]> Git Repo - qemu.git/blob - monitor.c
TARGET_ARCH2 is already known at configure time.
[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 "gdbstub.h"
33 #include "net.h"
34 #include "qemu-char.h"
35 #include "sysemu.h"
36 #include "monitor.h"
37 #include "readline.h"
38 #include "console.h"
39 #include "block.h"
40 #include "audio/audio.h"
41 #include "disas.h"
42 #include "balloon.h"
43 #include "qemu-timer.h"
44 #include "migration.h"
45 #include "kvm.h"
46 #include "acl.h"
47
48 //#define DEBUG
49 //#define DEBUG_COMPLETION
50
51 /*
52  * Supported types:
53  *
54  * 'F'          filename
55  * 'B'          block device name
56  * 's'          string (accept optional quote)
57  * 'i'          32 bit integer
58  * 'l'          target long (32 or 64 bit)
59  * '/'          optional gdb-like print format (like "/10x")
60  *
61  * '?'          optional type (for 'F', 's' and 'i')
62  *
63  */
64
65 typedef struct mon_cmd_t {
66     const char *name;
67     const char *args_type;
68     void *handler;
69     const char *params;
70     const char *help;
71 } mon_cmd_t;
72
73 struct Monitor {
74     CharDriverState *chr;
75     int flags;
76     int suspend_cnt;
77     uint8_t outbuf[1024];
78     int outbuf_index;
79     ReadLineState *rs;
80     CPUState *mon_cpu;
81     BlockDriverCompletionFunc *password_completion_cb;
82     void *password_opaque;
83     LIST_ENTRY(Monitor) entry;
84 };
85
86 static LIST_HEAD(mon_list, Monitor) mon_list;
87
88 static const mon_cmd_t mon_cmds[];
89 static const mon_cmd_t info_cmds[];
90
91 Monitor *cur_mon = NULL;
92
93 static void monitor_command_cb(Monitor *mon, const char *cmdline,
94                                void *opaque);
95
96 static void monitor_read_command(Monitor *mon, int show_prompt)
97 {
98     readline_start(mon->rs, "(qemu) ", 0, monitor_command_cb, NULL);
99     if (show_prompt)
100         readline_show_prompt(mon->rs);
101 }
102
103 static int monitor_read_password(Monitor *mon, ReadLineFunc *readline_func,
104                                  void *opaque)
105 {
106     if (mon->rs) {
107         readline_start(mon->rs, "Password: ", 1, readline_func, opaque);
108         /* prompt is printed on return from the command handler */
109         return 0;
110     } else {
111         monitor_printf(mon, "terminal does not support password prompting\n");
112         return -ENOTTY;
113     }
114 }
115
116 void monitor_flush(Monitor *mon)
117 {
118     if (mon && mon->outbuf_index != 0 && mon->chr->focus == 0) {
119         qemu_chr_write(mon->chr, mon->outbuf, mon->outbuf_index);
120         mon->outbuf_index = 0;
121     }
122 }
123
124 /* flush at every end of line or if the buffer is full */
125 static void monitor_puts(Monitor *mon, const char *str)
126 {
127     char c;
128
129     if (!mon)
130         return;
131
132     for(;;) {
133         c = *str++;
134         if (c == '\0')
135             break;
136         if (c == '\n')
137             mon->outbuf[mon->outbuf_index++] = '\r';
138         mon->outbuf[mon->outbuf_index++] = c;
139         if (mon->outbuf_index >= (sizeof(mon->outbuf) - 1)
140             || c == '\n')
141             monitor_flush(mon);
142     }
143 }
144
145 void monitor_vprintf(Monitor *mon, const char *fmt, va_list ap)
146 {
147     char buf[4096];
148     vsnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, ap);
149     monitor_puts(mon, buf);
150 }
151
152 void monitor_printf(Monitor *mon, const char *fmt, ...)
153 {
154     va_list ap;
155     va_start(ap, fmt);
156     monitor_vprintf(mon, fmt, ap);
157     va_end(ap);
158 }
159
160 void monitor_print_filename(Monitor *mon, const char *filename)
161 {
162     int i;
163
164     for (i = 0; filename[i]; i++) {
165         switch (filename[i]) {
166         case ' ':
167         case '"':
168         case '\\':
169             monitor_printf(mon, "\\%c", filename[i]);
170             break;
171         case '\t':
172             monitor_printf(mon, "\\t");
173             break;
174         case '\r':
175             monitor_printf(mon, "\\r");
176             break;
177         case '\n':
178             monitor_printf(mon, "\\n");
179             break;
180         default:
181             monitor_printf(mon, "%c", filename[i]);
182             break;
183         }
184     }
185 }
186
187 static int monitor_fprintf(FILE *stream, const char *fmt, ...)
188 {
189     va_list ap;
190     va_start(ap, fmt);
191     monitor_vprintf((Monitor *)stream, fmt, ap);
192     va_end(ap);
193     return 0;
194 }
195
196 static int compare_cmd(const char *name, const char *list)
197 {
198     const char *p, *pstart;
199     int len;
200     len = strlen(name);
201     p = list;
202     for(;;) {
203         pstart = p;
204         p = strchr(p, '|');
205         if (!p)
206             p = pstart + strlen(pstart);
207         if ((p - pstart) == len && !memcmp(pstart, name, len))
208             return 1;
209         if (*p == '\0')
210             break;
211         p++;
212     }
213     return 0;
214 }
215
216 static void help_cmd_dump(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmds,
217                           const char *prefix, const char *name)
218 {
219     const mon_cmd_t *cmd;
220
221     for(cmd = cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
222         if (!name || !strcmp(name, cmd->name))
223             monitor_printf(mon, "%s%s %s -- %s\n", prefix, cmd->name,
224                            cmd->params, cmd->help);
225     }
226 }
227
228 static void help_cmd(Monitor *mon, const char *name)
229 {
230     if (name && !strcmp(name, "info")) {
231         help_cmd_dump(mon, info_cmds, "info ", NULL);
232     } else {
233         help_cmd_dump(mon, mon_cmds, "", name);
234         if (name && !strcmp(name, "log")) {
235             const CPULogItem *item;
236             monitor_printf(mon, "Log items (comma separated):\n");
237             monitor_printf(mon, "%-10s %s\n", "none", "remove all logs");
238             for(item = cpu_log_items; item->mask != 0; item++) {
239                 monitor_printf(mon, "%-10s %s\n", item->name, item->help);
240             }
241         }
242     }
243 }
244
245 static void do_commit(Monitor *mon, const char *device)
246 {
247     int i, all_devices;
248
249     all_devices = !strcmp(device, "all");
250     for (i = 0; i < nb_drives; i++) {
251             if (all_devices ||
252                 !strcmp(bdrv_get_device_name(drives_table[i].bdrv), device))
253                 bdrv_commit(drives_table[i].bdrv);
254     }
255 }
256
257 static void do_info(Monitor *mon, const char *item)
258 {
259     const mon_cmd_t *cmd;
260     void (*handler)(Monitor *);
261
262     if (!item)
263         goto help;
264     for(cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
265         if (compare_cmd(item, cmd->name))
266             goto found;
267     }
268  help:
269     help_cmd(mon, "info");
270     return;
271  found:
272     handler = cmd->handler;
273     handler(mon);
274 }
275
276 static void do_info_version(Monitor *mon)
277 {
278     monitor_printf(mon, "%s\n", QEMU_VERSION QEMU_PKGVERSION);
279 }
280
281 static void do_info_name(Monitor *mon)
282 {
283     if (qemu_name)
284         monitor_printf(mon, "%s\n", qemu_name);
285 }
286
287 #if defined(TARGET_I386)
288 static void do_info_hpet(Monitor *mon)
289 {
290     monitor_printf(mon, "HPET is %s by QEMU\n",
291                    (no_hpet) ? "disabled" : "enabled");
292 }
293 #endif
294
295 static void do_info_uuid(Monitor *mon)
296 {
297     monitor_printf(mon, UUID_FMT "\n", qemu_uuid[0], qemu_uuid[1],
298                    qemu_uuid[2], qemu_uuid[3], qemu_uuid[4], qemu_uuid[5],
299                    qemu_uuid[6], qemu_uuid[7], qemu_uuid[8], qemu_uuid[9],
300                    qemu_uuid[10], qemu_uuid[11], qemu_uuid[12], qemu_uuid[13],
301                    qemu_uuid[14], qemu_uuid[15]);
302 }
303
304 /* get the current CPU defined by the user */
305 static int mon_set_cpu(int cpu_index)
306 {
307     CPUState *env;
308
309     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
310         if (env->cpu_index == cpu_index) {
311             cur_mon->mon_cpu = env;
312             return 0;
313         }
314     }
315     return -1;
316 }
317
318 static CPUState *mon_get_cpu(void)
319 {
320     if (!cur_mon->mon_cpu) {
321         mon_set_cpu(0);
322     }
323     cpu_synchronize_state(cur_mon->mon_cpu, 0);
324     return cur_mon->mon_cpu;
325 }
326
327 static void do_info_registers(Monitor *mon)
328 {
329     CPUState *env;
330     env = mon_get_cpu();
331     if (!env)
332         return;
333 #ifdef TARGET_I386
334     cpu_dump_state(env, (FILE *)mon, monitor_fprintf,
335                    X86_DUMP_FPU);
336 #else
337     cpu_dump_state(env, (FILE *)mon, monitor_fprintf,
338                    0);
339 #endif
340 }
341
342 static void do_info_cpus(Monitor *mon)
343 {
344     CPUState *env;
345
346     /* just to set the default cpu if not already done */
347     mon_get_cpu();
348
349     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
350         cpu_synchronize_state(env, 0);
351         monitor_printf(mon, "%c CPU #%d:",
352                        (env == mon->mon_cpu) ? '*' : ' ',
353                        env->cpu_index);
354 #if defined(TARGET_I386)
355         monitor_printf(mon, " pc=0x" TARGET_FMT_lx,
356                        env->eip + env->segs[R_CS].base);
357 #elif defined(TARGET_PPC)
358         monitor_printf(mon, " nip=0x" TARGET_FMT_lx, env->nip);
359 #elif defined(TARGET_SPARC)
360         monitor_printf(mon, " pc=0x" TARGET_FMT_lx " npc=0x" TARGET_FMT_lx,
361                        env->pc, env->npc);
362 #elif defined(TARGET_MIPS)
363         monitor_printf(mon, " PC=0x" TARGET_FMT_lx, env->active_tc.PC);
364 #endif
365         if (env->halted)
366             monitor_printf(mon, " (halted)");
367         monitor_printf(mon, "\n");
368     }
369 }
370
371 static void do_cpu_set(Monitor *mon, int index)
372 {
373     if (mon_set_cpu(index) < 0)
374         monitor_printf(mon, "Invalid CPU index\n");
375 }
376
377 static void do_info_jit(Monitor *mon)
378 {
379     dump_exec_info((FILE *)mon, monitor_fprintf);
380 }
381
382 static void do_info_history(Monitor *mon)
383 {
384     int i;
385     const char *str;
386
387     if (!mon->rs)
388         return;
389     i = 0;
390     for(;;) {
391         str = readline_get_history(mon->rs, i);
392         if (!str)
393             break;
394         monitor_printf(mon, "%d: '%s'\n", i, str);
395         i++;
396     }
397 }
398
399 #if defined(TARGET_PPC)
400 /* XXX: not implemented in other targets */
401 static void do_info_cpu_stats(Monitor *mon)
402 {
403     CPUState *env;
404
405     env = mon_get_cpu();
406     cpu_dump_statistics(env, (FILE *)mon, &monitor_fprintf, 0);
407 }
408 #endif
409
410 static void do_quit(Monitor *mon)
411 {
412     exit(0);
413 }
414
415 static int eject_device(Monitor *mon, BlockDriverState *bs, int force)
416 {
417     if (bdrv_is_inserted(bs)) {
418         if (!force) {
419             if (!bdrv_is_removable(bs)) {
420                 monitor_printf(mon, "device is not removable\n");
421                 return -1;
422             }
423             if (bdrv_is_locked(bs)) {
424                 monitor_printf(mon, "device is locked\n");
425                 return -1;
426             }
427         }
428         bdrv_close(bs);
429     }
430     return 0;
431 }
432
433 static void do_eject(Monitor *mon, int force, const char *filename)
434 {
435     BlockDriverState *bs;
436
437     bs = bdrv_find(filename);
438     if (!bs) {
439         monitor_printf(mon, "device not found\n");
440         return;
441     }
442     eject_device(mon, bs, force);
443 }
444
445 static void do_change_block(Monitor *mon, const char *device,
446                             const char *filename, const char *fmt)
447 {
448     BlockDriverState *bs;
449     BlockDriver *drv = NULL;
450
451     bs = bdrv_find(device);
452     if (!bs) {
453         monitor_printf(mon, "device not found\n");
454         return;
455     }
456     if (fmt) {
457         drv = bdrv_find_format(fmt);
458         if (!drv) {
459             monitor_printf(mon, "invalid format %s\n", fmt);
460             return;
461         }
462     }
463     if (eject_device(mon, bs, 0) < 0)
464         return;
465     bdrv_open2(bs, filename, 0, drv);
466     monitor_read_bdrv_key_start(mon, bs, NULL, NULL);
467 }
468
469 static void change_vnc_password_cb(Monitor *mon, const char *password,
470                                    void *opaque)
