]> Git Repo - qemu.git/blob - monitor.c
make dma_bdrv_io available to drivers
[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 "exec-all.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_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     qemu_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 = qemu_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         qemu_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 = qemu_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         qemu_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 client_migrate_info(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1189 {
1190     const char *protocol = qdict_get_str(qdict, "protocol");
1191     const char *hostname = qdict_get_str(qdict, "hostname");
1192     const char *subject  = qdict_get_try_str(qdict, "cert-subject");
1193     int port             = qdict_get_try_int(qdict, "port", -1);
1194     int tls_port         = qdict_get_try_int(qdict, "tls-port", -1);
1195     int ret;
1196
1197     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
1198         if (!using_spice) {
1199             qerror_report(QERR_DEVICE_NOT_ACTIVE, "spice");
1200             return -1;
1201         }
1202
1203         ret = qemu_spice_migrate_info(hostname, port, tls_port, subject);
1204         if (ret != 0) {
1205             qerror_report(QERR_UNDEFINED_ERROR);
1206             return -1;
1207         }
1208         return 0;
1209     }
1210
1211     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "protocol");
1212     return -1;
1213 }
1214
1215 static int do_screen_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1216 {
1217     vga_hw_screen_dump(qdict_get_str(qdict, "filename"));
1218     return 0;
1219 }
1220
1221 static void do_logfile(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1222 {
1223     cpu_set_log_filename(qdict_get_str(qdict, "filename"));
1224 }
1225
1226 static void do_log(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1227 {
1228     int mask;
1229     const char *items = qdict_get_str(qdict, "items");
1230
1231     if (!strcmp(items, "none")) {
1232         mask = 0;
1233     } else {
1234         mask = cpu_str_to_log_mask(items);
1235         if (!mask) {
1236             help_cmd(mon, "log");
1237             return;
1238         }
1239     }
1240     cpu_set_log(mask);
1241 }
1242
1243 static void do_singlestep(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1244 {
1245     const char *option = qdict_get_try_str(qdict, "option");
1246     if (!option || !strcmp(option, "on")) {
1247         singlestep = 1;
1248     } else if (!strcmp(option, "off")) {
1249         singlestep = 0;
1250     } else {
1251         monitor_printf(mon, "unexpected option %s\n", option);
1252     }
1253 }
1254
1255 /**
1256  * do_stop(): Stop VM execution
1257  */
1258 static int do_stop(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1259 {
1260     vm_stop(VMSTOP_USER);
1261     return 0;
1262 }
1263
1264 static void encrypted_bdrv_it(void *opaque, BlockDriverState *bs);
1265
1266 struct bdrv_iterate_context {
1267     Monitor *mon;
1268     int err;
1269 };
1270
1271 /**
1272  * do_cont(): Resume emulation.
1273  */
1274 static int do_cont(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1275 {
1276     struct bdrv_iterate_context context = { mon, 0 };
1277
1278     if (incoming_expected) {
1279         qerror_report(QERR_MIGRATION_EXPECTED);
1280         return -1;
1281     }
1282     bdrv_iterate(encrypted_bdrv_it, &context);
1283     /* only resume the vm if all keys are set and valid */
1284     if (!context.err) {
1285         vm_start();
1286         return 0;
1287     } else {
1288         return -1;
1289     }
1290 }
1291
1292 static void bdrv_key_cb(void *opaque, int err)
1293 {
1294     Monitor *mon = opaque;
1295
1296     /* another key was set successfully, retry to continue */
1297     if (!err)
1298         do_cont(mon, NULL, NULL);
1299 }
1300
1301 static void encrypted_bdrv_it(void *opaque, BlockDriverState *bs)
1302 {
1303     struct bdrv_iterate_context *context = opaque;
1304
1305     if (!context->err && bdrv_key_required(bs)) {
1306         context->err = -EBUSY;
1307         monitor_read_bdrv_key_start(context->mon, bs, bdrv_key_cb,
1308                                     context->mon);
1309     }
1310 }
1311
1312 static void do_gdbserver(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1313 {
1314     const char *device = qdict_get_try_str(qdict, "device");
1315     if (!device)
1316         device = "tcp::" DEFAULT_GDBSTUB_PORT;
1317     if (gdbserver_start(device) < 0) {
1318         monitor_printf(mon, "Could not open gdbserver on device '%s'\n",
1319                        device);
1320     } else if (strcmp(device, "none") == 0) {
1321         monitor_printf(mon, "Disabled gdbserver\n");
1322     } else {
1323         monitor_printf(mon, "Waiting for gdb connection on device '%s'\n",
1324                        device);
1325     }
1326 }
1327
1328 static void do_watchdog_action(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1329 {
1330     const char *action = qdict_get_str(qdict, "action");
1331     if (select_watchdog_action(action) == -1) {
1332         monitor_printf(mon, "Unknown watchdog action '%s'\n", action);
1333     }
1334 }
1335
1336 static void monitor_printc(Monitor *mon, int c)
1337 {
1338     monitor_printf(mon, "'");
1339     switch(c) {
1340     case '\'':
1341         monitor_printf(mon, "\\'");
1342         break;
1343     case '\\':
1344         monitor_printf(mon, "\\\\");
1345         break;
1346     case '\n':
1347         monitor_printf(mon, "\\n");
1348         break;
1349     case '\r':
1350         monitor_printf(mon, "\\r");
1351         break;
1352     default:
1353         if (c >= 32 && c <= 126) {
1354             monitor_printf(mon, "%c", c);
1355         } else {
1356             monitor_printf(mon, "\\x%02x", c);
1357         }
1358         break;
1359     }
1360     monitor_printf(mon, "'");
1361 }
1362
1363 static void memory_dump(Monitor *mon, int count, int format, int wsize,
1364                         target_phys_addr_t addr, int is_physical)
1365 {
1366     CPUState *env;
1367     int l, line_size, i, max_digits, len;
1368     uint8_t buf[16];
1369     uint64_t v;
1370
1371     if (format == 'i') {
1372         int flags;
1373         flags = 0;
1374         env = mon_get_cpu();
1375 #ifdef TARGET_I386
1376         if (wsize == 2) {
1377             flags = 1;
1378         } else if (wsize == 4) {
1379             flags = 0;
1380         } else {
1381             /* as default we use the current CS size */
1382             flags = 0;
1383             if (env) {
1384 #ifdef TARGET_X86_64
1385                 if ((env->efer & MSR_EFER_LMA) &&
1386                     (env->segs[R_CS].flags & DESC_L_MASK))
1387                     flags = 2;
1388                 else
1389 #endif
1390                 if (!(env->segs[R_CS].flags & DESC_B_MASK))
1391                     flags = 1;
1392             }
1393         }
1394 #endif
1395         monitor_disas(mon, env, addr, count, is_physical, flags);
1396         return;
1397     }
1398
1399     len = wsize * count;
1400     if (wsize == 1)
1401         line_size = 8;
1402     else
1403         line_size = 16;
1404     max_digits = 0;
1405
1406     switch(format) {
1407     case 'o':
1408         max_digits = (wsize * 8 + 2) / 3;
1409         break;
1410     default:
1411     case 'x':
1412         max_digits = (wsize * 8) / 4;
1413         break;
1414     case 'u':
1415     case 'd':
1416         max_digits = (wsize * 8 * 10 + 32) / 33;
1417         break;
1418     case 'c':
1419         wsize = 1;
1420         break;
1421     }
1422
1423     while (len > 0) {
1424         if (is_physical)
1425             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx ":", addr);
1426         else
1427             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_lx ":", (target_ulong)addr);
1428         l = len;
1429         if (l > line_size)
1430             l = line_size;
1431         if (is_physical) {
1432             cpu_physical_memory_read(addr, buf, l);
1433         } else {
1434             env = mon_get_cpu();
1435             if (cpu_memory_rw_debug(env, addr, buf, l, 0) < 0) {
1436                 monitor_printf(mon, " Cannot access memory\n");
1437                 break;
1438             }
1439         }
1440         i = 0;
1441         while (i < l) {
1442             switch(wsize) {
1443             default:
1444             case 1:
1445                 v = ldub_raw(buf + i);
1446                 break;
1447             case 2:
1448                 v = lduw_raw(buf + i);
1449                 break;
1450             case 4:
1451                 v = (uint32_t)ldl_raw(buf + i);
1452                 break;
1453             case 8:
1454                 v = ldq_raw(buf + i);
1455                 break;
1456             }
1457             monitor_printf(mon, " ");
1458             switch(format) {
1459             case 'o':
1460                 monitor_printf(mon, "%#*" PRIo64, max_digits, v);
1461                 break;
1462             case 'x':
1463                 monitor_printf(mon, "0x%0*" PRIx64, max_digits, v);
1464                 break;
1465             case 'u':
1466                 monitor_printf(mon, "%*" PRIu64, max_digits, v);
1467                 break;
1468             case 'd':
1469                 monitor_printf(mon, "%*" PRId64, max_digits, v);
1470                 break;
1471             case 'c':
1472                 monitor_printc(mon, v);
1473                 break;
1474             }
1475             i += wsize;
1476         }
1477         monitor_printf(mon, "\n");
1478         addr += l;
1479         len -= l;
1480     }
1481 }
1482
1483 static void do_memory_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1484 {
1485     int count = qdict_get_int(qdict, "count");
1486     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1487     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1488     target_long addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1489
1490     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 0);
1491 }
1492
1493 static void do_physical_memory_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1494 {
1495     int count = qdict_get_int(qdict, "count");
1496     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1497     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1498     target_phys_addr_t addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1499
1500     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 1);
1501 }
1502
1503 static void do_print(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1504 {
1505     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1506     target_phys_addr_t val = qdict_get_int(qdict, "val");
1507
1508 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS == 32
1509     switch(format) {
1510     case 'o':
1511         monitor_printf(mon, "%#o", val);
1512         break;
1513     case 'x':
1514         monitor_printf(mon, "%#x", val);
1515         break;
1516     case 'u':
1517         monitor_printf(mon, "%u", val);
1518         break;
1519     default:
1520     case 'd':
1521         monitor_printf(mon, "%d", val);
1522         break;
1523     case 'c':
1524         monitor_printc(mon, val);
1525         break;
1526     }
1527 #else
1528     switch(format) {
1529     case 'o':
1530         monitor_printf(mon, "%#" PRIo64, val);
1531         break;
1532     case 'x':
1533         monitor_printf(mon, "%#" PRIx64, val);
1534         break;
1535     case 'u':
1536         monitor_printf(mon, "%" PRIu64, val);
1537         break;
1538     default:
1539     case 'd':
1540         monitor_printf(mon, "%" PRId64, val);
1541         break;
1542     case 'c':
1543         monitor_printc(mon, val);
1544         break;
1545     }
1546 #endif
1547     monitor_printf(mon, "\n");
1548 }
1549
1550 static int do_memory_save(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
1551 {
1552     FILE *f;
1553     uint32_t size = qdict_get_int(qdict, "size");
1554     const char *filename = qdict_get_str(qdict, "filename");
1555     target_long addr = qdict_get_int(qdict, "val");
1556     uint32_t l;
1557     CPUState *env;
1558     uint8_t buf[1024];
1559     int ret = -1;
1560
1561     env = mon_get_cpu();
1562
1563     f = fopen(filename, "wb");
1564     if (!f) {
1565         qerror_report(QERR_OPEN_FILE_FAILED, filename);
1566         return -1;
1567     }
1568     while (size != 0) {
1569         l = sizeof(buf);
1570         if (l > size)
1571             l = size;
1572         cpu_memory_rw_debug(env, addr, buf, l, 0);
1573         if (fwrite(buf, 1, l, f) != l) {
1574             monitor_printf(mon, "fwrite() error in do_memory_save\n");
1575             goto exit;
1576         }
1577         addr += l;
1578         size -= l;
1579     }
1580
1581     ret = 0;
1582
1583 exit:
1584     fclose(f);
1585     return ret;
1586 }
1587
1588 static int do_physical_memory_save(Monitor *mon, const QDict *qdict,
1589                                     QObject **ret_data)
1590 {
1591     FILE *f;
1592     uint32_t l;
1593     uint8_t buf[1024];
1594     uint32_t size = qdict_get_int(qdict, "size");
1595     const char *filename = qdict_get_str(qdict, "filename");
1596     target_phys_addr_t addr = qdict_get_int(qdict, "val");
1597     int ret = -1;
1598
1599     f = fopen(filename, "wb");
1600     if (!f) {
1601         qerror_report(QERR_OPEN_FILE_FAILED, filename);
1602         return -1;
1603     }
1604     while (size != 0) {
1605         l = sizeof(buf);
1606         if (l > size)
1607             l = size;
1608         cpu_physical_memory_read(addr, buf, l);
1609         if (fwrite(buf, 1, l, f) != l) {
1610             monitor_printf(mon, "fwrite() error in do_physical_memory_save\n");
1611             goto exit;
1612         }
1613         fflush(f);
1614         addr += l;
1615         size -= l;
1616     }
1617
1618     ret = 0;
1619
1620 exit:
1621     fclose(f);
1622     return ret;
1623 }
1624
1625 static void do_sum(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1626 {
1627     uint32_t addr;
1628     uint16_t sum;
1629     uint32_t start = qdict_get_int(qdict, "start");
1630     uint32_t size = qdict_get_int(qdict, "size");
1631
1632     sum = 0;
1633     for(addr = start; addr < (start + size); addr++) {
1634         uint8_t val = ldub_phys(addr);
1635         /* BSD sum algorithm ('sum' Unix command) */
1636         sum = (sum >> 1) | (sum << 15);
1637         sum += val;
1638     }
1639     monitor_printf(mon, "%05d\n", sum);
1640 }
1641
1642 typedef struct {
1643     int keycode;
1644     const char *name;
1645 } KeyDef;
1646
1647 static const KeyDef key_defs[] = {
1648     { 0x2a, "shift" },
1649     { 0x36, "shift_r" },
1650
1651     { 0x38, "alt" },
1652     { 0xb8, "alt_r" },
1653     { 0x64, "altgr" },
1654     { 0xe4, "altgr_r" },
1655     { 0x1d, "ctrl" },
1656     { 0x9d, "ctrl_r" },
1657
1658     { 0xdd, "menu" },
1659
1660     { 0x01, "esc" },
1661
1662     { 0x02, "1" },
1663     { 0x03, "2" },
1664     { 0x04, "3" },
1665     { 0x05, "4" },
1666     { 0x06, "5" },
1667     { 0x07, "6" },
1668     { 0x08, "7" },
1669     { 0x09, "8" },
1670     { 0x0a, "9" },
1671     { 0x0b, "0" },
1672     { 0x0c, "minus" },
1673     { 0x0d, "equal" },
1674     { 0x0e, "backspace" },
1675
1676     { 0x0f, "tab" },
1677     { 0x10, "q" },
1678     { 0x11, "w" },
1679     { 0x12, "e" },
1680     { 0x13, "r" },
1681     { 0x14, "t" },
1682     { 0x15, "y" },
1683     { 0x16, "u" },
1684     { 0x17, "i" },
1685     { 0x18, "o" },
1686     { 0x19, "p" },
1687     { 0x1a, "bracket_left" },
1688     { 0x1b, "bracket_right" },
1689     { 0x1c, "ret" },
1690
1691     { 0x1e, "a" },
1692     { 0x1f, "s" },
1693     { 0x20, "d" },
1694     { 0x21, "f" },
1695     { 0x22, "g" },
1696     { 0x23, "h" },
1697     { 0x24, "j" },
1698     { 0x25, "k" },
1699     { 0x26, "l" },
1700     { 0x27, "semicolon" },
1701     { 0x28, "apostrophe" },
1702     { 0x29, "grave_accent" },
1703
1704     { 0x2b, "backslash" },
1705     { 0x2c, "z" },
1706     { 0x2d, "x" },
1707     { 0x2e, "c" },
1708     { 0x2f, "v" },
1709     { 0x30, "b" },
1710     { 0x31, "n" },
1711     { 0x32, "m" },
1712     { 0x33, "comma" },
1713     { 0x34, "dot" },
1714     { 0x35, "slash" },
1715
1716     { 0x37, "asterisk" },
1717
1718     { 0x39, "spc" },
1719     { 0x3a, "caps_lock" },
1720     { 0x3b, "f1" },
1721     { 0x3c, "f2" },
1722     { 0x3d, "f3" },
1723     { 0x3e, "f4" },
1724     { 0x3f, "f5" },
1725     { 0x40, "f6" },
1726     { 0x41, "f7" },
1727     { 0x42, "f8" },
1728     { 0x43, "f9" },
1729     { 0x44, "f10" },
1730     { 0x45, "num_lock" },
1731     { 0x46, "scroll_lock" },
1732
1733     { 0xb5, "kp_divide" },
1734     { 0x37, "kp_multiply" },
1735     { 0x4a, "kp_subtract" },
1736     { 0x4e, "kp_add" },
1737     { 0x9c, "kp_enter" },
1738     { 0x53, "kp_decimal" },
1739     { 0x54, "sysrq" },
1740
1741     { 0x52, "kp_0" },
1742     { 0x4f, "kp_1" },
1743     { 0x50, "kp_2" },
1744     { 0x51, "kp_3" },
1745     { 0x4b, "kp_4" },
1746     { 0x4c, "kp_5" },
1747     { 0x4d, "kp_6" },
1748     { 0x47, "kp_7" },
1749     { 0x48, "kp_8" },
1750     { 0x49, "kp_9" },
1751
1752     { 0x56, "<" },
1753
1754     { 0x57, "f11" },
1755     { 0x58, "f12" },
1756
1757     { 0xb7, "print" },
1758
1759     { 0xc7, "home" },
1760     { 0xc9, "pgup" },
1761     { 0xd1, "pgdn" },
1762     { 0xcf, "end" },
1763
1764     { 0xcb, "left" },
1765     { 0xc8, "up" },
1766     { 0xd0, "down" },
1767     { 0xcd, "right" },
1768
1769     { 0xd2, "insert" },
1770     { 0xd3, "delete" },
