 }
1004
1005 static void do_info_trace_events(Monitor *mon)
1006 {
1007     st_print_trace_events((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
1008 }
1009 #endif
1010
1011 /**
1012  * do_quit(): Quit QEMU execution
1013  */
1014 static int do_quit(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1015 {
1016     monitor_suspend(mon);
1017     no_shutdown = 0;
1018     qemu_system_shutdown_request();
1019
1020     return 0;
1021 }
1022
1023 #ifdef CONFIG_VNC
1024 static int change_vnc_password(const char *password)
1025 {
1026     if (!password || !password[0]) {
1027         if (vnc_display_disable_login(NULL)) {
1028             qerror_report(QERR_SET_PASSWD_FAILED);
1029             return -1;
1030         }
1031         return 0;
1032     }
1033
1034     if (vnc_display_password(NULL, password) < 0) {
1035         qerror_report(QERR_SET_PASSWD_FAILED);
1036         return -1;
1037     }
1038
1039     return 0;
1040 }
1041
1042 static void change_vnc_password_cb(Monitor *mon, const char *password,
1043                                    void *opaque)
1044 {
1045     change_vnc_password(password);
1046     monitor_read_command(mon, 1);
1047 }
1048
1049 static int do_change_vnc(Monitor *mon, const char *target, const char *arg)
1050 {
1051     if (strcmp(target, "passwd") == 0 ||
1052         strcmp(target, "password") == 0) {
1053         if (arg) {
1054             char password[9];
1055             strncpy(password, arg, sizeof(password));
1056             password[sizeof(password) - 1] = '\0';
1057             return change_vnc_password(password);
1058         } else {
1059             return monitor_read_password(mon, change_vnc_password_cb, NULL);
1060         }
1061     } else {
1062         if (vnc_display_open(NULL, target) < 0) {
1063             qerror_report(QERR_VNC_SERVER_FAILED, target);
1064             return -1;
1065         }
1066     }
1067
1068     return 0;
1069 }
1070 #else
1071 static int do_change_vnc(Monitor *mon, const char *target, const char *arg)
1072 {
1073     qerror_report(QERR_FEATURE_DISABLED, "vnc");
1074     return -ENODEV;
1075 }
1076 #endif
1077
1078 /**
1079  * do_change(): Change a removable medium, or VNC configuration
1080  */
1081 static int do_change(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1082 {
1083     const char *device = qdict_get_str(qdict, "device");
1084     const char *target = qdict_get_str(qdict, "target");
1085     const char *arg = qdict_get_try_str(qdict, "arg");
1086     int ret;
1087
1088     if (strcmp(device, "vnc") == 0) {
1089         ret = do_change_vnc(mon, target, arg);
1090     } else {
1091         ret = do_change_block(mon, device, target, arg);
1092     }
1093
1094     return ret;
1095 }
1096
1097 static int set_password(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1098 {
1099     const char *protocol  = qdict_get_str(qdict, "protocol");
1100     const char *password  = qdict_get_str(qdict, "password");
1101     const char *connected = qdict_get_try_str(qdict, "connected");
1102     int disconnect_if_connected = 0;
1103     int fail_if_connected = 0;
1104     int rc;
1105
1106     if (connected) {
1107         if (strcmp(connected, "fail") == 0) {
1108             fail_if_connected = 1;
1109         } else if (strcmp(connected, "disconnect") == 0) {
1110             disconnect_if_connected = 1;
1111         } else if (strcmp(connected, "keep") == 0) {
1112             /* nothing */
1113         } else {
1114             qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "connected");
1115             return -1;
1116         }
1117     }
1118
1119     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
1120         if (!using_spice) {
1121             /* correct one? spice isn't a device ,,, */
1122             qerror_report(QERR_DEVICE_NOT_ACTIVE, "spice");
1123             return -1;
1124         }
1125         rc = qemu_spice_set_passwd(password, fail_if_connected,
1126                                    disconnect_if_connected);
1127         if (rc != 0) {
1128             qerror_report(QERR_SET_PASSWD_FAILED);
1129             return -1;
1130         }
1131         return 0;
1132     }
1133
1134     if (strcmp(protocol, "vnc") == 0) {
1135         if (fail_if_connected || disconnect_if_connected) {
1136             /* vnc supports "connected=keep" only */
1137             qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "connected");
1138             return -1;
1139         }
1140         /* Note that setting an empty password will not disable login through
1141          * this interface. */
1142         return vnc_display_password(NULL, password);
1143     }
1144
1145     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "protocol");
1146     return -1;
1147 }
1148
1149 static int expire_password(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1150 {
1151     const char *protocol  = qdict_get_str(qdict, "protocol");
1152     const char *whenstr = qdict_get_str(qdict, "time");
1153     time_t when;
1154     int rc;
1155
1156     if (strcmp(whenstr, "now") == 0) {
1157         when = 0;
1158     } else if (strcmp(whenstr, "never") == 0) {
1159         when = TIME_MAX;
1160     } else if (whenstr[0] == '+') {
1161         when = time(NULL) + strtoull(whenstr+1, NULL, 10);
1162     } else {
1163         when = strtoull(whenstr, NULL, 10);
1164     }
1165
1166     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
1167         if (!using_spice) {
1168             /* correct one? spice isn't a device ,,, */
1169             qerror_report(QERR_DEVICE_NOT_ACTIVE, "spice");
1170             return -1;
1171         }
1172         rc = qemu_spice_set_pw_expire(when);
1173         if (rc != 0) {
1174             qerror_report(QERR_SET_PASSWD_FAILED);
1175             return -1;
1176         }
1177         return 0;
1178     }
1179
1180     if (strcmp(protocol, "vnc") == 0) {
1181         return vnc_display_pw_expire(NULL, when);
1182     }
1183
1184     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "protocol");
1185     return -1;
1186 }
1187
1188 static int add_graphics_client(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1189 {
1190     const char *protocol  = qdict_get_str(qdict, "protocol");
1191     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
1192     CharDriverState *s;
1193
1194     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
1195         if (!using_spice) {
1196             /* correct one? spice isn't a device ,,, */
1197             qerror_report(QERR_DEVICE_NOT_ACTIVE, "spice");
1198             return -1;
1199         }
1200         qerror_report(QERR_ADD_CLIENT_FAILED);
1201         return -1;
1202 #ifdef CONFIG_VNC
1203     } else if (strcmp(protocol, "vnc") == 0) {
1204         int fd = monitor_get_fd(mon, fdname);
1205         int skipauth = qdict_get_try_bool(qdict, "skipauth", 0);
1206         vnc_display_add_client(NULL, fd, skipauth);
1207         return 0;
1208 #endif
1209     } else if ((s = qemu_chr_find(protocol)) != NULL) {
1210         int fd = monitor_get_fd(mon, fdname);
1211         if (qemu_chr_add_client(s, fd) < 0) {
1212             qerror_report(QERR_ADD_CLIENT_FAILED);
1213             return -1;
1214         }
1215         return 0;
1216     }
1217
1218     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "protocol");
1219     return -1;
1220 }
1221
1222 static int client_migrate_info(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1223 {
1224     const char *protocol = qdict_get_str(qdict, "protocol");
1225     const char *hostname = qdict_get_str(qdict, "hostname");
1226     const char *subject  = qdict_get_try_str(qdict, "cert-subject");
1227     int port             = qdict_get_try_int(qdict, "port", -1);
1228     int tls_port         = qdict_get_try_int(qdict, "tls-port", -1);
1229     int ret;
1230
1231     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
1232         if (!using_spice) {
1233             qerror_report(QERR_DEVICE_NOT_ACTIVE, "spice");
1234             return -1;
1235         }
1236
1237         ret = qemu_spice_migrate_info(hostname, port, tls_port, subject);
1238         if (ret != 0) {
1239             qerror_report(QERR_UNDEFINED_ERROR);
1240             return -1;
1241         }
1242         return 0;
1243     }
1244
1245     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "protocol");
1246     return -1;
1247 }
1248
1249 static int do_screen_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1250 {
1251     vga_hw_screen_dump(qdict_get_str(qdict, "filename"));
1252     return 0;
1253 }
1254
1255 static void do_logfile(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1256 {
1257     cpu_set_log_filename(qdict_get_str(qdict, "filename"));
1258 }
1259
1260 static void do_log(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1261 {
1262     int mask;
1263     const char *items = qdict_get_str(qdict, "items");
1264
1265     if (!strcmp(items, "none")) {
1266         mask = 0;
1267     } else {
1268         mask = cpu_str_to_log_mask(items);
1269         if (!mask) {
1270             help_cmd(mon, "log");
1271             return;
1272         }
1273     }
1274     cpu_set_log(mask);
1275 }
1276
1277 static void do_singlestep(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1278 {
1279     const char *option = qdict_get_try_str(qdict, "option");
1280     if (!option || !strcmp(option, "on")) {
1281         singlestep = 1;
1282     } else if (!strcmp(option, "off")) {
1283         singlestep = 0;
1284     } else {
1285         monitor_printf(mon, "unexpected option %s\n", option);
1286     }
1287 }
1288
1289 /**
1290  * do_stop(): Stop VM execution
1291  */
1292 static int do_stop(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1293 {
1294     vm_stop(VMSTOP_USER);
1295     return 0;
1296 }
1297
1298 static void encrypted_bdrv_it(void *opaque, BlockDriverState *bs);
1299
1300 struct bdrv_iterate_context {
1301     Monitor *mon;
1302     int err;
1303 };
1304
1305 /**
1306  * do_cont(): Resume emulation.
1307  */
1308 static int do_cont(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1309 {
1310     struct bdrv_iterate_context context = { mon, 0 };
1311
1312     if (incoming_expected) {
1313         qerror_report(QERR_MIGRATION_EXPECTED);
1314         return -1;
1315     }
1316     bdrv_iterate(encrypted_bdrv_it, &context);
1317     /* only resume the vm if all keys are set and valid */
1318     if (!context.err) {
1319         vm_start();
1320         return 0;
1321     } else {
1322         return -1;
1323     }
1324 }
1325
1326 static void bdrv_key_cb(void *opaque, int err)
1327 {
1328     Monitor *mon = opaque;
1329
1330     /* another key was set successfully, retry to continue */
1331     if (!err)
1332         do_cont(mon, NULL, NULL);
1333 }
1334
1335 static void encrypted_bdrv_it(void *opaque, BlockDriverState *bs)
1336 {
1337     struct bdrv_iterate_context *context = opaque;
1338
1339     if (!context->err && bdrv_key_required(bs)) {
1340         context->err = -EBUSY;
1341         monitor_read_bdrv_key_start(context->mon, bs, bdrv_key_cb,
1342                                     context->mon);
1343     }
1344 }
1345
1346 static void do_gdbserver(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1347 {
1348     const char *device = qdict_get_try_str(qdict, "device");
1349     if (!device)
1350         device = "tcp::" DEFAULT_GDBSTUB_PORT;
1351     if (gdbserver_start(device) < 0) {
1352         monitor_printf(mon, "Could not open gdbserver on device '%s'\n",
1353                        device);
1354     } else if (strcmp(device, "none") == 0) {
1355         monitor_printf(mon, "Disabled gdbserver\n");
1356     } else {
1357         monitor_printf(mon, "Waiting for gdb connection on device '%s'\n",
1358                        device);
1359     }
1360 }
1361
1362 static void do_watchdog_action(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1363 {
1364     const char *action = qdict_get_str(qdict, "action");
1365     if (select_watchdog_action(action) == -1) {
1366         monitor_printf(mon, "Unknown watchdog action '%s'\n", action);
1367     }
1368 }
1369
1370 static void monitor_printc(Monitor *mon, int c)
1371 {
1372     monitor_printf(mon, "'");
1373     switch(c) {
1374     case '\'':
1375         monitor_printf(mon, "\\'");
1376         break;
1377     case '\\':
1378         monitor_printf(mon, "\\\\");
1379         break;
1380     case '\n':
1381         monitor_printf(mon, "\\n");
1382         break;
1383     case '\r':
1384         monitor_printf(mon, "\\r");
1385         break;
1386     default:
1387         if (c >= 32 && c <= 126) {
1388             monitor_printf(mon, "%c", c);
1389         } else {
1390             monitor_printf(mon, "\\x%02x", c);
1391         }
1392         break;
1393     }
1394     monitor_printf(mon, "'");
1395 }
1396
1397 static void memory_dump(Monitor *mon, int count, int format, int wsize,
1398                         target_phys_addr_t addr, int is_physical)
1399 {
1400     CPUState *env;
1401     int l, line_size, i, max_digits, len;
1402     uint8_t buf[16];
1403     uint64_t v;
1404
1405     if (format == 'i') {
1406         int flags;
1407         flags = 0;
1408         env = mon_get_cpu();
1409 #ifdef TARGET_I386
1410         if (wsize == 2) {
1411             flags = 1;
1412         } else if (wsize == 4) {
1413             flags = 0;
1414         } else {
1415             /* as default we use the current CS size */
1416             flags = 0;
1417             if (env) {
1418 #ifdef TARGET_X86_64
1419                 if ((env->efer & MSR_EFER_LMA) &&
1420                     (env->segs[R_CS].flags & DESC_L_MASK))
1421                     flags = 2;
1422                 else
1423 #endif
1424                 if (!(env->segs[R_CS].flags & DESC_B_MASK))
1425                     flags = 1;
1426             }
1427         }
1428 #endif
1429         monitor_disas(mon, env, addr, count, is_physical, flags);
1430         return;
1431     }
1432
1433     len = wsize * count;
1434     if (wsize == 1)
1435         line_size = 8;
1436     else
1437         line_size = 16;
1438     max_digits = 0;
1439
1440     switch(format) {
1441     case 'o':
1442         max_digits = (wsize * 8 + 2) / 3;
1443         break;
1444     default:
1445     case 'x':
1446         max_digits = (wsize * 8) / 4;
1447         break;
1448     case 'u':
1449     case 'd':
1450         max_digits = (wsize * 8 * 10 + 32) / 33;
1451         break;
1452     case 'c':
1453         wsize = 1;
1454         break;
1455     }
1456
1457     while (len > 0) {
1458         if (is_physical)
1459             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx ":", addr);
1460         else
1461             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_lx ":", (target_ulong)addr);
1462         l = len;
1463         if (l > line_size)
1464             l = line_size;
1465         if (is_physical) {
1466             cpu_physical_memory_read(addr, buf, l);
1467         } else {
1468             env = mon_get_cpu();
1469             if (cpu_memory_rw_debug(env, addr, buf, l, 0) < 0) {
1470                 monitor_printf(mon, " Cannot access memory\n");
1471                 break;
1472             }
1473         }
1474         i = 0;
1475         while (i < l) {
1476             switch(wsize) {
1477             default:
1478             case 1:
1479                 v = ldub_raw(buf + i);
1480                 break;
1481             case 2:
1482                 v = lduw_raw(buf + i);
1483                 break;
1484             case 4:
1485                 v = (uint32_t)ldl_raw(buf + i);
1486                 break;
1487             case 8:
1488                 v = ldq_raw(buf + i);
1489                 break;
1490             }
1491             monitor_printf(mon, " ");
1492             switch(format) {
1493             case 'o':
1494                 monitor_printf(mon, "%#*" PRIo64, max_digits, v);
1495                 break;
1496             case 'x':
1497                 monitor_printf(mon, "0x%0*" PRIx64, max_digits, v);
1498                 break;
1499             case 'u':
1500                 monitor_printf(mon, "%*" PRIu64, max_digits, v);
1501                 break;
1502             case 'd':
1503                 monitor_printf(mon, "%*" PRId64, max_digits, v);
1504                 break;
1505             case 'c':
1506                 monitor_printc(mon, v);
1507                 break;
1508             }
1509             i += wsize;
1510         }
1511         monitor_printf(mon, "\n");
1512         addr += l;
1513         len -= l;
1514     }
1515 }
1516
1517 static void do_memory_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1518 {
1519     int count = qdict_get_int(qdict, "count");
1520     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1521     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1522     target_long addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1523
1524     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 0);
1525 }
1526
1527 static void do_physical_memory_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1528 {
1529     int count = qdict_get_int(qdict, "count");
1530     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1531     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1532     target_phys_addr_t addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1533
1534     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 1);
1535 }
1536
1537 static void do_print(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1538 {
1539     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1540     target_phys_addr_t val = qdict_get_int(qdict, "val");