471 {
472     if (vnc_display_password(NULL, password) < 0)
473         monitor_printf(mon, "could not set VNC server password\n");
474
475     monitor_read_command(mon, 1);
476 }
477
478 static void do_change_vnc(Monitor *mon, const char *target, const char *arg)
479 {
480     if (strcmp(target, "passwd") == 0 ||
481         strcmp(target, "password") == 0) {
482         if (arg) {
483             char password[9];
484             strncpy(password, arg, sizeof(password));
485             password[sizeof(password) - 1] = '\0';
486             change_vnc_password_cb(mon, password, NULL);
487         } else {
488             monitor_read_password(mon, change_vnc_password_cb, NULL);
489         }
490     } else {
491         if (vnc_display_open(NULL, target) < 0)
492             monitor_printf(mon, "could not start VNC server on %s\n", target);
493     }
494 }
495
496 static void do_change(Monitor *mon, const char *device, const char *target,
497                       const char *arg)
498 {
499     if (strcmp(device, "vnc") == 0) {
500         do_change_vnc(mon, target, arg);
501     } else {
502         do_change_block(mon, device, target, arg);
503     }
504 }
505
506 static void do_screen_dump(Monitor *mon, const char *filename)
507 {
508     vga_hw_screen_dump(filename);
509 }
510
511 static void do_logfile(Monitor *mon, const char *filename)
512 {
513     cpu_set_log_filename(filename);
514 }
515
516 static void do_log(Monitor *mon, const char *items)
517 {
518     int mask;
519
520     if (!strcmp(items, "none")) {
521         mask = 0;
522     } else {
523         mask = cpu_str_to_log_mask(items);
524         if (!mask) {
525             help_cmd(mon, "log");
526             return;
527         }
528     }
529     cpu_set_log(mask);
530 }
531
532 static void do_singlestep(Monitor *mon, const char *option)
533 {
534     if (!option || !strcmp(option, "on")) {
535         singlestep = 1;
536     } else if (!strcmp(option, "off")) {
537         singlestep = 0;
538     } else {
539         monitor_printf(mon, "unexpected option %s\n", option);
540     }
541 }
542
543 static void do_stop(Monitor *mon)
544 {
545     vm_stop(EXCP_INTERRUPT);
546 }
547
548 static void encrypted_bdrv_it(void *opaque, BlockDriverState *bs);
549
550 struct bdrv_iterate_context {
551     Monitor *mon;
552     int err;
553 };
554
555 static void do_cont(Monitor *mon)
556 {
557     struct bdrv_iterate_context context = { mon, 0 };
558
559     bdrv_iterate(encrypted_bdrv_it, &context);
560     /* only resume the vm if all keys are set and valid */
561     if (!context.err)
562         vm_start();
563 }
564
565 static void bdrv_key_cb(void *opaque, int err)
566 {
567     Monitor *mon = opaque;
568
569     /* another key was set successfully, retry to continue */
570     if (!err)
571         do_cont(mon);
572 }
573
574 static void encrypted_bdrv_it(void *opaque, BlockDriverState *bs)
575 {
576     struct bdrv_iterate_context *context = opaque;
577
578     if (!context->err && bdrv_key_required(bs)) {
579         context->err = -EBUSY;
580         monitor_read_bdrv_key_start(context->mon, bs, bdrv_key_cb,
581                                     context->mon);
582     }
583 }
584
585 static void do_gdbserver(Monitor *mon, const char *device)
586 {
587     if (!device)
588         device = "tcp::" DEFAULT_GDBSTUB_PORT;
589     if (gdbserver_start(device) < 0) {
590         monitor_printf(mon, "Could not open gdbserver on device '%s'\n",
591                        device);
592     } else if (strcmp(device, "none") == 0) {
593         monitor_printf(mon, "Disabled gdbserver\n");
594     } else {
595         monitor_printf(mon, "Waiting for gdb connection on device '%s'\n",
596                        device);
597     }
598 }
599
600 static void do_watchdog_action(Monitor *mon, const char *action)
601 {
602     if (select_watchdog_action(action) == -1) {
603         monitor_printf(mon, "Unknown watchdog action '%s'\n", action);
604     }
605 }
606
607 static void monitor_printc(Monitor *mon, int c)
608 {
609     monitor_printf(mon, "'");
610     switch(c) {
611     case '\'':
612         monitor_printf(mon, "\\'");
613         break;
614     case '\\':
615         monitor_printf(mon, "\\\\");
616         break;
617     case '\n':
618         monitor_printf(mon, "\\n");
619         break;
620     case '\r':
621         monitor_printf(mon, "\\r");
622         break;
623     default:
624         if (c >= 32 && c <= 126) {
625             monitor_printf(mon, "%c", c);
626         } else {
627             monitor_printf(mon, "\\x%02x", c);
628         }
629         break;
630     }
631     monitor_printf(mon, "'");
632 }
633
634 static void memory_dump(Monitor *mon, int count, int format, int wsize,
635                         target_phys_addr_t addr, int is_physical)
636 {
637     CPUState *env;
638     int nb_per_line, l, line_size, i, max_digits, len;
639     uint8_t buf[16];
640     uint64_t v;
641
642     if (format == 'i') {
643         int flags;
644         flags = 0;
645         env = mon_get_cpu();
646         if (!env && !is_physical)
647             return;
648 #ifdef TARGET_I386
649         if (wsize == 2) {
650             flags = 1;
651         } else if (wsize == 4) {
652             flags = 0;
653         } else {
654             /* as default we use the current CS size */
655             flags = 0;
656             if (env) {
657 #ifdef TARGET_X86_64
658                 if ((env->efer & MSR_EFER_LMA) &&
659                     (env->segs[R_CS].flags & DESC_L_MASK))
660                     flags = 2;
661                 else
662 #endif
663                 if (!(env->segs[R_CS].flags & DESC_B_MASK))
664                     flags = 1;
665             }
666         }
667 #endif
668         monitor_disas(mon, env, addr, count, is_physical, flags);
669         return;
670     }
671
672     len = wsize * count;
673     if (wsize == 1)
674         line_size = 8;
675     else
676         line_size = 16;
677     nb_per_line = line_size / wsize;
678     max_digits = 0;
679
680     switch(format) {
681     case 'o':
682         max_digits = (wsize * 8 + 2) / 3;
683         break;
684     default:
685     case 'x':
686         max_digits = (wsize * 8) / 4;
687         break;
688     case 'u':
689     case 'd':
690         max_digits = (wsize * 8 * 10 + 32) / 33;
691         break;
692     case 'c':
693         wsize = 1;
694         break;
695     }
696
697     while (len > 0) {
698         if (is_physical)
699             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx ":", addr);
700         else
701             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_lx ":", (target_ulong)addr);
702         l = len;
703         if (l > line_size)
704             l = line_size;
705         if (is_physical) {
706             cpu_physical_memory_rw(addr, buf, l, 0);
707         } else {
708             env = mon_get_cpu();
709             if (!env)
710                 break;
711             if (cpu_memory_rw_debug(env, addr, buf, l, 0) < 0) {
712                 monitor_printf(mon, " Cannot access memory\n");
713                 break;
714             }
715         }
716         i = 0;
717         while (i < l) {
718             switch(wsize) {
719             default:
720             case 1:
721                 v = ldub_raw(buf + i);
722                 break;
723             case 2:
724                 v = lduw_raw(buf + i);
725                 break;
726             case 4:
727                 v = (uint32_t)ldl_raw(buf + i);
728                 break;
729             case 8:
730                 v = ldq_raw(buf + i);
731                 break;
732             }
733             monitor_printf(mon, " ");
734             switch(format) {
735             case 'o':
736                 monitor_printf(mon, "%#*" PRIo64, max_digits, v);
737                 break;
738             case 'x':
739                 monitor_printf(mon, "0x%0*" PRIx64, max_digits, v);
740                 break;
741             case 'u':
742                 monitor_printf(mon, "%*" PRIu64, max_digits, v);
743                 break;
744             case 'd':
745                 monitor_printf(mon, "%*" PRId64, max_digits, v);
746                 break;
747             case 'c':
748                 monitor_printc(mon, v);
749                 break;
750             }
751             i += wsize;
752         }
753         monitor_printf(mon, "\n");
754         addr += l;
755         len -= l;
756     }
757 }
758
759 #if TARGET_LONG_BITS == 64
760 #define GET_TLONG(h, l) (((uint64_t)(h) << 32) | (l))
761 #else
762 #define GET_TLONG(h, l) (l)
763 #endif
764
765 static void do_memory_dump(Monitor *mon, int count, int format, int size,
766                            uint32_t addrh, uint32_t addrl)
767 {
768     target_long addr = GET_TLONG(addrh, addrl);
769     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 0);
770 }
771
772 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS > 32
773 #define GET_TPHYSADDR(h, l) (((uint64_t)(h) << 32) | (l))
774 #else
775 #define GET_TPHYSADDR(h, l) (l)
776 #endif
777
778 static void do_physical_memory_dump(Monitor *mon, int count, int format,
779                                     int size, uint32_t addrh, uint32_t addrl)
780
781 {
782     target_phys_addr_t addr = GET_TPHYSADDR(addrh, addrl);
783     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 1);
784 }
785
786 static void do_print(Monitor *mon, int count, int format, int size,
787                      unsigned int valh, unsigned int vall)
788 {
789     target_phys_addr_t val = GET_TPHYSADDR(valh, vall);
790 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS == 32
791     switch(format) {
792     case 'o':
793         monitor_printf(mon, "%#o", val);
794         break;
795     case 'x':
796         monitor_printf(mon, "%#x", val);
797         break;
798     case 'u':
799         monitor_printf(mon, "%u", val);
800         break;
801     default:
802     case 'd':
803         monitor_printf(mon, "%d", val);
804         break;
805     case 'c':
806         monitor_printc(mon, val);
807         break;
808     }
809 #else
810     switch(format) {
811     case 'o':
812         monitor_printf(mon, "%#" PRIo64, val);
813         break;
814     case 'x':
815         monitor_printf(mon, "%#" PRIx64, val);
816         break;
817     case 'u':
818         monitor_printf(mon, "%" PRIu64, val);
819         break;
820     default:
821     case 'd':
822         monitor_printf(mon, "%" PRId64, val);
823         break;
824     case 'c':
825         monitor_printc(mon, val);
826         break;
827     }
828 #endif
829     monitor_printf(mon, "\n");
830 }
831
832 static void do_memory_save(Monitor *mon, unsigned int valh, unsigned int vall,
833                            uint32_t size, const char *filename)
834 {
835     FILE *f;
836     target_long addr = GET_TLONG(valh, vall);
837     uint32_t l;
838     CPUState *env;
839     uint8_t buf[1024];
840
841     env = mon_get_cpu();
842     if (!env)
843         return;
844
845     f = fopen(filename, "wb");
846     if (!f) {
847         monitor_printf(mon, "could not open '%s'\n", filename);
848         return;
849     }
850     while (size != 0) {
851         l = sizeof(buf);
852         if (l > size)
853             l = size;
854         cpu_memory_rw_debug(env, addr, buf, l, 0);
855         fwrite(buf, 1, l, f);
856         addr += l;
857         size -= l;
858     }
859     fclose(f);
860 }
861
862 static void do_physical_memory_save(Monitor *mon, unsigned int valh,
863                                     unsigned int vall, uint32_t size,
864                                     const char *filename)
865 {
866     FILE *f;
867     uint32_t l;
868     uint8_t buf[1024];
869     target_phys_addr_t addr = GET_TPHYSADDR(valh, vall); 
870
871     f = fopen(filename, "wb");
872     if (!f) {
873         monitor_printf(mon, "could not open '%s'\n", filename);
874         return;
875     }
876     while (size != 0) {
877         l = sizeof(buf);
878         if (l > size)
879             l = size;
880         cpu_physical_memory_rw(addr, buf, l, 0);
881         fwrite(buf, 1, l, f);
882         fflush(f);
883         addr += l;
884         size -= l;
885     }
886     fclose(f);
887 }
888
889 static void do_sum(Monitor *mon, uint32_t start, uint32_t size)
890 {
891     uint32_t addr;
892     uint8_t buf[1];
893     uint16_t sum;
894
895     sum = 0;
896     for(addr = start; addr < (start + size); addr++) {
897         cpu_physical_memory_rw(addr, buf, 1, 0);
898         /* BSD sum algorithm ('sum' Unix command) */