1771 #if defined(TARGET_SPARC) && !defined(TARGET_SPARC64)
1772     { 0xf0, "stop" },
1773     { 0xf1, "again" },
1774     { 0xf2, "props" },
1775     { 0xf3, "undo" },
1776     { 0xf4, "front" },
1777     { 0xf5, "copy" },
1778     { 0xf6, "open" },
1779     { 0xf7, "paste" },
1780     { 0xf8, "find" },
1781     { 0xf9, "cut" },
1782     { 0xfa, "lf" },
1783     { 0xfb, "help" },
1784     { 0xfc, "meta_l" },
1785     { 0xfd, "meta_r" },
1786     { 0xfe, "compose" },
1787 #endif
1788     { 0, NULL },
1789 };
1790
1791 static int get_keycode(const char *key)
1792 {
1793     const KeyDef *p;
1794     char *endp;
1795     int ret;
1796
1797     for(p = key_defs; p->name != NULL; p++) {
1798         if (!strcmp(key, p->name))
1799             return p->keycode;
1800     }
1801     if (strstart(key, "0x", NULL)) {
1802         ret = strtoul(key, &endp, 0);
1803         if (*endp == '\0' && ret >= 0x01 && ret <= 0xff)
1804             return ret;
1805     }
1806     return -1;
1807 }
1808
1809 #define MAX_KEYCODES 16
1810 static uint8_t keycodes[MAX_KEYCODES];
1811 static int nb_pending_keycodes;
1812 static QEMUTimer *key_timer;
1813
1814 static void release_keys(void *opaque)
1815 {
1816     int keycode;
1817
1818     while (nb_pending_keycodes > 0) {
1819         nb_pending_keycodes--;
1820         keycode = keycodes[nb_pending_keycodes];
1821         if (keycode & 0x80)
1822             kbd_put_keycode(0xe0);
1823         kbd_put_keycode(keycode | 0x80);
1824     }
1825 }
1826
1827 static void do_sendkey(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1828 {
1829     char keyname_buf[16];
1830     char *separator;
1831     int keyname_len, keycode, i;
1832     const char *string = qdict_get_str(qdict, "string");
1833     int has_hold_time = qdict_haskey(qdict, "hold_time");
1834     int hold_time = qdict_get_try_int(qdict, "hold_time", -1);
1835
1836     if (nb_pending_keycodes > 0) {
1837         qemu_del_timer(key_timer);
1838         release_keys(NULL);
1839     }
1840     if (!has_hold_time)
1841         hold_time = 100;
1842     i = 0;
1843     while (1) {
1844         separator = strchr(string, '-');
1845         keyname_len = separator ? separator - string : strlen(string);
1846         if (keyname_len > 0) {
1847             pstrcpy(keyname_buf, sizeof(keyname_buf), string);
1848             if (keyname_len > sizeof(keyname_buf) - 1) {
1849                 monitor_printf(mon, "invalid key: '%s...'\n", keyname_buf);
1850                 return;
1851             }
1852             if (i == MAX_KEYCODES) {
1853                 monitor_printf(mon, "too many keys\n");
1854                 return;
1855             }
1856             keyname_buf[keyname_len] = 0;
1857             keycode = get_keycode(keyname_buf);
1858             if (keycode < 0) {
1859                 monitor_printf(mon, "unknown key: '%s'\n", keyname_buf);
1860                 return;
1861             }
1862             keycodes[i++] = keycode;
1863         }
1864         if (!separator)
1865             break;
1866         string = separator + 1;
1867     }
1868     nb_pending_keycodes = i;
1869     /* key down events */
1870     for (i = 0; i < nb_pending_keycodes; i++) {
1871         keycode = keycodes[i];
1872         if (keycode & 0x80)
1873             kbd_put_keycode(0xe0);
1874         kbd_put_keycode(keycode & 0x7f);
1875     }
1876     /* delayed key up events */
1877     qemu_mod_timer(key_timer, qemu_get_clock_ns(vm_clock) +
1878                    muldiv64(get_ticks_per_sec(), hold_time, 1000));
1879 }
1880
1881 static int mouse_button_state;
1882
1883 static void do_mouse_move(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1884 {
1885     int dx, dy, dz;
1886     const char *dx_str = qdict_get_str(qdict, "dx_str");
1887     const char *dy_str = qdict_get_str(qdict, "dy_str");
1888     const char *dz_str = qdict_get_try_str(qdict, "dz_str");
1889     dx = strtol(dx_str, NULL, 0);
1890     dy = strtol(dy_str, NULL, 0);
1891     dz = 0;
1892     if (dz_str)
1893         dz = strtol(dz_str, NULL, 0);
1894     kbd_mouse_event(dx, dy, dz, mouse_button_state);
1895 }
1896
1897 static void do_mouse_button(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1898 {
1899     int button_state = qdict_get_int(qdict, "button_state");
1900     mouse_button_state = button_state;
1901     kbd_mouse_event(0, 0, 0, mouse_button_state);
1902 }
1903
1904 static void do_ioport_read(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1905 {
1906     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1907     int addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1908     int has_index = qdict_haskey(qdict, "index");
1909     uint32_t val;
1910     int suffix;
1911
1912     if (has_index) {
1913         int index = qdict_get_int(qdict, "index");
1914         cpu_outb(addr & IOPORTS_MASK, index & 0xff);
1915         addr++;
1916     }
1917     addr &= 0xffff;
1918
1919     switch(size) {
1920     default:
1921     case 1:
1922         val = cpu_inb(addr);
1923         suffix = 'b';
1924         break;
1925     case 2:
1926         val = cpu_inw(addr);
1927         suffix = 'w';
1928         break;
1929     case 4:
1930         val = cpu_inl(addr);
1931         suffix = 'l';
1932         break;
1933     }
1934     monitor_printf(mon, "port%c[0x%04x] = %#0*x\n",
1935                    suffix, addr, size * 2, val);
1936 }
1937
1938 static void do_ioport_write(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1939 {
1940     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1941     int addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1942     int val = qdict_get_int(qdict, "val");
1943
1944     addr &= IOPORTS_MASK;
1945
1946     switch (size) {
1947     default:
1948     case 1:
1949         cpu_outb(addr, val);
1950         break;
1951     case 2:
1952         cpu_outw(addr, val);
1953         break;
1954     case 4:
1955         cpu_outl(addr, val);
1956         break;
1957     }
1958 }
1959
1960 static void do_boot_set(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1961 {
1962     int res;
1963     const char *bootdevice = qdict_get_str(qdict, "bootdevice");
1964
1965     res = qemu_boot_set(bootdevice);
1966     if (res == 0) {
1967         monitor_printf(mon, "boot device list now set to %s\n", bootdevice);
1968     } else if (res > 0) {
1969         monitor_printf(mon, "setting boot device list failed\n");
1970     } else {
1971         monitor_printf(mon, "no function defined to set boot device list for "
1972                        "this architecture\n");
1973     }
1974 }
1975
1976 /**
1977  * do_system_reset(): Issue a machine reset
1978  */
1979 static int do_system_reset(Monitor *mon, const QDict *qdict,
1980                            QObject **ret_data)
1981 {
1982     qemu_system_reset_request();
1983     return 0;
1984 }
1985
1986 /**
1987  * do_system_powerdown(): Issue a machine powerdown
1988  */
1989 static int do_system_powerdown(Monitor *mon, const QDict *qdict,
1990                                QObject **ret_data)
1991 {
1992     qemu_system_powerdown_request();
1993     return 0;
1994 }
1995
1996 #if defined(TARGET_I386)
1997 static void print_pte(Monitor *mon, target_phys_addr_t addr,
1998                       target_phys_addr_t pte,
1999                       target_phys_addr_t mask)
2000 {
2001 #ifdef TARGET_X86_64
2002     if (addr & (1ULL << 47)) {
2003         addr |= -1LL << 48;
2004     }
2005 #endif
2006     monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx ": " TARGET_FMT_plx
2007                    " %c%c%c%c%c%c%c%c%c\n",
2008                    addr,
2009                    pte & mask,
2010                    pte & PG_NX_MASK ? 'X' : '-',
2011                    pte & PG_GLOBAL_MASK ? 'G' : '-',
2012                    pte & PG_PSE_MASK ? 'P' : '-',
2013                    pte & PG_DIRTY_MASK ? 'D' : '-',
2014                    pte & PG_ACCESSED_MASK ? 'A' : '-',
2015                    pte & PG_PCD_MASK ? 'C' : '-',
2016                    pte & PG_PWT_MASK ? 'T' : '-',
2017                    pte & PG_USER_MASK ? 'U' : '-',
2018                    pte & PG_RW_MASK ? 'W' : '-');
2019 }
2020
2021 static void tlb_info_32(Monitor *mon, CPUState *env)
2022 {
2023     int l1, l2;
2024     uint32_t pgd, pde, pte;
2025
2026     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
2027     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
2028         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, &pde, 4);
2029         pde = le32_to_cpu(pde);
2030         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
2031             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
2032                 /* 4M pages */
2033                 print_pte(mon, (l1 << 22), pde, ~((1 << 21) - 1));
2034             } else {
2035                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
2036                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4, &pte, 4);
2037                     pte = le32_to_cpu(pte);
2038                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2039                         print_pte(mon, (l1 << 22) + (l2 << 12),
2040                                   pte & ~PG_PSE_MASK,
2041                                   ~0xfff);
2042                     }
2043                 }
2044             }
2045         }
2046     }
2047 }
2048
2049 static void tlb_info_pae32(Monitor *mon, CPUState *env)
2050 {
2051     int l1, l2, l3;
2052     uint64_t pdpe, pde, pte;
2053     uint64_t pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
2054
2055     pdp_addr = env->cr[3] & ~0x1f;
2056     for (l1 = 0; l1 < 4; l1++) {
2057         cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l1 * 8, &pdpe, 8);
2058         pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
2059         if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
2060             pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
2061             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
2062                 cpu_physical_memory_read(pd_addr + l2 * 8, &pde, 8);
2063                 pde = le64_to_cpu(pde);
2064                 if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
2065                     if (pde & PG_PSE_MASK) {
2066                         /* 2M pages with PAE, CR4.PSE is ignored */
2067                         print_pte(mon, (l1 << 30 ) + (l2 << 21), pde,
2068                                   ~((target_phys_addr_t)(1 << 20) - 1));
2069                     } else {
2070                         pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
2071                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
2072                             cpu_physical_memory_read(pt_addr + l3 * 8, &pte, 8);
2073                             pte = le64_to_cpu(pte);
2074                             if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2075                                 print_pte(mon, (l1 << 30 ) + (l2 << 21)
2076                                           + (l3 << 12),
2077                                           pte & ~PG_PSE_MASK,
2078                                           ~(target_phys_addr_t)0xfff);
2079                             }
2080                         }
2081                     }
2082                 }
2083             }
2084         }
2085     }
2086 }
2087
2088 #ifdef TARGET_X86_64
2089 static void tlb_info_64(Monitor *mon, CPUState *env)
2090 {
2091     uint64_t l1, l2, l3, l4;
2092     uint64_t pml4e, pdpe, pde, pte;
2093     uint64_t pml4_addr, pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
2094
2095     pml4_addr = env->cr[3] & 0x3fffffffff000ULL;
2096     for (l1 = 0; l1 < 512; l1++) {
2097         cpu_physical_memory_read(pml4_addr + l1 * 8, &pml4e, 8);
2098         pml4e = le64_to_cpu(pml4e);
2099         if (pml4e & PG_PRESENT_MASK) {
2100             pdp_addr = pml4e & 0x3fffffffff000ULL;
2101             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
2102                 cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l2 * 8, &pdpe, 8);
2103                 pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
2104                 if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
2105                     if (pdpe & PG_PSE_MASK) {
2106                         /* 1G pages, CR4.PSE is ignored */
2107                         print_pte(mon, (l1 << 39) + (l2 << 30), pdpe,
2108                                   0x3ffffc0000000ULL);
2109                     } else {
2110                         pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
2111                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
2112                             cpu_physical_memory_read(pd_addr + l3 * 8, &pde, 8);
2113                             pde = le64_to_cpu(pde);
2114                             if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
2115                                 if (pde & PG_PSE_MASK) {
2116                                     /* 2M pages, CR4.PSE is ignored */
2117                                     print_pte(mon, (l1 << 39) + (l2 << 30) +
2118                                               (l3 << 21), pde,
2119                                               0x3ffffffe00000ULL);
2120                                 } else {
2121                                     pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
2122                                     for (l4 = 0; l4 < 512; l4++) {
2123                                         cpu_physical_memory_read(pt_addr
2124                                                                  + l4 * 8,
2125                                                                  &pte, 8);
2126                                         pte = le64_to_cpu(pte);
2127                                         if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2128                                             print_pte(mon, (l1 << 39) +
2129                                                       (l2 << 30) +
2130                                                       (l3 << 21) + (l4 << 12),
2131                                                       pte & ~PG_PSE_MASK,
2132                                                       0x3fffffffff000ULL);
2133                                         }
2134                                     }
2135                                 }
2136                             }
2137                         }
2138                     }
2139                 }
2140             }
2141         }
2142     }
2143 }
2144 #endif
2145
2146 static void tlb_info(Monitor *mon)
2147 {
2148     CPUState *env;
2149
2150     env = mon_get_cpu();
2151
2152     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
2153         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
2154         return;
2155     }
2156     if (env->cr[4] & CR4_PAE_MASK) {
2157 #ifdef TARGET_X86_64
2158         if (env->hflags & HF_LMA_MASK) {
2159             tlb_info_64(mon, env);
2160         } else
2161 #endif
2162         {
2163             tlb_info_pae32(mon, env);
2164         }
2165     } else {
2166         tlb_info_32(mon, env);
2167     }
2168 }
2169
2170 static void mem_print(Monitor *mon, target_phys_addr_t *pstart,
2171                       int *plast_prot,
2172                       target_phys_addr_t end, int prot)
2173 {
2174     int prot1;
2175     prot1 = *plast_prot;
2176     if (prot != prot1) {
2177         if (*pstart != -1) {
2178             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx "-" TARGET_FMT_plx " "
2179                            TARGET_FMT_plx " %c%c%c\n",
2180                            *pstart, end, end - *pstart,
2181                            prot1 & PG_USER_MASK ? 'u' : '-',
2182                            'r',
2183                            prot1 & PG_RW_MASK ? 'w' : '-');
2184         }
2185         if (prot != 0)
2186             *pstart = end;
2187         else
2188             *pstart = -1;
2189         *plast_prot = prot;
2190     }
2191 }
2192
2193 static void mem_info_32(Monitor *mon, CPUState *env)
2194 {
2195     int l1, l2, prot, last_prot;
2196     uint32_t pgd, pde, pte;
2197     target_phys_addr_t start, end;
2198
2199     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
2200     last_prot = 0;
2201     start = -1;
2202     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
2203         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, &pde, 4);
2204         pde = le32_to_cpu(pde);
2205         end = l1 << 22;
2206         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
2207             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
2208                 prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
2209                 mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2210             } else {
2211                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
2212                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4, &pte, 4);
2213                     pte = le32_to_cpu(pte);
2214                     end = (l1 << 22) + (l2 << 12);
2215                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2216                         prot = pte & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
2217                     } else {
2218                         prot = 0;
2219                     }
2220                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2221                 }
2222             }
2223         } else {
2224             prot = 0;
2225             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2226         }
2227     }
2228 }
2229
2230 static void mem_info_pae32(Monitor *mon, CPUState *env)
2231 {
2232     int l1, l2, l3, prot, last_prot;