1541
1542 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS == 32
1543     switch(format) {
1544     case 'o':
1545         monitor_printf(mon, "%#o", val);
1546         break;
1547     case 'x':
1548         monitor_printf(mon, "%#x", val);
1549         break;
1550     case 'u':
1551         monitor_printf(mon, "%u", val);
1552         break;
1553     default:
1554     case 'd':
1555         monitor_printf(mon, "%d", val);
1556         break;
1557     case 'c':
1558         monitor_printc(mon, val);
1559         break;
1560     }
1561 #else
1562     switch(format) {
1563     case 'o':
1564         monitor_printf(mon, "%#" PRIo64, val);
1565         break;
1566     case 'x':
1567         monitor_printf(mon, "%#" PRIx64, val);
1568         break;
1569     case 'u':
1570         monitor_printf(mon, "%" PRIu64, val);
1571         break;
1572     default:
1573     case 'd':
1574         monitor_printf(mon, "%" PRId64, val);
1575         break;
1576     case 'c':
1577         monitor_printc(mon, val);
1578         break;
1579     }
1580 #endif
1581     monitor_printf(mon, "\n");
1582 }
1583
1584 static int do_memory_save(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1585 {
1586     FILE *f;
1587     uint32_t size = qdict_get_int(qdict, "size");
1588     const char *filename = qdict_get_str(qdict, "filename");
1589     target_long addr = qdict_get_int(qdict, "val");
1590     uint32_t l;
1591     CPUState *env;
1592     uint8_t buf[1024];
1593     int ret = -1;
1594
1595     env = mon_get_cpu();
1596
1597     f = fopen(filename, "wb");
1598     if (!f) {
1599         qerror_report(QERR_OPEN_FILE_FAILED, filename);
1600         return -1;
1601     }
1602     while (size != 0) {
1603         l = sizeof(buf);
1604         if (l > size)
1605             l = size;
1606         cpu_memory_rw_debug(env, addr, buf, l, 0);
1607         if (fwrite(buf, 1, l, f) != l) {
1608             monitor_printf(mon, "fwrite() error in do_memory_save\n");
1609             goto exit;
1610         }
1611         addr += l;
1612         size -= l;
1613     }
1614
1615     ret = 0;
1616
1617 exit:
1618     fclose(f);
1619     return ret;
1620 }
1621
1622 static int do_physical_memory_save(Monitor *mon, const QDict *qdict,
1623                                     QObject **ret_data)
1624 {
1625     FILE *f;
1626     uint32_t l;
1627     uint8_t buf[1024];
1628     uint32_t size = qdict_get_int(qdict, "size");
1629     const char *filename = qdict_get_str(qdict, "filename");
1630     target_phys_addr_t addr = qdict_get_int(qdict, "val");
1631     int ret = -1;
1632
1633     f = fopen(filename, "wb");
1634     if (!f) {
1635         qerror_report(QERR_OPEN_FILE_FAILED, filename);
1636         return -1;
1637     }
1638     while (size != 0) {
1639         l = sizeof(buf);
1640         if (l > size)
1641             l = size;
1642         cpu_physical_memory_read(addr, buf, l);
1643         if (fwrite(buf, 1, l, f) != l) {
1644             monitor_printf(mon, "fwrite() error in do_physical_memory_save\n");
1645             goto exit;
1646         }
1647         fflush(f);
1648         addr += l;
1649         size -= l;
1650     }
1651
1652     ret = 0;
1653
1654 exit:
1655     fclose(f);
1656     return ret;
1657 }
1658
1659 static void do_sum(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1660 {
1661     uint32_t addr;
1662     uint16_t sum;
1663     uint32_t start = qdict_get_int(qdict, "start");
1664     uint32_t size = qdict_get_int(qdict, "size");
1665
1666     sum = 0;
1667     for(addr = start; addr < (start + size); addr++) {
1668         uint8_t val = ldub_phys(addr);
1669         /* BSD sum algorithm ('sum' Unix command) */
1670         sum = (sum >> 1) | (sum << 15);
1671         sum += val;
1672     }
1673     monitor_printf(mon, "%05d\n", sum);
1674 }
1675
1676 typedef struct {
1677     int keycode;
1678     const char *name;
1679 } KeyDef;
1680
1681 static const KeyDef key_defs[] = {
1682     { 0x2a, "shift" },
1683     { 0x36, "shift_r" },
1684
1685     { 0x38, "alt" },
1686     { 0xb8, "alt_r" },
1687     { 0x64, "altgr" },
1688     { 0xe4, "altgr_r" },
1689     { 0x1d, "ctrl" },
1690     { 0x9d, "ctrl_r" },
1691
1692     { 0xdd, "menu" },
1693
1694     { 0x01, "esc" },
1695
1696     { 0x02, "1" },
1697     { 0x03, "2" },
1698     { 0x04, "3" },
1699     { 0x05, "4" },
1700     { 0x06, "5" },
1701     { 0x07, "6" },
1702     { 0x08, "7" },
1703     { 0x09, "8" },
1704     { 0x0a, "9" },
1705     { 0x0b, "0" },
1706     { 0x0c, "minus" },
1707     { 0x0d, "equal" },
1708     { 0x0e, "backspace" },
1709
1710     { 0x0f, "tab" },
1711     { 0x10, "q" },
1712     { 0x11, "w" },
1713     { 0x12, "e" },
1714     { 0x13, "r" },
1715     { 0x14, "t" },
1716     { 0x15, "y" },
1717     { 0x16, "u" },
1718     { 0x17, "i" },
1719     { 0x18, "o" },
1720     { 0x19, "p" },
1721     { 0x1a, "bracket_left" },
1722     { 0x1b, "bracket_right" },
1723     { 0x1c, "ret" },
1724
1725     { 0x1e, "a" },
1726     { 0x1f, "s" },
1727     { 0x20, "d" },
1728     { 0x21, "f" },
1729     { 0x22, "g" },
1730     { 0x23, "h" },
1731     { 0x24, "j" },
1732     { 0x25, "k" },
1733     { 0x26, "l" },
1734     { 0x27, "semicolon" },
1735     { 0x28, "apostrophe" },
1736     { 0x29, "grave_accent" },
1737
1738     { 0x2b, "backslash" },
1739     { 0x2c, "z" },
1740     { 0x2d, "x" },
1741     { 0x2e, "c" },
1742     { 0x2f, "v" },
1743     { 0x30, "b" },
1744     { 0x31, "n" },
1745     { 0x32, "m" },
1746     { 0x33, "comma" },
1747     { 0x34, "dot" },
1748     { 0x35, "slash" },
1749
1750     { 0x37, "asterisk" },
1751
1752     { 0x39, "spc" },
1753     { 0x3a, "caps_lock" },
1754     { 0x3b, "f1" },
1755     { 0x3c, "f2" },
1756     { 0x3d, "f3" },
1757     { 0x3e, "f4" },
1758     { 0x3f, "f5" },
1759     { 0x40, "f6" },
1760     { 0x41, "f7" },
1761     { 0x42, "f8" },
1762     { 0x43, "f9" },
1763     { 0x44, "f10" },
1764     { 0x45, "num_lock" },
1765     { 0x46, "scroll_lock" },
1766
1767     { 0xb5, "kp_divide" },
1768     { 0x37, "kp_multiply" },
1769     { 0x4a, "kp_subtract" },
1770     { 0x4e, "kp_add" },
1771     { 0x9c, "kp_enter" },
1772     { 0x53, "kp_decimal" },
1773     { 0x54, "sysrq" },
1774
1775     { 0x52, "kp_0" },
1776     { 0x4f, "kp_1" },
1777     { 0x50, "kp_2" },
1778     { 0x51, "kp_3" },
1779     { 0x4b, "kp_4" },
1780     { 0x4c, "kp_5" },
1781     { 0x4d, "kp_6" },
1782     { 0x47, "kp_7" },
1783     { 0x48, "kp_8" },
1784     { 0x49, "kp_9" },
1785
1786     { 0x56, "<" },
1787
1788     { 0x57, "f11" },
1789     { 0x58, "f12" },
1790
1791     { 0xb7, "print" },
1792
1793     { 0xc7, "home" },
1794     { 0xc9, "pgup" },
1795     { 0xd1, "pgdn" },
1796     { 0xcf, "end" },
1797
1798     { 0xcb, "left" },
1799     { 0xc8, "up" },
1800     { 0xd0, "down" },
1801     { 0xcd, "right" },
1802
1803     { 0xd2, "insert" },
1804     { 0xd3, "delete" },
1805 #if defined(TARGET_SPARC) && !defined(TARGET_SPARC64)
1806     { 0xf0, "stop" },
1807     { 0xf1, "again" },
1808     { 0xf2, "props" },
1809     { 0xf3, "undo" },
1810     { 0xf4, "front" },
1811     { 0xf5, "copy" },
1812     { 0xf6, "open" },
1813     { 0xf7, "paste" },
1814     { 0xf8, "find" },
1815     { 0xf9, "cut" },
1816     { 0xfa, "lf" },
1817     { 0xfb, "help" },
1818     { 0xfc, "meta_l" },
1819     { 0xfd, "meta_r" },
1820     { 0xfe, "compose" },
1821 #endif
1822     { 0, NULL },
1823 };
1824
1825 static int get_keycode(const char *key)
1826 {
1827     const KeyDef *p;
1828     char *endp;
1829     int ret;
1830
1831     for(p = key_defs; p->name != NULL; p++) {
1832         if (!strcmp(key, p->name))
1833             return p->keycode;
1834     }
1835     if (strstart(key, "0x", NULL)) {
1836         ret = strtoul(key, &endp, 0);
1837         if (*endp == '\0' && ret >= 0x01 && ret <= 0xff)
1838             return ret;
1839     }
1840     return -1;
1841 }
1842
1843 #define MAX_KEYCODES 16
1844 static uint8_t keycodes[MAX_KEYCODES];
1845 static int nb_pending_keycodes;
1846 static QEMUTimer *key_timer;
1847
1848 static void release_keys(void *opaque)
1849 {
1850     int keycode;
1851
1852     while (nb_pending_keycodes > 0) {
1853         nb_pending_keycodes--;
1854         keycode = keycodes[nb_pending_keycodes];
1855         if (keycode & 0x80)
1856             kbd_put_keycode(0xe0);
1857         kbd_put_keycode(keycode | 0x80);
1858     }
1859 }
1860
1861 static void do_sendkey(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1862 {
1863     char keyname_buf[16];
1864     char *separator;
1865     int keyname_len, keycode, i;
1866     const char *string = qdict_get_str(qdict, "string");
1867     int has_hold_time = qdict_haskey(qdict, "hold_time");
1868     int hold_time = qdict_get_try_int(qdict, "hold_time", -1);
1869
1870     if (nb_pending_keycodes > 0) {
1871         qemu_del_timer(key_timer);
1872         release_keys(NULL);
1873     }
1874     if (!has_hold_time)
1875         hold_time = 100;
1876     i = 0;
1877     while (1) {
1878         separator = strchr(string, '-');
1879         keyname_len = separator ? separator - string : strlen(string);
1880         if (keyname_len > 0) {
1881             pstrcpy(keyname_buf, sizeof(keyname_buf), string);
1882             if (keyname_len > sizeof(keyname_buf) - 1) {
1883                 monitor_printf(mon, "invalid key: '%s...'\n", keyname_buf);
1884                 return;
1885             }
1886             if (i == MAX_KEYCODES) {
1887                 monitor_printf(mon, "too many keys\n");
1888                 return;
1889             }
1890             keyname_buf[keyname_len] = 0;
1891             keycode = get_keycode(keyname_buf);
1892             if (keycode < 0) {
1893                 monitor_printf(mon, "unknown key: '%s'\n", keyname_buf);
1894                 return;
1895             }
1896             keycodes[i++] = keycode;
1897         }
1898         if (!separator)
1899             break;
1900         string = separator + 1;
1901     }
1902     nb_pending_keycodes = i;
1903     /* key down events */
1904     for (i = 0; i < nb_pending_keycodes; i++) {
1905         keycode = keycodes[i];
1906         if (keycode & 0x80)
1907             kbd_put_keycode(0xe0);
1908         kbd_put_keycode(keycode & 0x7f);
1909     }
1910     /* delayed key up events */
1911     qemu_mod_timer(key_timer, qemu_get_clock_ns(vm_clock) +
1912                    muldiv64(get_ticks_per_sec(), hold_time, 1000));
1913 }
1914
1915 static int mouse_button_state;
1916
1917 static void do_mouse_move(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1918 {
1919     int dx, dy, dz;
1920     const char *dx_str = qdict_get_str(qdict, "dx_str");
1921     const char *dy_str = qdict_get_str(qdict, "dy_str");
1922     const char *dz_str = qdict_get_try_str(qdict, "dz_str");
1923     dx = strtol(dx_str, NULL, 0);
1924     dy = strtol(dy_str, NULL, 0);
1925     dz = 0;
1926     if (dz_str)
1927         dz = strtol(dz_str, NULL, 0);
1928     kbd_mouse_event(dx, dy, dz, mouse_button_state);
1929 }
1930
1931 static void do_mouse_button(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1932 {
1933     int button_state = qdict_get_int(qdict, "button_state");
1934     mouse_button_state = button_state;
1935     kbd_mouse_event(0, 0, 0, mouse_button_state);
1936 }
1937
1938 static void do_ioport_read(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1939 {
1940     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1941     int addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1942     int has_index = qdict_haskey(qdict, "index");
1943     uint32_t val;
1944     int suffix;
1945
1946     if (has_index) {
1947         int index = qdict_get_int(qdict, "index");
1948         cpu_outb(addr & IOPORTS_MASK, index & 0xff);
1949         addr++;
1950     }
1951     addr &= 0xffff;
1952
1953     switch(size) {
1954     default:
1955     case 1:
1956         val = cpu_inb(addr);
1957         suffix = 'b';
1958         break;
1959     case 2:
1960         val = cpu_inw(addr);
1961         suffix = 'w';
1962         break;
1963     case 4:
1964         val = cpu_inl(addr);
1965         suffix = 'l';
1966         break;
1967     }
1968     monitor_printf(mon, "port%c[0x%04x] = %#0*x\n",
1969                    suffix, addr, size * 2, val);
1970 }
1971
1972 static void do_ioport_write(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1973 {
1974     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1975     int addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1976     int val = qdict_get_int(qdict, "val");
1977
1978     addr &= IOPORTS_MASK;
1979
1980     switch (size) {
1981     default:
1982     case 1:
1983         cpu_outb(addr, val);
1984         break;
1985     case 2:
1986         cpu_outw(addr, val);
1987         break;
1988     case 4:
1989         cpu_outl(addr, val);
1990         break;
1991     }
1992 }
1993
1994 static void do_boot_set(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1995 {
1996     int res;
1997     const char *bootdevice = qdict_get_str(qdict, "bootdevice");
1998
1999     res = qemu_boot_set(bootdevice);
2000     if (res == 0) {
2001         monitor_printf(mon, "boot device list now set to %s\n", bootdevice);
2002     } else if (res > 0) {
2003         monitor_printf(mon, "setting boot device list failed\n");
2004     } else {
2005         monitor_printf(mon, "no function defined to set boot device list for "
2006                        "this architecture\n");
2007     }
2008 }
2009
2010 /**
2011  * do_system_reset(): Issue a machine reset
2012  */
2013 static int do_system_reset(Monitor *mon, const QDict *qdict,
2014                            QObject **ret_data)
2015 {
2016     qemu_system_reset_request();
2017     return 0;
2018 }
2019
2020 /**
2021  * do_system_powerdown(): Issue a machine powerdown
2022  */
2023 static int do_system_powerdown(Monitor *mon, const QDict *qdict,
2024                                QObject **ret_data)
2025 {
2026     qemu_system_powerdown_request();
2027     return 0;
2028 }
2029
2030 #if defined(TARGET_I386)
2031 static void print_pte(Monitor *mon, target_phys_addr_t addr,
2032                       target_phys_addr_t pte,
2033                       target_phys_addr_t mask)
2034 {
2035 #ifdef TARGET_X86_64
2036     if (addr & (1ULL << 47)) {
2037         addr |= -1LL << 48;
2038     }
2039 #endif
2040     monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx ": " TARGET_FMT_plx
2041                    " %c%c%c%c%c%c%c%c%c\n",
2042                    addr,
2043                    pte & mask,
2044                    pte & PG_NX_MASK ? 'X' : '-',
2045                    pte & PG_GLOBAL_MASK ? 'G' : '-',
2046                    pte & PG_PSE_MASK ? 'P' : '-',
2047                    pte & PG_DIRTY_MASK ? 'D' : '-',
2048                    pte & PG_ACCESSED_MASK ? 'A' : '-',
2049                    pte & PG_PCD_MASK ? 'C' : '-',
2050                    pte & PG_PWT_MASK ? 'T' : '-',
2051                    pte & PG_USER_MASK ? 'U' : '-',
2052                    pte & PG_RW_MASK ? 'W' : '-');
2053 }
2054
2055 static void tlb_info_32(Monitor *mon, CPUState *env)
2056 {
2057     unsigned int l1, l2;
2058     uint32_t pgd, pde, pte;
2059
2060     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
2061     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
2062         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, &pde, 4);
2063         pde = le32_to_cpu(pde);
2064         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
2065             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
2066                 /* 4M pages */
2067                 print_pte(mon, (l1 << 22), pde, ~((1 << 21) - 1));
2068             } else {
2069                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
2070                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4, &pte, 4);
2071                     pte = le32_to_cpu(pte);
2072                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2073                         print_pte(mon, (l1 << 22) + (l2 << 12),
2074                                   pte & ~PG_PSE_MASK,
2075                                   ~0xfff);
2076                     }
2077                 }
2078             }
2079         }
2080     }
2081 }
2082
2083 static void tlb_info_pae32(Monitor *mon, CPUState *env)
2084 {
2085     unsigned int l1, l2, l3;
2086     uint64_t pdpe, pde, pte;
2087     uint64_t pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
2088
2089     pdp_addr = env->cr[3] & ~0x1f;
2090     for (l1 = 0; l1 < 4; l1++) {
2091         cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l1 * 8, &pdpe, 8);
2092         pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
2093         if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
2094             pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
2095             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
2096                 cpu_physical_memory_read(pd_addr + l2 * 8, &pde, 8);
2097                 pde = le64_to_cpu(pde);
2098                 if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
2099                     if (pde & PG_PSE_MASK) {
2100                         /* 2M pages with PAE, CR4.PSE is ignored */
2101                         print_pte(mon, (l1 << 30 ) + (l2 << 21), pde,
2102                                   ~((target_phys_addr_t)(1 << 20) - 1));
2103                     } else {
2104                         pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
2105                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