899         sum = (sum >> 1) | (sum << 15);
900         sum += buf[0];
901     }
902     monitor_printf(mon, "%05d\n", sum);
903 }
904
905 typedef struct {
906     int keycode;
907     const char *name;
908 } KeyDef;
909
910 static const KeyDef key_defs[] = {
911     { 0x2a, "shift" },
912     { 0x36, "shift_r" },
913
914     { 0x38, "alt" },
915     { 0xb8, "alt_r" },
916     { 0x64, "altgr" },
917     { 0xe4, "altgr_r" },
918     { 0x1d, "ctrl" },
919     { 0x9d, "ctrl_r" },
920
921     { 0xdd, "menu" },
922
923     { 0x01, "esc" },
924
925     { 0x02, "1" },
926     { 0x03, "2" },
927     { 0x04, "3" },
928     { 0x05, "4" },
929     { 0x06, "5" },
930     { 0x07, "6" },
931     { 0x08, "7" },
932     { 0x09, "8" },
933     { 0x0a, "9" },
934     { 0x0b, "0" },
935     { 0x0c, "minus" },
936     { 0x0d, "equal" },
937     { 0x0e, "backspace" },
938
939     { 0x0f, "tab" },
940     { 0x10, "q" },
941     { 0x11, "w" },
942     { 0x12, "e" },
943     { 0x13, "r" },
944     { 0x14, "t" },
945     { 0x15, "y" },
946     { 0x16, "u" },
947     { 0x17, "i" },
948     { 0x18, "o" },
949     { 0x19, "p" },
950
951     { 0x1c, "ret" },
952
953     { 0x1e, "a" },
954     { 0x1f, "s" },
955     { 0x20, "d" },
956     { 0x21, "f" },
957     { 0x22, "g" },
958     { 0x23, "h" },
959     { 0x24, "j" },
960     { 0x25, "k" },
961     { 0x26, "l" },
962
963     { 0x2c, "z" },
964     { 0x2d, "x" },
965     { 0x2e, "c" },
966     { 0x2f, "v" },
967     { 0x30, "b" },
968     { 0x31, "n" },
969     { 0x32, "m" },
970     { 0x33, "comma" },
971     { 0x34, "dot" },
972     { 0x35, "slash" },
973
974     { 0x37, "asterisk" },
975
976     { 0x39, "spc" },
977     { 0x3a, "caps_lock" },
978     { 0x3b, "f1" },
979     { 0x3c, "f2" },
980     { 0x3d, "f3" },
981     { 0x3e, "f4" },
982     { 0x3f, "f5" },
983     { 0x40, "f6" },
984     { 0x41, "f7" },
985     { 0x42, "f8" },
986     { 0x43, "f9" },
987     { 0x44, "f10" },
988     { 0x45, "num_lock" },
989     { 0x46, "scroll_lock" },
990
991     { 0xb5, "kp_divide" },
992     { 0x37, "kp_multiply" },
993     { 0x4a, "kp_subtract" },
994     { 0x4e, "kp_add" },
995     { 0x9c, "kp_enter" },
996     { 0x53, "kp_decimal" },
997     { 0x54, "sysrq" },
998
999     { 0x52, "kp_0" },
1000     { 0x4f, "kp_1" },
1001     { 0x50, "kp_2" },
1002     { 0x51, "kp_3" },
1003     { 0x4b, "kp_4" },
1004     { 0x4c, "kp_5" },
1005     { 0x4d, "kp_6" },
1006     { 0x47, "kp_7" },
1007     { 0x48, "kp_8" },
1008     { 0x49, "kp_9" },
1009
1010     { 0x56, "<" },
1011
1012     { 0x57, "f11" },
1013     { 0x58, "f12" },
1014
1015     { 0xb7, "print" },
1016
1017     { 0xc7, "home" },
1018     { 0xc9, "pgup" },
1019     { 0xd1, "pgdn" },
1020     { 0xcf, "end" },
1021
1022     { 0xcb, "left" },
1023     { 0xc8, "up" },
1024     { 0xd0, "down" },
1025     { 0xcd, "right" },
1026
1027     { 0xd2, "insert" },
1028     { 0xd3, "delete" },
1029 #if defined(TARGET_SPARC) && !defined(TARGET_SPARC64)
1030     { 0xf0, "stop" },
1031     { 0xf1, "again" },
1032     { 0xf2, "props" },
1033     { 0xf3, "undo" },
1034     { 0xf4, "front" },
1035     { 0xf5, "copy" },
1036     { 0xf6, "open" },
1037     { 0xf7, "paste" },
1038     { 0xf8, "find" },
1039     { 0xf9, "cut" },
1040     { 0xfa, "lf" },
1041     { 0xfb, "help" },
1042     { 0xfc, "meta_l" },
1043     { 0xfd, "meta_r" },
1044     { 0xfe, "compose" },
1045 #endif
1046     { 0, NULL },
1047 };
1048
1049 static int get_keycode(const char *key)
1050 {
1051     const KeyDef *p;
1052     char *endp;
1053     int ret;
1054
1055     for(p = key_defs; p->name != NULL; p++) {
1056         if (!strcmp(key, p->name))
1057             return p->keycode;
1058     }
1059     if (strstart(key, "0x", NULL)) {
1060         ret = strtoul(key, &endp, 0);
1061         if (*endp == '\0' && ret >= 0x01 && ret <= 0xff)
1062             return ret;
1063     }
1064     return -1;
1065 }
1066
1067 #define MAX_KEYCODES 16
1068 static uint8_t keycodes[MAX_KEYCODES];
1069 static int nb_pending_keycodes;
1070 static QEMUTimer *key_timer;
1071
1072 static void release_keys(void *opaque)
1073 {
1074     int keycode;
1075
1076     while (nb_pending_keycodes > 0) {
1077         nb_pending_keycodes--;
1078         keycode = keycodes[nb_pending_keycodes];
1079         if (keycode & 0x80)
1080             kbd_put_keycode(0xe0);
1081         kbd_put_keycode(keycode | 0x80);
1082     }
1083 }
1084
1085 static void do_sendkey(Monitor *mon, const char *string, int has_hold_time,
1086                        int hold_time)
1087 {
1088     char keyname_buf[16];
1089     char *separator;
1090     int keyname_len, keycode, i;
1091
1092     if (nb_pending_keycodes > 0) {
1093         qemu_del_timer(key_timer);
1094         release_keys(NULL);
1095     }
1096     if (!has_hold_time)
1097         hold_time = 100;
1098     i = 0;
1099     while (1) {
1100         separator = strchr(string, '-');
1101         keyname_len = separator ? separator - string : strlen(string);
1102         if (keyname_len > 0) {
1103             pstrcpy(keyname_buf, sizeof(keyname_buf), string);
1104             if (keyname_len > sizeof(keyname_buf) - 1) {
1105                 monitor_printf(mon, "invalid key: '%s...'\n", keyname_buf);
1106                 return;
1107             }
1108             if (i == MAX_KEYCODES) {
1109                 monitor_printf(mon, "too many keys\n");
1110                 return;
1111             }
1112             keyname_buf[keyname_len] = 0;
1113             keycode = get_keycode(keyname_buf);
1114             if (keycode < 0) {
1115                 monitor_printf(mon, "unknown key: '%s'\n", keyname_buf);
1116                 return;
1117             }
1118             keycodes[i++] = keycode;
1119         }
1120         if (!separator)
1121             break;
1122         string = separator + 1;
1123     }
1124     nb_pending_keycodes = i;
1125     /* key down events */
1126     for (i = 0; i < nb_pending_keycodes; i++) {
1127         keycode = keycodes[i];
1128         if (keycode & 0x80)
1129             kbd_put_keycode(0xe0);
1130         kbd_put_keycode(keycode & 0x7f);
1131     }
1132     /* delayed key up events */
1133     qemu_mod_timer(key_timer, qemu_get_clock(vm_clock) +
1134                     muldiv64(ticks_per_sec, hold_time, 1000));
1135 }
1136
1137 static int mouse_button_state;
1138
1139 static void do_mouse_move(Monitor *mon, const char *dx_str, const char *dy_str,
1140                           const char *dz_str)
1141 {
1142     int dx, dy, dz;
1143     dx = strtol(dx_str, NULL, 0);
1144     dy = strtol(dy_str, NULL, 0);
1145     dz = 0;
1146     if (dz_str)
1147         dz = strtol(dz_str, NULL, 0);
1148     kbd_mouse_event(dx, dy, dz, mouse_button_state);
1149 }
1150
1151 static void do_mouse_button(Monitor *mon, int button_state)
1152 {
1153     mouse_button_state = button_state;
1154     kbd_mouse_event(0, 0, 0, mouse_button_state);
1155 }
1156
1157 static void do_ioport_read(Monitor *mon, int count, int format, int size,
1158                            int addr, int has_index, int index)
1159 {
1160     uint32_t val;
1161     int suffix;
1162
1163     if (has_index) {
1164         cpu_outb(NULL, addr & IOPORTS_MASK, index & 0xff);
1165         addr++;
1166     }
1167     addr &= 0xffff;
1168
1169     switch(size) {
1170     default:
1171     case 1:
1172         val = cpu_inb(NULL, addr);
1173         suffix = 'b';
1174         break;
1175     case 2:
1176         val = cpu_inw(NULL, addr);
1177         suffix = 'w';
1178         break;
1179     case 4:
1180         val = cpu_inl(NULL, addr);
1181         suffix = 'l';
1182         break;
1183     }
1184     monitor_printf(mon, "port%c[0x%04x] = %#0*x\n",
1185                    suffix, addr, size * 2, val);
1186 }
1187
1188 static void do_ioport_write(Monitor *mon, int count, int format, int size,
1189                             int addr, int val)
1190 {
1191     addr &= IOPORTS_MASK;
1192
1193     switch (size) {
1194     default:
1195     case 1:
1196         cpu_outb(NULL, addr, val);
1197         break;
1198     case 2:
1199         cpu_outw(NULL, addr, val);
1200         break;
1201     case 4:
1202         cpu_outl(NULL, addr, val);
1203         break;
1204     }
1205 }
1206
1207 static void do_boot_set(Monitor *mon, const char *bootdevice)
1208 {
1209     int res;
1210
1211     res = qemu_boot_set(bootdevice);
1212     if (res == 0) {
1213         monitor_printf(mon, "boot device list now set to %s\n", bootdevice);
1214     } else if (res > 0) {
1215         monitor_printf(mon, "setting boot device list failed\n");
1216     } else {
1217         monitor_printf(mon, "no function defined to set boot device list for "
1218                        "this architecture\n");
1219     }
1220 }
1221
1222 static void do_system_reset(Monitor *mon)
1223 {
1224     qemu_system_reset_request();
1225 }
1226
1227 static void do_system_powerdown(Monitor *mon)
1228 {
1229     qemu_system_powerdown_request();
1230 }
1231
1232 #if defined(TARGET_I386)
1233 static void print_pte(Monitor *mon, uint32_t addr, uint32_t pte, uint32_t mask)
1234 {
1235     monitor_printf(mon, "%08x: %08x %c%c%c%c%c%c%c%c\n",
1236                    addr,
1237                    pte & mask,
1238                    pte & PG_GLOBAL_MASK ? 'G' : '-',
1239                    pte & PG_PSE_MASK ? 'P' : '-',
1240                    pte & PG_DIRTY_MASK ? 'D' : '-',
1241                    pte & PG_ACCESSED_MASK ? 'A' : '-',
1242                    pte & PG_PCD_MASK ? 'C' : '-',
1243                    pte & PG_PWT_MASK ? 'T' : '-',
1244                    pte & PG_USER_MASK ? 'U' : '-',
1245                    pte & PG_RW_MASK ? 'W' : '-');
1246 }
1247
1248 static void tlb_info(Monitor *mon)
1249 {
1250     CPUState *env;
1251     int l1, l2;
1252     uint32_t pgd, pde, pte;
1253
1254     env = mon_get_cpu();
1255     if (!env)
1256         return;
1257
1258     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
1259         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
1260         return;
1261     }
1262     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1263     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1264         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, (uint8_t *)&pde, 4);
1265         pde = le32_to_cpu(pde);
1266         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1267             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1268                 print_pte(mon, (l1 << 22), pde, ~((1 << 20) - 1));
1269             } else {
1270                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1271                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4,
1272                                              (uint8_t *)&pte, 4);
1273                     pte = le32_to_cpu(pte);
1274                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1275                         print_pte(mon, (l1 << 22) + (l2 << 12),
1276                                   pte & ~PG_PSE_MASK,
1277                                   ~0xfff);
1278                     }
1279                 }
1280             }
1281         }
1282     }
1283 }
1284
1285 static void mem_print(Monitor *mon, uint32_t *pstart, int *plast_prot,
1286                       uint32_t end, int prot)
1287 {
1288     int prot1;
1289     prot1 = *plast_prot;
1290     if (prot != prot1) {
1291         if (*pstart != -1) {
1292             monitor_printf(mon, "%08x-%08x %08x %c%c%c\n",
1293                            *pstart, end, end - *pstart,
1294                            prot1 & PG_USER_MASK ? 'u' : '-',
1295                            'r',
1296                            prot1 & PG_RW_MASK ? 'w' : '-');
1297         }
1298         if (prot != 0)
1299             *pstart = end;
1300         else
1301             *pstart = -1;
1302         *plast_prot = prot;
1303     }
1304 }
1305
1306 static void mem_info(Monitor *mon)
1307 {
1308     CPUState *env;
1309     int l1, l2, prot, last_prot;
1310     uint32_t pgd, pde, pte, start, end;
1311
1312     env = mon_get_cpu();
1313     if (!env)
1314         return;
1315
1316     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
1317         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
1318         return;
1319     }
1320     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1321     last_prot = 0;
1322     start = -1;
1323     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1324         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, (uint8_t *)&pde, 4);
1325         pde = le32_to_cpu(pde);