2233     uint64_t pdpe, pde, pte;
2234     uint64_t pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
2235     target_phys_addr_t start, end;
2236
2237     pdp_addr = env->cr[3] & ~0x1f;
2238     last_prot = 0;
2239     start = -1;
2240     for (l1 = 0; l1 < 4; l1++) {
2241         cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l1 * 8, &pdpe, 8);
2242         pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
2243         end = l1 << 30;
2244         if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
2245             pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
2246             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
2247                 cpu_physical_memory_read(pd_addr + l2 * 8, &pde, 8);
2248                 pde = le64_to_cpu(pde);
2249                 end = (l1 << 30) + (l2 << 21);
2250                 if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
2251                     if (pde & PG_PSE_MASK) {
2252                         prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
2253                                       PG_PRESENT_MASK);
2254                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2255                     } else {
2256                         pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
2257                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
2258                             cpu_physical_memory_read(pt_addr + l3 * 8, &pte, 8);
2259                             pte = le64_to_cpu(pte);
2260                             end = (l1 << 30) + (l2 << 21) + (l3 << 12);
2261                             if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2262                                 prot = pte & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
2263                                               PG_PRESENT_MASK);
2264                             } else {
2265                                 prot = 0;
2266                             }
2267                             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2268                         }
2269                     }
2270                 } else {
2271                     prot = 0;
2272                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2273                 }
2274             }
2275         } else {
2276             prot = 0;
2277             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2278         }
2279     }
2280 }
2281
2282
2283 #ifdef TARGET_X86_64
2284 static void mem_info_64(Monitor *mon, CPUState *env)
2285 {
2286     int prot, last_prot;
2287     uint64_t l1, l2, l3, l4;
2288     uint64_t pml4e, pdpe, pde, pte;
2289     uint64_t pml4_addr, pdp_addr, pd_addr, pt_addr, start, end;
2290
2291     pml4_addr = env->cr[3] & 0x3fffffffff000ULL;
2292     last_prot = 0;
2293     start = -1;
2294     for (l1 = 0; l1 < 512; l1++) {
2295         cpu_physical_memory_read(pml4_addr + l1 * 8, &pml4e, 8);
2296         pml4e = le64_to_cpu(pml4e);
2297         end = l1 << 39;
2298         if (pml4e & PG_PRESENT_MASK) {
2299             pdp_addr = pml4e & 0x3fffffffff000ULL;
2300             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
2301                 cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l2 * 8, &pdpe, 8);
2302                 pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
2303                 end = (l1 << 39) + (l2 << 30);
2304                 if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
2305                     if (pdpe & PG_PSE_MASK) {
2306                         prot = pdpe & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
2307                                        PG_PRESENT_MASK);
2308                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2309                     } else {
2310                         pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
2311                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
2312                             cpu_physical_memory_read(pd_addr + l3 * 8, &pde, 8);
2313                             pde = le64_to_cpu(pde);
2314                             end = (l1 << 39) + (l2 << 30) + (l3 << 21);
2315                             if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
2316                                 if (pde & PG_PSE_MASK) {
2317                                     prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
2318                                                   PG_PRESENT_MASK);
2319                                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2320                                 } else {
2321                                     pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
2322                                     for (l4 = 0; l4 < 512; l4++) {
2323                                         cpu_physical_memory_read(pt_addr
2324                                                                  + l4 * 8,
2325                                                                  &pte, 8);
2326                                         pte = le64_to_cpu(pte);
2327                                         end = (l1 << 39) + (l2 << 30) +
2328                                             (l3 << 21) + (l4 << 12);
2329                                         if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
2330                                             prot = pte & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
2331                                                           PG_PRESENT_MASK);
2332                                         } else {
2333                                             prot = 0;
2334                                         }
2335                                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2336                                     }
2337                                 }
2338                             } else {
2339                                 prot = 0;
2340                                 mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2341                             }
2342                         }
2343                     }
2344                 } else {
2345                     prot = 0;
2346                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2347                 }
2348             }
2349         } else {
2350             prot = 0;
2351             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
2352         }
2353     }
2354 }
2355 #endif
2356
2357 static void mem_info(Monitor *mon)
2358 {
2359     CPUState *env;
2360
2361     env = mon_get_cpu();
2362
2363     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
2364         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
2365         return;
2366     }
2367     if (env->cr[4] & CR4_PAE_MASK) {
2368 #ifdef TARGET_X86_64
2369         if (env->hflags & HF_LMA_MASK) {
2370             mem_info_64(mon, env);
2371         } else
2372 #endif
2373         {
2374             mem_info_pae32(mon, env);
2375         }
2376     } else {
2377         mem_info_32(mon, env);
2378     }
2379 }
2380 #endif
2381
2382 #if defined(TARGET_SH4)
2383
2384 static void print_tlb(Monitor *mon, int idx, tlb_t *tlb)
2385 {
2386     monitor_printf(mon, " tlb%i:\t"
2387                    "asid=%hhu vpn=%x\tppn=%x\tsz=%hhu size=%u\t"
2388                    "v=%hhu shared=%hhu cached=%hhu prot=%hhu "
2389                    "dirty=%hhu writethrough=%hhu\n",
2390                    idx,
2391                    tlb->asid, tlb->vpn, tlb->ppn, tlb->sz, tlb->size,
2392                    tlb->v, tlb->sh, tlb->c, tlb->pr,
2393                    tlb->d, tlb->wt);
2394 }
2395
2396 static void tlb_info(Monitor *mon)
2397 {
2398     CPUState *env = mon_get_cpu();
2399     int i;
2400
2401     monitor_printf (mon, "ITLB:\n");
2402     for (i = 0 ; i < ITLB_SIZE ; i++)
2403         print_tlb (mon, i, &env->itlb[i]);
2404     monitor_printf (mon, "UTLB:\n");
2405     for (i = 0 ; i < UTLB_SIZE ; i++)
2406         print_tlb (mon, i, &env->utlb[i]);
2407 }
2408
2409 #endif
2410
2411 #if defined(TARGET_SPARC)
2412 static void tlb_info(Monitor *mon)
2413 {
2414     CPUState *env1 = mon_get_cpu();
2415
2416     dump_mmu((FILE*)mon, (fprintf_function)monitor_printf, env1);
2417 }
2418 #endif
2419
2420 static void do_info_kvm_print(Monitor *mon, const QObject *data)
2421 {
2422     QDict *qdict;
2423
2424     qdict = qobject_to_qdict(data);
2425
2426     monitor_printf(mon, "kvm support: ");
2427     if (qdict_get_bool(qdict, "present")) {
2428         monitor_printf(mon, "%s\n", qdict_get_bool(qdict, "enabled") ?
2429                                     "enabled" : "disabled");
2430     } else {
2431         monitor_printf(mon, "not compiled\n");
2432     }
2433 }
2434
2435 static void do_info_kvm(Monitor *mon, QObject **ret_data)
2436 {
2437 #ifdef CONFIG_KVM
2438     *ret_data = qobject_from_jsonf("{ 'enabled': %i, 'present': true }",
2439                                    kvm_enabled());
2440 #else
2441     *ret_data = qobject_from_jsonf("{ 'enabled': false, 'present': false }");
2442 #endif
2443 }
2444
2445 static void do_info_numa(Monitor *mon)
2446 {
2447     int i;
2448     CPUState *env;
2449
2450     monitor_printf(mon, "%d nodes\n", nb_numa_nodes);
2451     for (i = 0; i < nb_numa_nodes; i++) {
2452         monitor_printf(mon, "node %d cpus:", i);
2453         for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
2454             if (env->numa_node == i) {
2455                 monitor_printf(mon, " %d", env->cpu_index);
2456             }
2457         }
2458         monitor_printf(mon, "\n");
2459         monitor_printf(mon, "node %d size: %" PRId64 " MB\n", i,
2460             node_mem[i] >> 20);
2461     }
2462 }
2463
2464 #ifdef CONFIG_PROFILER
2465
2466 int64_t qemu_time;
2467 int64_t dev_time;
2468
2469 static void do_info_profile(Monitor *mon)
2470 {
2471     int64_t total;
2472     total = qemu_time;
2473     if (total == 0)
2474         total = 1;
2475     monitor_printf(mon, "async time  %" PRId64 " (%0.3f)\n",
2476                    dev_time, dev_time / (double)get_ticks_per_sec());
2477     monitor_printf(mon, "qemu time   %" PRId64 " (%0.3f)\n",
2478                    qemu_time, qemu_time / (double)get_ticks_per_sec());
2479     qemu_time = 0;
2480     dev_time = 0;
2481 }
2482 #else
2483 static void do_info_profile(Monitor *mon)
2484 {
2485     monitor_printf(mon, "Internal profiler not compiled\n");
2486 }
2487 #endif
2488
2489 /* Capture support */
2490 static QLIST_HEAD (capture_list_head, CaptureState) capture_head;
2491
2492 static void do_info_capture(Monitor *mon)
2493 {
2494     int i;
2495     CaptureState *s;
2496
2497     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
2498         monitor_printf(mon, "[%d]: ", i);
2499         s->ops.info (s->opaque);
2500     }
2501 }
2502
2503 #ifdef HAS_AUDIO
2504 static void do_stop_capture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2505 {
2506     int i;
2507     int n = qdict_get_int(qdict, "n");
2508     CaptureState *s;
2509
2510     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
2511         if (i == n) {
2512             s->ops.destroy (s->opaque);
2513             QLIST_REMOVE (s, entries);
2514             qemu_free (s);
2515             return;
2516         }
2517     }
2518 }
2519
2520 static void do_wav_capture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2521 {
2522     const char *path = qdict_get_str(qdict, "path");
2523     int has_freq = qdict_haskey(qdict, "freq");
2524     int freq = qdict_get_try_int(qdict, "freq", -1);
2525     int has_bits = qdict_haskey(qdict, "bits");
2526     int bits = qdict_get_try_int(qdict, "bits", -1);
2527     int has_channels = qdict_haskey(qdict, "nchannels");
2528     int nchannels = qdict_get_try_int(qdict, "nchannels", -1);
2529     CaptureState *s;
2530
2531     s = qemu_mallocz (sizeof (*s));
2532
2533     freq = has_freq ? freq : 44100;
2534     bits = has_bits ? bits : 16;
2535     nchannels = has_channels ? nchannels : 2;
2536
2537     if (wav_start_capture (s, path, freq, bits, nchannels)) {
2538         monitor_printf(mon, "Failed to add wave capture\n");
2539         qemu_free (s);
2540         return;
2541     }
2542     QLIST_INSERT_HEAD (&capture_head, s, entries);
2543 }
2544 #endif
2545
2546 #if defined(TARGET_I386)
2547 static int do_inject_nmi(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
2548 {
2549     CPUState *env;
2550
2551     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
2552         cpu_interrupt(env, CPU_INTERRUPT_NMI);
2553     }
2554
2555     return 0;
2556 }
2557 #else
2558 static int do_inject_nmi(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
2559 {
2560     qerror_report(QERR_UNSUPPORTED);
2561     return -1;
2562 }
2563 #endif
2564
2565 static void do_info_status_print(Monitor *mon, const QObject *data)
2566 {
2567     QDict *qdict;
2568
2569     qdict = qobject_to_qdict(data);
2570
2571     monitor_printf(mon, "VM status: ");
2572     if (qdict_get_bool(qdict, "running")) {
2573         monitor_printf(mon, "running");
2574         if (qdict_get_bool(qdict, "singlestep")) {
2575             monitor_printf(mon, " (single step mode)");
2576         }
2577     } else {
2578         monitor_printf(mon, "paused");
2579     }
2580
2581     monitor_printf(mon, "\n");
2582 }
2583
2584 static void do_info_status(Monitor *mon, QObject **ret_data)
2585 {
2586     *ret_data = qobject_from_jsonf("{ 'running': %i, 'singlestep': %i }",
2587                                     vm_running, singlestep);
2588 }
2589
2590 static qemu_acl *find_acl(Monitor *mon, const char *name)
2591 {
2592     qemu_acl *acl = qemu_acl_find(name);
2593
2594     if (!acl) {
2595         monitor_printf(mon, "acl: unknown list '%s'\n", name);
2596     }
2597     return acl;
2598 }
2599
2600 static void do_acl_show(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2601 {
2602     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2603     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2604     qemu_acl_entry *entry;
2605     int i = 0;
2606
2607     if (acl) {
2608         monitor_printf(mon, "policy: %s\n",
2609                        acl->defaultDeny ? "deny" : "allow");
2610         QTAILQ_FOREACH(entry, &acl->entries, next) {
2611             i++;
2612             monitor_printf(mon, "%d: %s %s\n", i,
2613                            entry->deny ? "deny" : "allow", entry->match);
2614         }
2615     }
2616 }
2617
2618 static void do_acl_reset(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2619 {
2620     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2621     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2622
2623     if (acl) {
2624         qemu_acl_reset(acl);
2625         monitor_printf(mon, "acl: removed all rules\n");
2626     }
2627 }
2628
2629 static void do_acl_policy(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2630 {
2631     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2632     const char *policy = qdict_get_str(qdict, "policy");
2633     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2634
2635     if (acl) {
2636         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
2637             acl->defaultDeny = 0;
2638             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'allow'\n");
2639         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
2640             acl->defaultDeny = 1;
2641             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'deny'\n");
2642         } else {
2643             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
2644                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
2645         }
2646     }
2647 }
2648
2649 static void do_acl_add(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2650 {
2651     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2652     const char *match = qdict_get_str(qdict, "match");
2653     const char *policy = qdict_get_str(qdict, "policy");
2654     int has_index = qdict_haskey(qdict, "index");
2655     int index = qdict_get_try_int(qdict, "index", -1);
2656     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2657     int deny, ret;
2658
2659     if (acl) {
2660         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
2661             deny = 0;
2662         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
2663             deny = 1;
2664         } else {
2665             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
2666                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
2667             return;
2668         }
2669         if (has_index)
2670             ret = qemu_acl_insert(acl, deny, match, index);
2671         else
2672             ret = qemu_acl_append(acl, deny, match);
2673         if (ret < 0)
2674             monitor_printf(mon, "acl: unable to add acl entry\n");
2675         else
2676             monitor_printf(mon, "acl: added rule at position %d\n", ret);
2677     }
2678 }
2679
2680 static void do_acl_remove(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2681 {
2682     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2683     const char *match = qdict_get_str(qdict, "match");
2684     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2685     int ret;
2686
2687     if (acl) {
2688         ret = qemu_acl_remove(acl, match);
2689         if (ret < 0)
2690             monitor_printf(mon, "acl: no matching acl entry\n");
2691         else
2692             monitor_printf(mon, "acl: removed rule at position %d\n", ret);
2693     }
2694 }
2695
2696 #if defined(TARGET_I386)
2697 static void do_inject_mce(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2698 {
2699     CPUState *cenv;