2106                             cpu_physical_memory_read(pt_addr + l3 * 8, &pte, 8);
2107                             pte = le64_to_cpu(pte);
2108                             if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2109                                 print_pte(mon, (l1 << 30 ) + (l2 << 21)
2110                                           + (l3 << 12),
2111                                           pte & ~PG_PSE_MASK,
2112                                           ~(target_phys_addr_t)0xfff);
2113                             }
2114                         }
2115                     }
2116                 }
2117             }
2118         }
2119     }
2120 }
2121
2122 #ifdef TARGET_X86_64
2123 static void tlb_info_64(Monitor *mon, CPUState *env)
2124 {
2125     uint64_t l1, l2, l3, l4;
2126     uint64_t pml4e, pdpe, pde, pte;
2127     uint64_t pml4_addr, pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
2128
2129     pml4_addr = env->cr[3] & 0x3fffffffff000ULL;
2130     for (l1 = 0; l1 < 512; l1++) {
2131         cpu_physical_memory_read(pml4_addr + l1 * 8, &pml4e, 8);
2132         pml4e = le64_to_cpu(pml4e);
2133         if (pml4e & PG_PRESENT_MASK) {
2134             pdp_addr = pml4e & 0x3fffffffff000ULL;
2135             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
2136                 cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l2 * 8, &pdpe, 8);
2137                 pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
2138                 if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
2139                     if (pdpe & PG_PSE_MASK) {
2140                         /* 1G pages, CR4.PSE is ignored */
2141                         print_pte(mon, (l1 << 39) + (l2 << 30), pdpe,
2142                                   0x3ffffc0000000ULL);
2143                     } else {
2144                         pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
2145                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
2146                             cpu_physical_memory_read(pd_addr + l3 * 8, &pde, 8);
2147                             pde = le64_to_cpu(pde);
2148                             if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
2149                                 if (pde & PG_PSE_MASK) {
2150                                     /* 2M pages, CR4.PSE is ignored */
2151                                     print_pte(mon, (l1 << 39) + (l2 << 30) +
2152                                               (l3 << 21), pde,
2153                                               0x3ffffffe00000ULL);
2154                                 } else {
2155                                     pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
2156                                     for (l4 = 0; l4 < 512; l4++) {
2157                                         cpu_physical_memory_read(pt_addr
2158                                                                  + l4 * 8,
2159                                                                  &pte, 8);
2160                                         pte = le64_to_cpu(pte);
2161                                         if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2162                                             print_pte(mon, (l1 << 39) +
2163                                                       (l2 << 30) +
2164                                                       (l3 << 21) + (l4 << 12),
2165                                                       pte & ~PG_PSE_MASK,
2166                                                       0x3fffffffff000ULL);
2167                                         }
2168                                     }
2169                                 }
2170                             }
2171                         }
2172                     }
2173                 }
2174             }
2175         }
2176     }
2177 }
2178 #endif
2179
2180 static void tlb_info(Monitor *mon)
2181 {
2182     CPUState *env;
2183
2184     env = mon_get_cpu();
2185
2186     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
2187         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
2188         return;
2189     }
2190     if (env->cr[4] & CR4_PAE_MASK) {
2191 #ifdef TARGET_X86_64
2192         if (env->hflags & HF_LMA_MASK) {
2193             tlb_info_64(mon, env);
2194         } else
2195 #endif
2196         {
2197             tlb_info_pae32(mon, env);
2198         }
2199     } else {
2200         tlb_info_32(mon, env);
2201     }
2202 }
2203
2204 static void mem_print(Monitor *mon, target_phys_addr_t *pstart,
2205                       int *plast_prot,
2206                       target_phys_addr_t end, int prot)
2207 {
2208     int prot1;
2209     prot1 = *plast_prot;
2210     if (prot != prot1) {
2211         if (*pstart != -1) {
2212             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx "-" TARGET_FMT_plx " "
2213                            TARGET_FMT_plx " %c%c%c\n",
2214                            *pstart, end, end - *pstart,
2215                            prot1 & PG_USER_MASK ? 'u' : '-',
2216                            'r',
2217                            prot1 & PG_RW_MASK ? 'w' : '-');
2218         }
2219         if (prot != 0)
2220             *pstart = end;
2221         else
2222             *pstart = -1;
2223         *plast_prot = prot;
2224     }
2225 }
2226
2227 static void mem_info_32(Monitor *mon, CPUState *env)
2228 {
2229     unsigned int l1, l2;
2230     int prot, last_prot;
2231     uint32_t pgd, pde, pte;
2232     target_phys_addr_t start, end;
2233
2234     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
2235     last_prot = 0;
2236     start = -1;
2237     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
2238         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, &pde, 4);
2239         pde = le32_to_cpu(pde);
2240         end = l1 << 22;
2241         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
2242             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
2243                 prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
2244                 mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2245             } else {
2246                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
2247                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4, &pte, 4);
2248                     pte = le32_to_cpu(pte);
2249                     end = (l1 << 22) + (l2 << 12);
2250                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2251                         prot = pte & pde &
2252                             (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
2253                     } else {
2254                         prot = 0;
2255                     }
2256                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2257                 }
2258             }
2259         } else {
2260             prot = 0;
2261             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2262         }
2263     }
2264     /* Flush last range */
2265     mem_print(mon, &start, &last_prot, (target_phys_addr_t)1 << 32, 0);
2266 }
2267
2268 static void mem_info_pae32(Monitor *mon, CPUState *env)
2269 {
2270     unsigned int l1, l2, l3;
2271     int prot, last_prot;
2272     uint64_t pdpe, pde, pte;
2273     uint64_t pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
2274     target_phys_addr_t start, end;
2275
2276     pdp_addr = env->cr[3] & ~0x1f;
2277     last_prot = 0;
2278     start = -1;
2279     for (l1 = 0; l1 < 4; l1++) {
2280         cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l1 * 8, &pdpe, 8);
2281         pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
2282         end = l1 << 30;
2283         if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
2284             pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
2285             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
2286                 cpu_physical_memory_read(pd_addr + l2 * 8, &pde, 8);
2287                 pde = le64_to_cpu(pde);
2288                 end = (l1 << 30) + (l2 << 21);
2289                 if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
2290                     if (pde & PG_PSE_MASK) {
2291                         prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
2292                                       PG_PRESENT_MASK);
2293                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2294                     } else {
2295                         pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
2296                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
2297                             cpu_physical_memory_read(pt_addr + l3 * 8, &pte, 8);
2298                             pte = le64_to_cpu(pte);
2299                             end = (l1 << 30) + (l2 << 21) + (l3 << 12);
2300                             if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2301                                 prot = pte & pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
2302                                                     PG_PRESENT_MASK);
2303                             } else {
2304                                 prot = 0;
2305                             }
2306                             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2307                         }
2308                     }
2309                 } else {
2310                     prot = 0;
2311                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2312                 }
2313             }
2314         } else {
2315             prot = 0;
2316             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2317         }
2318     }
2319     /* Flush last range */
2320     mem_print(mon, &start, &last_prot, (target_phys_addr_t)1 << 32, 0);
2321 }
2322
2323
2324 #ifdef TARGET_X86_64
2325 static void mem_info_64(Monitor *mon, CPUState *env)
2326 {
2327     int prot, last_prot;
2328     uint64_t l1, l2, l3, l4;
2329     uint64_t pml4e, pdpe, pde, pte;
2330     uint64_t pml4_addr, pdp_addr, pd_addr, pt_addr, start, end;
2331
2332     pml4_addr = env->cr[3] & 0x3fffffffff000ULL;
2333     last_prot = 0;
2334     start = -1;
2335     for (l1 = 0; l1 < 512; l1++) {
2336         cpu_physical_memory_read(pml4_addr + l1 * 8, &pml4e, 8);
2337         pml4e = le64_to_cpu(pml4e);
2338         end = l1 << 39;
2339         if (pml4e & PG_PRESENT_MASK) {
2340             pdp_addr = pml4e & 0x3fffffffff000ULL;
2341             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
2342                 cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l2 * 8, &pdpe, 8);
2343                 pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
2344                 end = (l1 << 39) + (l2 << 30);
2345                 if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
2346                     if (pdpe & PG_PSE_MASK) {
2347                         prot = pdpe & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
2348                                        PG_PRESENT_MASK);
2349                         prot &= pml4e;
2350                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2351                     } else {
2352                         pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
2353                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
2354                             cpu_physical_memory_read(pd_addr + l3 * 8, &pde, 8);
2355                             pde = le64_to_cpu(pde);
2356                             end = (l1 << 39) + (l2 << 30) + (l3 << 21);
2357                             if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
2358                                 if (pde & PG_PSE_MASK) {
2359                                     prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
2360                                                   PG_PRESENT_MASK);
2361                                     prot &= pml4e & pdpe;
2362                                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2363                                 } else {
2364                                     pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
2365                                     for (l4 = 0; l4 < 512; l4++) {
2366                                         cpu_physical_memory_read(pt_addr
2367                                                                  + l4 * 8,
2368                                                                  &pte, 8);
2369                                         pte = le64_to_cpu(pte);
2370                                         end = (l1 << 39) + (l2 << 30) +
2371                                             (l3 << 21) + (l4 << 12);
2372                                         if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2373                                             prot = pte & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
2374                                                           PG_PRESENT_MASK);
2375                                             prot &= pml4e & pdpe & pde;
2376                                         } else {
2377                                             prot = 0;
2378                                         }
2379                                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2380                                     }
2381                                 }
2382                             } else {
2383                                 prot = 0;
2384                                 mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2385                             }
2386                         }
2387                     }
2388                 } else {
2389                     prot = 0;
2390                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2391                 }
2392             }
2393         } else {
2394             prot = 0;
2395             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2396         }
2397     }
2398     /* Flush last range */
2399     mem_print(mon, &start, &last_prot, (target_phys_addr_t)1 << 48, 0);
2400 }
2401 #endif
2402
2403 static void mem_info(Monitor *mon)
2404 {
2405     CPUState *env;
2406
2407     env = mon_get_cpu();
2408
2409     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
2410         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
2411         return;
2412     }
2413     if (env->cr[4] & CR4_PAE_MASK) {
2414 #ifdef TARGET_X86_64
2415         if (env->hflags & HF_LMA_MASK) {
2416             mem_info_64(mon, env);
2417         } else
2418 #endif
2419         {
2420             mem_info_pae32(mon, env);
2421         }
2422     } else {
2423         mem_info_32(mon, env);
2424     }
2425 }
2426 #endif
2427
2428 #if defined(TARGET_SH4)
2429
2430 static void print_tlb(Monitor *mon, int idx, tlb_t *tlb)
2431 {
2432     monitor_printf(mon, " tlb%i:\t"
2433                    "asid=%hhu vpn=%x\tppn=%x\tsz=%hhu size=%u\t"
2434                    "v=%hhu shared=%hhu cached=%hhu prot=%hhu "
2435                    "dirty=%hhu writethrough=%hhu\n",
2436                    idx,
2437                    tlb->asid, tlb->vpn, tlb->ppn, tlb->sz, tlb->size,
2438                    tlb->v, tlb->sh, tlb->c, tlb->pr,
2439                    tlb->d, tlb->wt);
2440 }
2441
2442 static void tlb_info(Monitor *mon)
2443 {
2444     CPUState *env = mon_get_cpu();
2445     int i;
2446
2447     monitor_printf (mon, "ITLB:\n");
2448     for (i = 0 ; i < ITLB_SIZE ; i++)
2449         print_tlb (mon, i, &env->itlb[i]);
2450     monitor_printf (mon, "UTLB:\n");
2451     for (i = 0 ; i < UTLB_SIZE ; i++)
2452         print_tlb (mon, i, &env->utlb[i]);
2453 }
2454
2455 #endif
2456
2457 #if defined(TARGET_SPARC)
2458 static void tlb_info(Monitor *mon)
2459 {
2460     CPUState *env1 = mon_get_cpu();
2461
2462     dump_mmu((FILE*)mon, (fprintf_function)monitor_printf, env1);
2463 }
2464 #endif
2465
2466 static void do_info_kvm_print(Monitor *mon, const QObject *data)
2467 {
2468     QDict *qdict;
2469
2470     qdict = qobject_to_qdict(data);
2471
2472     monitor_printf(mon, "kvm support: ");
2473     if (qdict_get_bool(qdict, "present")) {
2474         monitor_printf(mon, "%s\n", qdict_get_bool(qdict, "enabled") ?
2475                                     "enabled" : "disabled");
2476     } else {
2477         monitor_printf(mon, "not compiled\n");
2478     }
2479 }
2480
2481 static void do_info_kvm(Monitor *mon, QObject **ret_data)
2482 {
2483 #ifdef CONFIG_KVM
2484     *ret_data = qobject_from_jsonf("{ 'enabled': %i, 'present': true }",
2485                                    kvm_enabled());
2486 #else
2487     *ret_data = qobject_from_jsonf("{ 'enabled': false, 'present': false }");
2488 #endif
2489 }
2490
2491 static void do_info_numa(Monitor *mon)
2492 {
2493     int i;
2494     CPUState *env;
2495
2496     monitor_printf(mon, "%d nodes\n", nb_numa_nodes);
2497     for (i = 0; i < nb_numa_nodes; i++) {
2498         monitor_printf(mon, "node %d cpus:", i);
2499         for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
2500             if (env->numa_node == i) {
2501                 monitor_printf(mon, " %d", env->cpu_index);
2502             }
2503         }
2504         monitor_printf(mon, "\n");
2505         monitor_printf(mon, "node %d size: %" PRId64 " MB\n", i,
2506             node_mem[i] >> 20);
2507     }
2508 }
2509
2510 #ifdef CONFIG_PROFILER
2511
2512 int64_t qemu_time;
2513 int64_t dev_time;
2514
2515 static void do_info_profile(Monitor *mon)
2516 {
2517     int64_t total;
2518     total = qemu_time;
2519     if (total == 0)
