]> Git Repo - qemu.git/blob - monitor.c
Merge remote-tracking branch 'spice/spice.v50' into staging
[qemu.git] / monitor.c
1 /*
2  * QEMU monitor
3  *
4  * Copyright (c) 2003-2004 Fabrice Bellard
5  *
6  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
7  * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
8  * in the Software without restriction, including without limitation the rights
9  * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
10  * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
11  * furnished to do so, subject to the following conditions:
12  *
13  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
14  * all copies or substantial portions of the Software.
15  *
16  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
17  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
18  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
19  * THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
20  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
21  * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
22  * THE SOFTWARE.
23  */
24 #include <dirent.h>
25 #include "hw/hw.h"
26 #include "hw/qdev.h"
27 #include "hw/usb.h"
28 #include "hw/pcmcia.h"
29 #include "hw/pc.h"
30 #include "hw/pci.h"
31 #include "hw/watchdog.h"
32 #include "hw/loader.h"
33 #include "gdbstub.h"
34 #include "net.h"
35 #include "net/slirp.h"
36 #include "qemu-char.h"
37 #include "ui/qemu-spice.h"
38 #include "sysemu.h"
39 #include "monitor.h"
40 #include "readline.h"
41 #include "console.h"
42 #include "blockdev.h"
43 #include "audio/audio.h"
44 #include "disas.h"
45 #include "balloon.h"
46 #include "qemu-timer.h"
47 #include "migration.h"
48 #include "kvm.h"
49 #include "acl.h"
50 #include "qint.h"
51 #include "qfloat.h"
52 #include "qlist.h"
53 #include "qbool.h"
54 #include "qstring.h"
55 #include "qjson.h"
56 #include "json-streamer.h"
57 #include "json-parser.h"
58 #include "osdep.h"
59 #include "cpu.h"
60 #include "trace.h"
61 #include "trace/control.h"
62 #ifdef CONFIG_TRACE_SIMPLE
63 #include "trace/simple.h"
64 #endif
65 #include "ui/qemu-spice.h"
66 #include "memory.h"
67 #include "qmp-commands.h"
68 #include "hmp.h"
69
70 /* for pic/irq_info */
71 #if defined(TARGET_SPARC)
72 #include "hw/sun4m.h"
73 #endif
74 #include "hw/lm32_pic.h"
75
76 //#define DEBUG
77 //#define DEBUG_COMPLETION
78
79 /*
80  * Supported types:
81  *
82  * 'F'          filename
83  * 'B'          block device name
84  * 's'          string (accept optional quote)
85  * 'O'          option string of the form NAME=VALUE,...
86  *              parsed according to QemuOptsList given by its name
87  *              Example: 'device:O' uses qemu_device_opts.
88  *              Restriction: only lists with empty desc are supported
89  *              TODO lift the restriction
90  * 'i'          32 bit integer
91  * 'l'          target long (32 or 64 bit)
92  * 'M'          just like 'l', except in user mode the value is
93  *              multiplied by 2^20 (think Mebibyte)
94  * 'o'          octets (aka bytes)
95  *              user mode accepts an optional T, t, G, g, M, m, K, k
96  *              suffix, which multiplies the value by 2^40 for
97  *              suffixes T and t, 2^30 for suffixes G and g, 2^20 for
98  *              M and m, 2^10 for K and k
99  * 'T'          double
100  *              user mode accepts an optional ms, us, ns suffix,
101  *              which divides the value by 1e3, 1e6, 1e9, respectively
102  * '/'          optional gdb-like print format (like "/10x")
103  *
104  * '?'          optional type (for all types, except '/')
105  * '.'          other form of optional type (for 'i' and 'l')
106  * 'b'          boolean
107  *              user mode accepts "on" or "off"
108  * '-'          optional parameter (eg. '-f')
109  *
110  */
111
112 typedef struct MonitorCompletionData MonitorCompletionData;
113 struct MonitorCompletionData {
114     Monitor *mon;
115     void (*user_print)(Monitor *mon, const QObject *data);
116 };
117
118 typedef struct mon_cmd_t {
119     const char *name;
120     const char *args_type;
121     const char *params;
122     const char *help;
123     void (*user_print)(Monitor *mon, const QObject *data);
124     union {
125         void (*info)(Monitor *mon);
126         void (*cmd)(Monitor *mon, const QDict *qdict);
127         int  (*cmd_new)(Monitor *mon, const QDict *params, QObject **ret_data);
128         int  (*cmd_async)(Monitor *mon, const QDict *params,
129                           MonitorCompletion *cb, void *opaque);
130     } mhandler;
131     bool qapi;
132     int flags;
133 } mon_cmd_t;
134
135 /* file descriptors passed via SCM_RIGHTS */
136 typedef struct mon_fd_t mon_fd_t;
137 struct mon_fd_t {
138     char *name;
139     int fd;
140     QLIST_ENTRY(mon_fd_t) next;
141 };
142
143 typedef struct MonitorControl {
144     QObject *id;
145     JSONMessageParser parser;
146     int command_mode;
147 } MonitorControl;
148
149 struct Monitor {
150     CharDriverState *chr;
151     int mux_out;
152     int reset_seen;
153     int flags;
154     int suspend_cnt;
155     uint8_t outbuf[1024];
156     int outbuf_index;
157     ReadLineState *rs;