1326         end = l1 << 22;
1327         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1328             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1329                 prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
1330                 mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1331             } else {
1332                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1333                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4,
1334                                              (uint8_t *)&pte, 4);
1335                     pte = le32_to_cpu(pte);
1336                     end = (l1 << 22) + (l2 << 12);
1337                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1338                         prot = pte & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
1339                     } else {
1340                         prot = 0;
1341                     }
1342                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1343                 }
1344             }
1345         } else {
1346             prot = 0;
1347             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1348         }
1349     }
1350 }
1351 #endif
1352
1353 #if defined(TARGET_SH4)
1354
1355 static void print_tlb(Monitor *mon, int idx, tlb_t *tlb)
1356 {
1357     monitor_printf(mon, " tlb%i:\t"
1358                    "asid=%hhu vpn=%x\tppn=%x\tsz=%hhu size=%u\t"
1359                    "v=%hhu shared=%hhu cached=%hhu prot=%hhu "
1360                    "dirty=%hhu writethrough=%hhu\n",
1361                    idx,
1362                    tlb->asid, tlb->vpn, tlb->ppn, tlb->sz, tlb->size,
1363                    tlb->v, tlb->sh, tlb->c, tlb->pr,
1364                    tlb->d, tlb->wt);
1365 }
1366
1367 static void tlb_info(Monitor *mon)
1368 {
1369     CPUState *env = mon_get_cpu();
1370     int i;
1371
1372     monitor_printf (mon, "ITLB:\n");
1373     for (i = 0 ; i < ITLB_SIZE ; i++)
1374         print_tlb (mon, i, &env->itlb[i]);
1375     monitor_printf (mon, "UTLB:\n");
1376     for (i = 0 ; i < UTLB_SIZE ; i++)
1377         print_tlb (mon, i, &env->utlb[i]);
1378 }
1379
1380 #endif
1381
1382 static void do_info_kqemu(Monitor *mon)
1383 {
1384 #ifdef CONFIG_KQEMU
1385     CPUState *env;
1386     int val;
1387     val = 0;
1388     env = mon_get_cpu();
1389     if (!env) {
1390         monitor_printf(mon, "No cpu initialized yet");
1391         return;
1392     }
1393     val = env->kqemu_enabled;
1394     monitor_printf(mon, "kqemu support: ");
1395     switch(val) {
1396     default:
1397     case 0:
1398         monitor_printf(mon, "disabled\n");
1399         break;
1400     case 1:
1401         monitor_printf(mon, "enabled for user code\n");
1402         break;
1403     case 2:
1404         monitor_printf(mon, "enabled for user and kernel code\n");
1405         break;
1406     }
1407 #else
1408     monitor_printf(mon, "kqemu support: not compiled\n");
1409 #endif
1410 }
1411
1412 static void do_info_kvm(Monitor *mon)
1413 {
1414 #ifdef CONFIG_KVM
1415     monitor_printf(mon, "kvm support: ");
1416     if (kvm_enabled())
1417         monitor_printf(mon, "enabled\n");
1418     else
1419         monitor_printf(mon, "disabled\n");
1420 #else
1421     monitor_printf(mon, "kvm support: not compiled\n");
1422 #endif
1423 }
1424
1425 static void do_info_numa(Monitor *mon)
1426 {
1427     int i;
1428     CPUState *env;
1429
1430     monitor_printf(mon, "%d nodes\n", nb_numa_nodes);
1431     for (i = 0; i < nb_numa_nodes; i++) {
1432         monitor_printf(mon, "node %d cpus:", i);
1433         for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
1434             if (env->numa_node == i) {
1435                 monitor_printf(mon, " %d", env->cpu_index);
1436             }
1437         }
1438         monitor_printf(mon, "\n");
1439         monitor_printf(mon, "node %d size: %" PRId64 " MB\n", i,
1440             node_mem[i] >> 20);
1441     }
1442 }
1443
1444 #ifdef CONFIG_PROFILER
1445
1446 int64_t kqemu_time;
1447 int64_t qemu_time;
1448 int64_t kqemu_exec_count;
1449 int64_t dev_time;
1450 int64_t kqemu_ret_int_count;
1451 int64_t kqemu_ret_excp_count;
1452 int64_t kqemu_ret_intr_count;
1453
1454 static void do_info_profile(Monitor *mon)
1455 {
1456     int64_t total;
1457     total = qemu_time;
1458     if (total == 0)
1459         total = 1;
1460     monitor_printf(mon, "async time  %" PRId64 " (%0.3f)\n",
1461                    dev_time, dev_time / (double)ticks_per_sec);
1462     monitor_printf(mon, "qemu time   %" PRId64 " (%0.3f)\n",
1463                    qemu_time, qemu_time / (double)ticks_per_sec);
1464     monitor_printf(mon, "kqemu time  %" PRId64 " (%0.3f %0.1f%%) count=%"
1465                         PRId64 " int=%" PRId64 " excp=%" PRId64 " intr=%"
1466                         PRId64 "\n",
1467                    kqemu_time, kqemu_time / (double)ticks_per_sec,
1468                    kqemu_time / (double)total * 100.0,
1469                    kqemu_exec_count,
1470                    kqemu_ret_int_count,
1471                    kqemu_ret_excp_count,
1472                    kqemu_ret_intr_count);
1473     qemu_time = 0;
1474     kqemu_time = 0;
1475     kqemu_exec_count = 0;
1476     dev_time = 0;
1477     kqemu_ret_int_count = 0;
1478     kqemu_ret_excp_count = 0;
1479     kqemu_ret_intr_count = 0;
1480 #ifdef CONFIG_KQEMU
1481     kqemu_record_dump();
1482 #endif
1483 }
1484 #else
1485 static void do_info_profile(Monitor *mon)
1486 {
1487     monitor_printf(mon, "Internal profiler not compiled\n");
1488 }
1489 #endif
1490
1491 /* Capture support */
1492 static LIST_HEAD (capture_list_head, CaptureState) capture_head;
1493
1494 static void do_info_capture(Monitor *mon)
1495 {
1496     int i;
1497     CaptureState *s;
1498
1499     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
1500         monitor_printf(mon, "[%d]: ", i);
1501         s->ops.info (s->opaque);
1502     }
1503 }
1504
1505 #ifdef HAS_AUDIO
1506 static void do_stop_capture(Monitor *mon, int n)
1507 {
1508     int i;
1509     CaptureState *s;
1510
1511     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
1512         if (i == n) {
1513             s->ops.destroy (s->opaque);
1514             LIST_REMOVE (s, entries);
1515             qemu_free (s);
1516             return;
1517         }
1518     }
1519 }
1520
1521 static void do_wav_capture(Monitor *mon, const char *path,
1522                            int has_freq, int freq,
1523                            int has_bits, int bits,
1524                            int has_channels, int nchannels)
1525 {
1526     CaptureState *s;
1527
1528     s = qemu_mallocz (sizeof (*s));
1529
1530     freq = has_freq ? freq : 44100;
1531     bits = has_bits ? bits : 16;
1532     nchannels = has_channels ? nchannels : 2;
1533
1534     if (wav_start_capture (s, path, freq, bits, nchannels)) {
1535         monitor_printf(mon, "Faied to add wave capture\n");
1536         qemu_free (s);
1537     }
1538     LIST_INSERT_HEAD (&capture_head, s, entries);
1539 }
1540 #endif
1541
1542 #if defined(TARGET_I386)
1543 static void do_inject_nmi(Monitor *mon, int cpu_index)
1544 {
1545     CPUState *env;
1546
1547     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu)
1548         if (env->cpu_index == cpu_index) {
1549             cpu_interrupt(env, CPU_INTERRUPT_NMI);
1550             break;
1551         }
1552 }
1553 #endif
1554
1555 static void do_info_status(Monitor *mon)
1556 {
1557     if (vm_running) {
1558         if (singlestep) {
1559             monitor_printf(mon, "VM status: running (single step mode)\n");
1560         } else {
1561             monitor_printf(mon, "VM status: running\n");
1562         }
1563     } else
1564        monitor_printf(mon, "VM status: paused\n");
1565 }
1566
1567
1568 static void do_balloon(Monitor *mon, int value)
1569 {
1570     ram_addr_t target = value;
1571     qemu_balloon(target << 20);
1572 }
1573
1574 static void do_info_balloon(Monitor *mon)
1575 {
1576     ram_addr_t actual;
1577
1578     actual = qemu_balloon_status();
1579     if (kvm_enabled() && !kvm_has_sync_mmu())
1580         monitor_printf(mon, "Using KVM without synchronous MMU, "
1581                        "ballooning disabled\n");
1582     else if (actual == 0)
1583         monitor_printf(mon, "Ballooning not activated in VM\n");
1584     else
1585         monitor_printf(mon, "balloon: actual=%d\n", (int)(actual >> 20));
1586 }
1587
1588 static qemu_acl *find_acl(Monitor *mon, const char *name)
1589 {
1590     qemu_acl *acl = qemu_acl_find(name);
1591
1592     if (!acl) {
1593         monitor_printf(mon, "acl: unknown list '%s'\n", name);
1594     }
1595     return acl;
1596 }
1597
1598 static void do_acl_show(Monitor *mon, const char *aclname)
1599 {
1600     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
1601     qemu_acl_entry *entry;
1602     int i = 0;
1603
1604     if (acl) {
1605         monitor_printf(mon, "policy: %s\n",
1606                        acl->defaultDeny ? "deny" : "allow");
1607         TAILQ_FOREACH(entry, &acl->entries, next) {
1608             i++;
1609             monitor_printf(mon, "%d: %s %s\n", i,
1610                            entry->deny ? "deny" : "allow", entry->match);
1611         }
1612     }
1613 }
1614
1615 static void do_acl_reset(Monitor *mon, const char *aclname)
1616 {
1617     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
1618
1619     if (acl) {
1620         qemu_acl_reset(acl);
1621         monitor_printf(mon, "acl: removed all rules\n");
1622     }
1623 }
1624
1625 static void do_acl_policy(Monitor *mon, const char *aclname,
1626                           const char *policy)
1627 {
1628     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
1629
1630     if (acl) {
1631         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
1632             acl->defaultDeny = 0;
1633             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'allow'\n");
1634         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
1635             acl->defaultDeny = 1;
1636             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'deny'\n");
1637         } else {
1638             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
1639                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
1640         }
1641     }
1642 }
1643
1644 static void do_acl_add(Monitor *mon, const char *aclname,
1645                        const char *match, const char *policy,
1646                        int has_index, int index)
1647 {
1648     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
1649     int deny, ret;
1650
1651     if (acl) {
1652         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
1653             deny = 0;
1654         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
1655             deny = 1;
1656         } else {
1657             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
1658                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
1659             return;
1660         }
1661         if (has_index)
1662             ret = qemu_acl_insert(acl, deny, match, index);
1663         else
1664             ret = qemu_acl_append(acl, deny, match);
1665         if (ret < 0)
1666             monitor_printf(mon, "acl: unable to add acl entry\n");
1667         else
1668             monitor_printf(mon, "acl: added rule at position %d\n", ret);
1669     }
1670 }
1671
1672 static void do_acl_remove(Monitor *mon, const char *aclname, const char *match)
1673 {
1674     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
1675     int ret;
1676
1677     if (acl) {
1678         ret = qemu_acl_remove(acl, match);
1679         if (ret < 0)
1680             monitor_printf(mon, "acl: no matching acl entry\n");
1681         else
1682             monitor_printf(mon, "acl: removed rule at position %d\n", ret);
1683     }
1684 }
1685
1686 #if defined(TARGET_I386)
1687 static void do_inject_mce(Monitor *mon,
1688                           int cpu_index, int bank,
1689                           unsigned status_hi, unsigned status_lo,
1690                           unsigned mcg_status_hi, unsigned mcg_status_lo,
1691                           unsigned addr_hi, unsigned addr_lo,
1692                           unsigned misc_hi, unsigned misc_lo)
1693 {
1694     CPUState *cenv;
1695     uint64_t status = ((uint64_t)status_hi << 32) | status_lo;
1696     uint64_t mcg_status = ((uint64_t)mcg_status_hi << 32) | mcg_status_lo;
1697     uint64_t addr = ((uint64_t)addr_hi << 32) | addr_lo;