2520         total = 1;
2521     monitor_printf(mon, "async time  %" PRId64 " (%0.3f)\n",
2522                    dev_time, dev_time / (double)get_ticks_per_sec());
2523     monitor_printf(mon, "qemu time   %" PRId64 " (%0.3f)\n",
2524                    qemu_time, qemu_time / (double)get_ticks_per_sec());
2525     qemu_time = 0;
2526     dev_time = 0;
2527 }
2528 #else
2529 static void do_info_profile(Monitor *mon)
2530 {
2531     monitor_printf(mon, "Internal profiler not compiled\n");
2532 }
2533 #endif
2534
2535 /* Capture support */
2536 static QLIST_HEAD (capture_list_head, CaptureState) capture_head;
2537
2538 static void do_info_capture(Monitor *mon)
2539 {
2540     int i;
2541     CaptureState *s;
2542
2543     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
2544         monitor_printf(mon, "[%d]: ", i);
2545         s->ops.info (s->opaque);
2546     }
2547 }
2548
2549 #ifdef HAS_AUDIO
2550 static void do_stop_capture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2551 {
2552     int i;
2553     int n = qdict_get_int(qdict, "n");
2554     CaptureState *s;
2555
2556     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
2557         if (i == n) {
2558             s->ops.destroy (s->opaque);
2559             QLIST_REMOVE (s, entries);
2560             g_free (s);
2561             return;
2562         }
2563     }
2564 }
2565
2566 static void do_wav_capture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2567 {
2568     const char *path = qdict_get_str(qdict, "path");
2569     int has_freq = qdict_haskey(qdict, "freq");
2570     int freq = qdict_get_try_int(qdict, "freq", -1);
2571     int has_bits = qdict_haskey(qdict, "bits");
2572     int bits = qdict_get_try_int(qdict, "bits", -1);
2573     int has_channels = qdict_haskey(qdict, "nchannels");
2574     int nchannels = qdict_get_try_int(qdict, "nchannels", -1);
2575     CaptureState *s;
2576
2577     s = g_malloc0 (sizeof (*s));
2578
2579     freq = has_freq ? freq : 44100;
2580     bits = has_bits ? bits : 16;
2581     nchannels = has_channels ? nchannels : 2;
2582
2583     if (wav_start_capture (s, path, freq, bits, nchannels)) {
2584         monitor_printf(mon, "Failed to add wave capture\n");
2585         g_free (s);
2586         return;
2587     }
2588     QLIST_INSERT_HEAD (&capture_head, s, entries);
2589 }
2590 #endif
2591
2592 #if defined(TARGET_I386)
2593 static int do_inject_nmi(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
2594 {
2595     CPUState *env;
2596
2597     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
2598         cpu_interrupt(env, CPU_INTERRUPT_NMI);
2599     }
2600
2601     return 0;
2602 }
2603 #else
2604 static int do_inject_nmi(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
2605 {
2606     qerror_report(QERR_UNSUPPORTED);
2607     return -1;
2608 }
2609 #endif
2610
2611 static void do_info_status_print(Monitor *mon, const QObject *data)
2612 {
2613     QDict *qdict;
2614
2615     qdict = qobject_to_qdict(data);
2616
2617     monitor_printf(mon, "VM status: ");
2618     if (qdict_get_bool(qdict, "running")) {
2619         monitor_printf(mon, "running");
2620         if (qdict_get_bool(qdict, "singlestep")) {
2621             monitor_printf(mon, " (single step mode)");
2622         }
2623     } else {
2624         monitor_printf(mon, "paused");
2625     }
2626
2627     monitor_printf(mon, "\n");
2628 }
2629
2630 static void do_info_status(Monitor *mon, QObject **ret_data)
2631 {
2632     *ret_data = qobject_from_jsonf("{ 'running': %i, 'singlestep': %i }",
2633                                     vm_running, singlestep);
2634 }
2635
2636 static qemu_acl *find_acl(Monitor *mon, const char *name)
2637 {
2638     qemu_acl *acl = qemu_acl_find(name);
2639
2640     if (!acl) {
2641         monitor_printf(mon, "acl: unknown list '%s'\n", name);
2642     }
2643     return acl;
2644 }
2645
2646 static void do_acl_show(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2647 {
2648     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2649     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2650     qemu_acl_entry *entry;
2651     int i = 0;
2652
2653     if (acl) {
2654         monitor_printf(mon, "policy: %s\n",
2655                        acl->defaultDeny ? "deny" : "allow");
2656         QTAILQ_FOREACH(entry, &acl->entries, next) {
2657             i++;
2658             monitor_printf(mon, "%d: %s %s\n", i,
2659                            entry->deny ? "deny" : "allow", entry->match);
2660         }
2661     }
2662 }
2663
2664 static void do_acl_reset(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2665 {
2666     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2667     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2668
2669     if (acl) {
2670         qemu_acl_reset(acl);
2671         monitor_printf(mon, "acl: removed all rules\n");
2672     }
2673 }
2674
2675 static void do_acl_policy(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2676 {
2677     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2678     const char *policy = qdict_get_str(qdict, "policy");
2679     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2680
2681     if (acl) {
2682         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
2683             acl->defaultDeny = 0;
2684             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'allow'\n");
2685         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
2686             acl->defaultDeny = 1;
2687             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'deny'\n");
2688         } else {
2689             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
2690                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
2691         }
2692     }
2693 }
2694
2695 static void do_acl_add(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2696 {
2697     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2698     const char *match = qdict_get_str(qdict, "match");
2699     const char *policy = qdict_get_str(qdict, "policy");
2700     int has_index = qdict_haskey(qdict, "index");
2701     int index = qdict_get_try_int(qdict, "index", -1);
2702     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2703     int deny, ret;
2704
2705     if (acl) {
2706         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
2707             deny = 0;
2708         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
2709             deny = 1;
2710         } else {
2711             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
2712                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
2713             return;
2714         }
2715         if (has_index)
2716             ret = qemu_acl_insert(acl, deny, match, index);
2717         else
2718             ret = qemu_acl_append(acl, deny, match);
2719         if (ret < 0)
2720             monitor_printf(mon, "acl: unable to add acl entry\n");
2721         else
2722             monitor_printf(mon, "acl: added rule at position %d\n", ret);
2723     }
2724 }
2725
2726 static void do_acl_remove(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2727 {
2728     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2729     const char *match = qdict_get_str(qdict, "match");
2730     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2731     int ret;
2732
2733     if (acl) {
2734         ret = qemu_acl_remove(acl, match);
2735         if (ret < 0)
2736             monitor_printf(mon, "acl: no matching acl entry\n");
2737         else
2738             monitor_printf(mon, "acl: removed rule at position %d\n", ret);
2739     }
2740 }
2741
2742 #if defined(TARGET_I386)
2743 static void do_inject_mce(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2744 {
2745     CPUState *cenv;
2746     int cpu_index = qdict_get_int(qdict, "cpu_index");
2747     int bank = qdict_get_int(qdict, "bank");
2748     uint64_t status = qdict_get_int(qdict, "status");
2749     uint64_t mcg_status = qdict_get_int(qdict, "mcg_status");
2750     uint64_t addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
2751     uint64_t misc = qdict_get_int(qdict, "misc");
2752     int flags = MCE_INJECT_UNCOND_AO;
2753
2754     if (qdict_get_try_bool(qdict, "broadcast", 0)) {
2755         flags |= MCE_INJECT_BROADCAST;
2756     }
2757     for (cenv = first_cpu; cenv != NULL; cenv = cenv->next_cpu) {
2758         if (cenv->cpu_index == cpu_index) {
2759             cpu_x86_inject_mce(mon, cenv, bank, status, mcg_status, addr, misc,
2760                                flags);
2761             break;
2762         }
2763     }
2764 }
2765 #endif
2766
2767 static int do_getfd(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
2768 {
2769     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
2770     mon_fd_t *monfd;
2771     int fd;
2772
2773     fd = qemu_chr_fe_get_msgfd(mon->chr);
2774     if (fd == -1) {
2775         qerror_report(QERR_FD_NOT_SUPPLIED);
2776         return -1;
2777     }
2778
2779     if (qemu_isdigit(fdname[0])) {
2780         qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "fdname",
2781                       "a name not starting with a digit");
2782         return -1;
2783     }
2784
2785     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2786         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2787             continue;
2788         }
2789
2790         close(monfd->fd);
2791         monfd->fd = fd;
2792         return 0;
2793     }
2794
2795     monfd = g_malloc0(sizeof(mon_fd_t));
2796     monfd->name = g_strdup(fdname);
2797     monfd->fd = fd;
2798
2799     QLIST_INSERT_HEAD(&mon->fds, monfd, next);
2800     return 0;
2801 }
2802
2803 static int do_closefd(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
2804 {
2805     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
2806     mon_fd_t *monfd;
2807
2808     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2809         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2810             continue;
2811         }
2812
2813         QLIST_REMOVE(monfd, next);
2814         close(monfd->fd);
2815         g_free(monfd->name);
2816         g_free(monfd);
2817         return 0;
2818     }
2819
2820     qerror_report(QERR_FD_NOT_FOUND, fdname);
2821     return -1;
2822 }
2823
2824 static void do_loadvm(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2825 {
2826     int saved_vm_running  = vm_running;
2827     const char *name = qdict_get_str(qdict, "name");
2828
2829     vm_stop(VMSTOP_LOADVM);
2830
2831     if (load_vmstate(name) == 0 && saved_vm_running) {
2832         vm_start();
2833     }
2834 }
2835
2836 int monitor_get_fd(Monitor *mon, const char *fdname)
2837 {
2838     mon_fd_t *monfd;
2839
2840     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2841         int fd;
2842
2843         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2844             continue;
2845         }
2846
2847         fd = monfd->fd;
2848
2849         /* caller takes ownership of fd */
2850         QLIST_REMOVE(monfd, next);
2851         g_free(monfd->name);
2852         g_free(monfd);
2853
2854         return fd;
2855     }
2856
2857     return -1;
2858 }
2859
2860 static const mon_cmd_t mon_cmds[] = {
2861 #include "hmp-commands.h"
2862     { NULL, NULL, },
2863 };
2864
2865 /* Please update hmp-commands.hx when adding or changing commands */
2866 static const mon_cmd_t info_cmds[] = {
2867     {
2868         .name       = "version",
2869         .args_type  = "",
2870         .params     = "",
2871         .help       = "show the version of QEMU",
2872         .user_print = do_info_version_print,
2873         .mhandler.info_new = do_info_version,
2874     },
2875     {
2876         .name       = "network",
2877         .args_type  = "",
2878         .params     = "",
2879         .help       = "show the network state",
2880         .mhandler.info = do_info_network,
2881     },
2882     {
2883         .name       = "chardev",
2884         .args_type  = "",
2885         .params     = "",
2886         .help       = "show the character devices",
2887         .user_print = qemu_chr_info_print,
2888         .mhandler.info_new = qemu_chr_info,
2889     },
2890     {
2891         .name       = "block",
2892         .args_type  = "",
2893         .params     = "",
2894         .help       = "show the block devices",
2895         .user_print = bdrv_info_print,
2896         .mhandler.info_new = bdrv_info,
2897     },
2898     {
2899         .name       = "blockstats",
2900         .args_type  = "",
2901         .params     = "",
2902         .help       = "show block device statistics",
2903         .user_print = bdrv_stats_print,
2904         .mhandler.info_new = bdrv_info_stats,
2905     },
2906     {
2907         .name       = "registers",
2908         .args_type  = "",
2909         .params     = "",
2910         .help       = "show the cpu registers",
2911         .mhandler.info = do_info_registers,
2912     },
2913     {
2914         .name       = "cpus",
2915         .args_type  = "",
2916         .params     = "",
2917         .help       = "show infos for each CPU",
2918         .user_print = monitor_print_cpus,
2919         .mhandler.info_new = do_info_cpus,
2920     },
2921     {
2922         .name       = "history",
2923         .args_type  = "",
2924         .params     = "",
2925         .help       = "show the command line history",
2926         .mhandler.info = do_info_history,
2927     },
2928     {
2929         .name       = "irq",
2930         .args_type  = "",
2931         .params     = "",
2932         .help       = "show the interrupts statistics (if available)",
2933         .mhandler.info = irq_info,
2934     },
2935     {
2936         .name       = "pic",
2937         .args_type  = "",
2938         .params     = "",
2939         .help       = "show i8259 (PIC) state",
2940         .mhandler.info = pic_info,
2941     },
2942     {
2943         .name       = "pci",
2944         .args_type  = "",
2945         .params     = "",
2946         .help       = "show PCI info",
2947         .user_print = do_pci_info_print,
2948         .mhandler.info_new = do_pci_info,
2949     },
2950 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_SH4) || defined(TARGET_SPARC)
2951     {
2952         .name       = "tlb",
2953         .args_type  = "",
2954         .params     = "",
2955         .help       = "show virtual to physical memory mappings",
2956         .mhandler.info = tlb_info,
2957     },
2958 #endif
2959 #if defined(TARGET_I386)
2960     {
2961         .name       = "mem",
2962         .args_type  = "",
2963         .params     = "",
2964         .help       = "show the active virtual memory mappings",
2965         .mhandler.info = mem_info,
2966     },
2967 #endif
2968     {
2969         .name       = "jit",
2970         .args_type  = "",
2971         .params     = "",
2972         .help       = "show dynamic compiler info",
2973         .mhandler.info = do_info_jit,
2974     },
2975     {
2976         .name       = "kvm",
2977         .args_type  = "",
2978         .params     = "",
2979         .help       = "show KVM information",
2980         .user_print = do_info_kvm_print,
2981         .mhandler.info_new = do_info_kvm,
2982     },
2983     {
2984         .name       = "numa",
2985         .args_type  = "",
2986         .params     = "",
2987         .help       = "show NUMA information",
2988         .mhandler.info = do_info_numa,
2989     },
2990     {
2991         .name       = "usb",
2992         .args_type  = "",
2993         .params     = "",
2994         .help       = "show guest USB devices",
2995         .mhandler.info = usb_info,
2996     },
2997     {
2998         .name       = "usbhost",
2999         .args_type  = "",
3000         .params     = "",
3001         .help       = "show host USB devices",
3002         .mhandler.info = usb_host_info,
3003     },
3004     {
3005         .name       = "profile",
3006         .args_type  = "",
3007         .params     = "",
3008         .help       = "show profiling information",
3009         .mhandler.info = do_info_profile,
3010     },
3011     {
3012         .name       = "capture",
3013         .args_type  = "",
3014         .params     = "",
3015         .help       = "show capture information",
3016         .mhandler.info = do_info_capture,
3017     },
3018     {
3019         .name       = "snapshots",
3020         .args_type  = "",
3021         .params     = "",
3022         .help       = "show the currently saved VM snapshots",
3023         .mhandler.info = do_info_snapshots,
3024     },
3025     {
3026         .name       = "status",
3027         .args_type  = "",
3028         .params     = "",
3029         .help       = "show the current VM status (running|paused)",
3030         .user_print = do_info_status_print,
3031         .mhandler.info_new = do_info_status,
3032     },
3033     {
3034         .name       = "pcmcia",
3035         .args_type  = "",
3036         .params     = "",
3037         .help       = "show guest PCMCIA status",
3038         .mhandler.info = pcmcia_info,
3039     },
3040     {
3041         .name       = "mice",
3042         .args_type  = "",
3043         .params     = "",
3044         .help       = "show which guest mouse is receiving events",
3045         .user_print = do_info_mice_print,
3046         .mhandler.info_new = do_info_mice,
3047     },
3048     {
3049         .name       = "vnc",
3050         .args_type  = "",
3051         .params     = "",
3052         .help       = "show the vnc server status",
3053         .user_print = do_info_vnc_print,
3054         .mhandler.info_new = do_info_vnc,
3055     },