158     MonitorControl *mc;
159     CPUArchState *mon_cpu;
160     BlockDriverCompletionFunc *password_completion_cb;
161     void *password_opaque;
162 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
163     int print_calls_nr;
164 #endif
165     QError *error;
166     QLIST_HEAD(,mon_fd_t) fds;
167     QLIST_ENTRY(Monitor) entry;
168 };
169
170 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
171 #define MON_DEBUG(fmt, ...) do {    \
172     fprintf(stderr, "Monitor: ");       \
173     fprintf(stderr, fmt, ## __VA_ARGS__); } while (0)
174
175 static inline void mon_print_count_inc(Monitor *mon)
176 {
177     mon->print_calls_nr++;
178 }
179
180 static inline void mon_print_count_init(Monitor *mon)
181 {
182     mon->print_calls_nr = 0;
183 }
184
185 static inline int mon_print_count_get(const Monitor *mon)
186 {
187     return mon->print_calls_nr;
188 }
189
190 #else /* !CONFIG_DEBUG_MONITOR */
191 #define MON_DEBUG(fmt, ...) do { } while (0)
192 static inline void mon_print_count_inc(Monitor *mon) { }
193 static inline void mon_print_count_init(Monitor *mon) { }
194 static inline int mon_print_count_get(const Monitor *mon) { return 0; }
195 #endif /* CONFIG_DEBUG_MONITOR */
196
197 /* QMP checker flags */
198 #define QMP_ACCEPT_UNKNOWNS 1
199
200 static QLIST_HEAD(mon_list, Monitor) mon_list;
201
202 static mon_cmd_t mon_cmds[];
203 static mon_cmd_t info_cmds[];
204
205 static const mon_cmd_t qmp_cmds[];
206
207 Monitor *cur_mon;
208 Monitor *default_mon;
209
210 static void monitor_command_cb(Monitor *mon, const char *cmdline,
211                                void *opaque);
212
213 static inline int qmp_cmd_mode(const Monitor *mon)
214 {
215     return (mon->mc ? mon->mc->command_mode : 0);
216 }
217
218 /* Return true if in control mode, false otherwise */
219 static inline int monitor_ctrl_mode(const Monitor *mon)
220 {
221     return (mon->flags & MONITOR_USE_CONTROL);
222 }
223
224 /* Return non-zero iff we have a current monitor, and it is in QMP mode.  */
225 int monitor_cur_is_qmp(void)
226 {
227     return cur_mon && monitor_ctrl_mode(cur_mon);
228 }
229
230 void monitor_read_command(Monitor *mon, int show_prompt)
231 {
232     if (!mon->rs)
233         return;
234
235     readline_start(mon->rs, "(qemu) ", 0, monitor_command_cb, NULL);
236     if (show_prompt)
237         readline_show_prompt(mon->rs);
238 }
239
240 int monitor_read_password(Monitor *mon, ReadLineFunc *readline_func,
241                           void *opaque)
242 {
243     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
244         qerror_report(QERR_MISSING_PARAMETER, "password");
245         return -EINVAL;
246     } else if (mon->rs) {
247         readline_start(mon->rs, "Password: ", 1, readline_func, opaque);
248         /* prompt is printed on return from the command handler */
249         return 0;
250     } else {
251         monitor_printf(mon, "terminal does not support password prompting\n");
252         return -ENOTTY;
253     }
254 }
255
256 void monitor_flush(Monitor *mon)
257 {
258     if (mon && mon->outbuf_index != 0 && !mon->mux_out) {
259         qemu_chr_fe_write(mon->chr, mon->outbuf, mon->outbuf_index);
260         mon->outbuf_index = 0;
261     }
262 }
263
264 /* flush at every end of line or if the buffer is full */
265 static void monitor_puts(Monitor *mon, const char *str)
266 {
267     char c;
268
269     for(;;) {
270         c = *str++;
271         if (c == '\0')
272             break;
273         if (c == '\n')
274             mon->outbuf[mon->outbuf_index++] = '\r';
275         mon->outbuf[mon->outbuf_index++] = c;
276         if (mon->outbuf_index >= (sizeof(mon->outbuf) - 1)
277             || c == '\n')
278             monitor_flush(mon);
279     }
280 }
281
282 void monitor_vprintf(Monitor *mon, const char *fmt, va_list ap)
283 {
284     char buf[4096];
285
286     if (!mon)
287         return;
288
289     mon_print_count_inc(mon);
290
291     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
292         return;
293     }
294
295     vsnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, ap);
296     monitor_puts(mon, buf);
297 }
298
299 void monitor_printf(Monitor *mon, const char *fmt, ...)
300 {
301     va_list ap;
302     va_start(ap, fmt);
303     monitor_vprintf(mon, fmt, ap);
304     va_end(ap);
305 }
306
307 void monitor_print_filename(Monitor *mon, const char *filename)
308 {
309     int i;
310
311     for (i = 0; filename[i]; i++) {
312         switch (filename[i]) {
313         case ' ':
314         case '"':
315         case '\\':
316             monitor_printf(mon, "\\%c", filename[i]);
317             break;
318         case '\t':
319             monitor_printf(mon, "\\t");
320             break;
321         case '\r':
322             monitor_printf(mon, "\\r");
323             break;
324         case '\n':
325             monitor_printf(mon, "\\n");
326             break;
327         default:
328             monitor_printf(mon, "%c", filename[i]);
329             break;
330         }
331     }
332 }
333
334 static int GCC_FMT_ATTR(2, 3) monitor_fprintf(FILE *stream,
335                                               const char *fmt, ...)