1698     uint64_t misc = ((uint64_t)misc_hi << 32) | misc_lo;
1699
1700     for (cenv = first_cpu; cenv != NULL; cenv = cenv->next_cpu)
1701         if (cenv->cpu_index == cpu_index && cenv->mcg_cap) {
1702             cpu_inject_x86_mce(cenv, bank, status, mcg_status, addr, misc);
1703             break;
1704         }
1705 }
1706 #endif
1707
1708 static const mon_cmd_t mon_cmds[] = {
1709 #include "qemu-monitor.h"
1710     { NULL, NULL, },
1711 };
1712
1713 /* Please update qemu-monitor.hx when adding or changing commands */
1714 static const mon_cmd_t info_cmds[] = {
1715     { "version", "", do_info_version,
1716       "", "show the version of QEMU" },
1717     { "network", "", do_info_network,
1718       "", "show the network state" },
1719     { "chardev", "", qemu_chr_info,
1720       "", "show the character devices" },
1721     { "block", "", bdrv_info,
1722       "", "show the block devices" },
1723     { "blockstats", "", bdrv_info_stats,
1724       "", "show block device statistics" },
1725     { "registers", "", do_info_registers,
1726       "", "show the cpu registers" },
1727     { "cpus", "", do_info_cpus,
1728       "", "show infos for each CPU" },
1729     { "history", "", do_info_history,
1730       "", "show the command line history", },
1731     { "irq", "", irq_info,
1732       "", "show the interrupts statistics (if available)", },
1733     { "pic", "", pic_info,
1734       "", "show i8259 (PIC) state", },
1735     { "pci", "", pci_info,
1736       "", "show PCI info", },
1737 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_SH4)
1738     { "tlb", "", tlb_info,
1739       "", "show virtual to physical memory mappings", },
1740 #endif
1741 #if defined(TARGET_I386)
1742     { "mem", "", mem_info,
1743       "", "show the active virtual memory mappings", },
1744     { "hpet", "", do_info_hpet,
1745       "", "show state of HPET", },
1746 #endif
1747     { "jit", "", do_info_jit,
1748       "", "show dynamic compiler info", },
1749     { "kqemu", "", do_info_kqemu,
1750       "", "show KQEMU information", },
1751     { "kvm", "", do_info_kvm,
1752       "", "show KVM information", },
1753     { "numa", "", do_info_numa,
1754       "", "show NUMA information", },
1755     { "usb", "", usb_info,
1756       "", "show guest USB devices", },
1757     { "usbhost", "", usb_host_info,
1758       "", "show host USB devices", },
1759     { "profile", "", do_info_profile,
1760       "", "show profiling information", },
1761     { "capture", "", do_info_capture,
1762       "", "show capture information" },
1763     { "snapshots", "", do_info_snapshots,
1764       "", "show the currently saved VM snapshots" },
1765     { "status", "", do_info_status,
1766       "", "show the current VM status (running|paused)" },
1767     { "pcmcia", "", pcmcia_info,
1768       "", "show guest PCMCIA status" },
1769     { "mice", "", do_info_mice,
1770       "", "show which guest mouse is receiving events" },
1771     { "vnc", "", do_info_vnc,
1772       "", "show the vnc server status"},
1773     { "name", "", do_info_name,
1774       "", "show the current VM name" },
1775     { "uuid", "", do_info_uuid,
1776       "", "show the current VM UUID" },
1777 #if defined(TARGET_PPC)
1778     { "cpustats", "", do_info_cpu_stats,
1779       "", "show CPU statistics", },
1780 #endif
1781 #if defined(CONFIG_SLIRP)
1782     { "usernet", "", do_info_usernet,
1783       "", "show user network stack connection states", },
1784 #endif
1785     { "migrate", "", do_info_migrate, "", "show migration status" },
1786     { "balloon", "", do_info_balloon,
1787       "", "show balloon information" },
1788     { "qtree", "", do_info_qtree,
1789       "", "show device tree" },
1790     { NULL, NULL, },
1791 };
1792
1793 /*******************************************************************/
1794
1795 static const char *pch;
1796 static jmp_buf expr_env;
1797
1798 #define MD_TLONG 0
1799 #define MD_I32   1
1800
1801 typedef struct MonitorDef {
1802     const char *name;
1803     int offset;
1804     target_long (*get_value)(const struct MonitorDef *md, int val);
1805     int type;
1806 } MonitorDef;
1807
1808 #if defined(TARGET_I386)
1809 static target_long monitor_get_pc (const struct MonitorDef *md, int val)
1810 {
1811     CPUState *env = mon_get_cpu();
1812     if (!env)
1813         return 0;
1814     return env->eip + env->segs[R_CS].base;
1815 }
1816 #endif
1817
1818 #if defined(TARGET_PPC)
1819 static target_long monitor_get_ccr (const struct MonitorDef *md, int val)
1820 {
1821     CPUState *env = mon_get_cpu();
1822     unsigned int u;
1823     int i;
1824
1825     if (!env)
1826         return 0;
1827
1828     u = 0;
1829     for (i = 0; i < 8; i++)
1830         u |= env->crf[i] << (32 - (4 * i));
1831
1832     return u;
1833 }
1834
1835 static target_long monitor_get_msr (const struct MonitorDef *md, int val)
1836 {
1837     CPUState *env = mon_get_cpu();
1838     if (!env)
1839         return 0;
1840     return env->msr;
1841 }
1842
1843 static target_long monitor_get_xer (const struct MonitorDef *md, int val)
1844 {
1845     CPUState *env = mon_get_cpu();
1846     if (!env)
1847         return 0;
1848     return env->xer;
1849 }
1850
1851 static target_long monitor_get_decr (const struct MonitorDef *md, int val)
1852 {
1853     CPUState *env = mon_get_cpu();
1854     if (!env)
1855         return 0;
1856     return cpu_ppc_load_decr(env);
1857 }
1858
1859 static target_long monitor_get_tbu (const struct MonitorDef *md, int val)
1860 {
1861     CPUState *env = mon_get_cpu();
1862     if (!env)
1863         return 0;
1864     return cpu_ppc_load_tbu(env);
1865 }
1866
1867 static target_long monitor_get_tbl (const struct MonitorDef *md, int val)
1868 {
1869     CPUState *env = mon_get_cpu();
1870     if (!env)
1871         return 0;
1872     return cpu_ppc_load_tbl(env);
1873 }
1874 #endif
1875
1876 #if defined(TARGET_SPARC)
1877 #ifndef TARGET_SPARC64
1878 static target_long monitor_get_psr (const struct MonitorDef *md, int val)
1879 {
1880     CPUState *env = mon_get_cpu();
1881     if (!env)
1882         return 0;
1883     return GET_PSR(env);
1884 }
1885 #endif
1886
1887 static target_long monitor_get_reg(const struct MonitorDef *md, int val)
1888 {
1889     CPUState *env = mon_get_cpu();
1890     if (!env)
1891         return 0;
1892     return env->regwptr[val];
1893 }
1894 #endif
1895
1896 static const MonitorDef monitor_defs[] = {
1897 #ifdef TARGET_I386
1898
1899 #define SEG(name, seg) \
1900     { name, offsetof(CPUState, segs[seg].selector), NULL, MD_I32 },\
1901     { name ".base", offsetof(CPUState, segs[seg].base) },\
1902     { name ".limit", offsetof(CPUState, segs[seg].limit), NULL, MD_I32 },
1903
1904     { "eax", offsetof(CPUState, regs[0]) },
1905     { "ecx", offsetof(CPUState, regs[1]) },
1906     { "edx", offsetof(CPUState, regs[2]) },
1907     { "ebx", offsetof(CPUState, regs[3]) },
1908     { "esp|sp", offsetof(CPUState, regs[4]) },
1909     { "ebp|fp", offsetof(CPUState, regs[5]) },
1910     { "esi", offsetof(CPUState, regs[6]) },
1911     { "edi", offsetof(CPUState, regs[7]) },
1912 #ifdef TARGET_X86_64
1913     { "r8", offsetof(CPUState, regs[8]) },
1914     { "r9", offsetof(CPUState, regs[9]) },
1915     { "r10", offsetof(CPUState, regs[10]) },
1916     { "r11", offsetof(CPUState, regs[11]) },
1917     { "r12", offsetof(CPUState, regs[12]) },
1918     { "r13", offsetof(CPUState, regs[13]) },
1919     { "r14", offsetof(CPUState, regs[14]) },
1920     { "r15", offsetof(CPUState, regs[15]) },
1921 #endif
1922     { "eflags", offsetof(CPUState, eflags) },
1923     { "eip", offsetof(CPUState, eip) },
1924     SEG("cs", R_CS)
1925     SEG("ds", R_DS)
1926     SEG("es", R_ES)
1927     SEG("ss", R_SS)
1928     SEG("fs", R_FS)
1929     SEG("gs", R_GS)
1930     { "pc", 0, monitor_get_pc, },
1931 #elif defined(TARGET_PPC)
1932     /* General purpose registers */
1933     { "r0", offsetof(CPUState, gpr[0]) },
1934     { "r1", offsetof(CPUState, gpr[1]) },
1935     { "r2", offsetof(CPUState, gpr[2]) },
1936     { "r3", offsetof(CPUState, gpr[3]) },
1937     { "r4", offsetof(CPUState, gpr[4]) },
1938     { "r5", offsetof(CPUState, gpr[5]) },
1939     { "r6", offsetof(CPUState, gpr[6]) },
1940     { "r7", offsetof(CPUState, gpr[7]) },
1941     { "r8", offsetof(CPUState, gpr[8]) },
1942     { "r9", offsetof(CPUState, gpr[9]) },
1943     { "r10", offsetof(CPUState, gpr[10]) },
1944     { "r11", offsetof(CPUState, gpr[11]) },
1945     { "r12", offsetof(CPUState, gpr[12]) },
1946     { "r13", offsetof(CPUState, gpr[13]) },
1947     { "r14", offsetof(CPUState, gpr[14]) },
1948     { "r15", offsetof(CPUState, gpr[15]) },
1949     { "r16", offsetof(CPUState, gpr[16]) },
1950     { "r17", offsetof(CPUState, gpr[17]) },
1951     { "r18", offsetof(CPUState, gpr[18]) },
1952     { "r19", offsetof(CPUState, gpr[19]) },
1953     { "r20", offsetof(CPUState, gpr[20]) },
1954     { "r21", offsetof(CPUState, gpr[21]) },
1955     { "r22", offsetof(CPUState, gpr[22]) },
1956     { "r23", offsetof(CPUState, gpr[23]) },
1957     { "r24", offsetof(CPUState, gpr[24]) },
1958     { "r25", offsetof(CPUState, gpr[25]) },
1959     { "r26", offsetof(CPUState, gpr[26]) },
1960     { "r27", offsetof(CPUState, gpr[27]) },
1961     { "r28", offsetof(CPUState, gpr[28]) },
1962     { "r29", offsetof(CPUState, gpr[29]) },
1963     { "r30", offsetof(CPUState, gpr[30]) },
1964     { "r31", offsetof(CPUState, gpr[31]) },
1965     /* Floating point registers */
1966     { "f0", offsetof(CPUState, fpr[0]) },
1967     { "f1", offsetof(CPUState, fpr[1]) },
1968     { "f2", offsetof(CPUState, fpr[2]) },
1969     { "f3", offsetof(CPUState, fpr[3]) },
1970     { "f4", offsetof(CPUState, fpr[4]) },
1971     { "f5", offsetof(CPUState, fpr[5]) },
1972     { "f6", offsetof(CPUState, fpr[6]) },
1973     { "f7", offsetof(CPUState, fpr[7]) },
1974     { "f8", offsetof(CPUState, fpr[8]) },
1975     { "f9", offsetof(CPUState, fpr[9]) },
1976     { "f10", offsetof(CPUState, fpr[10]) },
1977     { "f11", offsetof(CPUState, fpr[11]) },
1978     { "f12", offsetof(CPUState, fpr[12]) },
1979     { "f13", offsetof(CPUState, fpr[13]) },
1980     { "f14", offsetof(CPUState, fpr[14]) },
1981     { "f15", offsetof(CPUState, fpr[15]) },
1982     { "f16", offsetof(CPUState, fpr[16]) },
1983     { "f17", offsetof(CPUState, fpr[17]) },
1984     { "f18", offsetof(CPUState, fpr[18]) },
1985     { "f19", offsetof(CPUState, fpr[19]) },
1986     { "f20", offsetof(CPUState, fpr[20]) },
1987     { "f21", offsetof(CPUState, fpr[21]) },
1988     { "f22", offsetof(CPUState, fpr[22]) },
1989     { "f23", offsetof(CPUState, fpr[23]) },
1990     { "f24", offsetof(CPUState, fpr[24]) },
1991     { "f25", offsetof(CPUState, fpr[25]) },
1992     { "f26", offsetof(CPUState, fpr[26]) },
1993     { "f27", offsetof(CPUState, fpr[27]) },
1994     { "f28", offsetof(CPUState, fpr[28]) },
1995     { "f29", offsetof(CPUState, fpr[29]) },
1996     { "f30", offsetof(CPUState, fpr[30]) },
1997     { "f31", offsetof(CPUState, fpr[31]) },
1998     { "fpscr", offsetof(CPUState, fpscr) },
1999     /* Next instruction pointer */
2000     { "nip|pc", offsetof(CPUState, nip) },
2001     { "lr", offsetof(CPUState, lr) },
2002     { "ctr", offsetof(CPUState, ctr) },
2003     { "decr", 0, &monitor_get_decr, },
2004     { "ccr", 0, &monitor_get_ccr, },
2005     /* Machine state register */
2006     { "msr", 0, &monitor_get_msr, },
2007     { "xer", 0, &monitor_get_xer, },
2008     { "tbu", 0, &monitor_get_tbu, },
2009     { "tbl", 0, &monitor_get_tbl, },
2010 #if defined(TARGET_PPC64)
2011     /* Address space register */
2012     { "asr", offsetof(CPUState, asr) },
2013 #endif
2014     /* Segment registers */
2015     { "sdr1", offsetof(CPUState, sdr1) },
2016     { "sr0", offsetof(CPUState, sr[0]) },
2017     { "sr1", offsetof(CPUState, sr[1]) },
2018     { "sr2", offsetof(CPUState, sr[2]) },
2019     { "sr3", offsetof(CPUState, sr[3]) },
2020     { "sr4", offsetof(CPUState, sr[4]) },
2021     { "sr5", offsetof(CPUState, sr[5]) },
2022     { "sr6", offsetof(CPUState, sr[6]) },
2023     { "sr7", offsetof(CPUState, sr[7]) },
2024     { "sr8", offsetof(CPUState, sr[8]) },
2025     { "sr9", offsetof(CPUState, sr[9]) },
2026     { "sr10", offsetof(CPUState, sr[10]) },
2027     { "sr11", offsetof(CPUState, sr[11]) },
2028     { "sr12", offsetof(CPUState, sr[12]) },
2029     { "sr13", offsetof(CPUState, sr[13]) },
2030     { "sr14", offsetof(CPUState, sr[14]) },
2031     { "sr15", offsetof(CPUState, sr[15]) },
2032     /* Too lazy to put BATs and SPRs ... */
2033 #elif defined(TARGET_SPARC)