3056 #if defined(CONFIG_SPICE)
3057     {
3058         .name       = "spice",
3059         .args_type  = "",
3060         .params     = "",
3061         .help       = "show the spice server status",
3062         .user_print = do_info_spice_print,
3063         .mhandler.info_new = do_info_spice,
3064     },
3065 #endif
3066     {
3067         .name       = "name",
3068         .args_type  = "",
3069         .params     = "",
3070         .help       = "show the current VM name",
3071         .user_print = do_info_name_print,
3072         .mhandler.info_new = do_info_name,
3073     },
3074     {
3075         .name       = "uuid",
3076         .args_type  = "",
3077         .params     = "",
3078         .help       = "show the current VM UUID",
3079         .user_print = do_info_uuid_print,
3080         .mhandler.info_new = do_info_uuid,
3081     },
3082 #if defined(TARGET_PPC)
3083     {
3084         .name       = "cpustats",
3085         .args_type  = "",
3086         .params     = "",
3087         .help       = "show CPU statistics",
3088         .mhandler.info = do_info_cpu_stats,
3089     },
3090 #endif
3091 #if defined(CONFIG_SLIRP)
3092     {
3093         .name       = "usernet",
3094         .args_type  = "",
3095         .params     = "",
3096         .help       = "show user network stack connection states",
3097         .mhandler.info = do_info_usernet,
3098     },
3099 #endif
3100     {
3101         .name       = "migrate",
3102         .args_type  = "",
3103         .params     = "",
3104         .help       = "show migration status",
3105         .user_print = do_info_migrate_print,
3106         .mhandler.info_new = do_info_migrate,
3107     },
3108     {
3109         .name       = "balloon",
3110         .args_type  = "",
3111         .params     = "",
3112         .help       = "show balloon information",
3113         .user_print = monitor_print_balloon,
3114         .mhandler.info_async = do_info_balloon,
3115         .flags      = MONITOR_CMD_ASYNC,
3116     },
3117     {
3118         .name       = "qtree",
3119         .args_type  = "",
3120         .params     = "",
3121         .help       = "show device tree",
3122         .mhandler.info = do_info_qtree,
3123     },
3124     {
3125         .name       = "qdm",
3126         .args_type  = "",
3127         .params     = "",
3128         .help       = "show qdev device model list",
3129         .mhandler.info = do_info_qdm,
3130     },
3131     {
3132         .name       = "roms",
3133         .args_type  = "",
3134         .params     = "",
3135         .help       = "show roms",
3136         .mhandler.info = do_info_roms,
3137     },
3138 #if defined(CONFIG_SIMPLE_TRACE)
3139     {
3140         .name       = "trace",
3141         .args_type  = "",
3142         .params     = "",
3143         .help       = "show current contents of trace buffer",
3144         .mhandler.info = do_info_trace,
3145     },
3146     {
3147         .name       = "trace-events",
3148         .args_type  = "",
3149         .params     = "",
3150         .help       = "show available trace-events & their state",
3151         .mhandler.info = do_info_trace_events,
3152     },
3153 #endif
3154     {
3155         .name       = NULL,
3156     },
3157 };
3158
3159 static const mon_cmd_t qmp_cmds[] = {
3160 #include "qmp-commands.h"
3161     { /* NULL */ },
3162 };
3163
3164 static const mon_cmd_t qmp_query_cmds[] = {
3165     {
3166         .name       = "version",
3167         .args_type  = "",
3168         .params     = "",
3169         .help       = "show the version of QEMU",
3170         .user_print = do_info_version_print,
3171         .mhandler.info_new = do_info_version,
3172     },
3173     {
3174         .name       = "commands",
3175         .args_type  = "",
3176         .params     = "",
3177         .help       = "list QMP available commands",
3178         .user_print = monitor_user_noop,
3179         .mhandler.info_new = do_info_commands,
3180     },
3181     {
3182         .name       = "chardev",
3183         .args_type  = "",
3184         .params     = "",
3185         .help       = "show the character devices",
3186         .user_print = qemu_chr_info_print,
3187         .mhandler.info_new = qemu_chr_info,
3188     },
3189     {
3190         .name       = "block",
3191         .args_type  = "",
3192         .params     = "",
3193         .help       = "show the block devices",
3194         .user_print = bdrv_info_print,
3195         .mhandler.info_new = bdrv_info,
3196     },
3197     {
3198         .name       = "blockstats",
3199         .args_type  = "",
3200         .params     = "",
3201         .help       = "show block device statistics",
3202         .user_print = bdrv_stats_print,
3203         .mhandler.info_new = bdrv_info_stats,
3204     },
3205     {
3206         .name       = "cpus",
3207         .args_type  = "",
3208         .params     = "",
3209         .help       = "show infos for each CPU",
3210         .user_print = monitor_print_cpus,
3211         .mhandler.info_new = do_info_cpus,
3212     },
3213     {
3214         .name       = "pci",
3215         .args_type  = "",
3216         .params     = "",
3217         .help       = "show PCI info",
3218         .user_print = do_pci_info_print,
3219         .mhandler.info_new = do_pci_info,
3220     },
3221     {
3222         .name       = "kvm",
3223         .args_type  = "",
3224         .params     = "",
3225         .help       = "show KVM information",
3226         .user_print = do_info_kvm_print,
3227         .mhandler.info_new = do_info_kvm,
3228     },
3229     {
3230         .name       = "status",
3231         .args_type  = "",
3232         .params     = "",
3233         .help       = "show the current VM status (running|paused)",
3234         .user_print = do_info_status_print,
3235         .mhandler.info_new = do_info_status,
3236     },
3237     {
3238         .name       = "mice",
3239         .args_type  = "",
3240         .params     = "",
3241         .help       = "show which guest mouse is receiving events",
3242         .user_print = do_info_mice_print,
3243         .mhandler.info_new = do_info_mice,
3244     },
3245     {
3246         .name       = "vnc",
3247         .args_type  = "",
3248         .params     = "",
3249         .help       = "show the vnc server status",
3250         .user_print = do_info_vnc_print,
3251         .mhandler.info_new = do_info_vnc,
3252     },
3253 #if defined(CONFIG_SPICE)
3254     {
3255         .name       = "spice",
3256         .args_type  = "",
3257         .params     = "",
3258         .help       = "show the spice server status",
3259         .user_print = do_info_spice_print,
3260         .mhandler.info_new = do_info_spice,
3261     },
3262 #endif
3263     {
3264         .name       = "name",
3265         .args_type  = "",
3266         .params     = "",
3267         .help       = "show the current VM name",
3268         .user_print = do_info_name_print,
3269         .mhandler.info_new = do_info_name,
3270     },
3271     {
3272         .name       = "uuid",
3273         .args_type  = "",
3274         .params     = "",
3275         .help       = "show the current VM UUID",
3276         .user_print = do_info_uuid_print,
3277         .mhandler.info_new = do_info_uuid,
3278     },
3279     {
3280         .name       = "migrate",
3281         .args_type  = "",
3282         .params     = "",
3283         .help       = "show migration status",
3284         .user_print = do_info_migrate_print,
3285         .mhandler.info_new = do_info_migrate,
3286     },
3287     {
3288         .name       = "balloon",
3289         .args_type  = "",
3290         .params     = "",
3291         .help       = "show balloon information",
3292         .user_print = monitor_print_balloon,
3293         .mhandler.info_async = do_info_balloon,
3294         .flags      = MONITOR_CMD_ASYNC,
3295     },
3296     { /* NULL */ },
3297 };
3298
3299 /*******************************************************************/
3300
3301 static const char *pch;
3302 static jmp_buf expr_env;
3303
3304 #define MD_TLONG 0
3305 #define MD_I32   1
3306
3307 typedef struct MonitorDef {
3308     const char *name;
3309     int offset;
3310     target_long (*get_value)(const struct MonitorDef *md, int val);
3311     int type;
3312 } MonitorDef;
3313
3314 #if defined(TARGET_I386)
3315 static target_long monitor_get_pc (const struct MonitorDef *md, int val)
3316 {
3317     CPUState *env = mon_get_cpu();
3318     return env->eip + env->segs[R_CS].base;
3319 }
3320 #endif
3321
3322 #if defined(TARGET_PPC)
3323 static target_long monitor_get_ccr (const struct MonitorDef *md, int val)
3324 {
3325     CPUState *env = mon_get_cpu();
3326     unsigned int u;
3327     int i;
3328
3329     u = 0;
3330     for (i = 0; i < 8; i++)
3331         u |= env->crf[i] << (32 - (4 * i));
3332
3333     return u;
3334 }
3335
3336 static target_long monitor_get_msr (const struct MonitorDef *md, int val)
3337 {
3338     CPUState *env = mon_get_cpu();
3339     return env->msr;
3340 }
3341
3342 static target_long monitor_get_xer (const struct MonitorDef *md, int val)
3343 {
3344     CPUState *env = mon_get_cpu();
3345     return env->xer;
3346 }
3347
3348 static target_long monitor_get_decr (const struct MonitorDef *md, int val)
3349 {
3350     CPUState *env = mon_get_cpu();
3351     return cpu_ppc_load_decr(env);
3352 }
3353
3354 static target_long monitor_get_tbu (const struct MonitorDef *md, int val)
3355 {
3356     CPUState *env = mon_get_cpu();
3357     return cpu_ppc_load_tbu(env);
3358 }
3359
3360 static target_long monitor_get_tbl (const struct MonitorDef *md, int val)
3361 {
3362     CPUState *env = mon_get_cpu();
3363     return cpu_ppc_load_tbl(env);
3364 }
3365 #endif
3366
3367 #if defined(TARGET_SPARC)
3368 #ifndef TARGET_SPARC64
3369 static target_long monitor_get_psr (const struct MonitorDef *md, int val)
3370 {
3371     CPUState *env = mon_get_cpu();
3372
3373     return cpu_get_psr(env);
3374 }
3375 #endif
3376
3377 static target_long monitor_get_reg(const struct MonitorDef *md, int val)
3378 {
3379     CPUState *env = mon_get_cpu();
3380     return env->regwptr[val];
3381 }
3382 #endif
3383
3384 static const MonitorDef monitor_defs[] = {
3385 #ifdef TARGET_I386
3386
3387 #define SEG(name, seg) \
3388     { name, offsetof(CPUState, segs[seg].selector), NULL, MD_I32 },\
3389     { name ".base", offsetof(CPUState, segs[seg].base) },\
3390     { name ".limit", offsetof(CPUState, segs[seg].limit), NULL, MD_I32 },
3391
3392     { "eax", offsetof(CPUState, regs[0]) },
3393     { "ecx", offsetof(CPUState, regs[1]) },
3394     { "edx", offsetof(CPUState, regs[2]) },
3395     { "ebx", offsetof(CPUState, regs[3]) },
3396     { "esp|sp", offsetof(CPUState, regs[4]) },
3397     { "ebp|fp", offsetof(CPUState, regs[5]) },
3398     { "esi", offsetof(CPUState, regs[6]) },
3399     { "edi", offsetof(CPUState, regs[7]) },
3400 #ifdef TARGET_X86_64
3401     { "r8", offsetof(CPUState, regs[8]) },
3402     { "r9", offsetof(CPUState, regs[9]) },
3403     { "r10", offsetof(CPUState, regs[10]) },
3404     { "r11", offsetof(CPUState, regs[11]) },
3405     { "r12", offsetof(CPUState, regs[12]) },
3406     { "r13", offsetof(CPUState, regs[13]) },
3407     { "r14", offsetof(CPUState, regs[14]) },
3408     { "r15", offsetof(CPUState, regs[15]) },
3409 #endif
3410     { "eflags", offsetof(CPUState, eflags) },
3411     { "eip", offsetof(CPUState, eip) },
3412     SEG("cs", R_CS)
3413     SEG("ds", R_DS)
3414     SEG("es", R_ES)
3415     SEG("ss", R_SS)
3416     SEG("fs", R_FS)
3417     SEG("gs", R_GS)
3418     { "pc", 0, monitor_get_pc, },
3419 #elif defined(TARGET_PPC)
3420     /* General purpose registers */
3421     { "r0", offsetof(CPUState, gpr[0]) },
3422     { "r1", offsetof(CPUState, gpr[1]) },
3423     { "r2", offsetof(CPUState, gpr[2]) },
3424     { "r3", offsetof(CPUState, gpr[3]) },
3425     { "r4", offsetof(CPUState, gpr[4]) },
3426     { "r5", offsetof(CPUState, gpr[5]) },
3427     { "r6", offsetof(CPUState, gpr[6]) },
3428     { "r7", offsetof(CPUState, gpr[7]) },
3429     { "r8", offsetof(CPUState, gpr[8]) },
3430     { "r9", offsetof(CPUState, gpr[9]) },
3431     { "r10", offsetof(CPUState, gpr[10]) },
3432     { "r11", offsetof(CPUState, gpr[11]) },
3433     { "r12", offsetof(CPUState, gpr[12]) },
3434     { "r13", offsetof(CPUState, gpr[13]) },
3435     { "r14", offsetof(CPUState, gpr[14]) },
3436     { "r15", offsetof(CPUState, gpr[15]) },
3437     { "r16", offsetof(CPUState, gpr[16]) },
3438     { "r17", offsetof(CPUState, gpr[17]) },
3439     { "r18", offsetof(CPUState, gpr[18]) },
3440     { "r19", offsetof(CPUState, gpr[19]) },
3441     { "r20", offsetof(CPUState, gpr[20]) },
3442     { "r21", offsetof(CPUState, gpr[21]) },
3443     { "r22", offsetof(CPUState, gpr[22]) },
3444     { "r23", offsetof(CPUState, gpr[23]) },
3445     { "r24", offsetof(CPUState, gpr[24]) },
3446     { "r25", offsetof(CPUState, gpr[25]) },
3447     { "r26", offsetof(CPUState, gpr[26]) },
3448     { "r27", offsetof(CPUState, gpr[27]) },
3449     { "r28", offsetof(CPUState, gpr[28]) },
3450     { "r29", offsetof(CPUState, gpr[29]) },
3451     { "r30", offsetof(CPUState, gpr[30]) },
3452     { "r31", offsetof(CPUState, gpr[31]) },
3453     /* Floating point registers */
3454     { "f0", offsetof(CPUState, fpr[0]) },
3455     { "f1", offsetof(CPUState, fpr[1]) },
3456     { "f2", offsetof(CPUState, fpr[2]) },
3457     { "f3", offsetof(CPUState, fpr[3]) },
3458     { "f4", offsetof(CPUState, fpr[4]) },
3459     { "f5", offsetof(CPUState, fpr[5]) },
3460     { "f6", offsetof(CPUState, fpr[6]) },
3461     { "f7", offsetof(CPUState, fpr[7]) },
3462     { "f8", offsetof(CPUState, fpr[8]) },
3463     { "f9", offsetof(CPUState, fpr[9]) },
3464     { "f10", offsetof(CPUState, fpr[10]) },
3465     { "f11", offsetof(CPUState, fpr[11]) },
3466     { "f12", offsetof(CPUState, fpr[12]) },
3467     { "f13", offsetof(CPUState, fpr[13]) },
3468     { "f14", offsetof(CPUState, fpr[14]) },
3469     { "f15", offsetof(CPUState, fpr[15]) },
3470     { "f16", offsetof(CPUState, fpr[16]) },
3471     { "f17", offsetof(CPUState, fpr[17]) },
3472     { "f18", offsetof(CPUState, fpr[18]) },
3473     { "f19", offsetof(CPUState, fpr[19]) },
3474     { "f20", offsetof(CPUState, fpr[20]) },
3475     { "f21", offsetof(CPUState, fpr[21]) },
3476     { "f22", offsetof(CPUState, fpr[22]) },
3477     { "f23", offsetof(CPUState, fpr[23]) },
3478     { "f24", offsetof(CPUState, fpr[24]) },
3479     { "f25", offsetof(CPUState, fpr[25]) },
3480     { "f26", offsetof(CPUState, fpr[26]) },
3481     { "f27", offsetof(CPUState, fpr[27]) },
3482     { "f28", offsetof(CPUState, fpr[28]) },
3483     { "f29", offsetof(CPUState, fpr[29]) },
3484     { "f30", offsetof(CPUState, fpr[30]) },
3485     { "f31", offsetof(CPUState, fpr[31]) },
3486     { "fpscr", offsetof(CPUState, fpscr) },
3487     /* Next instruction pointer */
3488     { "nip|pc", offsetof(CPUState, nip) },
3489     { "lr", offsetof(CPUState, lr) },
3490     { "ctr", offsetof(CPUState, ctr) },
3491     { "decr", 0, &monitor_get_decr, },
3492     { "ccr", 0, &monitor_get_ccr, },
3493     /* Machine state register */
3494     { "msr", 0, &monitor_get_msr, },
3495     { "xer", 0, &monitor_get_xer, },
3496     { "tbu", 0, &monitor_get_tbu, },
3497     { "tbl", 0, &monitor_get_tbl, },
3498 #if defined(TARGET_PPC64)
3499     /* Address space register */
3500     { "asr", offsetof(CPUState, asr) },
3501 #endif
3502     /* Segment registers */
3503     { "sdr1", offsetof(CPUState, spr[SPR_SDR1]) },
3504     { "sr0", offsetof(CPUState, sr[0]) },
3505     { "sr1", offsetof(CPUState, sr[1]) },
3506     { "sr2", offsetof(CPUState, sr[2]) },
3507     { "sr3", offsetof(CPUState, sr[3]) },
3508     { "sr4", offsetof(CPUState, sr[4]) },
3509     { "sr5", offsetof(CPUState, sr[5]) },
3510     { "sr6", offsetof(CPUState, sr[6]) },
3511     { "sr7", offsetof(CPUState, sr[7]) },
3512     { "sr8", offsetof(CPUState, sr[8]) },
3513     { "sr9", offsetof(CPUState, sr[9]) },
3514     { "sr10", offsetof(CPUState, sr[10]) },
3515     { "sr11", offsetof(CPUState, sr[11]) },
3516     { "sr12", offsetof(CPUState, sr[12]) },
3517     { "sr13", offsetof(CPUState, sr[13]) },
3518     { "sr14", offsetof(CPUState, sr[14]) },
3519     { "sr15", offsetof(CPUState, sr[15]) },
3520     /* Too lazy to put BATs... */
3521     { "pvr", offsetof(CPUState, spr[SPR_PVR]) },
3522
3523     { "srr0", offsetof(CPUState, spr[SPR_SRR0]) },
3524     { "srr1", offsetof(CPUState, spr[SPR_SRR1]) },
3525     { "sprg0", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG0]) },
3526     { "sprg1", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG1]) },
3527     { "sprg2", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG2]) },
3528     { "sprg3", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG3]) },
3529     { "sprg4", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG4]) },
3530     { "sprg5", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG5]) },
3531     { "sprg6", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG6]) },
3532     { "sprg7", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG7]) },
3533     { "pid", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_PID]) },
3534     { "csrr0", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_CSRR0]) },
3535     { "csrr1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_CSRR1]) },
3536     { "esr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_ESR]) },
3537     { "dear", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_DEAR]) },
3538     { "mcsr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MCSR]) },