336 {
337     va_list ap;
338     va_start(ap, fmt);
339     monitor_vprintf((Monitor *)stream, fmt, ap);
340     va_end(ap);
341     return 0;
342 }
343
344 static void monitor_user_noop(Monitor *mon, const QObject *data) { }
345
346 static inline int handler_is_qobject(const mon_cmd_t *cmd)
347 {
348     return cmd->user_print != NULL;
349 }
350
351 static inline bool handler_is_async(const mon_cmd_t *cmd)
352 {
353     return cmd->flags & MONITOR_CMD_ASYNC;
354 }
355
356 static inline int monitor_has_error(const Monitor *mon)
357 {
358     return mon->error != NULL;
359 }
360
361 static void monitor_json_emitter(Monitor *mon, const QObject *data)
362 {
363     QString *json;
364
365     json = mon->flags & MONITOR_USE_PRETTY ? qobject_to_json_pretty(data) :
366                                              qobject_to_json(data);
367     assert(json != NULL);
368
369     qstring_append_chr(json, '\n');
370     monitor_puts(mon, qstring_get_str(json));
371
372     QDECREF(json);
373 }
374
375 static void monitor_protocol_emitter(Monitor *mon, QObject *data)
376 {
377     QDict *qmp;
378
379     trace_monitor_protocol_emitter(mon);
380
381     qmp = qdict_new();
382
383     if (!monitor_has_error(mon)) {
384         /* success response */
385         if (data) {
386             qobject_incref(data);
387             qdict_put_obj(qmp, "return", data);
388         } else {
389             /* return an empty QDict by default */
390             qdict_put(qmp, "return", qdict_new());
391         }
392     } else {
393         /* error response */
394         qdict_put(mon->error->error, "desc", qerror_human(mon->error));
395         qdict_put(qmp, "error", mon->error->error);
396         QINCREF(mon->error->error);
397         QDECREF(mon->error);
398         mon->error = NULL;
399     }
400
401     if (mon->mc->id) {
402         qdict_put_obj(qmp, "id", mon->mc->id);
403         mon->mc->id = NULL;
404     }
405
406     monitor_json_emitter(mon, QOBJECT(qmp));
407     QDECREF(qmp);
408 }
409
410 static void timestamp_put(QDict *qdict)
411 {
412     int err;
413     QObject *obj;
414     qemu_timeval tv;
415
416     err = qemu_gettimeofday(&tv);
417     if (err < 0)
418         return;
419
420     obj = qobject_from_jsonf("{ 'seconds': %" PRId64 ", "
421                                 "'microseconds': %" PRId64 " }",
422                                 (int64_t) tv.tv_sec, (int64_t) tv.tv_usec);
423     qdict_put_obj(qdict, "timestamp", obj);
424 }
425
426 /**
427  * monitor_protocol_event(): Generate a Monitor event
428  *
429  * Event-specific data can be emitted through the (optional) 'data' parameter.
430  */
431 void monitor_protocol_event(MonitorEvent event, QObject *data)
432 {
433     QDict *qmp;
434     const char *event_name;
435     Monitor *mon;
436
437     assert(event < QEVENT_MAX);
438
439     switch (event) {
440         case QEVENT_SHUTDOWN:
441             event_name = "SHUTDOWN";
442             break;
443         case QEVENT_RESET:
444             event_name = "RESET";
445             break;
446         case QEVENT_POWERDOWN:
447             event_name = "POWERDOWN";
448             break;
449         case QEVENT_STOP:
450             event_name = "STOP";
451             break;
452         case QEVENT_RESUME:
453             event_name = "RESUME";
454             break;
455         case QEVENT_VNC_CONNECTED:
456             event_name = "VNC_CONNECTED";
457             break;
458         case QEVENT_VNC_INITIALIZED:
459             event_name = "VNC_INITIALIZED";
460             break;
461         case QEVENT_VNC_DISCONNECTED:
462             event_name = "VNC_DISCONNECTED";
463             break;
464         case QEVENT_BLOCK_IO_ERROR:
465             event_name = "BLOCK_IO_ERROR";
466             break;
467         case QEVENT_RTC_CHANGE:
468             event_name = "RTC_CHANGE";
469             break;
470         case QEVENT_WATCHDOG:
471             event_name = "WATCHDOG";
472             break;
473         case QEVENT_SPICE_CONNECTED:
474             event_name = "SPICE_CONNECTED";
475             break;
476         case QEVENT_SPICE_INITIALIZED:
477             event_name = "SPICE_INITIALIZED";
478             break;
479         case QEVENT_SPICE_DISCONNECTED:
480             event_name = "SPICE_DISCONNECTED";
481             break;
482         case QEVENT_BLOCK_JOB_COMPLETED:
483             event_name = "BLOCK_JOB_COMPLETED";
484             break;
485         case QEVENT_BLOCK_JOB_CANCELLED:
486             event_name = "BLOCK_JOB_CANCELLED";
487             break;
488         case QEVENT_DEVICE_TRAY_MOVED:
489              event_name = "DEVICE_TRAY_MOVED";
490             break;
491         case QEVENT_SUSPEND:
492             event_name = "SUSPEND";
493             break;
494         case QEVENT_WAKEUP:
495             event_name = "WAKEUP";
496             break;
497         default:
498             abort();
499             break;
500     }
501
502     qmp = qdict_new();
503     timestamp_put(qmp);
504     qdict_put(qmp, "event", qstring_from_str(event_name));
505     if (data) {
506         qobject_incref(data);
507         qdict_put_obj(qmp, "data", data);