2700     int cpu_index = qdict_get_int(qdict, "cpu_index");
2701     int bank = qdict_get_int(qdict, "bank");
2702     uint64_t status = qdict_get_int(qdict, "status");
2703     uint64_t mcg_status = qdict_get_int(qdict, "mcg_status");
2704     uint64_t addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
2705     uint64_t misc = qdict_get_int(qdict, "misc");
2706     int flags = MCE_INJECT_UNCOND_AO;
2707
2708     if (qdict_get_try_bool(qdict, "broadcast", 0)) {
2709         flags |= MCE_INJECT_BROADCAST;
2710     }
2711     for (cenv = first_cpu; cenv != NULL; cenv = cenv->next_cpu) {
2712         if (cenv->cpu_index == cpu_index) {
2713             cpu_x86_inject_mce(mon, cenv, bank, status, mcg_status, addr, misc,
2714                                flags);
2715             break;
2716         }
2717     }
2718 }
2719 #endif
2720
2721 static int do_getfd(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
2722 {
2723     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
2724     mon_fd_t *monfd;
2725     int fd;
2726
2727     fd = qemu_chr_get_msgfd(mon->chr);
2728     if (fd == -1) {
2729         qerror_report(QERR_FD_NOT_SUPPLIED);
2730         return -1;
2731     }
2732
2733     if (qemu_isdigit(fdname[0])) {
2734         qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "fdname",
2735                       "a name not starting with a digit");
2736         return -1;
2737     }
2738
2739     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2740         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2741             continue;
2742         }
2743
2744         close(monfd->fd);
2745         monfd->fd = fd;
2746         return 0;
2747     }
2748
2749     monfd = qemu_mallocz(sizeof(mon_fd_t));
2750     monfd->name = qemu_strdup(fdname);
2751     monfd->fd = fd;
2752
2753     QLIST_INSERT_HEAD(&mon->fds, monfd, next);
2754     return 0;
2755 }
2756
2757 static int do_closefd(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
2758 {
2759     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
2760     mon_fd_t *monfd;
2761
2762     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2763         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2764             continue;
2765         }
2766
2767         QLIST_REMOVE(monfd, next);
2768         close(monfd->fd);
2769         qemu_free(monfd->name);
2770         qemu_free(monfd);
2771         return 0;
2772     }
2773
2774     qerror_report(QERR_FD_NOT_FOUND, fdname);
2775     return -1;
2776 }
2777
2778 static void do_loadvm(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2779 {
2780     int saved_vm_running  = vm_running;
2781     const char *name = qdict_get_str(qdict, "name");
2782
2783     vm_stop(VMSTOP_LOADVM);
2784
2785     if (load_vmstate(name) == 0 && saved_vm_running) {
2786         vm_start();
2787     }
2788 }
2789
2790 int monitor_get_fd(Monitor *mon, const char *fdname)
2791 {
2792     mon_fd_t *monfd;
2793
2794     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2795         int fd;
2796
2797         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2798             continue;
2799         }
2800
2801         fd = monfd->fd;
2802
2803         /* caller takes ownership of fd */
2804         QLIST_REMOVE(monfd, next);
2805         qemu_free(monfd->name);
2806         qemu_free(monfd);
2807
2808         return fd;
2809     }
2810
2811     return -1;
2812 }
2813
2814 static const mon_cmd_t mon_cmds[] = {
2815 #include "hmp-commands.h"
2816     { NULL, NULL, },
2817 };
2818
2819 /* Please update hmp-commands.hx when adding or changing commands */
2820 static const mon_cmd_t info_cmds[] = {
2821     {
2822         .name       = "version",
2823         .args_type  = "",
2824         .params     = "",
2825         .help       = "show the version of QEMU",
2826         .user_print = do_info_version_print,
2827         .mhandler.info_new = do_info_version,
2828     },
2829     {
2830         .name       = "network",
2831         .args_type  = "",
2832         .params     = "",
2833         .help       = "show the network state",
2834         .mhandler.info = do_info_network,
2835     },
2836     {
2837         .name       = "chardev",
2838         .args_type  = "",
2839         .params     = "",
2840         .help       = "show the character devices",
2841         .user_print = qemu_chr_info_print,
2842         .mhandler.info_new = qemu_chr_info,
2843     },
2844     {
2845         .name       = "block",
2846         .args_type  = "",
2847         .params     = "",
2848         .help       = "show the block devices",
2849         .user_print = bdrv_info_print,
2850         .mhandler.info_new = bdrv_info,
2851     },
2852     {
2853         .name       = "blockstats",
2854         .args_type  = "",
2855         .params     = "",
2856         .help       = "show block device statistics",
2857         .user_print = bdrv_stats_print,
2858         .mhandler.info_new = bdrv_info_stats,
2859     },
2860     {
2861         .name       = "registers",
2862         .args_type  = "",
2863         .params     = "",
2864         .help       = "show the cpu registers",
2865         .mhandler.info = do_info_registers,
2866     },
2867     {
2868         .name       = "cpus",
2869         .args_type  = "",
2870         .params     = "",
2871         .help       = "show infos for each CPU",
2872         .user_print = monitor_print_cpus,
2873         .mhandler.info_new = do_info_cpus,
2874     },
2875     {
2876         .name       = "history",
2877         .args_type  = "",
2878         .params     = "",
2879         .help       = "show the command line history",
2880         .mhandler.info = do_info_history,
2881     },
2882     {
2883         .name       = "irq",
2884         .args_type  = "",
2885         .params     = "",
2886         .help       = "show the interrupts statistics (if available)",
2887         .mhandler.info = irq_info,
2888     },
2889     {
2890         .name       = "pic",
2891         .args_type  = "",
2892         .params     = "",
2893         .help       = "show i8259 (PIC) state",
2894         .mhandler.info = pic_info,
2895     },
2896     {
2897         .name       = "pci",
2898         .args_type  = "",
2899         .params     = "",
2900         .help       = "show PCI info",
2901         .user_print = do_pci_info_print,
2902         .mhandler.info_new = do_pci_info,
2903     },
2904 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_SH4) || defined(TARGET_SPARC)
2905     {
2906         .name       = "tlb",
2907         .args_type  = "",
2908         .params     = "",
2909         .help       = "show virtual to physical memory mappings",
2910         .mhandler.info = tlb_info,
2911     },
2912 #endif
2913 #if defined(TARGET_I386)
2914     {
2915         .name       = "mem",
2916         .args_type  = "",
2917         .params     = "",
2918         .help       = "show the active virtual memory mappings",
2919         .mhandler.info = mem_info,
2920     },
2921 #endif
2922     {
2923         .name       = "jit",
2924         .args_type  = "",
2925         .params     = "",
2926         .help       = "show dynamic compiler info",
2927         .mhandler.info = do_info_jit,
2928     },
2929     {
2930         .name       = "kvm",
2931         .args_type  = "",
2932         .params     = "",
2933         .help       = "show KVM information",
2934         .user_print = do_info_kvm_print,
2935         .mhandler.info_new = do_info_kvm,
2936     },
2937     {
2938         .name       = "numa",
2939         .args_type  = "",
2940         .params     = "",
2941         .help       = "show NUMA information",
2942         .mhandler.info = do_info_numa,
2943     },
2944     {
2945         .name       = "usb",
2946         .args_type  = "",
2947         .params     = "",
2948         .help       = "show guest USB devices",
2949         .mhandler.info = usb_info,
2950     },
2951     {
2952         .name       = "usbhost",
2953         .args_type  = "",
2954         .params     = "",
2955         .help       = "show host USB devices",
2956         .mhandler.info = usb_host_info,
2957     },
2958     {
2959         .name       = "profile",
2960         .args_type  = "",
2961         .params     = "",
2962         .help       = "show profiling information",
2963         .mhandler.info = do_info_profile,
2964     },
2965     {
2966         .name       = "capture",
2967         .args_type  = "",
2968         .params     = "",
2969         .help       = "show capture information",
2970         .mhandler.info = do_info_capture,
2971     },
2972     {
2973         .name       = "snapshots",
2974         .args_type  = "",
2975         .params     = "",
2976         .help       = "show the currently saved VM snapshots",
2977         .mhandler.info = do_info_snapshots,
2978     },
2979     {
2980         .name       = "status",
2981         .args_type  = "",
2982         .params     = "",
2983         .help       = "show the current VM status (running|paused)",
2984         .user_print = do_info_status_print,
2985         .mhandler.info_new = do_info_status,
2986     },
2987     {
2988         .name       = "pcmcia",
2989         .args_type  = "",
2990         .params     = "",
2991         .help       = "show guest PCMCIA status",
2992         .mhandler.info = pcmcia_info,
2993     },
2994     {
2995         .name       = "mice",
2996         .args_type  = "",
2997         .params     = "",
2998         .help       = "show which guest mouse is receiving events",
2999         .user_print = do_info_mice_print,
3000         .mhandler.info_new = do_info_mice,
3001     },
3002     {
3003         .name       = "vnc",
3004         .args_type  = "",
3005         .params     = "",
3006         .help       = "show the vnc server status",
3007         .user_print = do_info_vnc_print,
3008         .mhandler.info_new = do_info_vnc,
3009     },
3010 #if defined(CONFIG_SPICE)
3011     {
3012         .name       = "spice",
3013         .args_type  = "",
3014         .params     = "",
3015         .help       = "show the spice server status",
3016         .user_print = do_info_spice_print,
3017         .mhandler.info_new = do_info_spice,
3018     },
3019 #endif
3020     {
3021         .name       = "name",
3022         .args_type  = "",
3023         .params     = "",
3024         .help       = "show the current VM name",
3025         .user_print = do_info_name_print,
3026         .mhandler.info_new = do_info_name,
3027     },
3028     {
3029         .name       = "uuid",
3030         .args_type  = "",
3031         .params     = "",
3032         .help       = "show the current VM UUID",
3033         .user_print = do_info_uuid_print,
3034         .mhandler.info_new = do_info_uuid,
3035     },
3036 #if defined(TARGET_PPC)
3037     {
3038         .name       = "cpustats",
3039         .args_type  = "",
3040         .params     = "",
3041         .help       = "show CPU statistics",
3042         .mhandler.info = do_info_cpu_stats,
3043     },
3044 #endif
3045 #if defined(CONFIG_SLIRP)
3046     {
3047         .name       = "usernet",
3048         .args_type  = "",
3049         .params     = "",
3050         .help       = "show user network stack connection states",
3051         .mhandler.info = do_info_usernet,
3052     },
3053 #endif
3054     {
3055         .name       = "migrate",
3056         .args_type  = "",
3057         .params     = "",
3058         .help       = "show migration status",
3059         .user_print = do_info_migrate_print,
3060         .mhandler.info_new = do_info_migrate,
3061     },
3062     {
3063         .name       = "balloon",
3064         .args_type  = "",
3065         .params     = "",
3066         .help       = "show balloon information",
3067         .user_print = monitor_print_balloon,
3068         .mhandler.info_async = do_info_balloon,
3069         .flags      = MONITOR_CMD_ASYNC,
3070     },
3071     {
3072         .name       = "qtree",
3073         .args_type  = "",
3074         .params     = "",
3075         .help       = "show device tree",
3076         .mhandler.info = do_info_qtree,
3077     },
3078     {
3079         .name       = "qdm",
3080         .args_type  = "",
3081         .params     = "",
3082         .help       = "show qdev device model list",
3083         .mhandler.info = do_info_qdm,
3084     },
3085     {
3086         .name       = "roms",
3087         .args_type  = "",
3088         .params     = "",
3089         .help       = "show roms",
3090         .mhandler.info = do_info_roms,
3091     },
3092 #if defined(CONFIG_SIMPLE_TRACE)
3093     {
3094         .name       = "trace",
3095         .args_type  = "",
3096         .params     = "",
3097         .help       = "show current contents of trace buffer",
3098         .mhandler.info = do_info_trace,
3099     },
3100     {
3101         .name       = "trace-events",
3102         .args_type  = "",
3103         .params     = "",
3104         .help       = "show available trace-events & their state",
3105         .mhandler.info = do_info_trace_events,
3106     },
3107 #endif
3108     {
3109         .name       = NULL,
3110     },
3111 };
3112
3113 static const mon_cmd_t qmp_cmds[] = {
3114 #include "qmp-commands.h"
3115     { /* NULL */ },
3116 };
3117
3118 static const mon_cmd_t qmp_query_cmds[] = {
3119     {
3120         .name       = "version",
3121         .args_type  = "",
3122         .params     = "",
3123         .help       = "show the version of QEMU",
3124         .user_print = do_info_version_print,
3125         .mhandler.info_new = do_info_version,
3126     },
3127     {
3128         .name       = "commands",
3129         .args_type  = "",
3130         .params     = "",
3131         .help       = "list QMP available commands",
3132         .user_print = monitor_user_noop,
3133         .mhandler.info_new = do_info_commands,
3134     },
3135     {
3136         .name       = "chardev",
3137         .args_type  = "",
3138         .params     = "",
3139         .help       = "show the character devices",
3140         .user_print = qemu_chr_info_print,
3141         .mhandler.info_new = qemu_chr_info,
3142     },
3143     {
3144         .name       = "block",
3145         .args_type  = "",
3146         .params     = "",
3147         .help       = "show the block devices",
3148         .user_print = bdrv_info_print,
3149         .mhandler.info_new = bdrv_info,
3150     },
3151     {
3152         .name       = "blockstats",
3153         .args_type  = "",
3154         .params     = "",
3155         .help       = "show block device statistics",
3156         .user_print = bdrv_stats_print,
3157         .mhandler.info_new = bdrv_info_stats,
3158     },
3159     {
3160         .name       = "cpus",
3161         .args_type  = "",
3162         .params     = "",
3163         .help       = "show infos for each CPU",
3164         .user_print = monitor_print_cpus,
3165         .mhandler.info_new = do_info_cpus,
3166     },
3167     {
3168         .name       = "pci",
3169         .args_type  = "",
3170         .params     = "",
3171         .help       = "show PCI info",
3172         .user_print = do_pci_info_print,
3173         .mhandler.info_new = do_pci_info,
3174     },
3175     {
3176         .name       = "kvm",
3177         .args_type  = "",
3178         .params     = "",
3179         .help       = "show KVM information",
3180         .user_print = do_info_kvm_print,
3181         .mhandler.info_new = do_info_kvm,
3182     },
3183     {
3184         .name       = "status",
3185         .args_type  = "",
3186         .params     = "",
3187         .help       = "show the current VM status (running|paused)",
3188         .user_print = do_info_status_print,
3189         .mhandler.info_new = do_info_status,
3190     },
3191     {
3192         .name       = "mice",
3193         .args_type  = "",
3194         .params     = "",
3195         .help       = "show which guest mouse is receiving events",
3196         .user_print = do_info_mice_print,
3197         .mhandler.info_new = do_info_mice,
3198     },
3199     {
3200         .name       = "vnc",
3201         .args_type  = "",
3202         .params     = "",
3203         .help       = "show the vnc server status",
3204         .user_print = do_info_vnc_print,
3205         .mhandler.info_new = do_info_vnc,
3206     },
3207 #if defined(CONFIG_SPICE)
3208     {
3209         .name       = "spice",
3210         .args_type  = "",
3211         .params     = "",
3212         .help       = "show the spice server status",
3213         .user_print = do_info_spice_print,
3214         .mhandler.info_new = do_info_spice,
3215     },
3216 #endif
3217     {
3218         .name       = "name",
3219         .args_type  = "",
3220         .params     = "",
3221         .help       = "show the current VM name",
3222         .user_print = do_info_name_print,
3223         .mhandler.info_new = do_info_name,
3224     },
3225     {
3226         .name       = "uuid",
3227         .args_type  = "",
3228         .params     = "",
3229         .help       = "show the current VM UUID",
3230         .user_print = do_info_uuid_print,
3231         .mhandler.info_new = do_info_uuid,
3232     },
3233     {
3234         .name       = "migrate",
3235         .args_type  = "",
3236         .params     = "",
3237         .help       = "show migration status",
3238         .user_print = do_info_migrate_print,
3239         .mhandler.info_new = do_info_migrate,
3240     },
3241     {
3242         .name       = "balloon",
3243         .args_type  = "",
3244         .params     = "",
3245         .help       = "show balloon information",
3246         .user_print = monitor_print_balloon,
3247         .mhandler.info_async = do_info_balloon,
3248         .flags      = MONITOR_CMD_ASYNC,