3539     { "tsr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_TSR]) },
3540     { "tcr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_TCR]) },
3541     { "vrsave", offsetof(CPUState, spr[SPR_VRSAVE]) },
3542     { "pir", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_PIR]) },
3543     { "mcsrr0", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MCSRR0]) },
3544     { "mcsrr1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MCSRR1]) },
3545     { "decar", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_DECAR]) },
3546     { "ivpr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVPR]) },
3547     { "epcr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_EPCR]) },
3548     { "sprg8", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_SPRG8]) },
3549     { "ivor0", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR0]) },
3550     { "ivor1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR1]) },
3551     { "ivor2", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR2]) },
3552     { "ivor3", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR3]) },
3553     { "ivor4", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR4]) },
3554     { "ivor5", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR5]) },
3555     { "ivor6", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR6]) },
3556     { "ivor7", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR7]) },
3557     { "ivor8", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR8]) },
3558     { "ivor9", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR9]) },
3559     { "ivor10", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR10]) },
3560     { "ivor11", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR11]) },
3561     { "ivor12", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR12]) },
3562     { "ivor13", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR13]) },
3563     { "ivor14", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR14]) },
3564     { "ivor15", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR15]) },
3565     { "ivor32", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR32]) },
3566     { "ivor33", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR33]) },
3567     { "ivor34", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR34]) },
3568     { "ivor35", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR35]) },
3569     { "ivor36", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR36]) },
3570     { "ivor37", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR37]) },
3571     { "mas0", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS0]) },
3572     { "mas1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS1]) },
3573     { "mas2", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS2]) },
3574     { "mas3", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS3]) },
3575     { "mas4", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS4]) },
3576     { "mas6", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS6]) },
3577     { "mas7", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS7]) },
3578     { "mmucfg", offsetof(CPUState, spr[SPR_MMUCFG]) },
3579     { "tlb0cfg", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_TLB0CFG]) },
3580     { "tlb1cfg", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_TLB1CFG]) },
3581     { "epr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_EPR]) },
3582     { "eplc", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_EPLC]) },
3583     { "epsc", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_EPSC]) },
3584     { "svr", offsetof(CPUState, spr[SPR_E500_SVR]) },
3585     { "mcar", offsetof(CPUState, spr[SPR_Exxx_MCAR]) },
3586     { "pid1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_PID1]) },
3587     { "pid2", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_PID2]) },
3588     { "hid0", offsetof(CPUState, spr[SPR_HID0]) },
3589
3590 #elif defined(TARGET_SPARC)
3591     { "g0", offsetof(CPUState, gregs[0]) },
3592     { "g1", offsetof(CPUState, gregs[1]) },
3593     { "g2", offsetof(CPUState, gregs[2]) },
3594     { "g3", offsetof(CPUState, gregs[3]) },
3595     { "g4", offsetof(CPUState, gregs[4]) },
3596     { "g5", offsetof(CPUState, gregs[5]) },
3597     { "g6", offsetof(CPUState, gregs[6]) },
3598     { "g7", offsetof(CPUState, gregs[7]) },
3599     { "o0", 0, monitor_get_reg },
3600     { "o1", 1, monitor_get_reg },
3601     { "o2", 2, monitor_get_reg },
3602     { "o3", 3, monitor_get_reg },
3603     { "o4", 4, monitor_get_reg },
3604     { "o5", 5, monitor_get_reg },
3605     { "o6", 6, monitor_get_reg },
3606     { "o7", 7, monitor_get_reg },
3607     { "l0", 8, monitor_get_reg },
3608     { "l1", 9, monitor_get_reg },
3609     { "l2", 10, monitor_get_reg },
3610     { "l3", 11, monitor_get_reg },
3611     { "l4", 12, monitor_get_reg },
3612     { "l5", 13, monitor_get_reg },
3613     { "l6", 14, monitor_get_reg },
3614     { "l7", 15, monitor_get_reg },
3615     { "i0", 16, monitor_get_reg },
3616     { "i1", 17, monitor_get_reg },
3617     { "i2", 18, monitor_get_reg },
3618     { "i3", 19, monitor_get_reg },
3619     { "i4", 20, monitor_get_reg },
3620     { "i5", 21, monitor_get_reg },
3621     { "i6", 22, monitor_get_reg },
3622     { "i7", 23, monitor_get_reg },
3623     { "pc", offsetof(CPUState, pc) },
3624     { "npc", offsetof(CPUState, npc) },
3625     { "y", offsetof(CPUState, y) },
3626 #ifndef TARGET_SPARC64
3627     { "psr", 0, &monitor_get_psr, },
3628     { "wim", offsetof(CPUState, wim) },
3629 #endif
3630     { "tbr", offsetof(CPUState, tbr) },
3631     { "fsr", offsetof(CPUState, fsr) },
3632     { "f0", offsetof(CPUState, fpr[0]) },
3633     { "f1", offsetof(CPUState, fpr[1]) },
3634     { "f2", offsetof(CPUState, fpr[2]) },
3635     { "f3", offsetof(CPUState, fpr[3]) },
3636     { "f4", offsetof(CPUState, fpr[4]) },
3637     { "f5", offsetof(CPUState, fpr[5]) },
3638     { "f6", offsetof(CPUState, fpr[6]) },
3639     { "f7", offsetof(CPUState, fpr[7]) },
3640     { "f8", offsetof(CPUState, fpr[8]) },
3641     { "f9", offsetof(CPUState, fpr[9]) },
3642     { "f10", offsetof(CPUState, fpr[10]) },
3643     { "f11", offsetof(CPUState, fpr[11]) },
3644     { "f12", offsetof(CPUState, fpr[12]) },
3645     { "f13", offsetof(CPUState, fpr[13]) },
3646     { "f14", offsetof(CPUState, fpr[14]) },
3647     { "f15", offsetof(CPUState, fpr[15]) },
3648     { "f16", offsetof(CPUState, fpr[16]) },
3649     { "f17", offsetof(CPUState, fpr[17]) },
3650     { "f18", offsetof(CPUState, fpr[18]) },
3651     { "f19", offsetof(CPUState, fpr[19]) },
3652     { "f20", offsetof(CPUState, fpr[20]) },
3653     { "f21", offsetof(CPUState, fpr[21]) },
3654     { "f22", offsetof(CPUState, fpr[22]) },
3655     { "f23", offsetof(CPUState, fpr[23]) },
3656     { "f24", offsetof(CPUState, fpr[24]) },
3657     { "f25", offsetof(CPUState, fpr[25]) },
3658     { "f26", offsetof(CPUState, fpr[26]) },
3659     { "f27", offsetof(CPUState, fpr[27]) },
3660     { "f28", offsetof(CPUState, fpr[28]) },
3661     { "f29", offsetof(CPUState, fpr[29]) },
3662     { "f30", offsetof(CPUState, fpr[30]) },
3663     { "f31", offsetof(CPUState, fpr[31]) },
3664 #ifdef TARGET_SPARC64
3665     { "f32", offsetof(CPUState, fpr[32]) },
3666     { "f34", offsetof(CPUState, fpr[34]) },
3667     { "f36", offsetof(CPUState, fpr[36]) },
3668     { "f38", offsetof(CPUState, fpr[38]) },
3669     { "f40", offsetof(CPUState, fpr[40]) },
3670     { "f42", offsetof(CPUState, fpr[42]) },
3671     { "f44", offsetof(CPUState, fpr[44]) },
3672     { "f46", offsetof(CPUState, fpr[46]) },
3673     { "f48", offsetof(CPUState, fpr[48]) },
3674     { "f50", offsetof(CPUState, fpr[50]) },
3675     { "f52", offsetof(CPUState, fpr[52]) },
3676     { "f54", offsetof(CPUState, fpr[54]) },
3677     { "f56", offsetof(CPUState, fpr[56]) },
3678     { "f58", offsetof(CPUState, fpr[58]) },
3679     { "f60", offsetof(CPUState, fpr[60]) },
3680     { "f62", offsetof(CPUState, fpr[62]) },
3681     { "asi", offsetof(CPUState, asi) },
3682     { "pstate", offsetof(CPUState, pstate) },
3683     { "cansave", offsetof(CPUState, cansave) },
3684     { "canrestore", offsetof(CPUState, canrestore) },
3685     { "otherwin", offsetof(CPUState, otherwin) },
3686     { "wstate", offsetof(CPUState, wstate) },
3687     { "cleanwin", offsetof(CPUState, cleanwin) },
3688     { "fprs", offsetof(CPUState, fprs) },
3689 #endif
3690 #endif
3691     { NULL },
3692 };
3693
3694 static void expr_error(Monitor *mon, const char *msg)
3695 {
3696     monitor_printf(mon, "%s\n", msg);
3697     longjmp(expr_env, 1);
3698 }
3699
3700 /* return 0 if OK, -1 if not found */
3701 static int get_monitor_def(target_long *pval, const char *name)
3702 {
3703     const MonitorDef *md;
3704     void *ptr;
3705
3706     for(md = monitor_defs; md->name != NULL; md++) {
3707         if (compare_cmd(name, md->name)) {
3708             if (md->get_value) {
3709                 *pval = md->get_value(md, md->offset);
3710             } else {
3711                 CPUState *env = mon_get_cpu();
3712                 ptr = (uint8_t *)env + md->offset;
3713                 switch(md->type) {
3714                 case MD_I32:
3715                     *pval = *(int32_t *)ptr;
3716                     break;
3717                 case MD_TLONG:
3718                     *pval = *(target_long *)ptr;
3719                     break;
3720                 default:
3721                     *pval = 0;
3722                     break;
3723                 }
3724             }
3725             return 0;
3726         }
3727     }
3728     return -1;
3729 }
3730
3731 static void next(void)
3732 {
3733     if (*pch != '\0') {
3734         pch++;
3735         while (qemu_isspace(*pch))
3736             pch++;
3737     }
3738 }
3739
3740 static int64_t expr_sum(Monitor *mon);
3741
3742 static int64_t expr_unary(Monitor *mon)
3743 {
3744     int64_t n;
3745     char *p;
3746     int ret;
3747
3748     switch(*pch) {
3749     case '+':
3750         next();
3751         n = expr_unary(mon);
3752         break;
3753     case '-':
3754         next();
3755         n = -expr_unary(mon);
3756         break;
3757     case '~':
3758         next();
3759         n = ~expr_unary(mon);
3760         break;
3761     case '(':
3762         next();
3763         n = expr_sum(mon);
3764         if (*pch != ')') {
3765             expr_error(mon, "')' expected");
3766         }
3767         next();
3768         break;
3769     case '\'':
3770         pch++;
3771         if (*pch == '\0')
3772             expr_error(mon, "character constant expected");
3773         n = *pch;
3774         pch++;
3775         if (*pch != '\'')
3776             expr_error(mon, "missing terminating \' character");
3777         next();
3778         break;
3779     case '$':
3780         {
3781             char buf[128], *q;
3782             target_long reg=0;
3783
3784             pch++;
3785             q = buf;
3786             while ((*pch >= 'a' && *pch <= 'z') ||
3787                    (*pch >= 'A' && *pch <= 'Z') ||
3788                    (*pch >= '0' && *pch <= '9') ||
3789                    *pch == '_' || *pch == '.') {
3790                 if ((q - buf) < sizeof(buf) - 1)
3791                     *q++ = *pch;
3792                 pch++;
3793             }
3794             while (qemu_isspace(*pch))
3795                 pch++;
3796             *q = 0;
3797             ret = get_monitor_def(&reg, buf);
3798             if (ret < 0)
3799                 expr_error(mon, "unknown register");
3800             n = reg;
3801         }
3802         break;
3803     case '\0':
3804         expr_error(mon, "unexpected end of expression");
3805         n = 0;
3806         break;
3807     default:
3808 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS > 32
3809         n = strtoull(pch, &p, 0);
3810 #else
3811         n = strtoul(pch, &p, 0);
3812 #endif
3813         if (pch == p) {
3814             expr_error(mon, "invalid char in expression");
3815         }
3816         pch = p;
3817         while (qemu_isspace(*pch))
3818             pch++;
3819         break;
3820     }
3821     return n;
3822 }
3823
3824
3825 static int64_t expr_prod(Monitor *mon)
3826 {
3827     int64_t val, val2;
3828     int op;
3829
3830     val = expr_unary(mon);
3831     for(;;) {
3832         op = *pch;
3833         if (op != '*' && op != '/' && op != '%')
3834             break;
3835         next();
3836         val2 = expr_unary(mon);
3837         switch(op) {
3838         default:
3839         case '*':
3840             val *= val2;
3841             break;
3842         case '/':
3843         case '%':
3844             if (val2 == 0)
3845                 expr_error(mon, "division by zero");
3846             if (op == '/')
3847                 val /= val2;
3848             else
3849                 val %= val2;
3850             break;
3851         }
3852     }
3853     return val;
3854 }
3855
3856 static int64_t expr_logic(Monitor *mon)
3857 {
3858     int64_t val, val2;
3859     int op;
3860
3861     val = expr_prod(mon);
3862     for(;;) {
3863         op = *pch;
3864         if (op != '&' && op != '|' && op != '^')
3865             break;
3866         next();
3867         val2 = expr_prod(mon);
3868         switch(op) {
3869         default:
3870         case '&':
3871             val &= val2;
3872             break;
3873         case '|':
3874             val |= val2;
3875             break;
3876         case '^':
3877             val ^= val2;
3878             break;
3879         }
3880     }
3881     return val;
3882 }
3883
3884 static int64_t expr_sum(Monitor *mon)
3885 {
3886     int64_t val, val2;
3887     int op;
3888
3889     val = expr_logic(mon);
3890     for(;;) {
3891         op = *pch;
3892         if (op != '+' && op != '-')
3893             break;
3894         next();
3895         val2 = expr_logic(mon);
3896         if (op == '+')
3897             val += val2;
3898         else
3899             val -= val2;
3900     }
3901     return val;
3902 }
3903
3904 static int get_expr(Monitor *mon, int64_t *pval, const char **pp)
3905 {
3906     pch = *pp;
3907     if (setjmp(expr_env)) {
3908         *pp = pch;
3909         return -1;
3910     }
3911     while (qemu_isspace(*pch))
3912         pch++;
3913     *pval = expr_sum(mon);
3914     *pp = pch;
3915     return 0;
3916 }
3917
3918 static int get_double(Monitor *mon, double *pval, const char **pp)
3919 {
3920     const char *p = *pp;
3921     char *tailp;
3922     double d;
3923
3924     d = strtod(p, &tailp);
3925     if (tailp == p) {
3926         monitor_printf(mon, "Number expected\n");
3927         return -1;
3928     }
3929     if (d != d || d - d != 0) {
3930         /* NaN or infinity */
3931         monitor_printf(mon, "Bad number\n");
3932         return -1;
3933     }
3934     *pval = d;
3935     *pp = tailp;
3936     return 0;
3937 }
3938
3939 static int get_str(char *buf, int buf_size, const char **pp)
3940 {
3941     const char *p;
3942     char *q;
3943     int c;
3944
3945     q = buf;
3946     p = *pp;
3947     while (qemu_isspace(*p))
3948         p++;
3949     if (*p == '\0') {
3950     fail:
3951         *q = '\0';
3952         *pp = p;
3953         return -1;
3954     }
3955     if (*p == '\"') {
3956         p++;
3957         while (*p != '\0' && *p != '\"') {
3958             if (*p == '\\') {
3959                 p++;
3960                 c = *p++;
3961                 switch(c) {
3962                 case 'n':
3963                     c = '\n';
3964                     break;
3965                 case 'r':
3966                     c = '\r';
3967                     break;
3968                 case '\\':
3969                 case '\'':
3970                 case '\"':
3971                     break;
3972                 default:
3973                     qemu_printf("unsupported escape code: '\\%c'\n", c);
3974                     goto fail;
3975                 }
3976                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3977                     *q++ = c;
3978                 }
3979             } else {
3980                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3981                     *q++ = *p;
3982                 }
3983                 p++;
3984             }
3985         }
3986         if (*p != '\"') {
3987             qemu_printf("unterminated string\n");
3988             goto fail;
3989         }
3990         p++;
3991     } else {
3992         while (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
3993             if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3994                 *q++ = *p;
3995             }
3996             p++;
3997         }
3998     }
3999     *q = '\0';
4000     *pp = p;
4001     return 0;
4002 }
4003
4004 /*
4005  * Store the command-name in cmdname, and return a pointer to
4006  * the remaining of the command string.
4007  */
4008 static const char *get_command_name(const char *cmdline,
4009                                     char *cmdname, size_t nlen)
4010 {
4011     size_t len;
4012     const char *p, *pstart;
4013
4014     p = cmdline;
4015     while (qemu_isspace(*p))
4016         p++;
4017     if (*p == '\0')
4018         return NULL;
4019     pstart = p;
4020     while (*p != '\0' && *p != '/' && !qemu_isspace(*p))
4021         p++;
4022     len = p - pstart;
4023     if (len > nlen - 1)
4024         len = nlen - 1;
4025     memcpy(cmdname, pstart, len);
4026     cmdname[len] = '\0';
4027     return p;
4028 }
4029
4030 /**
4031  * Read key of 'type' into 'key' and return the current
4032  * 'type' pointer.