508     }
509
510     QLIST_FOREACH(mon, &mon_list, entry) {
511         if (monitor_ctrl_mode(mon) && qmp_cmd_mode(mon)) {
512             monitor_json_emitter(mon, QOBJECT(qmp));
513         }
514     }
515     QDECREF(qmp);
516 }
517
518 static int do_qmp_capabilities(Monitor *mon, const QDict *params,
519                                QObject **ret_data)
520 {
521     /* Will setup QMP capabilities in the future */
522     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
523         mon->mc->command_mode = 1;
524     }
525
526     return 0;
527 }
528
529 static void handle_user_command(Monitor *mon, const char *cmdline);
530
531 char *qmp_human_monitor_command(const char *command_line, bool has_cpu_index,
532                                 int64_t cpu_index, Error **errp)
533 {
534     char *output = NULL;
535     Monitor *old_mon, hmp;
536     CharDriverState mchar;
537
538     memset(&hmp, 0, sizeof(hmp));
539     qemu_chr_init_mem(&mchar);
540     hmp.chr = &mchar;
541
542     old_mon = cur_mon;
543     cur_mon = &hmp;
544
545     if (has_cpu_index) {
546         int ret = monitor_set_cpu(cpu_index);
547         if (ret < 0) {
548             cur_mon = old_mon;
549             error_set(errp, QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "cpu-index",
550                       "a CPU number");
551             goto out;
552         }
553     }
554
555     handle_user_command(&hmp, command_line);
556     cur_mon = old_mon;
557
558     if (qemu_chr_mem_osize(hmp.chr) > 0) {
559         QString *str = qemu_chr_mem_to_qs(hmp.chr);
560         output = g_strdup(qstring_get_str(str));
561         QDECREF(str);
562     } else {
563         output = g_strdup("");
564     }
565
566 out:
567     qemu_chr_close_mem(hmp.chr);
568     return output;
569 }
570
571 static int compare_cmd(const char *name, const char *list)
572 {
573     const char *p, *pstart;
574     int len;
575     len = strlen(name);
576     p = list;
577     for(;;) {
578         pstart = p;
579         p = strchr(p, '|');
580         if (!p)
581             p = pstart + strlen(pstart);
582         if ((p - pstart) == len && !memcmp(pstart, name, len))
583             return 1;
584         if (*p == '\0')
585             break;
586         p++;
587     }
588     return 0;
589 }
590
591 static void help_cmd_dump(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmds,
592                           const char *prefix, const char *name)
593 {
594     const mon_cmd_t *cmd;
595
596     for(cmd = cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
597         if (!name || !strcmp(name, cmd->name))
598             monitor_printf(mon, "%s%s %s -- %s\n", prefix, cmd->name,
599                            cmd->params, cmd->help);
600     }
601 }
602
603 static void help_cmd(Monitor *mon, const char *name)
604 {
605     if (name && !strcmp(name, "info")) {
606         help_cmd_dump(mon, info_cmds, "info ", NULL);
607     } else {
608         help_cmd_dump(mon, mon_cmds, "", name);
609         if (name && !strcmp(name, "log")) {
610             const CPULogItem *item;
611             monitor_printf(mon, "Log items (comma separated):\n");
612             monitor_printf(mon, "%-10s %s\n", "none", "remove all logs");
613             for(item = cpu_log_items; item->mask != 0; item++) {
614                 monitor_printf(mon, "%-10s %s\n", item->name, item->help);
615             }
616         }
617     }
618 }
619
620 static void do_help_cmd(Monitor *mon, const QDict *qdict)
621 {
622     help_cmd(mon, qdict_get_try_str(qdict, "name"));
623 }
624
625 static void do_trace_event_set_state(Monitor *mon, const QDict *qdict)
626 {
627     const char *tp_name = qdict_get_str(qdict, "name");
628     bool new_state = qdict_get_bool(qdict, "option");
629     int ret = trace_event_set_state(tp_name, new_state);
630
631     if (!ret) {
632         monitor_printf(mon, "unknown event name \"%s\"\n", tp_name);
633     }
634 }
635
636 #ifdef CONFIG_TRACE_SIMPLE
637 static void do_trace_file(Monitor *mon, const QDict *qdict)
638 {
639     const char *op = qdict_get_try_str(qdict, "op");
640     const char *arg = qdict_get_try_str(qdict, "arg");
641
642     if (!op) {
643         st_print_trace_file_status((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
644     } else if (!strcmp(op, "on")) {
645         st_set_trace_file_enabled(true);
646     } else if (!strcmp(op, "off")) {
647         st_set_trace_file_enabled(false);
648     } else if (!strcmp(op, "flush")) {
649         st_flush_trace_buffer();
650     } else if (!strcmp(op, "set")) {
651         if (arg) {
652             st_set_trace_file(arg);
653         }
654     } else {
655         monitor_printf(mon, "unexpected argument \"%s\"\n", op);
656         help_cmd(mon, "trace-file");
657     }
658 }
659 #endif
660
661 static void user_monitor_complete(void *opaque, QObject *ret_data)
662 {
663     MonitorCompletionData *data = (MonitorCompletionData *)opaque; 
664
665     if (ret_data) {
666         data->user_print(data->mon, ret_data);
667     }
668     monitor_resume(data->mon);
669     g_free(data);
670 }
671
672 static void qmp_monitor_complete(void *opaque, QObject *ret_data)