2034     { "g0", offsetof(CPUState, gregs[0]) },
2035     { "g1", offsetof(CPUState, gregs[1]) },
2036     { "g2", offsetof(CPUState, gregs[2]) },
2037     { "g3", offsetof(CPUState, gregs[3]) },
2038     { "g4", offsetof(CPUState, gregs[4]) },
2039     { "g5", offsetof(CPUState, gregs[5]) },
2040     { "g6", offsetof(CPUState, gregs[6]) },
2041     { "g7", offsetof(CPUState, gregs[7]) },
2042     { "o0", 0, monitor_get_reg },
2043     { "o1", 1, monitor_get_reg },
2044     { "o2", 2, monitor_get_reg },
2045     { "o3", 3, monitor_get_reg },
2046     { "o4", 4, monitor_get_reg },
2047     { "o5", 5, monitor_get_reg },
2048     { "o6", 6, monitor_get_reg },
2049     { "o7", 7, monitor_get_reg },
2050     { "l0", 8, monitor_get_reg },
2051     { "l1", 9, monitor_get_reg },
2052     { "l2", 10, monitor_get_reg },
2053     { "l3", 11, monitor_get_reg },
2054     { "l4", 12, monitor_get_reg },
2055     { "l5", 13, monitor_get_reg },
2056     { "l6", 14, monitor_get_reg },
2057     { "l7", 15, monitor_get_reg },
2058     { "i0", 16, monitor_get_reg },
2059     { "i1", 17, monitor_get_reg },
2060     { "i2", 18, monitor_get_reg },
2061     { "i3", 19, monitor_get_reg },
2062     { "i4", 20, monitor_get_reg },
2063     { "i5", 21, monitor_get_reg },
2064     { "i6", 22, monitor_get_reg },
2065     { "i7", 23, monitor_get_reg },
2066     { "pc", offsetof(CPUState, pc) },
2067     { "npc", offsetof(CPUState, npc) },
2068     { "y", offsetof(CPUState, y) },
2069 #ifndef TARGET_SPARC64
2070     { "psr", 0, &monitor_get_psr, },
2071     { "wim", offsetof(CPUState, wim) },
2072 #endif
2073     { "tbr", offsetof(CPUState, tbr) },
2074     { "fsr", offsetof(CPUState, fsr) },
2075     { "f0", offsetof(CPUState, fpr[0]) },
2076     { "f1", offsetof(CPUState, fpr[1]) },
2077     { "f2", offsetof(CPUState, fpr[2]) },
2078     { "f3", offsetof(CPUState, fpr[3]) },
2079     { "f4", offsetof(CPUState, fpr[4]) },
2080     { "f5", offsetof(CPUState, fpr[5]) },
2081     { "f6", offsetof(CPUState, fpr[6]) },
2082     { "f7", offsetof(CPUState, fpr[7]) },
2083     { "f8", offsetof(CPUState, fpr[8]) },
2084     { "f9", offsetof(CPUState, fpr[9]) },
2085     { "f10", offsetof(CPUState, fpr[10]) },
2086     { "f11", offsetof(CPUState, fpr[11]) },
2087     { "f12", offsetof(CPUState, fpr[12]) },
2088     { "f13", offsetof(CPUState, fpr[13]) },
2089     { "f14", offsetof(CPUState, fpr[14]) },
2090     { "f15", offsetof(CPUState, fpr[15]) },
2091     { "f16", offsetof(CPUState, fpr[16]) },
2092     { "f17", offsetof(CPUState, fpr[17]) },
2093     { "f18", offsetof(CPUState, fpr[18]) },
2094     { "f19", offsetof(CPUState, fpr[19]) },
2095     { "f20", offsetof(CPUState, fpr[20]) },
2096     { "f21", offsetof(CPUState, fpr[21]) },
2097     { "f22", offsetof(CPUState, fpr[22]) },
2098     { "f23", offsetof(CPUState, fpr[23]) },
2099     { "f24", offsetof(CPUState, fpr[24]) },
2100     { "f25", offsetof(CPUState, fpr[25]) },
2101     { "f26", offsetof(CPUState, fpr[26]) },
2102     { "f27", offsetof(CPUState, fpr[27]) },
2103     { "f28", offsetof(CPUState, fpr[28]) },
2104     { "f29", offsetof(CPUState, fpr[29]) },
2105     { "f30", offsetof(CPUState, fpr[30]) },
2106     { "f31", offsetof(CPUState, fpr[31]) },
2107 #ifdef TARGET_SPARC64
2108     { "f32", offsetof(CPUState, fpr[32]) },
2109     { "f34", offsetof(CPUState, fpr[34]) },
2110     { "f36", offsetof(CPUState, fpr[36]) },
2111     { "f38", offsetof(CPUState, fpr[38]) },
2112     { "f40", offsetof(CPUState, fpr[40]) },
2113     { "f42", offsetof(CPUState, fpr[42]) },
2114     { "f44", offsetof(CPUState, fpr[44]) },
2115     { "f46", offsetof(CPUState, fpr[46]) },
2116     { "f48", offsetof(CPUState, fpr[48]) },
2117     { "f50", offsetof(CPUState, fpr[50]) },
2118     { "f52", offsetof(CPUState, fpr[52]) },
2119     { "f54", offsetof(CPUState, fpr[54]) },
2120     { "f56", offsetof(CPUState, fpr[56]) },
2121     { "f58", offsetof(CPUState, fpr[58]) },
2122     { "f60", offsetof(CPUState, fpr[60]) },
2123     { "f62", offsetof(CPUState, fpr[62]) },
2124     { "asi", offsetof(CPUState, asi) },
2125     { "pstate", offsetof(CPUState, pstate) },
2126     { "cansave", offsetof(CPUState, cansave) },
2127     { "canrestore", offsetof(CPUState, canrestore) },
2128     { "otherwin", offsetof(CPUState, otherwin) },
2129     { "wstate", offsetof(CPUState, wstate) },
2130     { "cleanwin", offsetof(CPUState, cleanwin) },
2131     { "fprs", offsetof(CPUState, fprs) },
2132 #endif
2133 #endif
2134     { NULL },
2135 };
2136
2137 static void expr_error(Monitor *mon, const char *msg)
2138 {
2139     monitor_printf(mon, "%s\n", msg);
2140     longjmp(expr_env, 1);
2141 }
2142
2143 /* return 0 if OK, -1 if not found, -2 if no CPU defined */
2144 static int get_monitor_def(target_long *pval, const char *name)
2145 {
2146     const MonitorDef *md;
2147     void *ptr;
2148
2149     for(md = monitor_defs; md->name != NULL; md++) {
2150         if (compare_cmd(name, md->name)) {
2151             if (md->get_value) {
2152                 *pval = md->get_value(md, md->offset);
2153             } else {
2154                 CPUState *env = mon_get_cpu();
2155                 if (!env)
2156                     return -2;
2157                 ptr = (uint8_t *)env + md->offset;
2158                 switch(md->type) {
2159                 case MD_I32:
2160                     *pval = *(int32_t *)ptr;
2161                     break;
2162                 case MD_TLONG:
2163                     *pval = *(target_long *)ptr;
2164                     break;
2165                 default:
2166                     *pval = 0;
2167                     break;
2168                 }
2169             }
2170             return 0;
2171         }
2172     }
2173     return -1;
2174 }
2175
2176 static void next(void)
2177 {
2178     if (pch != '\0') {
2179         pch++;
2180         while (qemu_isspace(*pch))
2181             pch++;
2182     }
2183 }
2184
2185 static int64_t expr_sum(Monitor *mon);
2186
2187 static int64_t expr_unary(Monitor *mon)
2188 {
2189     int64_t n;
2190     char *p;
2191     int ret;
2192
2193     switch(*pch) {
2194     case '+':
2195         next();
2196         n = expr_unary(mon);
2197         break;
2198     case '-':
2199         next();
2200         n = -expr_unary(mon);
2201         break;
2202     case '~':
2203         next();
2204         n = ~expr_unary(mon);
2205         break;
2206     case '(':
2207         next();
2208         n = expr_sum(mon);
2209         if (*pch != ')') {
2210             expr_error(mon, "')' expected");
2211         }
2212         next();
2213         break;
2214     case '\'':
2215         pch++;
2216         if (*pch == '\0')
2217             expr_error(mon, "character constant expected");
2218         n = *pch;
2219         pch++;
2220         if (*pch != '\'')
2221             expr_error(mon, "missing terminating \' character");
2222         next();
2223         break;
2224     case '$':
2225         {
2226             char buf[128], *q;
2227             target_long reg=0;
2228
2229             pch++;
2230             q = buf;
2231             while ((*pch >= 'a' && *pch <= 'z') ||
2232                    (*pch >= 'A' && *pch <= 'Z') ||
2233                    (*pch >= '0' && *pch <= '9') ||
2234                    *pch == '_' || *pch == '.') {
2235                 if ((q - buf) < sizeof(buf) - 1)
2236                     *q++ = *pch;
2237                 pch++;
2238             }
2239             while (qemu_isspace(*pch))
2240                 pch++;
2241             *q = 0;
2242             ret = get_monitor_def(&reg, buf);
2243             if (ret == -1)
2244                 expr_error(mon, "unknown register");
2245             else if (ret == -2)
2246                 expr_error(mon, "no cpu defined");
2247             n = reg;
2248         }
2249         break;
2250     case '\0':
2251         expr_error(mon, "unexpected end of expression");
2252         n = 0;
2253         break;
2254     default:
2255 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS > 32
2256         n = strtoull(pch, &p, 0);
2257 #else
2258         n = strtoul(pch, &p, 0);
2259 #endif
2260         if (pch == p) {
2261             expr_error(mon, "invalid char in expression");
2262         }
2263         pch = p;
2264         while (qemu_isspace(*pch))
2265             pch++;
2266         break;
2267     }
2268     return n;
2269 }
2270
2271
2272 static int64_t expr_prod(Monitor *mon)
2273 {
2274     int64_t val, val2;
2275     int op;
2276
2277     val = expr_unary(mon);
2278     for(;;) {
2279         op = *pch;
2280         if (op != '*' && op != '/' && op != '%')
2281             break;
2282         next();
2283         val2 = expr_unary(mon);
2284         switch(op) {
2285         default:
2286         case '*':
2287             val *= val2;
2288             break;
2289         case '/':
2290         case '%':
2291             if (val2 == 0)
2292                 expr_error(mon, "division by zero");
2293             if (op == '/')
2294                 val /= val2;
2295             else
2296                 val %= val2;
2297             break;
2298         }
2299     }
2300     return val;
2301 }
2302
2303 static int64_t expr_logic(Monitor *mon)
2304 {
2305     int64_t val, val2;
2306     int op;
2307
2308     val = expr_prod(mon);
2309     for(;;) {
2310         op = *pch;
2311         if (op != '&' && op != '|' && op != '^')
2312             break;
2313         next();
2314         val2 = expr_prod(mon);
2315         switch(op) {
2316         default:
2317         case '&':
2318             val &= val2;
2319             break;
2320         case '|':
2321             val |= val2;
2322             break;
2323         case '^':
2324             val ^= val2;
2325             break;
2326         }
2327     }
2328     return val;
2329 }
2330
2331 static int64_t expr_sum(Monitor *mon)
2332 {
2333     int64_t val, val2;
2334     int op;
2335
2336     val = expr_logic(mon);
2337     for(;;) {
2338         op = *pch;
2339         if (op != '+' && op != '-')
2340             break;
2341         next();
2342         val2 = expr_logic(mon);
2343         if (op == '+')
2344             val += val2;
2345         else
2346             val -= val2;
2347     }
2348     return val;
2349 }
2350
2351 static int get_expr(Monitor *mon, int64_t *pval, const char **pp)
2352 {
2353     pch = *pp;
2354     if (setjmp(expr_env)) {
2355         *pp = pch;
2356         return -1;
2357     }
2358     while (qemu_isspace(*pch))
2359         pch++;
2360     *pval = expr_sum(mon);
2361     *pp = pch;
2362     return 0;
2363 }
2364
2365 static int get_str(char *buf, int buf_size, const char **pp)
2366 {
2367     const char *p;
2368     char *q;
2369     int c;
2370
2371     q = buf;
2372     p = *pp;
2373     while (qemu_isspace(*p))
2374         p++;
2375     if (*p == '\0') {
2376     fail:
2377         *q = '\0';
2378         *pp = p;
2379         return -1;
2380     }
2381     if (*p == '\"') {
2382         p++;
2383         while (*p != '\0' && *p != '\"') {
2384             if (*p == '\\') {
2385                 p++;
2386                 c = *p++;
2387                 switch(c) {
2388                 case 'n':
2389                     c = '\n';
2390                     break;
2391                 case 'r':
2392                     c = '\r';
2393                     break;
2394                 case '\\':
2395                 case '\'':
2396                 case '\"':
2397                     break;
2398                 default:
2399                     qemu_printf("unsupported escape code: '\\%c'\n", c);
2400                     goto fail;
2401                 }
2402                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
2403                     *q++ = c;
2404                 }
2405             } else {
2406                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
2407                     *q++ = *p;
2408                 }
2409                 p++;
2410             }
2411         }
2412         if (*p != '\"') {
2413             qemu_printf("unterminated string\n");
2414             goto fail;
2415         }
2416         p++;
2417     } else {
2418         while (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
2419             if ((q - buf) < buf_size - 1) {
2420                 *q++ = *p;
2421             }
2422             p++;
2423         }
2424     }
2425     *q = '\0';
2426     *pp = p;
2427     return 0;
2428 }
2429
2430 /*
2431  * Store the command-name in cmdname, and return a pointer to
2432  * the remaining of the command string.