4033  */
4034 static char *key_get_info(const char *type, char **key)
4035 {
4036     size_t len;
4037     char *p, *str;
4038
4039     if (*type == ',')
4040         type++;
4041
4042     p = strchr(type, ':');
4043     if (!p) {
4044         *key = NULL;
4045         return NULL;
4046     }
4047     len = p - type;
4048
4049     str = g_malloc(len + 1);
4050     memcpy(str, type, len);
4051     str[len] = '\0';
4052
4053     *key = str;
4054     return ++p;
4055 }
4056
4057 static int default_fmt_format = 'x';
4058 static int default_fmt_size = 4;
4059
4060 #define MAX_ARGS 16
4061
4062 static int is_valid_option(const char *c, const char *typestr)
4063 {
4064     char option[3];
4065   
4066     option[0] = '-';
4067     option[1] = *c;
4068     option[2] = '\0';
4069   
4070     typestr = strstr(typestr, option);
4071     return (typestr != NULL);
4072 }
4073
4074 static const mon_cmd_t *search_dispatch_table(const mon_cmd_t *disp_table,
4075                                               const char *cmdname)
4076 {
4077     const mon_cmd_t *cmd;
4078
4079     for (cmd = disp_table; cmd->name != NULL; cmd++) {
4080         if (compare_cmd(cmdname, cmd->name)) {
4081             return cmd;
4082         }
4083     }
4084
4085     return NULL;
4086 }
4087
4088 static const mon_cmd_t *monitor_find_command(const char *cmdname)
4089 {
4090     return search_dispatch_table(mon_cmds, cmdname);
4091 }
4092
4093 static const mon_cmd_t *qmp_find_query_cmd(const char *info_item)
4094 {
4095     return search_dispatch_table(qmp_query_cmds, info_item);
4096 }
4097
4098 static const mon_cmd_t *qmp_find_cmd(const char *cmdname)
4099 {
4100     return search_dispatch_table(qmp_cmds, cmdname);
4101 }
4102
4103 static const mon_cmd_t *monitor_parse_command(Monitor *mon,
4104                                               const char *cmdline,
4105                                               QDict *qdict)
4106 {
4107     const char *p, *typestr;
4108     int c;
4109     const mon_cmd_t *cmd;
4110     char cmdname[256];
4111     char buf[1024];
4112     char *key;
4113
4114 #ifdef DEBUG
4115     monitor_printf(mon, "command='%s'\n", cmdline);
4116 #endif
4117
4118     /* extract the command name */
4119     p = get_command_name(cmdline, cmdname, sizeof(cmdname));
4120     if (!p)
4121         return NULL;
4122
4123     cmd = monitor_find_command(cmdname);
4124     if (!cmd) {
4125         monitor_printf(mon, "unknown command: '%s'\n", cmdname);
4126         return NULL;
4127     }
4128
4129     /* parse the parameters */
4130     typestr = cmd->args_type;
4131     for(;;) {
4132         typestr = key_get_info(typestr, &key);
4133         if (!typestr)
4134             break;
4135         c = *typestr;
4136         typestr++;
4137         switch(c) {
4138         case 'F':
4139         case 'B':
4140         case 's':
4141             {
4142                 int ret;
4143
4144                 while (qemu_isspace(*p))
4145                     p++;
4146                 if (*typestr == '?') {
4147                     typestr++;
4148                     if (*p == '\0') {
4149                         /* no optional string: NULL argument */
4150                         break;
4151                     }
4152                 }
4153                 ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
4154                 if (ret < 0) {
4155                     switch(c) {
4156                     case 'F':
4157                         monitor_printf(mon, "%s: filename expected\n",
4158                                        cmdname);
4159                         break;
4160                     case 'B':
4161                         monitor_printf(mon, "%s: block device name expected\n",
4162                                        cmdname);
4163                         break;
4164                     default:
4165                         monitor_printf(mon, "%s: string expected\n", cmdname);
4166                         break;
4167                     }
4168                     goto fail;
4169                 }
4170                 qdict_put(qdict, key, qstring_from_str(buf));
4171             }
4172             break;
4173         case 'O':
4174             {
4175                 QemuOptsList *opts_list;
4176                 QemuOpts *opts;
4177
4178                 opts_list = qemu_find_opts(key);
4179                 if (!opts_list || opts_list->desc->name) {
4180                     goto bad_type;
4181                 }
4182                 while (qemu_isspace(*p)) {
4183                     p++;
4184                 }
4185                 if (!*p)
4186                     break;
4187                 if (get_str(buf, sizeof(buf), &p) < 0) {
4188                     goto fail;
4189                 }
4190                 opts = qemu_opts_parse(opts_list, buf, 1);
4191                 if (!opts) {
4192                     goto fail;
4193                 }
4194                 qemu_opts_to_qdict(opts, qdict);
4195                 qemu_opts_del(opts);
4196             }
4197             break;
4198         case '/':
4199             {
4200                 int count, format, size;
4201
4202                 while (qemu_isspace(*p))
4203                     p++;
4204                 if (*p == '/') {
4205                     /* format found */
4206                     p++;
4207                     count = 1;
4208                     if (qemu_isdigit(*p)) {
4209                         count = 0;
4210                         while (qemu_isdigit(*p)) {
4211                             count = count * 10 + (*p - '0');
4212                             p++;
4213                         }
4214                     }
4215                     size = -1;
4216                     format = -1;
4217                     for(;;) {
4218                         switch(*p) {
4219                         case 'o':
4220                         case 'd':
4221                         case 'u':
4222                         case 'x':
4223                         case 'i':
4224                         case 'c':
4225                             format = *p++;
4226                             break;
4227                         case 'b':
4228                             size = 1;
4229                             p++;
4230                             break;
4231                         case 'h':
4232                             size = 2;
4233                             p++;
4234                             break;
4235                         case 'w':
4236                             size = 4;
4237                             p++;
4238                             break;
4239                         case 'g':
4240                         case 'L':
4241                             size = 8;
4242                             p++;
4243                             break;
4244                         default:
4245                             goto next;
4246                         }
4247                     }
4248                 next:
4249                     if (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
4250                         monitor_printf(mon, "invalid char in format: '%c'\n",
4251                                        *p);
4252                         goto fail;
4253                     }
4254                     if (format < 0)
4255                         format = default_fmt_format;
4256                     if (format != 'i') {
4257                         /* for 'i', not specifying a size gives -1 as size */
4258                         if (size < 0)
4259                             size = default_fmt_size;
4260                         default_fmt_size = size;
4261                     }
4262                     default_fmt_format = format;
4263                 } else {
4264                     count = 1;
4265                     format = default_fmt_format;
4266                     if (format != 'i') {
4267                         size = default_fmt_size;
4268                     } else {
4269                         size = -1;
4270                     }
4271                 }
4272                 qdict_put(qdict, "count", qint_from_int(count));
4273                 qdict_put(qdict, "format", qint_from_int(format));
4274                 qdict_put(qdict, "size", qint_from_int(size));
4275             }
4276             break;
4277         case 'i':
4278         case 'l':
4279         case 'M':
4280             {
4281                 int64_t val;
4282
4283                 while (qemu_isspace(*p))
4284                     p++;
4285                 if (*typestr == '?' || *typestr == '.') {
4286                     if (*typestr == '?') {
4287                         if (*p == '\0') {
4288                             typestr++;
4289                             break;
4290                         }
4291                     } else {
4292                         if (*p == '.') {
4293                             p++;
4294                             while (qemu_isspace(*p))
4295                                 p++;
4296                         } else {
4297                             typestr++;
4298                             break;
4299                         }
4300                     }
4301                     typestr++;
4302                 }
4303                 if (get_expr(mon, &val, &p))
4304                     goto fail;
4305                 /* Check if 'i' is greater than 32-bit */
4306                 if ((c == 'i') && ((val >> 32) & 0xffffffff)) {
4307                     monitor_printf(mon, "\'%s\' has failed: ", cmdname);
4308                     monitor_printf(mon, "integer is for 32-bit values\n");
4309                     goto fail;
4310                 } else if (c == 'M') {
4311                     val <<= 20;
4312                 }
4313                 qdict_put(qdict, key, qint_from_int(val));
4314             }
4315             break;
4316         case 'o':
4317             {
4318                 int64_t val;
4319                 char *end;
4320
4321                 while (qemu_isspace(*p)) {
4322                     p++;
4323                 }
4324                 if (*typestr == '?') {
4325                     typestr++;
4326                     if (*p == '\0') {
4327                         break;
4328                     }
4329                 }
4330                 val = strtosz(p, &end);
4331                 if (val < 0) {
4332                     monitor_printf(mon, "invalid size\n");
4333                     goto fail;
4334                 }
4335                 qdict_put(qdict, key, qint_from_int(val));
4336                 p = end;
4337             }
4338             break;
4339         case 'T':
4340             {
4341                 double val;
4342
4343                 while (qemu_isspace(*p))
4344                     p++;
4345                 if (*typestr == '?') {
4346                     typestr++;
4347                     if (*p == '\0') {
4348                         break;
4349                     }
4350                 }
4351                 if (get_double(mon, &val, &p) < 0) {
4352                     goto fail;
4353                 }
4354                 if (p[0] && p[1] == 's') {
4355                     switch (*p) {
4356                     case 'm':
4357                         val /= 1e3; p += 2; break;
4358                     case 'u':
4359                         val /= 1e6; p += 2; break;
4360                     case 'n':
4361                         val /= 1e9; p += 2; break;
4362                     }
4363                 }
4364                 if (*p && !qemu_isspace(*p)) {
4365                     monitor_printf(mon, "Unknown unit suffix\n");
4366                     goto fail;
4367                 }
4368                 qdict_put(qdict, key, qfloat_from_double(val));
4369             }
4370             break;
4371         case 'b':
4372             {
4373                 const char *beg;
4374                 int val;
4375
4376                 while (qemu_isspace(*p)) {
4377                     p++;
4378                 }
4379                 beg = p;
4380                 while (qemu_isgraph(*p)) {
4381                     p++;
4382                 }
4383                 if (p - beg == 2 && !memcmp(beg, "on", p - beg)) {
4384                     val = 1;
4385                 } else if (p - beg == 3 && !memcmp(beg, "off", p - beg)) {
4386                     val = 0;
4387                 } else {
4388                     monitor_printf(mon, "Expected 'on' or 'off'\n");
4389                     goto fail;
4390                 }
4391                 qdict_put(qdict, key, qbool_from_int(val));
4392             }
4393             break;
4394         case '-':
4395             {
4396                 const char *tmp = p;
4397                 int skip_key = 0;
4398                 /* option */
4399
4400                 c = *typestr++;
4401                 if (c == '\0')
4402                     goto bad_type;
4403                 while (qemu_isspace(*p))
4404                     p++;
4405                 if (*p == '-') {
4406                     p++;
4407                     if(c != *p) {
4408                         if(!is_valid_option(p, typestr)) {
4409                   
4410                             monitor_printf(mon, "%s: unsupported option -%c\n",
4411                                            cmdname, *p);
4412                             goto fail;
4413                         } else {
4414                             skip_key = 1;
4415                         }
4416                     }
4417                     if(skip_key) {
4418                         p = tmp;
4419                     } else {
4420                         /* has option */
4421                         p++;
4422                         qdict_put(qdict, key, qbool_from_int(1));
4423                     }
4424                 }
4425             }
4426             break;
4427         default:
4428         bad_type:
4429             monitor_printf(mon, "%s: unknown type '%c'\n", cmdname, c);
4430             goto fail;
4431         }
4432         g_free(key);
4433         key = NULL;
4434     }
4435     /* check that all arguments were parsed */
4436     while (qemu_isspace(*p))
4437         p++;
4438     if (*p != '\0') {
4439         monitor_printf(mon, "%s: extraneous characters at the end of line\n",
4440                        cmdname);
4441         goto fail;
4442     }
4443
4444     return cmd;
4445
4446 fail:
4447     g_free(key);
4448     return NULL;
4449 }
4450
4451 void monitor_set_error(Monitor *mon, QError *qerror)
4452 {
4453     /* report only the first error */
4454     if (!mon->error) {
4455         mon->error = qerror;
4456     } else {
4457         MON_DEBUG("Additional error report at %s:%d\n",
4458                   qerror->file, qerror->linenr);
4459         QDECREF(qerror);
4460     }
4461 }
4462
4463 static void handler_audit(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd, int ret)
4464 {
4465     if (ret && !monitor_has_error(mon)) {
4466         /*
4467          * If it returns failure, it must have passed on error.
4468          *
4469          * Action: Report an internal error to the client if in QMP.
4470          */
4471         qerror_report(QERR_UNDEFINED_ERROR);
4472         MON_DEBUG("command '%s' returned failure but did not pass an error\n",
4473                   cmd->name);
4474     }
4475
4476 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
4477     if (!ret && monitor_has_error(mon)) {
4478         /*
4479          * If it returns success, it must not have passed an error.
4480          *
4481          * Action: Report the passed error to the client.
4482          */
4483         MON_DEBUG("command '%s' returned success but passed an error\n",
4484                   cmd->name);
4485     }
4486
4487     if (mon_print_count_get(mon) > 0 && strcmp(cmd->name, "info") != 0) {
4488         /*
4489          * Handlers should not call Monitor print functions.
4490          *
4491          * Action: Ignore them in QMP.
4492          *
4493          * (XXX: we don't check any 'info' or 'query' command here
4494          * because the user print function _is_ called by do_info(), hence
4495          * we will trigger this check. This problem will go away when we
4496          * make 'query' commands real and kill do_info())
4497          */
4498         MON_DEBUG("command '%s' called print functions %d time(s)\n",
4499                   cmd->name, mon_print_count_get(mon));
4500     }
4501 #endif
4502 }
4503
4504 static void handle_user_command(Monitor *mon, const char *cmdline)
4505 {
4506     QDict *qdict;
4507     const mon_cmd_t *cmd;
4508
4509     qdict = qdict_new();
4510
4511     cmd = monitor_parse_command(mon, cmdline, qdict);
4512     if (!cmd)
4513         goto out;
4514
4515     if (handler_is_async(cmd)) {
4516         user_async_cmd_handler(mon, cmd, qdict);
4517     } else if (handler_is_qobject(cmd)) {
4518         QObject *data = NULL;
4519
4520         /* XXX: ignores the error code */
4521         cmd->mhandler.cmd_new(mon, qdict, &data);
4522         assert(!monitor_has_error(mon));
4523         if (data) {
4524             cmd->user_print(mon, data);
4525             qobject_decref(data);
4526         }
4527     } else {
4528         cmd->mhandler.cmd(mon, qdict);
4529     }
4530
4531 out:
4532     QDECREF(qdict);
4533 }
4534
4535 static void cmd_completion(const char *name, const char *list)
4536 {
4537     const char *p, *pstart;
4538     char cmd[128];
4539     int len;
4540
4541     p = list;
4542     for(;;) {
4543         pstart = p;
4544         p = strchr(p, '|');
4545         if (!p)
4546             p = pstart + strlen(pstart);
4547         len = p - pstart;
4548         if (len > sizeof(cmd) - 2)
4549             len = sizeof(cmd) - 2;
4550         memcpy(cmd, pstart, len);
4551         cmd[len] = '\0';
4552         if (name[0] == '\0' || !strncmp(name, cmd, strlen(name))) {
4553             readline_add_completion(cur_mon->rs, cmd);
4554         }
4555         if (*p == '\0')
4556             break;
4557         p++;
4558     }
4559 }
4560
4561 static void file_completion(const char *input)
4562 {
4563     DIR *ffs;
4564     struct dirent *d;
4565     char path[1024];
4566     char file[1024], file_prefix[1024];
4567     int input_path_len;
4568     const char *p;
4569
4570     p = strrchr(input, '/');
4571     if (!p) {
4572         input_path_len = 0;
4573         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), input);
4574         pstrcpy(path, sizeof(path), ".");
4575     } else {
4576         input_path_len = p - input + 1;
4577         memcpy(path, input, input_path_len);
4578         if (input_path_len > sizeof(path) - 1)
4579             input_path_len = sizeof(path) - 1;
4580         path[input_path_len] = '\0';
4581         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), p + 1);
4582     }
4583 #ifdef DEBUG_COMPLETION
4584     monitor_printf(cur_mon, "input='%s' path='%s' prefix='%s'\n",
4585                    input, path, file_prefix);
4586 #endif
4587     ffs = opendir(path);
4588     if (!ffs)
4589         return;
4590     for(;;) {
4591         struct stat sb;
4592         d = readdir(ffs);
4593         if (!d)
4594             break;
4595
4596         if (strcmp(d->d_name, ".") == 0 || strcmp(d->d_name, "..") == 0) {
4597             continue;
4598         }
4599
4600         if (strstart(d->d_name, file_prefix, NULL)) {
4601             memcpy(file, input, input_path_len);
4602             if (input_path_len < sizeof(file))
4603                 pstrcpy(file + input_path_len, sizeof(file) - input_path_len,
4604                         d->d_name);
4605             /* stat the file to find out if it's a directory.
4606              * In that case add a slash to speed up typing long paths
4607              */
4608             stat(file, &sb);
4609             if(S_ISDIR(sb.st_mode))
4610                 pstrcat(file, sizeof(file), "/");
4611             readline_add_completion(cur_mon->rs, file);
4612         }
4613     }
4614     closedir(ffs);
4615 }
4616
4617 static void block_completion_it(void *opaque, BlockDriverState *bs)
4618 {
4619     const char *name = bdrv_get_device_name(bs);
4620     const char *input = opaque;
4621
4622     if (input[0] == '\0' ||
4623         !strncmp(name, (char *)input, strlen(input))) {
4624         readline_add_completion(cur_mon->rs, name);
4625     }
4626 }
4627
4628 /* NOTE: this parser is an approximate form of the real command parser */
4629 static void parse_cmdline(const char *cmdline,
4630                          int *pnb_args, char **args)
4631 {
4632     const char *p;
4633     int nb_args, ret;
4634     char buf[1024];
4635
4636     p = cmdline;
4637     nb_args = 0;
4638     for(;;) {
4639         while (qemu_isspace(*p))
4640             p++;
4641         if (*p == '\0')
4642             break;
4643         if (nb_args >= MAX_ARGS)
4644             break;
4645         ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
4646         args[nb_args] = g_strdup(buf);
4647         nb_args++;
4648         if (ret < 0)
4649             break;
4650     }
4651     *pnb_args = nb_args;
4652 }
4653
4654 static const char *next_arg_type(const char *typestr)
4655 {
4656     const char *p = strchr(typestr, ':');
4657     return (p != NULL ? ++p : typestr);
4658 }
4659
4660 static void monitor_find_completion(const char *cmdline)
4661 {
4662     const char *cmdname;
4663     char *args[MAX_ARGS];
4664     int nb_args, i, len;
4665     const char *ptype, *str;
4666     const mon_cmd_t *cmd;
4667     const KeyDef *key;
4668
4669     parse_cmdline(cmdline, &nb_args, args);
4670 #ifdef DEBUG_COMPLETION
4671     for(i = 0; i < nb_args; i++) {
4672         monitor_printf(cur_mon, "arg%d = '%s'\n", i, (char *)args[i]);
4673     }
4674 #endif
4675
4676     /* if the line ends with a space, it means we want to complete the
4677        next arg */
4678     len = strlen(cmdline);
4679     if (len > 0 && qemu_isspace(cmdline[len - 1])) {
4680         if (nb_args >= MAX_ARGS) {
4681             goto cleanup;
4682         }
4683         args[nb_args++] = g_strdup("");
4684     }
4685     if (nb_args <= 1) {
4686         /* command completion */
4687         if (nb_args == 0)
4688             cmdname = "";
4689         else
4690             cmdname = args[0];
4691         readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(cmdname));
4692         for(cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4693             cmd_completion(cmdname, cmd->name);
4694         }
4695     } else {
4696         /* find the command */
4697         for (cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4698             if (compare_cmd(args[0], cmd->name)) {
4699                 break;
4700             }
4701         }
4702         if (!cmd->name) {
4703             goto cleanup;
4704         }
4705
4706         ptype = next_arg_type(cmd->args_type);
4707         for(i = 0; i < nb_args - 2; i++) {
4708             if (*ptype != '\0') {
4709                 ptype = next_arg_type(ptype);
4710                 while (*ptype == '?')
4711                     ptype = next_arg_type(ptype);
4712             }
4713         }
4714         str = args[nb_args - 1];
4715         if (*ptype == '-' && ptype[1] != '\0') {
4716             ptype = next_arg_type(ptype);
4717         }
4718         switch(*ptype) {
4719         case 'F':
4720             /* file completion */
4721             readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4722             file_completion(str);
4723             break;
4724         case 'B':
4725             /* block device name completion */
4726             readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4727             bdrv_iterate(block_completion_it, (void *)str);
4728             break;
4729         case 's':
4730             /* XXX: more generic ? */
4731             if (!strcmp(cmd->name, "info")) {
4732                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4733                 for(cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4734                     cmd_completion(str, cmd->name);
4735                 }
4736             } else if (!strcmp(cmd->name, "sendkey")) {
4737                 char *sep = strrchr(str, '-');
4738                 if (sep)
4739                     str = sep + 1;
4740                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4741                 for(key = key_defs; key->name != NULL; key++) {
4742                     cmd_completion(str, key->name);
4743                 }
4744             } else if (!strcmp(cmd->name, "help|?")) {
4745                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4746                 for (cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4747                     cmd_completion(str, cmd->name);
4748                 }
4749             }
4750             break;
4751         default:
4752             break;
4753         }
4754     }
4755
4756 cleanup:
4757     for (i = 0; i < nb_args; i++) {
4758         g_free(args[i]);
4759     }
4760 }
4761
4762 static int monitor_can_read(void *opaque)
4763 {
4764     Monitor *mon = opaque;
4765
4766     return (mon->suspend_cnt == 0) ? 1 : 0;
4767 }
4768
4769 static int invalid_qmp_mode(const Monitor *mon, const char *cmd_name)
4770 {
4771     int is_cap = compare_cmd(cmd_name, "qmp_capabilities");
4772     return (qmp_cmd_mode(mon) ? is_cap : !is_cap);
4773 }
4774
4775 /*
4776  * Argument validation rules:
4777  *
4778  * 1. The argument must exist in cmd_args qdict
4779  * 2. The argument type must be the expected one
4780  *
4781  * Special case: If the argument doesn't exist in cmd_args and
4782  *               the QMP_ACCEPT_UNKNOWNS flag is set, then the
4783  *               checking is skipped for it.