673 {
674     monitor_protocol_emitter(opaque, ret_data);
675 }
676
677 static int qmp_async_cmd_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
678                                  const QDict *params)
679 {
680     return cmd->mhandler.cmd_async(mon, params, qmp_monitor_complete, mon);
681 }
682
683 static void user_async_cmd_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
684                                    const QDict *params)
685 {
686     int ret;
687
688     MonitorCompletionData *cb_data = g_malloc(sizeof(*cb_data));
689     cb_data->mon = mon;
690     cb_data->user_print = cmd->user_print;
691     monitor_suspend(mon);
692     ret = cmd->mhandler.cmd_async(mon, params,
693                                   user_monitor_complete, cb_data);
694     if (ret < 0) {
695         monitor_resume(mon);
696         g_free(cb_data);
697     }
698 }
699
700 static void do_info(Monitor *mon, const QDict *qdict)
701 {
702     const mon_cmd_t *cmd;
703     const char *item = qdict_get_try_str(qdict, "item");
704
705     if (!item) {
706         goto help;
707     }
708
709     for (cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
710         if (compare_cmd(item, cmd->name))
711             break;
712     }
713
714     if (cmd->name == NULL) {
715         goto help;
716     }
717
718     cmd->mhandler.info(mon);
719     return;
720
721 help:
722     help_cmd(mon, "info");
723 }
724
725 CommandInfoList *qmp_query_commands(Error **errp)
726 {
727     CommandInfoList *info, *cmd_list = NULL;
728     const mon_cmd_t *cmd;
729
730     for (cmd = qmp_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
731         info = g_malloc0(sizeof(*info));
732         info->value = g_malloc0(sizeof(*info->value));
733         info->value->name = g_strdup(cmd->name);
734
735         info->next = cmd_list;
736         cmd_list = info;
737     }
738
739     return cmd_list;
740 }
741
742 /* set the current CPU defined by the user */
743 int monitor_set_cpu(int cpu_index)
744 {
745     CPUArchState *env;
746
747     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
748         if (env->cpu_index == cpu_index) {
749             cur_mon->mon_cpu = env;
750             return 0;
751         }
752     }
753     return -1;
754 }
755
756 static CPUArchState *mon_get_cpu(void)
757 {
758     if (!cur_mon->mon_cpu) {
759         monitor_set_cpu(0);
760     }
761     cpu_synchronize_state(cur_mon->mon_cpu);
762     return cur_mon->mon_cpu;
763 }
764
765 int monitor_get_cpu_index(void)
766 {
767     return mon_get_cpu()->cpu_index;
768 }
769
770 static void do_info_registers(Monitor *mon)
771 {
772     CPUArchState *env;
773     env = mon_get_cpu();
774 #ifdef TARGET_I386
775     cpu_dump_state(env, (FILE *)mon, monitor_fprintf,
776                    X86_DUMP_FPU);
777 #else
778     cpu_dump_state(env, (FILE *)mon, monitor_fprintf,
779                    0);
780 #endif
781 }
782
783 static void do_info_jit(Monitor *mon)
784 {
785     dump_exec_info((FILE *)mon, monitor_fprintf);
786 }
787
788 static void do_info_history(Monitor *mon)
789 {
790     int i;
791     const char *str;
792
793     if (!mon->rs)
794         return;
795     i = 0;
796     for(;;) {
797         str = readline_get_history(mon->rs, i);
798         if (!str)
799             break;
800         monitor_printf(mon, "%d: '%s'\n", i, str);
801         i++;
802     }
803 }
804
805 #if defined(TARGET_PPC)
806 /* XXX: not implemented in other targets */
807 static void do_info_cpu_stats(Monitor *mon)
808 {
809     CPUArchState *env;
810
811     env = mon_get_cpu();
812     cpu_dump_statistics(env, (FILE *)mon, &monitor_fprintf, 0);
813 }
814 #endif
815
816 #if defined(CONFIG_TRACE_SIMPLE)
817 static void do_info_trace(Monitor *mon)
818 {
819     st_print_trace((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
820 }
821 #endif
822
823 static void do_trace_print_events(Monitor *mon)
824 {
825     trace_print_events((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
826 }
827
828 static int add_graphics_client(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
829 {
830     const char *protocol  = qdict_get_str(qdict, "protocol");
831     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
832     CharDriverState *s;
833
834     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
835         int fd = monitor_get_fd(mon, fdname);
836         int skipauth = qdict_get_try_bool(qdict, "skipauth", 0);
837         int tls = qdict_get_try_bool(qdict, "tls", 0);
838         if (!using_spice) {
839             /* correct one? spice isn't a device ,,, */
840             qerror_report(QERR_DEVICE_NOT_ACTIVE, "spice");
841             return -1;
842         }
843         if (qemu_spice_display_add_client(fd, skipauth, tls) < 0) {
844             close(fd);
845         }
846         return 0;
847 #ifdef CONFIG_VNC
848     } else if (strcmp(protocol, "vnc") == 0) {
849         int fd = monitor_get_fd(mon, fdname);
850         int skipauth = qdict_get_try_bool(qdict, "skipauth", 0);
851         vnc_display_add_client(NULL, fd, skipauth);
852         return 0;
853 #endif
854     } else if ((s = qemu_chr_find(protocol)) != NULL) {