3249     },
3250     { /* NULL */ },
3251 };
3252
3253 /*******************************************************************/
3254
3255 static const char *pch;
3256 static jmp_buf expr_env;
3257
3258 #define MD_TLONG 0
3259 #define MD_I32   1
3260
3261 typedef struct MonitorDef {
3262     const char *name;
3263     int offset;
3264     target_long (*get_value)(const struct MonitorDef *md, int val);
3265     int type;
3266 } MonitorDef;
3267
3268 #if defined(TARGET_I386)
3269 static target_long monitor_get_pc (const struct MonitorDef *md, int val)
3270 {
3271     CPUState *env = mon_get_cpu();
3272     return env->eip + env->segs[R_CS].base;
3273 }
3274 #endif
3275
3276 #if defined(TARGET_PPC)
3277 static target_long monitor_get_ccr (const struct MonitorDef *md, int val)
3278 {
3279     CPUState *env = mon_get_cpu();
3280     unsigned int u;
3281     int i;
3282
3283     u = 0;
3284     for (i = 0; i < 8; i++)
3285         u |= env->crf[i] << (32 - (4 * i));
3286
3287     return u;
3288 }
3289
3290 static target_long monitor_get_msr (const struct MonitorDef *md, int val)
3291 {
3292     CPUState *env = mon_get_cpu();
3293     return env->msr;
3294 }
3295
3296 static target_long monitor_get_xer (const struct MonitorDef *md, int val)
3297 {
3298     CPUState *env = mon_get_cpu();
3299     return env->xer;
3300 }
3301
3302 static target_long monitor_get_decr (const struct MonitorDef *md, int val)
3303 {
3304     CPUState *env = mon_get_cpu();
3305     return cpu_ppc_load_decr(env);
3306 }
3307
3308 static target_long monitor_get_tbu (const struct MonitorDef *md, int val)
3309 {
3310     CPUState *env = mon_get_cpu();
3311     return cpu_ppc_load_tbu(env);
3312 }
3313
3314 static target_long monitor_get_tbl (const struct MonitorDef *md, int val)
3315 {
3316     CPUState *env = mon_get_cpu();
3317     return cpu_ppc_load_tbl(env);
3318 }
3319 #endif
3320
3321 #if defined(TARGET_SPARC)
3322 #ifndef TARGET_SPARC64
3323 static target_long monitor_get_psr (const struct MonitorDef *md, int val)
3324 {
3325     CPUState *env = mon_get_cpu();
3326
3327     return cpu_get_psr(env);
3328 }
3329 #endif
3330
3331 static target_long monitor_get_reg(const struct MonitorDef *md, int val)
3332 {
3333     CPUState *env = mon_get_cpu();
3334     return env->regwptr[val];
3335 }
3336 #endif
3337
3338 static const MonitorDef monitor_defs[] = {
3339 #ifdef TARGET_I386
3340
3341 #define SEG(name, seg) \
3342     { name, offsetof(CPUState, segs[seg].selector), NULL, MD_I32 },\
3343     { name ".base", offsetof(CPUState, segs[seg].base) },\
3344     { name ".limit", offsetof(CPUState, segs[seg].limit), NULL, MD_I32 },
3345
3346     { "eax", offsetof(CPUState, regs[0]) },
3347     { "ecx", offsetof(CPUState, regs[1]) },
3348     { "edx", offsetof(CPUState, regs[2]) },
3349     { "ebx", offsetof(CPUState, regs[3]) },
3350     { "esp|sp", offsetof(CPUState, regs[4]) },
3351     { "ebp|fp", offsetof(CPUState, regs[5]) },
3352     { "esi", offsetof(CPUState, regs[6]) },
3353     { "edi", offsetof(CPUState, regs[7]) },
3354 #ifdef TARGET_X86_64
3355     { "r8", offsetof(CPUState, regs[8]) },
3356     { "r9", offsetof(CPUState, regs[9]) },
3357     { "r10", offsetof(CPUState, regs[10]) },
3358     { "r11", offsetof(CPUState, regs[11]) },
3359     { "r12", offsetof(CPUState, regs[12]) },
3360     { "r13", offsetof(CPUState, regs[13]) },
3361     { "r14", offsetof(CPUState, regs[14]) },
3362     { "r15", offsetof(CPUState, regs[15]) },
3363 #endif
3364     { "eflags", offsetof(CPUState, eflags) },
3365     { "eip", offsetof(CPUState, eip) },
3366     SEG("cs", R_CS)
3367     SEG("ds", R_DS)
3368     SEG("es", R_ES)
3369     SEG("ss", R_SS)
3370     SEG("fs", R_FS)
3371     SEG("gs", R_GS)
3372     { "pc", 0, monitor_get_pc, },
3373 #elif defined(TARGET_PPC)
3374     /* General purpose registers */
3375     { "r0", offsetof(CPUState, gpr[0]) },
3376     { "r1", offsetof(CPUState, gpr[1]) },
3377     { "r2", offsetof(CPUState, gpr[2]) },
3378     { "r3", offsetof(CPUState, gpr[3]) },
3379     { "r4", offsetof(CPUState, gpr[4]) },
3380     { "r5", offsetof(CPUState, gpr[5]) },
3381     { "r6", offsetof(CPUState, gpr[6]) },
3382     { "r7", offsetof(CPUState, gpr[7]) },
3383     { "r8", offsetof(CPUState, gpr[8]) },
3384     { "r9", offsetof(CPUState, gpr[9]) },
3385     { "r10", offsetof(CPUState, gpr[10]) },
3386     { "r11", offsetof(CPUState, gpr[11]) },
3387     { "r12", offsetof(CPUState, gpr[12]) },
3388     { "r13", offsetof(CPUState, gpr[13]) },
3389     { "r14", offsetof(CPUState, gpr[14]) },
3390     { "r15", offsetof(CPUState, gpr[15]) },
3391     { "r16", offsetof(CPUState, gpr[16]) },
3392     { "r17", offsetof(CPUState, gpr[17]) },
3393     { "r18", offsetof(CPUState, gpr[18]) },
3394     { "r19", offsetof(CPUState, gpr[19]) },
3395     { "r20", offsetof(CPUState, gpr[20]) },
3396     { "r21", offsetof(CPUState, gpr[21]) },
3397     { "r22", offsetof(CPUState, gpr[22]) },
3398     { "r23", offsetof(CPUState, gpr[23]) },
3399     { "r24", offsetof(CPUState, gpr[24]) },
3400     { "r25", offsetof(CPUState, gpr[25]) },
3401     { "r26", offsetof(CPUState, gpr[26]) },
3402     { "r27", offsetof(CPUState, gpr[27]) },
3403     { "r28", offsetof(CPUState, gpr[28]) },
3404     { "r29", offsetof(CPUState, gpr[29]) },
3405     { "r30", offsetof(CPUState, gpr[30]) },
3406     { "r31", offsetof(CPUState, gpr[31]) },
3407     /* Floating point registers */
3408     { "f0", offsetof(CPUState, fpr[0]) },
3409     { "f1", offsetof(CPUState, fpr[1]) },
3410     { "f2", offsetof(CPUState, fpr[2]) },
3411     { "f3", offsetof(CPUState, fpr[3]) },
3412     { "f4", offsetof(CPUState, fpr[4]) },
3413     { "f5", offsetof(CPUState, fpr[5]) },
3414     { "f6", offsetof(CPUState, fpr[6]) },
3415     { "f7", offsetof(CPUState, fpr[7]) },
3416     { "f8", offsetof(CPUState, fpr[8]) },
3417     { "f9", offsetof(CPUState, fpr[9]) },
3418     { "f10", offsetof(CPUState, fpr[10]) },
3419     { "f11", offsetof(CPUState, fpr[11]) },
3420     { "f12", offsetof(CPUState, fpr[12]) },
3421     { "f13", offsetof(CPUState, fpr[13]) },
3422     { "f14", offsetof(CPUState, fpr[14]) },
3423     { "f15", offsetof(CPUState, fpr[15]) },
3424     { "f16", offsetof(CPUState, fpr[16]) },
3425     { "f17", offsetof(CPUState, fpr[17]) },
3426     { "f18", offsetof(CPUState, fpr[18]) },
3427     { "f19", offsetof(CPUState, fpr[19]) },
3428     { "f20", offsetof(CPUState, fpr[20]) },
3429     { "f21", offsetof(CPUState, fpr[21]) },
3430     { "f22", offsetof(CPUState, fpr[22]) },
3431     { "f23", offsetof(CPUState, fpr[23]) },
3432     { "f24", offsetof(CPUState, fpr[24]) },
3433     { "f25", offsetof(CPUState, fpr[25]) },
3434     { "f26", offsetof(CPUState, fpr[26]) },
3435     { "f27", offsetof(CPUState, fpr[27]) },
3436     { "f28", offsetof(CPUState, fpr[28]) },
3437     { "f29", offsetof(CPUState, fpr[29]) },
3438     { "f30", offsetof(CPUState, fpr[30]) },
3439     { "f31", offsetof(CPUState, fpr[31]) },
3440     { "fpscr", offsetof(CPUState, fpscr) },
3441     /* Next instruction pointer */
3442     { "nip|pc", offsetof(CPUState, nip) },
3443     { "lr", offsetof(CPUState, lr) },
3444     { "ctr", offsetof(CPUState, ctr) },
3445     { "decr", 0, &monitor_get_decr, },
3446     { "ccr", 0, &monitor_get_ccr, },
3447     /* Machine state register */
3448     { "msr", 0, &monitor_get_msr, },
3449     { "xer", 0, &monitor_get_xer, },
3450     { "tbu", 0, &monitor_get_tbu, },
3451     { "tbl", 0, &monitor_get_tbl, },
3452 #if defined(TARGET_PPC64)
3453     /* Address space register */
3454     { "asr", offsetof(CPUState, asr) },
3455 #endif
3456     /* Segment registers */
3457     { "sdr1", offsetof(CPUState, spr[SPR_SDR1]) },
3458     { "sr0", offsetof(CPUState, sr[0]) },
3459     { "sr1", offsetof(CPUState, sr[1]) },
3460     { "sr2", offsetof(CPUState, sr[2]) },
3461     { "sr3", offsetof(CPUState, sr[3]) },
3462     { "sr4", offsetof(CPUState, sr[4]) },
3463     { "sr5", offsetof(CPUState, sr[5]) },
3464     { "sr6", offsetof(CPUState, sr[6]) },
3465     { "sr7", offsetof(CPUState, sr[7]) },
3466     { "sr8", offsetof(CPUState, sr[8]) },
3467     { "sr9", offsetof(CPUState, sr[9]) },
3468     { "sr10", offsetof(CPUState, sr[10]) },
3469     { "sr11", offsetof(CPUState, sr[11]) },
3470     { "sr12", offsetof(CPUState, sr[12]) },
3471     { "sr13", offsetof(CPUState, sr[13]) },
3472     { "sr14", offsetof(CPUState, sr[14]) },
3473     { "sr15", offsetof(CPUState, sr[15]) },
3474     /* Too lazy to put BATs... */
3475     { "pvr", offsetof(CPUState, spr[SPR_PVR]) },
3476
3477     { "srr0", offsetof(CPUState, spr[SPR_SRR0]) },
3478     { "srr1", offsetof(CPUState, spr[SPR_SRR1]) },
3479     { "sprg0", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG0]) },
3480     { "sprg1", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG1]) },
3481     { "sprg2", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG2]) },
3482     { "sprg3", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG3]) },
3483     { "sprg4", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG4]) },
3484     { "sprg5", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG5]) },
3485     { "sprg6", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG6]) },
3486     { "sprg7", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG7]) },
3487     { "pid", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_PID]) },
3488     { "csrr0", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_CSRR0]) },
3489     { "csrr1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_CSRR1]) },
3490     { "esr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_ESR]) },
3491     { "dear", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_DEAR]) },
3492     { "mcsr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MCSR]) },
3493     { "tsr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_TSR]) },
3494     { "tcr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_TCR]) },
3495     { "vrsave", offsetof(CPUState, spr[SPR_VRSAVE]) },
3496     { "pir", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_PIR]) },
3497     { "mcsrr0", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MCSRR0]) },
3498     { "mcsrr1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MCSRR1]) },
3499     { "decar", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_DECAR]) },
3500     { "ivpr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVPR]) },
3501     { "epcr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_EPCR]) },
3502     { "sprg8", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_SPRG8]) },
3503     { "ivor0", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR0]) },
3504     { "ivor1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR1]) },
3505     { "ivor2", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR2]) },
3506     { "ivor3", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR3]) },
3507     { "ivor4", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR4]) },
3508     { "ivor5", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR5]) },
3509     { "ivor6", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR6]) },
3510     { "ivor7", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR7]) },
3511     { "ivor8", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR8]) },
3512     { "ivor9", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR9]) },
3513     { "ivor10", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR10]) },
3514     { "ivor11", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR11]) },
3515     { "ivor12", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR12]) },
3516     { "ivor13", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR13]) },
3517     { "ivor14", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR14]) },
3518     { "ivor15", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR15]) },
3519     { "ivor32", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR32]) },
3520     { "ivor33", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR33]) },
3521     { "ivor34", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR34]) },
3522     { "ivor35", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR35]) },
3523     { "ivor36", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR36]) },
3524     { "ivor37", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR37]) },
3525     { "mas0", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS0]) },
3526     { "mas1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS1]) },
3527     { "mas2", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS2]) },
3528     { "mas3", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS3]) },
3529     { "mas4", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS4]) },
3530     { "mas6", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS6]) },
3531     { "mas7", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS7]) },
3532     { "mmucfg", offsetof(CPUState, spr[SPR_MMUCFG]) },
3533     { "tlb0cfg", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_TLB0CFG]) },
3534     { "tlb1cfg", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_TLB1CFG]) },
3535     { "epr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_EPR]) },
3536     { "eplc", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_EPLC]) },
3537     { "epsc", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_EPSC]) },
3538     { "svr", offsetof(CPUState, spr[SPR_E500_SVR]) },
3539     { "mcar", offsetof(CPUState, spr[SPR_Exxx_MCAR]) },
3540     { "pid1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_PID1]) },
3541     { "pid2", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_PID2]) },
3542     { "hid0", offsetof(CPUState, spr[SPR_HID0]) },
3543
3544 #elif defined(TARGET_SPARC)
3545     { "g0", offsetof(CPUState, gregs[0]) },
3546     { "g1", offsetof(CPUState, gregs[1]) },
3547     { "g2", offsetof(CPUState, gregs[2]) },
3548     { "g3", offsetof(CPUState, gregs[3]) },
3549     { "g4", offsetof(CPUState, gregs[4]) },
3550     { "g5", offsetof(CPUState, gregs[5]) },
3551     { "g6", offsetof(CPUState, gregs[6]) },
3552     { "g7", offsetof(CPUState, gregs[7]) },
3553     { "o0", 0, monitor_get_reg },
3554     { "o1", 1, monitor_get_reg },
3555     { "o2", 2, monitor_get_reg },
3556     { "o3", 3, monitor_get_reg },
3557     { "o4", 4, monitor_get_reg },
3558     { "o5", 5, monitor_get_reg },
3559     { "o6", 6, monitor_get_reg },
3560     { "o7", 7, monitor_get_reg },
3561     { "l0", 8, monitor_get_reg },
3562     { "l1", 9, monitor_get_reg },
3563     { "l2", 10, monitor_get_reg },
3564     { "l3", 11, monitor_get_reg },
3565     { "l4", 12, monitor_get_reg },
3566     { "l5", 13, monitor_get_reg },
3567     { "l6", 14, monitor_get_reg },
3568     { "l7", 15, monitor_get_reg },
3569     { "i0", 16, monitor_get_reg },
3570     { "i1", 17, monitor_get_reg },
3571     { "i2", 18, monitor_get_reg },
3572     { "i3", 19, monitor_get_reg },
3573     { "i4", 20, monitor_get_reg },
3574     { "i5", 21, monitor_get_reg },
3575     { "i6", 22, monitor_get_reg },
3576     { "i7", 23, monitor_get_reg },
3577     { "pc", offsetof(CPUState, pc) },
3578     { "npc", offsetof(CPUState, npc) },
3579     { "y", offsetof(CPUState, y) },
3580 #ifndef TARGET_SPARC64
3581     { "psr", 0, &monitor_get_psr, },
3582     { "wim", offsetof(CPUState, wim) },
3583 #endif
3584     { "tbr", offsetof(CPUState, tbr) },
3585     { "fsr", offsetof(CPUState, fsr) },
3586     { "f0", offsetof(CPUState, fpr[0]) },
3587     { "f1", offsetof(CPUState, fpr[1]) },
3588     { "f2", offsetof(CPUState, fpr[2]) },
3589     { "f3", offsetof(CPUState, fpr[3]) },
3590     { "f4", offsetof(CPUState, fpr[4]) },
3591     { "f5", offsetof(CPUState, fpr[5]) },
3592     { "f6", offsetof(CPUState, fpr[6]) },
3593     { "f7", offsetof(CPUState, fpr[7]) },
3594     { "f8", offsetof(CPUState, fpr[8]) },
3595     { "f9", offsetof(CPUState, fpr[9]) },
3596     { "f10", offsetof(CPUState, fpr[10]) },
3597     { "f11", offsetof(CPUState, fpr[11]) },
3598     { "f12", offsetof(CPUState, fpr[12]) },
3599     { "f13", offsetof(CPUState, fpr[13]) },
3600     { "f14", offsetof(CPUState, fpr[14]) },
3601     { "f15", offsetof(CPUState, fpr[15]) },
3602     { "f16", offsetof(CPUState, fpr[16]) },
3603     { "f17", offsetof(CPUState, fpr[17]) },
3604     { "f18", offsetof(CPUState, fpr[18]) },
3605     { "f19", offsetof(CPUState, fpr[19]) },
3606     { "f20", offsetof(CPUState, fpr[20]) },
3607     { "f21", offsetof(CPUState, fpr[21]) },
3608     { "f22", offsetof(CPUState, fpr[22]) },
3609     { "f23", offsetof(CPUState, fpr[23]) },
3610     { "f24", offsetof(CPUState, fpr[24]) },
3611     { "f25", offsetof(CPUState, fpr[25]) },
3612     { "f26", offsetof(CPUState, fpr[26]) },
3613     { "f27", offsetof(CPUState, fpr[27]) },
3614     { "f28", offsetof(CPUState, fpr[28]) },
3615     { "f29", offsetof(CPUState, fpr[29]) },
3616     { "f30", offsetof(CPUState, fpr[30]) },
3617     { "f31", offsetof(CPUState, fpr[31]) },
3618 #ifdef TARGET_SPARC64
3619     { "f32", offsetof(CPUState, fpr[32]) },
3620     { "f34", offsetof(CPUState, fpr[34]) },
3621     { "f36", offsetof(CPUState, fpr[36]) },
3622     { "f38", offsetof(CPUState, fpr[38]) },
3623     { "f40", offsetof(CPUState, fpr[40]) },
3624     { "f42", offsetof(CPUState, fpr[42]) },
3625     { "f44", offsetof(CPUState, fpr[44]) },
3626     { "f46", offsetof(CPUState, fpr[46]) },
3627     { "f48", offsetof(CPUState, fpr[48]) },
3628     { "f50", offsetof(CPUState, fpr[50]) },
3629     { "f52", offsetof(CPUState, fpr[52]) },
3630     { "f54", offsetof(CPUState, fpr[54]) },
3631     { "f56", offsetof(CPUState, fpr[56]) },
3632     { "f58", offsetof(CPUState, fpr[58]) },
3633     { "f60", offsetof(CPUState, fpr[60]) },