4784  */
4785 static int check_client_args_type(const QDict *client_args,
4786                                   const QDict *cmd_args, int flags)
4787 {
4788     const QDictEntry *ent;
4789
4790     for (ent = qdict_first(client_args); ent;ent = qdict_next(client_args,ent)){
4791         QObject *obj;
4792         QString *arg_type;
4793         const QObject *client_arg = qdict_entry_value(ent);
4794         const char *client_arg_name = qdict_entry_key(ent);
4795
4796         obj = qdict_get(cmd_args, client_arg_name);
4797         if (!obj) {
4798             if (flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS) {
4799                 /* handler accepts unknowns */
4800                 continue;
4801             }
4802             /* client arg doesn't exist */
4803             qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, client_arg_name);
4804             return -1;
4805         }
4806
4807         arg_type = qobject_to_qstring(obj);
4808         assert(arg_type != NULL);
4809
4810         /* check if argument's type is correct */
4811         switch (qstring_get_str(arg_type)[0]) {
4812         case 'F':
4813         case 'B':
4814         case 's':
4815             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QSTRING) {
4816                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4817                               "string");
4818                 return -1;
4819             }
4820         break;
4821         case 'i':
4822         case 'l':
4823         case 'M':
4824         case 'o':
4825             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QINT) {
4826                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4827                               "int");
4828                 return -1; 
4829             }
4830             break;
4831         case 'T':
4832             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QINT &&
4833                 qobject_type(client_arg) != QTYPE_QFLOAT) {
4834                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4835                               "number");
4836                return -1; 
4837             }
4838             break;
4839         case 'b':
4840         case '-':
4841             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QBOOL) {
4842                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4843                               "bool");
4844                return -1; 
4845             }
4846             break;
4847         case 'O':
4848             assert(flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS);
4849             break;
4850         case '/':
4851         case '.':
4852             /*
4853              * These types are not supported by QMP and thus are not
4854              * handled here. Fall through.
4855              */
4856         default:
4857             abort();
4858         }
4859     }
4860
4861     return 0;
4862 }
4863
4864 /*
4865  * - Check if the client has passed all mandatory args
4866  * - Set special flags for argument validation
4867  */
4868 static int check_mandatory_args(const QDict *cmd_args,
4869                                 const QDict *client_args, int *flags)
4870 {
4871     const QDictEntry *ent;
4872
4873     for (ent = qdict_first(cmd_args); ent; ent = qdict_next(cmd_args, ent)) {
4874         const char *cmd_arg_name = qdict_entry_key(ent);
4875         QString *type = qobject_to_qstring(qdict_entry_value(ent));
4876         assert(type != NULL);
4877
4878         if (qstring_get_str(type)[0] == 'O') {
4879             assert((*flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS) == 0);
4880             *flags |= QMP_ACCEPT_UNKNOWNS;
4881         } else if (qstring_get_str(type)[0] != '-' &&
4882                    qstring_get_str(type)[1] != '?' &&
4883                    !qdict_haskey(client_args, cmd_arg_name)) {
4884             qerror_report(QERR_MISSING_PARAMETER, cmd_arg_name);
4885             return -1;
4886         }
4887     }
4888
4889     return 0;
4890 }
4891
4892 static QDict *qdict_from_args_type(const char *args_type)
4893 {
4894     int i;
4895     QDict *qdict;
4896     QString *key, *type, *cur_qs;
4897
4898     assert(args_type != NULL);
4899
4900     qdict = qdict_new();
4901
4902     if (args_type == NULL || args_type[0] == '\0') {
4903         /* no args, empty qdict */
4904         goto out;
4905     }
4906
4907     key = qstring_new();
4908     type = qstring_new();
4909
4910     cur_qs = key;
4911
4912     for (i = 0;; i++) {
4913         switch (args_type[i]) {
4914             case ',':
4915             case '\0':
4916                 qdict_put(qdict, qstring_get_str(key), type);
4917                 QDECREF(key);
4918                 if (args_type[i] == '\0') {
4919                     goto out;
4920                 }
4921                 type = qstring_new(); /* qdict has ref */
4922                 cur_qs = key = qstring_new();
4923                 break;
4924             case ':':
4925                 cur_qs = type;
4926                 break;
4927             default:
4928                 qstring_append_chr(cur_qs, args_type[i]);
4929                 break;
4930         }
4931     }
4932
4933 out:
4934     return qdict;
4935 }
4936
4937 /*
4938  * Client argument checking rules:
4939  *
4940  * 1. Client must provide all mandatory arguments
4941  * 2. Each argument provided by the client must be expected
4942  * 3. Each argument provided by the client must have the type expected
4943  *    by the command
4944  */
4945 static int qmp_check_client_args(const mon_cmd_t *cmd, QDict *client_args)
4946 {
4947     int flags, err;
4948     QDict *cmd_args;
4949
4950     cmd_args = qdict_from_args_type(cmd->args_type);
4951
4952     flags = 0;
4953     err = check_mandatory_args(cmd_args, client_args, &flags);
4954     if (err) {
4955         goto out;
4956     }
4957
4958     err = check_client_args_type(client_args, cmd_args, flags);
4959
4960 out:
4961     QDECREF(cmd_args);
4962     return err;
4963 }
4964
4965 /*
4966  * Input object checking rules
4967  *
4968  * 1. Input object must be a dict
4969  * 2. The "execute" key must exist
4970  * 3. The "execute" key must be a string
4971  * 4. If the "arguments" key exists, it must be a dict
4972  * 5. If the "id" key exists, it can be anything (ie. json-value)
4973  * 6. Any argument not listed above is considered invalid
4974  */
4975 static QDict *qmp_check_input_obj(QObject *input_obj)
4976 {
4977     const QDictEntry *ent;
4978     int has_exec_key = 0;
4979     QDict *input_dict;
4980
4981     if (qobject_type(input_obj) != QTYPE_QDICT) {
4982         qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT, "object");
4983         return NULL;
4984     }
4985
4986     input_dict = qobject_to_qdict(input_obj);
4987
4988     for (ent = qdict_first(input_dict); ent; ent = qdict_next(input_dict, ent)){
4989         const char *arg_name = qdict_entry_key(ent);
4990         const QObject *arg_obj = qdict_entry_value(ent);
4991
4992         if (!strcmp(arg_name, "execute")) {
4993             if (qobject_type(arg_obj) != QTYPE_QSTRING) {
4994                 qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT_MEMBER, "execute",
4995                               "string");
4996                 return NULL;
4997             }
4998             has_exec_key = 1;
4999         } else if (!strcmp(arg_name, "arguments")) {
5000             if (qobject_type(arg_obj) != QTYPE_QDICT) {
5001                 qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT_MEMBER, "arguments",
5002                               "object");
5003                 return NULL;
5004             }
5005         } else if (!strcmp(arg_name, "id")) {
5006             /* FIXME: check duplicated IDs for async commands */
5007         } else {
5008             qerror_report(QERR_QMP_EXTRA_MEMBER, arg_name);
5009             return NULL;
5010         }
5011     }
5012
5013     if (!has_exec_key) {
5014         qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT, "execute");
5015         return NULL;
5016     }
5017
5018     return input_dict;
5019 }
5020
5021 static void qmp_call_query_cmd(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd)
5022 {
5023     QObject *ret_data = NULL;
5024
5025     if (handler_is_async(cmd)) {
5026         qmp_async_info_handler(mon, cmd);
5027         if (monitor_has_error(mon)) {
5028             monitor_protocol_emitter(mon, NULL);
5029         }
5030     } else {
5031         cmd->mhandler.info_new(mon, &ret_data);
5032         monitor_protocol_emitter(mon, ret_data);
5033         qobject_decref(ret_data);
5034     }
5035 }
5036
5037 static void qmp_call_cmd(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
5038                          const QDict *params)
5039 {
5040     int ret;
5041     QObject *data = NULL;
5042
5043     mon_print_count_init(mon);
5044
5045     ret = cmd->mhandler.cmd_new(mon, params, &data);
5046     handler_audit(mon, cmd, ret);
5047     monitor_protocol_emitter(mon, data);
5048     qobject_decref(data);
5049 }
5050
5051 static void handle_qmp_command(JSONMessageParser *parser, QList *tokens)
5052 {
5053     int err;
5054     QObject *obj;
5055     QDict *input, *args;
5056     const mon_cmd_t *cmd;
5057     Monitor *mon = cur_mon;
5058     const char *cmd_name, *query_cmd;
5059
5060     query_cmd = NULL;
5061     args = input = NULL;
5062
5063     obj = json_parser_parse(tokens, NULL);
5064     if (!obj) {
5065         // FIXME: should be triggered in json_parser_parse()
5066         qerror_report(QERR_JSON_PARSING);
5067         goto err_out;
5068     }
5069
5070     input = qmp_check_input_obj(obj);
5071     if (!input) {
5072         qobject_decref(obj);
5073         goto err_out;
5074     }
5075
5076     mon->mc->id = qdict_get(input, "id");
5077     qobject_incref(mon->mc->id);
5078
5079     cmd_name = qdict_get_str(input, "execute");
5080     if (invalid_qmp_mode(mon, cmd_name)) {
5081         qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, cmd_name);
5082         goto err_out;
5083     }
5084
5085     if (strstart(cmd_name, "query-", &query_cmd)) {
5086         cmd = qmp_find_query_cmd(query_cmd);
5087     } else {
5088         cmd = qmp_find_cmd(cmd_name);
5089     }
5090
5091     if (!cmd) {
5092         qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, cmd_name);
5093         goto err_out;
5094     }
5095
5096     obj = qdict_get(input, "arguments");
5097     if (!obj) {
5098         args = qdict_new();
5099     } else {
5100         args = qobject_to_qdict(obj);
5101         QINCREF(args);
5102     }
5103
5104     err = qmp_check_client_args(cmd, args);
5105     if (err < 0) {
5106         goto err_out;
5107     }
5108
5109     if (query_cmd) {
5110         qmp_call_query_cmd(mon, cmd);
5111     } else if (handler_is_async(cmd)) {
5112         err = qmp_async_cmd_handler(mon, cmd, args);
5113         if (err) {
5114             /* emit the error response */
5115             goto err_out;
5116         }
5117     } else {
5118         qmp_call_cmd(mon, cmd, args);
5119     }
5120
5121     goto out;
5122
5123 err_out:
5124     monitor_protocol_emitter(mon, NULL);
5125 out:
5126     QDECREF(input);
5127     QDECREF(args);
5128 }
5129
5130 /**
5131  * monitor_control_read(): Read and handle QMP input
5132  */
5133 static void monitor_control_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
5134 {
5135     Monitor *old_mon = cur_mon;
5136
5137     cur_mon = opaque;
5138
5139     json_message_parser_feed(&cur_mon->mc->parser, (const char *) buf, size);
5140
5141     cur_mon = old_mon;
5142 }
5143
5144 static void monitor_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
5145 {
5146     Monitor *old_mon = cur_mon;
5147     int i;
5148
5149     cur_mon = opaque;
5150
5151     if (cur_mon->rs) {
5152         for (i = 0; i < size; i++)
5153             readline_handle_byte(cur_mon->rs, buf[i]);
5154     } else {
5155         if (size == 0 || buf[size - 1] != 0)
5156             monitor_printf(cur_mon, "corrupted command\n");
5157         else
5158             handle_user_command(cur_mon, (char *)buf);
5159     }
5160
5161     cur_mon = old_mon;
5162 }
5163
5164 static void monitor_command_cb(Monitor *mon, const char *cmdline, void *opaque)
5165 {
5166     monitor_suspend(mon);
5167     handle_user_command(mon, cmdline);
5168     monitor_resume(mon);
5169 }
5170
5171 int monitor_suspend(Monitor *mon)
5172 {
5173     if (!mon->rs)
5174         return -ENOTTY;
5175     mon->suspend_cnt++;
5176     return 0;
5177 }
5178
5179 void monitor_resume(Monitor *mon)
5180 {
5181     if (!mon->rs)
5182         return;
5183     if (--mon->suspend_cnt == 0)
5184         readline_show_prompt(mon->rs);
5185 }
5186
5187 static QObject *get_qmp_greeting(void)
5188 {
5189     QObject *ver;
5190
5191     do_info_version(NULL, &ver);
5192     return qobject_from_jsonf("{'QMP':{'version': %p,'capabilities': []}}",ver);
5193 }
5194
5195 /**
5196  * monitor_control_event(): Print QMP gretting
5197  */
5198 static void monitor_control_event(void *opaque, int event)
5199 {
5200     QObject *data;
5201     Monitor *mon = opaque;
5202
5203     switch (event) {
5204     case CHR_EVENT_OPENED:
5205         mon->mc->command_mode = 0;
5206         json_message_parser_init(&mon->mc->parser, handle_qmp_command);
5207         data = get_qmp_greeting();
5208         monitor_json_emitter(mon, data);
5209         qobject_decref(data);
5210         break;
5211     case CHR_EVENT_CLOSED:
5212         json_message_parser_destroy(&mon->mc->parser);
5213         break;
5214     }
5215 }
5216
5217 static void monitor_event(void *opaque, int event)
5218 {
5219     Monitor *mon = opaque;
5220
5221     switch (event) {
5222     case CHR_EVENT_MUX_IN:
5223         mon->mux_out = 0;
5224         if (mon->reset_seen) {
5225             readline_restart(mon->rs);
5226             monitor_resume(mon);
5227             monitor_flush(mon);
5228         } else {
5229             mon->suspend_cnt = 0;
5230         }
5231         break;
5232
5233     case CHR_EVENT_MUX_OUT:
5234         if (mon->reset_seen) {
5235             if (mon->suspend_cnt == 0) {
5236                 monitor_printf(mon, "\n");
5237             }
5238             monitor_flush(mon);
5239             monitor_suspend(mon);
5240         } else {
5241             mon->suspend_cnt++;
5242         }
5243         mon->mux_out = 1;
5244         break;
5245
5246     case CHR_EVENT_OPENED:
5247         monitor_printf(mon, "QEMU %s monitor - type 'help' for more "
5248                        "information\n", QEMU_VERSION);
5249         if (!mon->mux_out) {
5250             readline_show_prompt(mon->rs);
5251         }
5252         mon->reset_seen = 1;
5253         break;
5254     }
5255 }
5256
5257
5258 /*
5259  * Local variables:
5260  *  c-indent-level: 4
5261  *  c-basic-offset: 4
5262  *  tab-width: 8
5263  * End:
5264  */
5265
5266 void monitor_init(CharDriverState *chr, int flags)
5267 {
5268     static int is_first_init = 1;
5269     Monitor *mon;
5270
5271     if (is_first_init) {
5272         key_timer = qemu_new_timer_ns(vm_clock, release_keys, NULL);
5273         is_first_init = 0;
5274     }
5275
5276     mon = g_malloc0(sizeof(*mon));
5277
5278     mon->chr = chr;
5279     mon->flags = flags;
5280     if (flags & MONITOR_USE_READLINE) {
5281         mon->rs = readline_init(mon, monitor_find_completion);
5282         monitor_read_command(mon, 0);
5283     }
5284
5285     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
5286         mon->mc = g_malloc0(sizeof(MonitorControl));
5287         /* Control mode requires special handlers */
5288         qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_control_read,
5289                               monitor_control_event, mon);
5290         qemu_chr_fe_set_echo(chr, true);
5291     } else {
5292         qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_read,
5293                               monitor_event, mon);
5294     }
5295
5296     QLIST_INSERT_HEAD(&mon_list, mon, entry);
5297     if (!default_mon || (flags & MONITOR_IS_DEFAULT))
5298         default_mon = mon;
5299 }
5300
5301 static void bdrv_password_cb(Monitor *mon, const char *password, void *opaque)
5302 {
5303     BlockDriverState *bs = opaque;
5304     int ret = 0;
5305
5306     if (bdrv_set_key(bs, password) != 0) {
5307         monitor_printf(mon, "invalid password\n");
5308         ret = -EPERM;
5309     }
5310     if (mon->password_completion_cb)
5311         mon->password_completion_cb(mon->password_opaque, ret);
5312
5313     monitor_read_command(mon, 1);
5314 }
5315
5316 int monitor_read_bdrv_key_start(Monitor *mon, BlockDriverState *bs,
5317                                 BlockDriverCompletionFunc *completion_cb,
5318                                 void *opaque)
5319 {
5320     int err;
5321
5322     if (!bdrv_key_required(bs)) {
5323         if (completion_cb)
5324             completion_cb(opaque, 0);
5325         return 0;
5326     }
5327
5328     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
5329         qerror_report(QERR_DEVICE_ENCRYPTED, bdrv_get_device_name(bs));
5330         return -1;
5331     }
5332
5333     monitor_printf(mon, "%s (%s) is encrypted.\n", bdrv_get_device_name(bs),
5334                    bdrv_get_encrypted_filename(bs));
5335
5336     mon->password_completion_cb = completion_cb;
5337     mon->password_opaque = opaque;
5338
5339     err = monitor_read_password(mon, bdrv_password_cb, bs);
5340
5341     if (err && completion_cb)
5342         completion_cb(opaque, err);
5343
5344     return err;
5345 }
This page took 0.331831 seconds and 4 git commands to generate.