855         int fd = monitor_get_fd(mon, fdname);
856         if (qemu_chr_add_client(s, fd) < 0) {
857             qerror_report(QERR_ADD_CLIENT_FAILED);
858             return -1;
859         }
860         return 0;
861     }
862
863     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "protocol");
864     return -1;
865 }
866
867 static int client_migrate_info(Monitor *mon, const QDict *qdict,
868                                MonitorCompletion cb, void *opaque)
869 {
870     const char *protocol = qdict_get_str(qdict, "protocol");
871     const char *hostname = qdict_get_str(qdict, "hostname");
872     const char *subject  = qdict_get_try_str(qdict, "cert-subject");
873     int port             = qdict_get_try_int(qdict, "port", -1);
874     int tls_port         = qdict_get_try_int(qdict, "tls-port", -1);
875     int ret;
876
877     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
878         if (!using_spice) {
879             qerror_report(QERR_DEVICE_NOT_ACTIVE, "spice");
880             return -1;
881         }
882
883         if (port == -1 && tls_port == -1) {
884             qerror_report(QERR_MISSING_PARAMETER, "port/tls-port");
885             return -1;
886         }
887
888         ret = qemu_spice_migrate_info(hostname, port, tls_port, subject,
889                                       cb, opaque);
890         if (ret != 0) {
891             qerror_report(QERR_UNDEFINED_ERROR);
892             return -1;
893         }
894         return 0;
895     }
896
897     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "protocol");
898     return -1;
899 }
900
901 static int do_screen_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
902 {
903     vga_hw_screen_dump(qdict_get_str(qdict, "filename"));
904     return 0;
905 }
906
907 static void do_logfile(Monitor *mon, const QDict *qdict)
908 {
909     cpu_set_log_filename(qdict_get_str(qdict, "filename"));
910 }
911
912 static void do_log(Monitor *mon, const QDict *qdict)
913 {
914     int mask;
915     const char *items = qdict_get_str(qdict, "items");
916
917     if (!strcmp(items, "none")) {
918         mask = 0;
919     } else {
920         mask = cpu_str_to_log_mask(items);
921         if (!mask) {
922             help_cmd(mon, "log");
923             return;
924         }
925     }
926     cpu_set_log(mask);
927 }
928
929 static void do_singlestep(Monitor *mon, const QDict *qdict)
930 {
931     const char *option = qdict_get_try_str(qdict, "option");
932     if (!option || !strcmp(option, "on")) {
933         singlestep = 1;
934     } else if (!strcmp(option, "off")) {
935         singlestep = 0;
936     } else {
937         monitor_printf(mon, "unexpected option %s\n", option);
938     }
939 }
940
941 static void do_gdbserver(Monitor *mon, const QDict *qdict)
942 {
943     const char *device = qdict_get_try_str(qdict, "device");
944     if (!device)
945         device = "tcp::" DEFAULT_GDBSTUB_PORT;
946     if (gdbserver_start(device) < 0) {
947         monitor_printf(mon, "Could not open gdbserver on device '%s'\n",
948                        device);
949     } else if (strcmp(device, "none") == 0) {
950         monitor_printf(mon, "Disabled gdbserver\n");
951     } else {
952         monitor_printf(mon, "Waiting for gdb connection on device '%s'\n",
953                        device);
954     }
955 }
956
957 static void do_watchdog_action(Monitor *mon, const QDict *qdict)
958 {
959     const char *action = qdict_get_str(qdict, "action");
960     if (select_watchdog_action(action) == -1) {
961         monitor_printf(mon, "Unknown watchdog action '%s'\n", action);
962     }
963 }
964
965 static void monitor_printc(Monitor *mon, int c)
966 {
967     monitor_printf(mon, "'");
968     switch(c) {
969     case '\'':
970         monitor_printf(mon, "\\'");
971         break;
972     case '\\':
973         monitor_printf(mon, "\\\\");
974         break;
975     case '\n':
976         monitor_printf(mon, "\\n");
977         break;
978     case '\r':
979         monitor_printf(mon, "\\r");
980         break;
981     default:
982         if (c >= 32 && c <= 126) {
983             monitor_printf(mon, "%c", c);
984         } else {
985             monitor_printf(mon, "\\x%02x", c);
986         }
987         break;
988     }
989     monitor_printf(mon, "'");
990 }
991
992 static void memory_dump(Monitor *mon, int count, int format, int wsize,
993                         target_phys_addr_t addr, int is_physical)
994 {
995     CPUArchState *env;
996     int l, line_size, i, max_digits, len;
997     uint8_t buf[16];
998     uint64_t v;
999
1000     if (format == 'i') {
1001         int flags;
1002         flags = 0;
1003         env = mon_get_cpu();
1004 #ifdef TARGET_I386
1005         if (wsize == 2) {
1006             flags = 1;
1007         } else if (wsize == 4) {
1008             flags = 0;
1009         } else {
1010             /* as default we use the current CS size */
1011             flags = 0;
1012             if (env) {
1013 #ifdef TARGET_X86_64
1014                 if ((env->efer & MSR_EFER_LMA) &&
1015                     (env->segs[R_CS].flags & DESC_L_MASK))