3634     { "f62", offsetof(CPUState, fpr[62]) },
3635     { "asi", offsetof(CPUState, asi) },
3636     { "pstate", offsetof(CPUState, pstate) },
3637     { "cansave", offsetof(CPUState, cansave) },
3638     { "canrestore", offsetof(CPUState, canrestore) },
3639     { "otherwin", offsetof(CPUState, otherwin) },
3640     { "wstate", offsetof(CPUState, wstate) },
3641     { "cleanwin", offsetof(CPUState, cleanwin) },
3642     { "fprs", offsetof(CPUState, fprs) },
3643 #endif
3644 #endif
3645     { NULL },
3646 };
3647
3648 static void expr_error(Monitor *mon, const char *msg)
3649 {
3650     monitor_printf(mon, "%s\n", msg);
3651     longjmp(expr_env, 1);
3652 }
3653
3654 /* return 0 if OK, -1 if not found */
3655 static int get_monitor_def(target_long *pval, const char *name)
3656 {
3657     const MonitorDef *md;
3658     void *ptr;
3659
3660     for(md = monitor_defs; md->name != NULL; md++) {
3661         if (compare_cmd(name, md->name)) {
3662             if (md->get_value) {
3663                 *pval = md->get_value(md, md->offset);
3664             } else {
3665                 CPUState *env = mon_get_cpu();
3666                 ptr = (uint8_t *)env + md->offset;
3667                 switch(md->type) {
3668                 case MD_I32:
3669                     *pval = *(int32_t *)ptr;
3670                     break;
3671                 case MD_TLONG:
3672                     *pval = *(target_long *)ptr;
3673                     break;
3674                 default:
3675                     *pval = 0;
3676                     break;
3677                 }
3678             }
3679             return 0;
3680         }
3681     }
3682     return -1;
3683 }
3684
3685 static void next(void)
3686 {
3687     if (*pch != '\0') {
3688         pch++;
3689         while (qemu_isspace(*pch))
3690             pch++;
3691     }
3692 }
3693
3694 static int64_t expr_sum(Monitor *mon);
3695
3696 static int64_t expr_unary(Monitor *mon)
3697 {
3698     int64_t n;
3699     char *p;
3700     int ret;
3701
3702     switch(*pch) {
3703     case '+':
3704         next();
3705         n = expr_unary(mon);
3706         break;
3707     case '-':
3708         next();
3709         n = -expr_unary(mon);
3710         break;
3711     case '~':
3712         next();
3713         n = ~expr_unary(mon);
3714         break;
3715     case '(':
3716         next();
3717         n = expr_sum(mon);
3718         if (*pch != ')') {
3719             expr_error(mon, "')' expected");
3720         }
3721         next();
3722         break;
3723     case '\'':
3724         pch++;
3725         if (*pch == '\0')
3726             expr_error(mon, "character constant expected");
3727         n = *pch;
3728         pch++;
3729         if (*pch != '\'')
3730             expr_error(mon, "missing terminating \' character");
3731         next();
3732         break;
3733     case '$':
3734         {
3735             char buf[128], *q;
3736             target_long reg=0;
3737
3738             pch++;
3739             q = buf;
3740             while ((*pch >= 'a' && *pch <= 'z') ||
3741                    (*pch >= 'A' && *pch <= 'Z') ||
3742                    (*pch >= '0' && *pch <= '9') ||
3743                    *pch == '_' || *pch == '.') {
3744                 if ((q - buf) < sizeof(buf) - 1)
3745                     *q++ = *pch;
3746                 pch++;
3747             }
3748             while (qemu_isspace(*pch))
3749                 pch++;
3750             *q = 0;
3751             ret = get_monitor_def(&reg, buf);
3752             if (ret < 0)
3753                 expr_error(mon, "unknown register");
3754             n = reg;
3755         }
3756         break;
3757     case '\0':
3758         expr_error(mon, "unexpected end of expression");
3759         n = 0;
3760         break;
3761     default:
3762 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS > 32
3763         n = strtoull(pch, &p, 0);
3764 #else
3765         n = strtoul(pch, &p, 0);
3766 #endif
3767         if (pch == p) {
3768             expr_error(mon, "invalid char in expression");
3769         }
3770         pch = p;
3771         while (qemu_isspace(*pch))
3772             pch++;
3773         break;
3774     }
3775     return n;
3776 }
3777
3778
3779 static int64_t expr_prod(Monitor *mon)
3780 {
3781     int64_t val, val2;
3782     int op;
3783
3784     val = expr_unary(mon);
3785     for(;;) {
3786         op = *pch;
3787         if (op != '*' && op != '/' && op != '%')
3788             break;
3789         next();
3790         val2 = expr_unary(mon);
3791         switch(op) {
3792         default:
3793         case '*':
3794             val *= val2;
3795             break;
3796         case '/':
3797         case '%':
3798             if (val2 == 0)
3799                 expr_error(mon, "division by zero");
3800             if (op == '/')
3801                 val /= val2;
3802             else
3803                 val %= val2;
3804             break;
3805         }
3806     }
3807     return val;
3808 }
3809
3810 static int64_t expr_logic(Monitor *mon)
3811 {
3812     int64_t val, val2;
3813     int op;
3814
3815     val = expr_prod(mon);
3816     for(;;) {
3817         op = *pch;
3818         if (op != '&' && op != '|' && op != '^')
3819             break;
3820         next();
3821         val2 = expr_prod(mon);
3822         switch(op) {
3823         default:
3824         case '&':
3825             val &= val2;
3826             break;
3827         case '|':
3828             val |= val2;
3829             break;
3830         case '^':
3831             val ^= val2;
3832             break;
3833         }
3834     }
3835     return val;
3836 }
3837
3838 static int64_t expr_sum(Monitor *mon)
3839 {
3840     int64_t val, val2;
3841     int op;
3842
3843     val = expr_logic(mon);
3844     for(;;) {
3845         op = *pch;
3846         if (op != '+' && op != '-')
3847             break;
3848         next();
3849         val2 = expr_logic(mon);
3850         if (op == '+')
3851             val += val2;
3852         else
3853             val -= val2;
3854     }
3855     return val;
3856 }
3857
3858 static int get_expr(Monitor *mon, int64_t *pval, const char **pp)
3859 {
3860     pch = *pp;
3861     if (setjmp(expr_env)) {
3862         *pp = pch;
3863         return -1;
3864     }
3865     while (qemu_isspace(*pch))
3866         pch++;
3867     *pval = expr_sum(mon);
3868     *pp = pch;
3869     return 0;
3870 }
3871
3872 static int get_double(Monitor *mon, double *pval, const char **pp)
3873 {
3874     const char *p = *pp;
3875     char *tailp;
3876     double d;
3877
3878     d = strtod(p, &tailp);
3879     if (tailp == p) {
3880         monitor_printf(mon, "Number expected\n");
3881         return -1;
3882     }
3883     if (d != d || d - d != 0) {
3884         /* NaN or infinity */
3885         monitor_printf(mon, "Bad number\n");
3886         return -1;
3887     }
3888     *pval = d;
3889     *pp = tailp;
3890     return 0;
3891 }
3892
3893 static int get_str(char *buf, int buf_size, const char **pp)
3894 {
3895     const char *p;
3896     char *q;
3897     int c;
3898
3899     q = buf;
3900     p = *pp;
3901     while (qemu_isspace(*p))
3902         p++;
3903     if (*p == '\0') {
3904     fail:
3905         *q = '\0';
3906         *pp = p;
3907         return -1;
3908     }
3909     if (*p == '\"') {
3910         p++;
3911         while (*p != '\0' && *p != '\"') {
3912             if (*p == '\\') {
3913                 p++;
3914                 c = *p++;
3915                 switch(c) {
3916                 case 'n':
3917                     c = '\n';
3918                     break;
3919                 case 'r':
3920                     c = '\r';
3921                     break;
3922                 case '\\':
3923                 case '\'':
3924                 case '\"':
3925                     break;
3926                 default:
3927                     qemu_printf("unsupported escape code: '\\%c'\n", c);
3928                     goto fail;
3929                 }
3930                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3931                     *q++ = c;
3932                 }
3933             } else {
3934                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3935                     *q++ = *p;
3936                 }
3937                 p++;
3938             }
3939         }
3940         if (*p != '\"') {
3941             qemu_printf("unterminated string\n");
3942             goto fail;
3943         }
3944         p++;
3945     } else {
3946         while (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
3947             if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3948                 *q++ = *p;
3949             }
3950             p++;
3951         }
3952     }
3953     *q = '\0';
3954     *pp = p;
3955     return 0;
3956 }
3957
3958 /*
3959  * Store the command-name in cmdname, and return a pointer to
3960  * the remaining of the command string.
3961  */
3962 static const char *get_command_name(const char *cmdline,
3963                                     char *cmdname, size_t nlen)
3964 {
3965     size_t len;
3966     const char *p, *pstart;
3967
3968     p = cmdline;
3969     while (qemu_isspace(*p))
3970         p++;
3971     if (*p == '\0')
3972         return NULL;
3973     pstart = p;
3974     while (*p != '\0' && *p != '/' && !qemu_isspace(*p))
3975         p++;
3976     len = p - pstart;
3977     if (len > nlen - 1)
3978         len = nlen - 1;
3979     memcpy(cmdname, pstart, len);
3980     cmdname[len] = '\0';
3981     return p;
3982 }
3983
3984 /**
3985  * Read key of 'type' into 'key' and return the current
3986  * 'type' pointer.
3987  */
3988 static char *key_get_info(const char *type, char **key)
3989 {
3990     size_t len;
3991     char *p, *str;
3992
3993     if (*type == ',')
3994         type++;
3995
3996     p = strchr(type, ':');
3997     if (!p) {
3998         *key = NULL;
3999         return NULL;
4000     }
4001     len = p - type;
4002
4003     str = qemu_malloc(len + 1);
4004     memcpy(str, type, len);
4005     str[len] = '\0';
4006
4007     *key = str;
4008     return ++p;
4009 }
4010
4011 static int default_fmt_format = 'x';
4012 static int default_fmt_size = 4;
4013
4014 #define MAX_ARGS 16
4015
4016 static int is_valid_option(const char *c, const char *typestr)
4017 {
4018     char option[3];
4019   
4020     option[0] = '-';
4021     option[1] = *c;
4022     option[2] = '\0';
4023   
4024     typestr = strstr(typestr, option);
4025     return (typestr != NULL);
4026 }
4027
4028 static const mon_cmd_t *search_dispatch_table(const mon_cmd_t *disp_table,
4029                                               const char *cmdname)
4030 {
4031     const mon_cmd_t *cmd;
4032
4033     for (cmd = disp_table; cmd->name != NULL; cmd++) {
4034         if (compare_cmd(cmdname, cmd->name)) {
4035             return cmd;
4036         }
4037     }
4038
4039     return NULL;
4040 }
4041
4042 static const mon_cmd_t *monitor_find_command(const char *cmdname)
4043 {
4044     return search_dispatch_table(mon_cmds, cmdname);
4045 }
4046
4047 static const mon_cmd_t *qmp_find_query_cmd(const char *info_item)
4048 {
4049     return search_dispatch_table(qmp_query_cmds, info_item);
4050 }
4051
4052 static const mon_cmd_t *qmp_find_cmd(const char *cmdname)
4053 {
4054     return search_dispatch_table(qmp_cmds, cmdname);
4055 }
4056
4057 static const mon_cmd_t *monitor_parse_command(Monitor *mon,
4058                                               const char *cmdline,
4059                                               QDict *qdict)
4060 {
4061     const char *p, *typestr;
4062     int c;
4063     const mon_cmd_t *cmd;
4064     char cmdname[256];
4065     char buf[1024];
4066     char *key;
4067
4068 #ifdef DEBUG
4069     monitor_printf(mon, "command='%s'\n", cmdline);
4070 #endif
4071
4072     /* extract the command name */
4073     p = get_command_name(cmdline, cmdname, sizeof(cmdname));
4074     if (!p)
4075         return NULL;
4076
4077     cmd = monitor_find_command(cmdname);
4078     if (!cmd) {
4079         monitor_printf(mon, "unknown command: '%s'\n", cmdname);
4080         return NULL;
4081     }
4082
4083     /* parse the parameters */
4084     typestr = cmd->args_type;
4085     for(;;) {
4086         typestr = key_get_info(typestr, &key);
4087         if (!typestr)
4088             break;
4089         c = *typestr;
4090         typestr++;
4091         switch(c) {
4092         case 'F':
4093         case 'B':
4094         case 's':
4095             {
4096                 int ret;
4097
4098                 while (qemu_isspace(*p))
4099                     p++;
4100                 if (*typestr == '?') {
4101                     typestr++;
4102                     if (*p == '\0') {
4103                         /* no optional string: NULL argument */
4104                         break;
4105                     }
4106                 }
4107                 ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
4108                 if (ret < 0) {
4109                     switch(c) {
4110                     case 'F':
4111                         monitor_printf(mon, "%s: filename expected\n",
4112                                        cmdname);
4113                         break;
4114                     case 'B':
4115                         monitor_printf(mon, "%s: block device name expected\n",
4116                                        cmdname);
4117                         break;
4118                     default:
4119                         monitor_printf(mon, "%s: string expected\n", cmdname);
4120                         break;
4121                     }
4122                     goto fail;
4123                 }
4124                 qdict_put(qdict, key, qstring_from_str(buf));
4125             }
4126             break;
4127         case 'O':
4128             {
4129                 QemuOptsList *opts_list;
4130                 QemuOpts *opts;
4131
4132                 opts_list = qemu_find_opts(key);
4133                 if (!opts_list || opts_list->desc->name) {
4134                     goto bad_type;
4135                 }
4136                 while (qemu_isspace(*p)) {
4137                     p++;
4138                 }
4139                 if (!*p)
4140                     break;
4141                 if (get_str(buf, sizeof(buf), &p) < 0) {
4142                     goto fail;
4143                 }
4144                 opts = qemu_opts_parse(opts_list, buf, 1);
4145                 if (!opts) {
4146                     goto fail;
4147                 }
4148                 qemu_opts_to_qdict(opts, qdict);
4149                 qemu_opts_del(opts);
4150             }
4151             break;
4152         case '/':
4153             {
4154                 int count, format, size;
4155
4156                 while (qemu_isspace(*p))
4157                     p++;
4158                 if (*p == '/') {
4159                     /* format found */
4160                     p++;
4161                     count = 1;
4162                     if (qemu_isdigit(*p)) {
4163                         count = 0;
4164                         while (qemu_isdigit(*p)) {
4165                             count = count * 10 + (*p - '0');
4166                             p++;
4167                         }
4168                     }
4169                     size = -1;
4170                     format = -1;
4171                     for(;;) {
4172                         switch(*p) {
4173                         case 'o':
4174                         case 'd':
4175                         case 'u':
4176                         case 'x':
4177                         case 'i':
4178                         case 'c':
4179                             format = *p++;
4180                             break;
4181                         case 'b':
4182                             size = 1;
4183                             p++;
4184                             break;
4185                         case 'h':
4186                             size = 2;
4187                             p++;
4188                             break;
4189                         case 'w':
4190                             size = 4;
4191                             p++;
4192                             break;
4193                         case 'g':
4194                         case 'L':
4195                             size = 8;
4196                             p++;
4197                             break;
4198                         default:
4199                             goto next;
4200                         }
4201                     }
4202                 next:
4203                     if (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
4204                         monitor_printf(mon, "invalid char in format: '%c'\n",
4205                                        *p);
4206                         goto fail;
4207                     }
4208                     if (format < 0)
4209                         format = default_fmt_format;
4210                     if (format != 'i') {
4211                         /* for 'i', not specifying a size gives -1 as size */
4212                         if (size < 0)
4213                             size = default_fmt_size;
4214                         default_fmt_size = size;
4215                     }
4216                     default_fmt_format = format;
4217                 } else {
4218                     count = 1;
4219                     format = default_fmt_format;
4220                     if (format != 'i') {
4221                         size = default_fmt_size;
4222                     } else {
4223                         size = -1;
4224                     }
4225                 }