2433  */
2434 static const char *get_command_name(const char *cmdline,
2435                                     char *cmdname, size_t nlen)
2436 {
2437     size_t len;
2438     const char *p, *pstart;
2439
2440     p = cmdline;
2441     while (qemu_isspace(*p))
2442         p++;
2443     if (*p == '\0')
2444         return NULL;
2445     pstart = p;
2446     while (*p != '\0' && *p != '/' && !qemu_isspace(*p))
2447         p++;
2448     len = p - pstart;
2449     if (len > nlen - 1)
2450         len = nlen - 1;
2451     memcpy(cmdname, pstart, len);
2452     cmdname[len] = '\0';
2453     return p;
2454 }
2455
2456 static int default_fmt_format = 'x';
2457 static int default_fmt_size = 4;
2458
2459 #define MAX_ARGS 16
2460
2461 static void monitor_handle_command(Monitor *mon, const char *cmdline)
2462 {
2463     const char *p, *typestr;
2464     int c, nb_args, i, has_arg;
2465     const mon_cmd_t *cmd;
2466     char cmdname[256];
2467     char buf[1024];
2468     void *str_allocated[MAX_ARGS];
2469     void *args[MAX_ARGS];
2470     void (*handler_0)(Monitor *mon);
2471     void (*handler_1)(Monitor *mon, void *arg0);
2472     void (*handler_2)(Monitor *mon, void *arg0, void *arg1);
2473     void (*handler_3)(Monitor *mon, void *arg0, void *arg1, void *arg2);
2474     void (*handler_4)(Monitor *mon, void *arg0, void *arg1, void *arg2,
2475                       void *arg3);
2476     void (*handler_5)(Monitor *mon, void *arg0, void *arg1, void *arg2,
2477                       void *arg3, void *arg4);
2478     void (*handler_6)(Monitor *mon, void *arg0, void *arg1, void *arg2,
2479                       void *arg3, void *arg4, void *arg5);
2480     void (*handler_7)(Monitor *mon, void *arg0, void *arg1, void *arg2,
2481                       void *arg3, void *arg4, void *arg5, void *arg6);
2482     void (*handler_8)(Monitor *mon, void *arg0, void *arg1, void *arg2,
2483                       void *arg3, void *arg4, void *arg5, void *arg6,
2484                       void *arg7);
2485     void (*handler_9)(Monitor *mon, void *arg0, void *arg1, void *arg2,
2486                       void *arg3, void *arg4, void *arg5, void *arg6,
2487                       void *arg7, void *arg8);
2488     void (*handler_10)(Monitor *mon, void *arg0, void *arg1, void *arg2,
2489                        void *arg3, void *arg4, void *arg5, void *arg6,
2490                        void *arg7, void *arg8, void *arg9);
2491
2492 #ifdef DEBUG
2493     monitor_printf(mon, "command='%s'\n", cmdline);
2494 #endif
2495
2496     /* extract the command name */
2497     p = get_command_name(cmdline, cmdname, sizeof(cmdname));
2498     if (!p)
2499         return;
2500
2501     /* find the command */
2502     for(cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
2503         if (compare_cmd(cmdname, cmd->name))
2504             break;
2505     }
2506
2507     if (cmd->name == NULL) {
2508         monitor_printf(mon, "unknown command: '%s'\n", cmdname);
2509         return;
2510     }
2511
2512     for(i = 0; i < MAX_ARGS; i++)
2513         str_allocated[i] = NULL;
2514
2515     /* parse the parameters */
2516     typestr = cmd->args_type;
2517     nb_args = 0;
2518     for(;;) {
2519         c = *typestr;
2520         if (c == '\0')
2521             break;
2522         typestr++;
2523         switch(c) {
2524         case 'F':
2525         case 'B':
2526         case 's':
2527             {
2528                 int ret;
2529                 char *str;
2530
2531                 while (qemu_isspace(*p))
2532                     p++;
2533                 if (*typestr == '?') {
2534                     typestr++;
2535                     if (*p == '\0') {
2536                         /* no optional string: NULL argument */
2537                         str = NULL;
2538                         goto add_str;
2539                     }
2540                 }
2541                 ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
2542                 if (ret < 0) {
2543                     switch(c) {
2544                     case 'F':
2545                         monitor_printf(mon, "%s: filename expected\n",
2546                                        cmdname);
2547                         break;
2548                     case 'B':
2549                         monitor_printf(mon, "%s: block device name expected\n",
2550                                        cmdname);
2551                         break;
2552                     default:
2553                         monitor_printf(mon, "%s: string expected\n", cmdname);
2554                         break;
2555                     }
2556                     goto fail;
2557                 }
2558                 str = qemu_malloc(strlen(buf) + 1);
2559                 pstrcpy(str, sizeof(buf), buf);
2560                 str_allocated[nb_args] = str;
2561             add_str:
2562                 if (nb_args >= MAX_ARGS) {
2563                 error_args:
2564                     monitor_printf(mon, "%s: too many arguments\n", cmdname);
2565                     goto fail;
2566                 }
2567                 args[nb_args++] = str;
2568             }
2569             break;
2570         case '/':
2571             {
2572                 int count, format, size;
2573
2574                 while (qemu_isspace(*p))
2575                     p++;
2576                 if (*p == '/') {
2577                     /* format found */
2578                     p++;
2579                     count = 1;
2580                     if (qemu_isdigit(*p)) {
2581                         count = 0;
2582                         while (qemu_isdigit(*p)) {
2583                             count = count * 10 + (*p - '0');
2584                             p++;
2585                         }
2586                     }
2587                     size = -1;
2588                     format = -1;
2589                     for(;;) {
2590                         switch(*p) {
2591                         case 'o':
2592                         case 'd':
2593                         case 'u':
2594                         case 'x':
2595                         case 'i':
2596                         case 'c':
2597                             format = *p++;
2598                             break;
2599                         case 'b':
2600                             size = 1;
2601                             p++;
2602                             break;
2603                         case 'h':
2604                             size = 2;
2605                             p++;
2606                             break;
2607                         case 'w':
2608                             size = 4;
2609                             p++;
2610                             break;
2611                         case 'g':
2612                         case 'L':
2613                             size = 8;
2614                             p++;
2615                             break;
2616                         default:
2617                             goto next;
2618                         }
2619                     }
2620                 next:
2621                     if (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
2622                         monitor_printf(mon, "invalid char in format: '%c'\n",
2623                                        *p);
2624                         goto fail;
2625                     }
2626                     if (format < 0)
2627                         format = default_fmt_format;
2628                     if (format != 'i') {
2629                         /* for 'i', not specifying a size gives -1 as size */
2630                         if (size < 0)
2631                             size = default_fmt_size;
2632                         default_fmt_size = size;
2633                     }
2634                     default_fmt_format = format;
2635                 } else {
2636                     count = 1;
2637                     format = default_fmt_format;
2638                     if (format != 'i') {
2639                         size = default_fmt_size;
2640                     } else {
2641                         size = -1;
2642                     }
2643                 }
2644                 if (nb_args + 3 > MAX_ARGS)
2645                     goto error_args;
2646                 args[nb_args++] = (void*)(long)count;
2647                 args[nb_args++] = (void*)(long)format;
2648                 args[nb_args++] = (void*)(long)size;
2649             }
2650             break;
2651         case 'i':
2652         case 'l':
2653             {
2654                 int64_t val;
2655
2656                 while (qemu_isspace(*p))
2657                     p++;
2658                 if (*typestr == '?' || *typestr == '.') {
2659                     if (*typestr == '?') {
2660                         if (*p == '\0')
2661                             has_arg = 0;
2662                         else
2663                             has_arg = 1;
2664                     } else {
2665                         if (*p == '.') {
2666                             p++;
2667                             while (qemu_isspace(*p))
2668                                 p++;
2669                             has_arg = 1;
2670                         } else {
2671                             has_arg = 0;
2672                         }
2673                     }
2674                     typestr++;
2675                     if (nb_args >= MAX_ARGS)
2676                         goto error_args;
2677                     args[nb_args++] = (void *)(long)has_arg;
2678                     if (!has_arg) {
2679                         if (nb_args >= MAX_ARGS)
2680                             goto error_args;
2681                         val = -1;
2682                         goto add_num;
2683                     }
2684                 }
2685                 if (get_expr(mon, &val, &p))
2686                     goto fail;
2687             add_num:
2688                 if (c == 'i') {
2689                     if (nb_args >= MAX_ARGS)
2690                         goto error_args;
2691                     args[nb_args++] = (void *)(long)val;
2692                 } else {
2693                     if ((nb_args + 1) >= MAX_ARGS)
2694                         goto error_args;
2695 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS > 32
2696                     args[nb_args++] = (void *)(long)((val >> 32) & 0xffffffff);
2697 #else
2698                     args[nb_args++] = (void *)0;
2699 #endif
2700                     args[nb_args++] = (void *)(long)(val & 0xffffffff);
2701                 }
2702             }
2703             break;
2704         case '-':
2705             {
2706                 int has_option;
2707                 /* option */
2708
2709                 c = *typestr++;
2710                 if (c == '\0')
2711                     goto bad_type;
2712                 while (qemu_isspace(*p))
2713                     p++;
2714                 has_option = 0;
2715                 if (*p == '-') {
2716                     p++;
2717                     if (*p != c) {
2718                         monitor_printf(mon, "%s: unsupported option -%c\n",
2719                                        cmdname, *p);
2720                         goto fail;
2721                     }
2722                     p++;
2723                     has_option = 1;
2724                 }
2725                 if (nb_args >= MAX_ARGS)
2726                     goto error_args;
2727                 args[nb_args++] = (void *)(long)has_option;
2728             }
2729             break;
2730         default:
2731         bad_type:
2732             monitor_printf(mon, "%s: unknown type '%c'\n", cmdname, c);
2733             goto fail;
2734         }
2735     }
2736     /* check that all arguments were parsed */
2737     while (qemu_isspace(*p))
2738         p++;
2739     if (*p != '\0') {
2740         monitor_printf(mon, "%s: extraneous characters at the end of line\n",
2741                        cmdname);
2742         goto fail;
2743     }
2744
2745     switch(nb_args) {
2746     case 0:
2747         handler_0 = cmd->handler;
2748         handler_0(mon);
2749         break;
2750     case 1:
2751         handler_1 = cmd->handler;
2752         handler_1(mon, args[0]);
2753         break;
2754     case 2:
2755         handler_2 = cmd->handler;
2756         handler_2(mon, args[0], args[1]);
2757         break;
2758     case 3:
2759         handler_3 = cmd->handler;
2760         handler_3(mon, args[0], args[1], args[2]);
2761         break;
2762     case 4:
2763         handler_4 = cmd->handler;
2764         handler_4(mon, args[0], args[1], args[2], args[3]);
2765         break;
2766     case 5:
2767         handler_5 = cmd->handler;
2768         handler_5(mon, args[0], args[1], args[2], args[3], args[4]);
2769         break;
2770     case 6:
2771         handler_6 = cmd->handler;
2772         handler_6(mon, args[0], args[1], args[2], args[3], args[4], args[5]);
2773         break;
2774     case 7:
2775         handler_7 = cmd->handler;
2776         handler_7(mon, args[0], args[1], args[2], args[3], args[4], args[5],
2777                   args[6]);
2778         break;
2779     case 8:
2780         handler_8 = cmd->handler;
2781         handler_8(mon, args[0], args[1], args[2], args[3], args[4], args[5],
2782                   args[6], args[7]);
2783         break;
2784     case 9:
2785         handler_9 = cmd->handler;
2786         handler_9(mon, args[0], args[1], args[2], args[3], args[4], args[5],
2787                   args[6], args[7], args[8]);
2788         break;
2789     case 10:
2790         handler_10 = cmd->handler;
2791         handler_10(mon, args[0], args[1], args[2], args[3], args[4], args[5],
2792                    args[6], args[7], args[8], args[9]);
2793         break;
2794     default:
2795         monitor_printf(mon, "unsupported number of arguments: %d\n", nb_args);
2796         goto fail;
2797     }
2798  fail:
2799     for(i = 0; i < MAX_ARGS; i++)
2800         qemu_free(str_allocated[i]);
2801 }
2802
2803 static void cmd_completion(const char *name, const char *list)
2804 {
2805     const char *p, *pstart;
2806     char cmd[128];
2807     int len;
2808
2809     p = list;
2810     for(;;) {
2811         pstart = p;
2812         p = strchr(p, '|');
2813         if (!p)
2814             p = pstart + strlen(pstart);
2815         len = p - pstart;
2816         if (len > sizeof(cmd) - 2)
2817             len = sizeof(cmd) - 2;
2818         memcpy(cmd, pstart, len);
2819         cmd[len] = '\0';
2820         if (name[0] == '\0' || !strncmp(name, cmd, strlen(name))) {
2821             readline_add_completion(cur_mon->rs, cmd);
2822         }
2823         if (*p == '\0')
2824             break;
2825         p++;
2826     }
2827 }
2828
2829 static void file_completion(const char *input)
2830 {
2831     DIR *ffs;
2832     struct dirent *d;
2833     char path[1024];
2834     char file[1024], file_prefix[1024];
2835     int input_path_len;
2836     const char *p;
2837
2838     p = strrchr(input, '/');
2839     if (!p) {
2840         input_path_len = 0;
2841         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), input);
2842         pstrcpy(path, sizeof(path), ".");
2843     } else {
2844         input_path_len = p - input + 1;
2845         memcpy(path, input, input_path_len);
2846         if (input_path_len > sizeof(path) - 1)
2847             input_path_len = sizeof(path) - 1;
2848         path[input_path_len] = '\0';
2849         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), p + 1);
2850     }
2851 #ifdef DEBUG_COMPLETION
2852     monitor_printf(cur_mon, "input='%s' path='%s' prefix='%s'\n",
2853                    input, path, file_prefix);
2854 #endif
2855     ffs = opendir(path);
2856     if (!ffs)
2857         return;
2858     for(;;) {
2859         struct stat sb;
2860         d = readdir(ffs);
2861         if (!d)
2862             break;
2863         if (strstart(d->d_name, file_prefix, NULL)) {
2864             memcpy(file, input, input_path_len);
2865             if (input_path_len < sizeof(file))
2866                 pstrcpy(file + input_path_len, sizeof(file) - input_path_len,
2867                         d->d_name);
2868             /* stat the file to find out if it's a directory.