1016                     flags = 2;
1017                 else
1018 #endif
1019                 if (!(env->segs[R_CS].flags & DESC_B_MASK))
1020                     flags = 1;
1021             }
1022         }
1023 #endif
1024         monitor_disas(mon, env, addr, count, is_physical, flags);
1025         return;
1026     }
1027
1028     len = wsize * count;
1029     if (wsize == 1)
1030         line_size = 8;
1031     else
1032         line_size = 16;
1033     max_digits = 0;
1034
1035     switch(format) {
1036     case 'o':
1037         max_digits = (wsize * 8 + 2) / 3;
1038         break;
1039     default:
1040     case 'x':
1041         max_digits = (wsize * 8) / 4;
1042         break;
1043     case 'u':
1044     case 'd':
1045         max_digits = (wsize * 8 * 10 + 32) / 33;
1046         break;
1047     case 'c':
1048         wsize = 1;
1049         break;
1050     }
1051
1052     while (len > 0) {
1053         if (is_physical)
1054             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx ":", addr);
1055         else
1056             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_lx ":", (target_ulong)addr);
1057         l = len;
1058         if (l > line_size)
1059             l = line_size;
1060         if (is_physical) {
1061             cpu_physical_memory_read(addr, buf, l);
1062         } else {
1063             env = mon_get_cpu();
1064             if (cpu_memory_rw_debug(env, addr, buf, l, 0) < 0) {
1065                 monitor_printf(mon, " Cannot access memory\n");
1066                 break;
1067             }
1068         }
1069         i = 0;
1070         while (i < l) {
1071             switch(wsize) {
1072             default:
1073             case 1:
1074                 v = ldub_raw(buf + i);
1075                 break;
1076             case 2:
1077                 v = lduw_raw(buf + i);
1078                 break;
1079             case 4:
1080                 v = (uint32_t)ldl_raw(buf + i);
1081                 break;
1082             case 8:
1083                 v = ldq_raw(buf + i);
1084                 break;
1085             }
1086             monitor_printf(mon, " ");
1087             switch(format) {
1088             case 'o':
1089                 monitor_printf(mon, "%#*" PRIo64, max_digits, v);
1090                 break;
1091             case 'x':
1092                 monitor_printf(mon, "0x%0*" PRIx64, max_digits, v);
1093                 break;
1094             case 'u':
1095                 monitor_printf(mon, "%*" PRIu64, max_digits, v);
1096                 break;
1097             case 'd':
1098                 monitor_printf(mon, "%*" PRId64, max_digits, v);
1099                 break;
1100             case 'c':
1101                 monitor_printc(mon, v);
1102                 break;
1103             }
1104             i += wsize;
1105         }
1106         monitor_printf(mon, "\n");
1107         addr += l;
1108         len -= l;
1109     }
1110 }
1111
1112 static void do_memory_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1113 {
1114     int count = qdict_get_int(qdict, "count");
1115     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1116     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1117     target_long addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1118
1119     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 0);
1120 }
1121
1122 static void do_physical_memory_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1123 {
1124     int count = qdict_get_int(qdict, "count");
1125     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1126     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1127     target_phys_addr_t addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1128
1129     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 1);
1130 }
1131
1132 static void do_print(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1133 {
1134     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1135     target_phys_addr_t val = qdict_get_int(qdict, "val");
1136
1137 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS == 32
1138     switch(format) {
1139     case 'o':
1140         monitor_printf(mon, "%#o", val);
1141         break;
1142     case 'x':
1143         monitor_printf(mon, "%#x", val);
1144         break;
1145     case 'u':
1146         monitor_printf(mon, "%u", val);
1147         break;
1148     default:
1149     case 'd':
1150         monitor_printf(mon, "%d", val);
1151         break;
1152     case 'c':
1153         monitor_printc(mon, val);
1154         break;
1155     }
1156 #else
1157     switch(format) {
1158     case 'o':
1159         monitor_printf(mon, "%#" PRIo64, val);
1160         break;
1161     case 'x':
1162         monitor_printf(mon, "%#" PRIx64, val);
1163         break;
1164     case 'u':
1165         monitor_printf(mon, "%" PRIu64, val);
1166         break;
1167     default:
1168     case 'd':
1169         monitor_printf(mon, "%" PRId64, val);
1170         break;
1171     case 'c':
1172         monitor_printc(mon, val);
1173         break;
1174     }
1175 #endif
1176     monitor_printf(mon, "\n");
1177 }
1178