4226                 qdict_put(qdict, "count", qint_from_int(count));
4227                 qdict_put(qdict, "format", qint_from_int(format));
4228                 qdict_put(qdict, "size", qint_from_int(size));
4229             }
4230             break;
4231         case 'i':
4232         case 'l':
4233         case 'M':
4234             {
4235                 int64_t val;
4236
4237                 while (qemu_isspace(*p))
4238                     p++;
4239                 if (*typestr == '?' || *typestr == '.') {
4240                     if (*typestr == '?') {
4241                         if (*p == '\0') {
4242                             typestr++;
4243                             break;
4244                         }
4245                     } else {
4246                         if (*p == '.') {
4247                             p++;
4248                             while (qemu_isspace(*p))
4249                                 p++;
4250                         } else {
4251                             typestr++;
4252                             break;
4253                         }
4254                     }
4255                     typestr++;
4256                 }
4257                 if (get_expr(mon, &val, &p))
4258                     goto fail;
4259                 /* Check if 'i' is greater than 32-bit */
4260                 if ((c == 'i') && ((val >> 32) & 0xffffffff)) {
4261                     monitor_printf(mon, "\'%s\' has failed: ", cmdname);
4262                     monitor_printf(mon, "integer is for 32-bit values\n");
4263                     goto fail;
4264                 } else if (c == 'M') {
4265                     val <<= 20;
4266                 }
4267                 qdict_put(qdict, key, qint_from_int(val));
4268             }
4269             break;
4270         case 'o':
4271             {
4272                 int64_t val;
4273                 char *end;
4274
4275                 while (qemu_isspace(*p)) {
4276                     p++;
4277                 }
4278                 if (*typestr == '?') {
4279                     typestr++;
4280                     if (*p == '\0') {
4281                         break;
4282                     }
4283                 }
4284                 val = strtosz(p, &end);
4285                 if (val < 0) {
4286                     monitor_printf(mon, "invalid size\n");
4287                     goto fail;
4288                 }
4289                 qdict_put(qdict, key, qint_from_int(val));
4290                 p = end;
4291             }
4292             break;
4293         case 'T':
4294             {
4295                 double val;
4296
4297                 while (qemu_isspace(*p))
4298                     p++;
4299                 if (*typestr == '?') {
4300                     typestr++;
4301                     if (*p == '\0') {
4302                         break;
4303                     }
4304                 }
4305                 if (get_double(mon, &val, &p) < 0) {
4306                     goto fail;
4307                 }
4308                 if (p[0] && p[1] == 's') {
4309                     switch (*p) {
4310                     case 'm':
4311                         val /= 1e3; p += 2; break;
4312                     case 'u':
4313                         val /= 1e6; p += 2; break;
4314                     case 'n':
4315                         val /= 1e9; p += 2; break;
4316                     }
4317                 }
4318                 if (*p && !qemu_isspace(*p)) {
4319                     monitor_printf(mon, "Unknown unit suffix\n");
4320                     goto fail;
4321                 }
4322                 qdict_put(qdict, key, qfloat_from_double(val));
4323             }
4324             break;
4325         case 'b':
4326             {
4327                 const char *beg;
4328                 int val;
4329
4330                 while (qemu_isspace(*p)) {
4331                     p++;
4332                 }
4333                 beg = p;
4334                 while (qemu_isgraph(*p)) {
4335                     p++;
4336                 }
4337                 if (p - beg == 2 && !memcmp(beg, "on", p - beg)) {
4338                     val = 1;
4339                 } else if (p - beg == 3 && !memcmp(beg, "off", p - beg)) {
4340                     val = 0;
4341                 } else {
4342                     monitor_printf(mon, "Expected 'on' or 'off'\n");
4343                     goto fail;
4344                 }
4345                 qdict_put(qdict, key, qbool_from_int(val));
4346             }
4347             break;
4348         case '-':
4349             {
4350                 const char *tmp = p;
4351                 int skip_key = 0;
4352                 /* option */
4353
4354                 c = *typestr++;
4355                 if (c == '\0')
4356                     goto bad_type;
4357                 while (qemu_isspace(*p))
4358                     p++;
4359                 if (*p == '-') {
4360                     p++;
4361                     if(c != *p) {
4362                         if(!is_valid_option(p, typestr)) {
4363                   
4364                             monitor_printf(mon, "%s: unsupported option -%c\n",
4365                                            cmdname, *p);
4366                             goto fail;
4367                         } else {
4368                             skip_key = 1;
4369                         }
4370                     }
4371                     if(skip_key) {
4372                         p = tmp;
4373                     } else {
4374                         /* has option */
4375                         p++;
4376                         qdict_put(qdict, key, qbool_from_int(1));
4377                     }
4378                 }
4379             }
4380             break;
4381         default:
4382         bad_type:
4383             monitor_printf(mon, "%s: unknown type '%c'\n", cmdname, c);
4384             goto fail;
4385         }
4386         qemu_free(key);
4387         key = NULL;
4388     }
4389     /* check that all arguments were parsed */
4390     while (qemu_isspace(*p))
4391         p++;
4392     if (*p != '\0') {
4393         monitor_printf(mon, "%s: extraneous characters at the end of line\n",
4394                        cmdname);
4395         goto fail;
4396     }
4397
4398     return cmd;
4399
4400 fail:
4401     qemu_free(key);
4402     return NULL;
4403 }
4404
4405 void monitor_set_error(Monitor *mon, QError *qerror)
4406 {
4407     /* report only the first error */
4408     if (!mon->error) {
4409         mon->error = qerror;
4410     } else {
4411         MON_DEBUG("Additional error report at %s:%d\n",
4412                   qerror->file, qerror->linenr);
4413         QDECREF(qerror);
4414     }
4415 }
4416
4417 static void handler_audit(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd, int ret)
4418 {
4419     if (ret && !monitor_has_error(mon)) {
4420         /*
4421          * If it returns failure, it must have passed on error.
4422          *
4423          * Action: Report an internal error to the client if in QMP.
4424          */
4425         qerror_report(QERR_UNDEFINED_ERROR);
4426         MON_DEBUG("command '%s' returned failure but did not pass an error\n",
4427                   cmd->name);
4428     }
4429
4430 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
4431     if (!ret && monitor_has_error(mon)) {
4432         /*
4433          * If it returns success, it must not have passed an error.
4434          *
4435          * Action: Report the passed error to the client.
4436          */
4437         MON_DEBUG("command '%s' returned success but passed an error\n",
4438                   cmd->name);
4439     }
4440
4441     if (mon_print_count_get(mon) > 0 && strcmp(cmd->name, "info") != 0) {
4442         /*
4443          * Handlers should not call Monitor print functions.
4444          *
4445          * Action: Ignore them in QMP.
4446          *
4447          * (XXX: we don't check any 'info' or 'query' command here
4448          * because the user print function _is_ called by do_info(), hence
4449          * we will trigger this check. This problem will go away when we
4450          * make 'query' commands real and kill do_info())
4451          */
4452         MON_DEBUG("command '%s' called print functions %d time(s)\n",
4453                   cmd->name, mon_print_count_get(mon));
4454     }
4455 #endif
4456 }
4457
4458 static void handle_user_command(Monitor *mon, const char *cmdline)
4459 {
4460     QDict *qdict;
4461     const mon_cmd_t *cmd;
4462
4463     qdict = qdict_new();
4464
4465     cmd = monitor_parse_command(mon, cmdline, qdict);
4466     if (!cmd)
4467         goto out;
4468
4469     if (handler_is_async(cmd)) {
4470         user_async_cmd_handler(mon, cmd, qdict);
4471     } else if (handler_is_qobject(cmd)) {
4472         QObject *data = NULL;
4473
4474         /* XXX: ignores the error code */
4475         cmd->mhandler.cmd_new(mon, qdict, &data);
4476         assert(!monitor_has_error(mon));
4477         if (data) {
4478             cmd->user_print(mon, data);
4479             qobject_decref(data);
4480         }
4481     } else {
4482         cmd->mhandler.cmd(mon, qdict);
4483     }
4484
4485 out:
4486     QDECREF(qdict);
4487 }
4488
4489 static void cmd_completion(const char *name, const char *list)
4490 {
4491     const char *p, *pstart;
4492     char cmd[128];
4493     int len;
4494
4495     p = list;
4496     for(;;) {
4497         pstart = p;
4498         p = strchr(p, '|');
4499         if (!p)
4500             p = pstart + strlen(pstart);
4501         len = p - pstart;
4502         if (len > sizeof(cmd) - 2)
4503             len = sizeof(cmd) - 2;
4504         memcpy(cmd, pstart, len);
4505         cmd[len] = '\0';
4506         if (name[0] == '\0' || !strncmp(name, cmd, strlen(name))) {
4507             readline_add_completion(cur_mon->rs, cmd);
4508         }
4509         if (*p == '\0')
4510             break;
4511         p++;
4512     }
4513 }
4514
4515 static void file_completion(const char *input)
4516 {
4517     DIR *ffs;
4518     struct dirent *d;
4519     char path[1024];
4520     char file[1024], file_prefix[1024];
4521     int input_path_len;
4522     const char *p;
4523
4524     p = strrchr(input, '/');
4525     if (!p) {
4526         input_path_len = 0;
4527         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), input);
4528         pstrcpy(path, sizeof(path), ".");
4529     } else {
4530         input_path_len = p - input + 1;
4531         memcpy(path, input, input_path_len);
4532         if (input_path_len > sizeof(path) - 1)
4533             input_path_len = sizeof(path) - 1;
4534         path[input_path_len] = '\0';
4535         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), p + 1);
4536     }
4537 #ifdef DEBUG_COMPLETION
4538     monitor_printf(cur_mon, "input='%s' path='%s' prefix='%s'\n",
4539                    input, path, file_prefix);
4540 #endif
4541     ffs = opendir(path);
4542     if (!ffs)
4543         return;
4544     for(;;) {
4545         struct stat sb;
4546         d = readdir(ffs);
4547         if (!d)
4548             break;
4549
4550         if (strcmp(d->d_name, ".") == 0 || strcmp(d->d_name, "..") == 0) {
4551             continue;
4552         }
4553
4554         if (strstart(d->d_name, file_prefix, NULL)) {
4555             memcpy(file, input, input_path_len);
4556             if (input_path_len < sizeof(file))
4557                 pstrcpy(file + input_path_len, sizeof(file) - input_path_len,
4558                         d->d_name);
4559             /* stat the file to find out if it's a directory.
4560              * In that case add a slash to speed up typing long paths
4561              */
4562             stat(file, &sb);
4563             if(S_ISDIR(sb.st_mode))
4564                 pstrcat(file, sizeof(file), "/");
4565             readline_add_completion(cur_mon->rs, file);
4566         }
4567     }
4568     closedir(ffs);
4569 }
4570
4571 static void block_completion_it(void *opaque, BlockDriverState *bs)
4572 {
4573     const char *name = bdrv_get_device_name(bs);
4574     const char *input = opaque;
4575
4576     if (input[0] == '\0' ||
4577         !strncmp(name, (char *)input, strlen(input))) {
4578         readline_add_completion(cur_mon->rs, name);
4579     }
4580 }
4581
4582 /* NOTE: this parser is an approximate form of the real command parser */
4583 static void parse_cmdline(const char *cmdline,
4584                          int *pnb_args, char **args)
4585 {
4586     const char *p;
4587     int nb_args, ret;
4588     char buf[1024];
4589
4590     p = cmdline;
4591     nb_args = 0;
4592     for(;;) {
4593         while (qemu_isspace(*p))
4594             p++;
4595         if (*p == '\0')
4596             break;
4597         if (nb_args >= MAX_ARGS)
4598             break;
4599         ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
4600         args[nb_args] = qemu_strdup(buf);
4601         nb_args++;
4602         if (ret < 0)
4603             break;
4604     }
4605     *pnb_args = nb_args;
4606 }
4607
4608 static const char *next_arg_type(const char *typestr)
4609 {
4610     const char *p = strchr(typestr, ':');
4611     return (p != NULL ? ++p : typestr);
4612 }
4613
4614 static void monitor_find_completion(const char *cmdline)
4615 {
4616     const char *cmdname;
4617     char *args[MAX_ARGS];
4618     int nb_args, i, len;
4619     const char *ptype, *str;
4620     const mon_cmd_t *cmd;
4621     const KeyDef *key;
4622
4623     parse_cmdline(cmdline, &nb_args, args);
4624 #ifdef DEBUG_COMPLETION
4625     for(i = 0; i < nb_args; i++) {
4626         monitor_printf(cur_mon, "arg%d = '%s'\n", i, (char *)args[i]);
4627     }
4628 #endif
4629
4630     /* if the line ends with a space, it means we want to complete the
4631        next arg */
4632     len = strlen(cmdline);
4633     if (len > 0 && qemu_isspace(cmdline[len - 1])) {
4634         if (nb_args >= MAX_ARGS) {
4635             goto cleanup;
4636         }
4637         args[nb_args++] = qemu_strdup("");
4638     }
4639     if (nb_args <= 1) {
4640         /* command completion */
4641         if (nb_args == 0)
4642             cmdname = "";
4643         else
4644             cmdname = args[0];
4645         readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(cmdname));
4646         for(cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4647             cmd_completion(cmdname, cmd->name);
4648         }
4649     } else {
4650         /* find the command */
4651         for (cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4652             if (compare_cmd(args[0], cmd->name)) {
4653                 break;
4654             }
4655         }
4656         if (!cmd->name) {
4657             goto cleanup;
4658         }
4659
4660         ptype = next_arg_type(cmd->args_type);
4661         for(i = 0; i < nb_args - 2; i++) {
4662             if (*ptype != '\0') {
4663                 ptype = next_arg_type(ptype);
4664                 while (*ptype == '?')
4665                     ptype = next_arg_type(ptype);
4666             }
4667         }
4668         str = args[nb_args - 1];
4669         if (*ptype == '-' && ptype[1] != '\0') {
4670             ptype = next_arg_type(ptype);
4671         }
4672         switch(*ptype) {
4673         case 'F':
4674             /* file completion */
4675             readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4676             file_completion(str);
4677             break;
4678         case 'B':
4679             /* block device name completion */
4680             readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4681             bdrv_iterate(block_completion_it, (void *)str);
4682             break;
4683         case 's':
4684             /* XXX: more generic ? */
4685             if (!strcmp(cmd->name, "info")) {
4686                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4687                 for(cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4688                     cmd_completion(str, cmd->name);
4689                 }
4690             } else if (!strcmp(cmd->name, "sendkey")) {
4691                 char *sep = strrchr(str, '-');
4692                 if (sep)
4693                     str = sep + 1;
4694                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4695                 for(key = key_defs; key->name != NULL; key++) {
4696                     cmd_completion(str, key->name);
4697                 }
4698             } else if (!strcmp(cmd->name, "help|?")) {
4699                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4700                 for (cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4701                     cmd_completion(str, cmd->name);
4702                 }
4703             }
4704             break;
4705         default:
4706             break;
4707         }
4708     }
4709
4710 cleanup:
4711     for (i = 0; i < nb_args; i++) {
4712         qemu_free(args[i]);
4713     }
4714 }
4715
4716 static int monitor_can_read(void *opaque)
4717 {
4718     Monitor *mon = opaque;
4719
4720     return (mon->suspend_cnt == 0) ? 1 : 0;
4721 }
4722
4723 static int invalid_qmp_mode(const Monitor *mon, const char *cmd_name)
4724 {
4725     int is_cap = compare_cmd(cmd_name, "qmp_capabilities");
4726     return (qmp_cmd_mode(mon) ? is_cap : !is_cap);
4727 }
4728
4729 /*
4730  * Argument validation rules:
4731  *
4732  * 1. The argument must exist in cmd_args qdict
4733  * 2. The argument type must be the expected one
4734  *
4735  * Special case: If the argument doesn't exist in cmd_args and
4736  *               the QMP_ACCEPT_UNKNOWNS flag is set, then the
4737  *               checking is skipped for it.