2869              * In that case add a slash to speed up typing long paths
2870              */
2871             stat(file, &sb);
2872             if(S_ISDIR(sb.st_mode))
2873                 pstrcat(file, sizeof(file), "/");
2874             readline_add_completion(cur_mon->rs, file);
2875         }
2876     }
2877     closedir(ffs);
2878 }
2879
2880 static void block_completion_it(void *opaque, BlockDriverState *bs)
2881 {
2882     const char *name = bdrv_get_device_name(bs);
2883     const char *input = opaque;
2884
2885     if (input[0] == '\0' ||
2886         !strncmp(name, (char *)input, strlen(input))) {
2887         readline_add_completion(cur_mon->rs, name);
2888     }
2889 }
2890
2891 /* NOTE: this parser is an approximate form of the real command parser */
2892 static void parse_cmdline(const char *cmdline,
2893                          int *pnb_args, char **args)
2894 {
2895     const char *p;
2896     int nb_args, ret;
2897     char buf[1024];
2898
2899     p = cmdline;
2900     nb_args = 0;
2901     for(;;) {
2902         while (qemu_isspace(*p))
2903             p++;
2904         if (*p == '\0')
2905             break;
2906         if (nb_args >= MAX_ARGS)
2907             break;
2908         ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
2909         args[nb_args] = qemu_strdup(buf);
2910         nb_args++;
2911         if (ret < 0)
2912             break;
2913     }
2914     *pnb_args = nb_args;
2915 }
2916
2917 static void monitor_find_completion(const char *cmdline)
2918 {
2919     const char *cmdname;
2920     char *args[MAX_ARGS];
2921     int nb_args, i, len;
2922     const char *ptype, *str;
2923     const mon_cmd_t *cmd;
2924     const KeyDef *key;
2925
2926     parse_cmdline(cmdline, &nb_args, args);
2927 #ifdef DEBUG_COMPLETION
2928     for(i = 0; i < nb_args; i++) {
2929         monitor_printf(cur_mon, "arg%d = '%s'\n", i, (char *)args[i]);
2930     }
2931 #endif
2932
2933     /* if the line ends with a space, it means we want to complete the
2934        next arg */
2935     len = strlen(cmdline);
2936     if (len > 0 && qemu_isspace(cmdline[len - 1])) {
2937         if (nb_args >= MAX_ARGS)
2938             return;
2939         args[nb_args++] = qemu_strdup("");
2940     }
2941     if (nb_args <= 1) {
2942         /* command completion */
2943         if (nb_args == 0)
2944             cmdname = "";
2945         else
2946             cmdname = args[0];
2947         readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(cmdname));
2948         for(cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
2949             cmd_completion(cmdname, cmd->name);
2950         }
2951     } else {
2952         /* find the command */
2953         for(cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
2954             if (compare_cmd(args[0], cmd->name))
2955                 goto found;
2956         }
2957         return;
2958     found:
2959         ptype = cmd->args_type;
2960         for(i = 0; i < nb_args - 2; i++) {
2961             if (*ptype != '\0') {
2962                 ptype++;
2963                 while (*ptype == '?')
2964                     ptype++;
2965             }
2966         }
2967         str = args[nb_args - 1];
2968         switch(*ptype) {
2969         case 'F':
2970             /* file completion */
2971             readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
2972             file_completion(str);
2973             break;
2974         case 'B':
2975             /* block device name completion */
2976             readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
2977             bdrv_iterate(block_completion_it, (void *)str);
2978             break;
2979         case 's':
2980             /* XXX: more generic ? */
2981             if (!strcmp(cmd->name, "info")) {
2982                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
2983                 for(cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
2984                     cmd_completion(str, cmd->name);
2985                 }
2986             } else if (!strcmp(cmd->name, "sendkey")) {
2987                 char *sep = strrchr(str, '-');
2988                 if (sep)
2989                     str = sep + 1;
2990                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
2991                 for(key = key_defs; key->name != NULL; key++) {
2992                     cmd_completion(str, key->name);
2993                 }
2994             } else if (!strcmp(cmd->name, "help|?")) {
2995                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
2996                 for (cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
2997                     cmd_completion(str, cmd->name);
2998                 }
2999             }
3000             break;
3001         default:
3002             break;
3003         }
3004     }
3005     for(i = 0; i < nb_args; i++)
3006         qemu_free(args[i]);
3007 }
3008
3009 static int monitor_can_read(void *opaque)
3010 {
3011     Monitor *mon = opaque;
3012
3013     return (mon->suspend_cnt == 0) ? 128 : 0;
3014 }
3015
3016 static void monitor_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
3017 {
3018     Monitor *old_mon = cur_mon;
3019     int i;
3020
3021     cur_mon = opaque;
3022
3023     if (cur_mon->rs) {
3024         for (i = 0; i < size; i++)
3025             readline_handle_byte(cur_mon->rs, buf[i]);
3026     } else {
3027         if (size == 0 || buf[size - 1] != 0)
3028             monitor_printf(cur_mon, "corrupted command\n");
3029         else
3030             monitor_handle_command(cur_mon, (char *)buf);
3031     }
3032
3033     cur_mon = old_mon;
3034 }
3035
3036 static void monitor_command_cb(Monitor *mon, const char *cmdline, void *opaque)
3037 {
3038     monitor_suspend(mon);
3039     monitor_handle_command(mon, cmdline);
3040     monitor_resume(mon);
3041 }
3042
3043 int monitor_suspend(Monitor *mon)
3044 {
3045     if (!mon->rs)
3046         return -ENOTTY;
3047     mon->suspend_cnt++;
3048     return 0;
3049 }
3050
3051 void monitor_resume(Monitor *mon)
3052 {
3053     if (!mon->rs)
3054         return;
3055     if (--mon->suspend_cnt == 0)
3056         readline_show_prompt(mon->rs);
3057 }
3058
3059 static void monitor_event(void *opaque, int event)
3060 {
3061     Monitor *mon = opaque;
3062
3063     switch (event) {
3064     case CHR_EVENT_MUX_IN:
3065         readline_restart(mon->rs);
3066         monitor_resume(mon);
3067         monitor_flush(mon);
3068         break;
3069
3070     case CHR_EVENT_MUX_OUT:
3071         if (mon->suspend_cnt == 0)
3072             monitor_printf(mon, "\n");
3073         monitor_flush(mon);
3074         monitor_suspend(mon);
3075         break;
3076
3077     case CHR_EVENT_RESET:
3078         monitor_printf(mon, "QEMU %s monitor - type 'help' for more "
3079                        "information\n", QEMU_VERSION);
3080         if (mon->chr->focus == 0)
3081             readline_show_prompt(mon->rs);
3082         break;
3083     }
3084 }
3085
3086
3087 /*
3088  * Local variables:
3089  *  c-indent-level: 4
3090  *  c-basic-offset: 4
3091  *  tab-width: 8
3092  * End:
3093  */
3094
3095 void monitor_init(CharDriverState *chr, int flags)
3096 {
3097     static int is_first_init = 1;
3098     Monitor *mon;
3099
3100     if (is_first_init) {
3101         key_timer = qemu_new_timer(vm_clock, release_keys, NULL);
3102         is_first_init = 0;
3103     }
3104
3105     mon = qemu_mallocz(sizeof(*mon));
3106
3107     mon->chr = chr;
3108     mon->flags = flags;
3109     if (mon->chr->focus != 0)
3110         mon->suspend_cnt = 1; /* mux'ed monitors start suspended */
3111     if (flags & MONITOR_USE_READLINE) {
3112         mon->rs = readline_init(mon, monitor_find_completion);
3113         monitor_read_command(mon, 0);
3114     }
3115
3116     qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_read, monitor_event,
3117                           mon);
3118
3119     LIST_INSERT_HEAD(&mon_list, mon, entry);
3120     if (!cur_mon || (flags & MONITOR_IS_DEFAULT))
3121         cur_mon = mon;
3122 }
3123
3124 static void bdrv_password_cb(Monitor *mon, const char *password, void *opaque)
3125 {
3126     BlockDriverState *bs = opaque;
3127     int ret = 0;
3128
3129     if (bdrv_set_key(bs, password) != 0) {
3130         monitor_printf(mon, "invalid password\n");
3131         ret = -EPERM;
3132     }
3133     if (mon->password_completion_cb)
3134         mon->password_completion_cb(mon->password_opaque, ret);
3135
3136     monitor_read_command(mon, 1);
3137 }
3138
3139 void monitor_read_bdrv_key_start(Monitor *mon, BlockDriverState *bs,
3140                                  BlockDriverCompletionFunc *completion_cb,
3141                                  void *opaque)
3142 {
3143     int err;
3144
3145     if (!bdrv_key_required(bs)) {
3146         if (completion_cb)
3147             completion_cb(opaque, 0);
3148         return;
3149     }
3150
3151     monitor_printf(mon, "%s (%s) is encrypted.\n", bdrv_get_device_name(bs),
3152                    bdrv_get_encrypted_filename(bs));
3153
3154     mon->password_completion_cb = completion_cb;
3155     mon->password_opaque = opaque;
3156
3157     err = monitor_read_password(mon, bdrv_password_cb, bs);
3158
3159     if (err && completion_cb)
3160         completion_cb(opaque, err);
3161 }
This page took 0.190412 seconds and 4 git commands to generate.