4738  */
4739 static int check_client_args_type(const QDict *client_args,
4740                                   const QDict *cmd_args, int flags)
4741 {
4742     const QDictEntry *ent;
4743
4744     for (ent = qdict_first(client_args); ent;ent = qdict_next(client_args,ent)){
4745         QObject *obj;
4746         QString *arg_type;
4747         const QObject *client_arg = qdict_entry_value(ent);
4748         const char *client_arg_name = qdict_entry_key(ent);
4749
4750         obj = qdict_get(cmd_args, client_arg_name);
4751         if (!obj) {
4752             if (flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS) {
4753                 /* handler accepts unknowns */
4754                 continue;
4755             }
4756             /* client arg doesn't exist */
4757             qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, client_arg_name);
4758             return -1;
4759         }
4760
4761         arg_type = qobject_to_qstring(obj);
4762         assert(arg_type != NULL);
4763
4764         /* check if argument's type is correct */
4765         switch (qstring_get_str(arg_type)[0]) {
4766         case 'F':
4767         case 'B':
4768         case 's':
4769             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QSTRING) {
4770                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4771                               "string");
4772                 return -1;
4773             }
4774         break;
4775         case 'i':
4776         case 'l':
4777         case 'M':
4778         case 'o':
4779             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QINT) {
4780                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4781                               "int");
4782                 return -1; 
4783             }
4784             break;
4785         case 'T':
4786             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QINT &&
4787                 qobject_type(client_arg) != QTYPE_QFLOAT) {
4788                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4789                               "number");
4790                return -1; 
4791             }
4792             break;
4793         case 'b':
4794         case '-':
4795             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QBOOL) {
4796                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4797                               "bool");
4798                return -1; 
4799             }
4800             break;
4801         case 'O':
4802             assert(flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS);
4803             break;
4804         case '/':
4805         case '.':
4806             /*
4807              * These types are not supported by QMP and thus are not
4808              * handled here. Fall through.
4809              */
4810         default:
4811             abort();
4812         }
4813     }
4814
4815     return 0;
4816 }
4817
4818 /*
4819  * - Check if the client has passed all mandatory args
4820  * - Set special flags for argument validation
4821  */
4822 static int check_mandatory_args(const QDict *cmd_args,
4823                                 const QDict *client_args, int *flags)
4824 {
4825     const QDictEntry *ent;
4826
4827     for (ent = qdict_first(cmd_args); ent; ent = qdict_next(cmd_args, ent)) {
4828         const char *cmd_arg_name = qdict_entry_key(ent);
4829         QString *type = qobject_to_qstring(qdict_entry_value(ent));
4830         assert(type != NULL);
4831
4832         if (qstring_get_str(type)[0] == 'O') {
4833             assert((*flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS) == 0);
4834             *flags |= QMP_ACCEPT_UNKNOWNS;
4835         } else if (qstring_get_str(type)[0] != '-' &&
4836                    qstring_get_str(type)[1] != '?' &&
4837                    !qdict_haskey(client_args, cmd_arg_name)) {
4838             qerror_report(QERR_MISSING_PARAMETER, cmd_arg_name);
4839             return -1;
4840         }
4841     }
4842
4843     return 0;
4844 }
4845
4846 static QDict *qdict_from_args_type(const char *args_type)
4847 {
4848     int i;
4849     QDict *qdict;
4850     QString *key, *type, *cur_qs;
4851
4852     assert(args_type != NULL);
4853
4854     qdict = qdict_new();
4855
4856     if (args_type == NULL || args_type[0] == '\0') {
4857         /* no args, empty qdict */
4858         goto out;
4859     }
4860
4861     key = qstring_new();
4862     type = qstring_new();
4863
4864     cur_qs = key;
4865
4866     for (i = 0;; i++) {
4867         switch (args_type[i]) {
4868             case ',':
4869             case '\0':
4870                 qdict_put(qdict, qstring_get_str(key), type);
4871                 QDECREF(key);
4872                 if (args_type[i] == '\0') {
4873                     goto out;
4874                 }
4875                 type = qstring_new(); /* qdict has ref */
4876                 cur_qs = key = qstring_new();
4877                 break;
4878             case ':':
4879                 cur_qs = type;
4880                 break;
4881             default:
4882                 qstring_append_chr(cur_qs, args_type[i]);
4883                 break;
4884         }
4885     }
4886
4887 out:
4888     return qdict;
4889 }
4890
4891 /*
4892  * Client argument checking rules:
4893  *
4894  * 1. Client must provide all mandatory arguments
4895  * 2. Each argument provided by the client must be expected
4896  * 3. Each argument provided by the client must have the type expected
4897  *    by the command
4898  */
4899 static int qmp_check_client_args(const mon_cmd_t *cmd, QDict *client_args)
4900 {
4901     int flags, err;
4902     QDict *cmd_args;
4903
4904     cmd_args = qdict_from_args_type(cmd->args_type);
4905
4906     flags = 0;
4907     err = check_mandatory_args(cmd_args, client_args, &flags);
4908     if (err) {
4909         goto out;
4910     }
4911
4912     err = check_client_args_type(client_args, cmd_args, flags);
4913
4914 out:
4915     QDECREF(cmd_args);
4916     return err;
4917 }
4918
4919 /*
4920  * Input object checking rules
4921  *
4922  * 1. Input object must be a dict
4923  * 2. The "execute" key must exist
4924  * 3. The "execute" key must be a string
4925  * 4. If the "arguments" key exists, it must be a dict
4926  * 5. If the "id" key exists, it can be anything (ie. json-value)
4927  * 6. Any argument not listed above is considered invalid
4928  */
4929 static QDict *qmp_check_input_obj(QObject *input_obj)
4930 {
4931     const QDictEntry *ent;
4932     int has_exec_key = 0;
4933     QDict *input_dict;
4934
4935     if (qobject_type(input_obj) != QTYPE_QDICT) {
4936         qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT, "object");
4937         return NULL;
4938     }
4939
4940     input_dict = qobject_to_qdict(input_obj);
4941
4942     for (ent = qdict_first(input_dict); ent; ent = qdict_next(input_dict, ent)){
4943         const char *arg_name = qdict_entry_key(ent);
4944         const QObject *arg_obj = qdict_entry_value(ent);
4945
4946         if (!strcmp(arg_name, "execute")) {
4947             if (qobject_type(arg_obj) != QTYPE_QSTRING) {
4948                 qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT_MEMBER, "execute",
4949                               "string");
4950                 return NULL;
4951             }
4952             has_exec_key = 1;
4953         } else if (!strcmp(arg_name, "arguments")) {
4954             if (qobject_type(arg_obj) != QTYPE_QDICT) {
4955                 qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT_MEMBER, "arguments",
4956                               "object");
4957                 return NULL;
4958             }
4959         } else if (!strcmp(arg_name, "id")) {
4960             /* FIXME: check duplicated IDs for async commands */
4961         } else {
4962             qerror_report(QERR_QMP_EXTRA_MEMBER, arg_name);
4963             return NULL;
4964         }
4965     }
4966
4967     if (!has_exec_key) {
4968         qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT, "execute");
4969         return NULL;
4970     }
4971
4972     return input_dict;
4973 }
4974
4975 static void qmp_call_query_cmd(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd)
4976 {
4977     QObject *ret_data = NULL;
4978
4979     if (handler_is_async(cmd)) {
4980         qmp_async_info_handler(mon, cmd);
4981         if (monitor_has_error(mon)) {
4982             monitor_protocol_emitter(mon, NULL);
4983         }
4984     } else {
4985         cmd->mhandler.info_new(mon, &ret_data);
4986         monitor_protocol_emitter(mon, ret_data);
4987         qobject_decref(ret_data);
4988     }
4989 }
4990
4991 static void qmp_call_cmd(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
4992                          const QDict *params)
4993 {
4994     int ret;
4995     QObject *data = NULL;
4996
4997     mon_print_count_init(mon);
4998
4999     ret = cmd->mhandler.cmd_new(mon, params, &data);
5000     handler_audit(mon, cmd, ret);
5001     monitor_protocol_emitter(mon, data);
5002     qobject_decref(data);
5003 }
5004
5005 static void handle_qmp_command(JSONMessageParser *parser, QList *tokens)
5006 {
5007     int err;
5008     QObject *obj;
5009     QDict *input, *args;
5010     const mon_cmd_t *cmd;
5011     Monitor *mon = cur_mon;
5012     const char *cmd_name, *query_cmd;
5013
5014     query_cmd = NULL;
5015     args = input = NULL;
5016
5017     obj = json_parser_parse(tokens, NULL);
5018     if (!obj) {
5019         // FIXME: should be triggered in json_parser_parse()
5020         qerror_report(QERR_JSON_PARSING);
5021         goto err_out;
5022     }
5023
5024     input = qmp_check_input_obj(obj);
5025     if (!input) {
5026         qobject_decref(obj);
5027         goto err_out;
5028     }
5029
5030     mon->mc->id = qdict_get(input, "id");
5031     qobject_incref(mon->mc->id);
5032
5033     cmd_name = qdict_get_str(input, "execute");
5034     if (invalid_qmp_mode(mon, cmd_name)) {
5035         qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, cmd_name);
5036         goto err_out;
5037     }
5038
5039     if (strstart(cmd_name, "query-", &query_cmd)) {
5040         cmd = qmp_find_query_cmd(query_cmd);
5041     } else {
5042         cmd = qmp_find_cmd(cmd_name);
5043     }
5044
5045     if (!cmd) {
5046         qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, cmd_name);
5047         goto err_out;
5048     }
5049
5050     obj = qdict_get(input, "arguments");
5051     if (!obj) {
5052         args = qdict_new();
5053     } else {
5054         args = qobject_to_qdict(obj);
5055         QINCREF(args);
5056     }
5057
5058     err = qmp_check_client_args(cmd, args);
5059     if (err < 0) {
5060         goto err_out;
5061     }
5062
5063     if (query_cmd) {
5064         qmp_call_query_cmd(mon, cmd);
5065     } else if (handler_is_async(cmd)) {
5066         err = qmp_async_cmd_handler(mon, cmd, args);
5067         if (err) {
5068             /* emit the error response */
5069             goto err_out;
5070         }
5071     } else {
5072         qmp_call_cmd(mon, cmd, args);
5073     }
5074
5075     goto out;
5076
5077 err_out:
5078     monitor_protocol_emitter(mon, NULL);
5079 out:
5080     QDECREF(input);
5081     QDECREF(args);
5082 }
5083
5084 /**
5085  * monitor_control_read(): Read and handle QMP input
5086  */
5087 static void monitor_control_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
5088 {
5089     Monitor *old_mon = cur_mon;
5090
5091     cur_mon = opaque;
5092
5093     json_message_parser_feed(&cur_mon->mc->parser, (const char *) buf, size);
5094
5095     cur_mon = old_mon;
5096 }
5097
5098 static void monitor_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
5099 {
5100     Monitor *old_mon = cur_mon;
5101     int i;
5102
5103     cur_mon = opaque;
5104
5105     if (cur_mon->rs) {
5106         for (i = 0; i < size; i++)
5107             readline_handle_byte(cur_mon->rs, buf[i]);
5108     } else {
5109         if (size == 0 || buf[size - 1] != 0)
5110             monitor_printf(cur_mon, "corrupted command\n");
5111         else
5112             handle_user_command(cur_mon, (char *)buf);
5113     }
5114
5115     cur_mon = old_mon;
5116 }
5117
5118 static void monitor_command_cb(Monitor *mon, const char *cmdline, void *opaque)
5119 {
5120     monitor_suspend(mon);
5121     handle_user_command(mon, cmdline);
5122     monitor_resume(mon);
5123 }
5124
5125 int monitor_suspend(Monitor *mon)
5126 {
5127     if (!mon->rs)
5128         return -ENOTTY;
5129     mon->suspend_cnt++;
5130     return 0;
5131 }
5132
5133 void monitor_resume(Monitor *mon)
5134 {
5135     if (!mon->rs)
5136         return;
5137     if (--mon->suspend_cnt == 0)
5138         readline_show_prompt(mon->rs);
5139 }
5140
5141 static QObject *get_qmp_greeting(void)
5142 {
5143     QObject *ver;
5144
5145     do_info_version(NULL, &ver);
5146     return qobject_from_jsonf("{'QMP':{'version': %p,'capabilities': []}}",ver);
5147 }
5148
5149 /**
5150  * monitor_control_event(): Print QMP gretting
5151  */
5152 static void monitor_control_event(void *opaque, int event)
5153 {
5154     QObject *data;
5155     Monitor *mon = opaque;
5156
5157     switch (event) {
5158     case CHR_EVENT_OPENED:
5159         mon->mc->command_mode = 0;
5160         json_message_parser_init(&mon->mc->parser, handle_qmp_command);
5161         data = get_qmp_greeting();
5162         monitor_json_emitter(mon, data);
5163         qobject_decref(data);
5164         break;
5165     case CHR_EVENT_CLOSED:
5166         json_message_parser_destroy(&mon->mc->parser);
5167         break;
5168     }
5169 }
5170
5171 static void monitor_event(void *opaque, int event)
5172 {
5173     Monitor *mon = opaque;
5174
5175     switch (event) {
5176     case CHR_EVENT_MUX_IN:
5177         mon->mux_out = 0;
5178         if (mon->reset_seen) {
5179             readline_restart(mon->rs);
5180             monitor_resume(mon);
5181             monitor_flush(mon);
5182         } else {
5183             mon->suspend_cnt = 0;
5184         }
5185         break;
5186
5187     case CHR_EVENT_MUX_OUT:
5188         if (mon->reset_seen) {
5189             if (mon->suspend_cnt == 0) {
5190                 monitor_printf(mon, "\n");
5191             }
5192             monitor_flush(mon);
5193             monitor_suspend(mon);
5194         } else {
5195             mon->suspend_cnt++;
5196         }
5197         mon->mux_out = 1;
5198         break;
5199
5200     case CHR_EVENT_OPENED:
5201         monitor_printf(mon, "QEMU %s monitor - type 'help' for more "
5202                        "information\n", QEMU_VERSION);
5203         if (!mon->mux_out) {
5204             readline_show_prompt(mon->rs);
5205         }
5206         mon->reset_seen = 1;
5207         break;
5208     }
5209 }
5210
5211
5212 /*
5213  * Local variables:
5214  *  c-indent-level: 4
5215  *  c-basic-offset: 4
5216  *  tab-width: 8
5217  * End:
5218  */
5219
5220 void monitor_init(CharDriverState *chr, int flags)
5221 {
5222     static int is_first_init = 1;
5223     Monitor *mon;
5224
5225     if (is_first_init) {
5226         key_timer = qemu_new_timer_ns(vm_clock, release_keys, NULL);
5227         is_first_init = 0;
5228     }
5229
5230     mon = qemu_mallocz(sizeof(*mon));
5231
5232     mon->chr = chr;
5233     mon->flags = flags;
5234     if (flags & MONITOR_USE_READLINE) {
5235         mon->rs = readline_init(mon, monitor_find_completion);
5236         monitor_read_command(mon, 0);
5237     }
5238
5239     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
5240         mon->mc = qemu_mallocz(sizeof(MonitorControl));
5241         /* Control mode requires special handlers */
5242         qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_control_read,
5243                               monitor_control_event, mon);
5244         qemu_chr_set_echo(chr, true);
5245     } else {
5246         qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_read,
5247                               monitor_event, mon);
5248     }
5249
5250     QLIST_INSERT_HEAD(&mon_list, mon, entry);
5251     if (!default_mon || (flags & MONITOR_IS_DEFAULT))
5252         default_mon = mon;
5253 }
5254
5255 static void bdrv_password_cb(Monitor *mon, const char *password, void *opaque)
5256 {
5257     BlockDriverState *bs = opaque;
5258     int ret = 0;
5259
5260     if (bdrv_set_key(bs, password) != 0) {
5261         monitor_printf(mon, "invalid password\n");
5262         ret = -EPERM;
5263     }
5264     if (mon->password_completion_cb)
5265         mon->password_completion_cb(mon->password_opaque, ret);
5266
5267     monitor_read_command(mon, 1);
5268 }
5269
5270 int monitor_read_bdrv_key_start(Monitor *mon, BlockDriverState *bs,
5271                                 BlockDriverCompletionFunc *completion_cb,
5272                                 void *opaque)
5273 {
5274     int err;
5275
5276     if (!bdrv_key_required(bs)) {
5277         if (completion_cb)
5278             completion_cb(opaque, 0);
5279         return 0;
5280     }
5281
5282     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
5283         qerror_report(QERR_DEVICE_ENCRYPTED, bdrv_get_device_name(bs));
5284         return -1;
5285     }
5286
5287     monitor_printf(mon, "%s (%s) is encrypted.\n", bdrv_get_device_name(bs),
5288                    bdrv_get_encrypted_filename(bs));
5289
5290     mon->password_completion_cb = completion_cb;
5291     mon->password_opaque = opaque;
5292
5293     err = monitor_read_password(mon, bdrv_password_cb, bs);
5294
5295     if (err && completion_cb)
5296         completion_cb(opaque, err);
5297
5298     return err;
5299 }
This page took 0.325759 seconds and 4 git commands to generate.