1179 static void do_sum(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1180 {
1181     uint32_t addr;
1182     uint16_t sum;
1183     uint32_t start = qdict_get_int(qdict, "start");
1184     uint32_t size = qdict_get_int(qdict, "size");
1185
1186     sum = 0;
1187     for(addr = start; addr < (start + size); addr++) {
1188         uint8_t val = ldub_phys(addr);
1189         /* BSD sum algorithm ('sum' Unix command) */
1190         sum = (sum >> 1) | (sum << 15);
1191         sum += val;
1192     }
1193     monitor_printf(mon, "%05d\n", sum);
1194 }
1195
1196 typedef struct {
1197     int keycode;
1198     const char *name;
1199 } KeyDef;
1200
1201 static const KeyDef key_defs[] = {
1202     { 0x2a, "shift" },
1203     { 0x36, "shift_r" },
1204
1205     { 0x38, "alt" },
1206     { 0xb8, "alt_r" },
1207     { 0x64, "altgr" },
1208     { 0xe4, "altgr_r" },
1209     { 0x1d, "ctrl" },
1210     { 0x9d, "ctrl_r" },
1211
1212     { 0xdd, "menu" },
1213
1214     { 0x01, "esc" },
1215
1216     { 0x02, "1" },
1217     { 0x03, "2" },
1218     { 0x04, "3" },
1219     { 0x05, "4" },
1220     { 0x06, "5" },
1221     { 0x07, "6" },
1222     { 0x08, "7" },
1223     { 0x09, "8" },
1224     { 0x0a, "9" },
1225     { 0x0b, "0" },
1226     { 0x0c, "minus" },
1227     { 0x0d, "equal" },
1228     { 0x0e, "backspace" },
1229
1230     { 0x0f, "tab" },
1231     { 0x10, "q" },
1232     { 0x11, "w" },
1233     { 0x12, "e" },
1234     { 0x13, "r" },
1235     { 0x14, "t" },
1236     { 0x15, "y" },
1237     { 0x16, "u" },
1238     { 0x17, "i" },
1239     { 0x18, "o" },
1240     { 0x19, "p" },
1241     { 0x1a, "bracket_left" },
1242     { 0x1b, "bracket_right" },
1243     { 0x1c, "ret" },
1244
1245     { 0x1e, "a" },
1246     { 0x1f, "s" },
1247     { 0x20, "d" },
1248     { 0x21, "f" },
1249     { 0x22, "g" },
1250     { 0x23, "h" },
1251     { 0x24, "j" },
1252     { 0x25, "k" },
1253     { 0x26, "l" },
1254     { 0x27, "semicolon" },
1255     { 0x28, "apostrophe" },
1256     { 0x29, "grave_accent" },
1257
1258     { 0x2b, "backslash" },
1259     { 0x2c, "z" },
1260     { 0x2d, "x" },
1261     { 0x2e, "c" },
1262     { 0x2f, "v" },
1263     { 0x30, "b" },
1264     { 0x31, "n" },
1265     { 0x32, "m" },
1266     { 0x33, "comma" },
1267     { 0x34, "dot" },
1268     { 0x35, "slash" },
1269
1270     { 0x37, "asterisk" },
1271
1272     { 0x39, "spc" },
1273     { 0x3a, "caps_lock" },
1274     { 0x3b, "f1" },
1275     { 0x3c, "f2" },
1276     { 0x3d, "f3" },
1277     { 0x3e, "f4" },
1278     { 0x3f, "f5" },
1279     { 0x40, "f6" },
1280     { 0x41, "f7" },
1281     { 0x42, "f8" },
1282     { 0x43, "f9" },
1283     { 0x44, "f10" },
1284     { 0x45, "num_lock" },
1285     { 0x46, "scroll_lock" },
1286
1287     { 0xb5, "kp_divide" },
1288     { 0x37, "kp_multiply" },
1289     { 0x4a, "kp_subtract" },
1290     { 0x4e, "kp_add" },
1291     { 0x9c, "kp_enter" },
1292     { 0x53, "kp_decimal" },
1293     { 0x54, "sysrq" },
1294
1295     { 0x52, "kp_0" },
1296     { 0x4f, "kp_1" },
1297     { 0x50, "kp_2" },
1298     { 0x51, "kp_3" },
1299     { 0x4b, "kp_4" },
1300     { 0x4c, "kp_5" },
1301     { 0x4d, "kp_6" },
1302     { 0x47, "kp_7" },
1303     { 0x48, "kp_8" },
1304     { 0x49, "kp_9" },
1305
1306     { 0x56, "<" },
1307
1308     { 0x57, "f11" },
1309     { 0x58, "f12" },
1310
1311     { 0xb7, "print" },
1312
1313     { 0xc7, "home" },
1314     { 0xc9, "pgup" },
1315     { 0xd1, "pgdn" },
1316     { 0xcf, "end" },
1317
1318     { 0xcb, "left" },
1319     { 0xc8, "up" },
1320     { 0xd0, "down" },
1321     { 0xcd, "right" },
1322
1323     { 0xd2, "insert" },
1324     { 0xd3, "delete" },
1325 #if defined(TARGET_SPARC) && !defined(TARGET_SPARC64)
1326     { 0xf0, "stop" },
1327     { 0xf1, "again" },
1328     { 0xf2, "props" },
1329     { 0xf3, "undo" },
1330     { 0xf4, "front" },
1331     { 0xf5, "copy" },
1332     { 0xf6, "open" },
1333     { 0xf7, "paste" },
1334     { 0xf8, "find" },
1335     { 0xf9, "cut" },
1336     { 0xfa, "lf" },
1337     { 0xfb, "help" },
1338     { 0xfc, "meta_l" },
1339     { 0xfd, "meta_r" },
1340     { 0xfe, "compose" },
1341 #endif
1342     { 0, NULL },
1343 };
1344
1345 static int get_keycode(const char *key)
1346 {
1347     const KeyDef *p;
1348     char *endp;
1349     int ret;
1350
1351     for(p = key_defs; p->name != NULL; p++) {
1352         if (!strcmp(key, p->name))
1353             return p->keycode;
1354     }
1355     if (strstart(key, "0x", NULL)) {
1356         ret = strtoul(key, &endp, 0);
1357         if (*endp == '\0' && ret >= 0x01 && ret <= 0xff)
1358             return ret;
1359     }
1360     return -1;
1361 }
1362
1363 #define MAX_KEYCODES 16
1364 static uint8_t keycodes[MAX_KEYCODES];
1365 static int nb_pending_keycodes;
1366 static QEMUTimer *key_timer;
1367
1368 static void release_keys(void *opaque)
1369 {
1370     int keycode;
1371
1372     while (nb_pending_keycodes > 0) {
1373         nb_pending_keycodes--;
1374         keycode = keycodes[nb_pending_keycodes];
1375         if (keycode & 0x80)
1376             kbd_put_keycode(0xe0);
1377         kbd_put_keycode(keycode | 0x80);
1378     }
1379 }
1380
1381 static void do_sendkey(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1382 {
1383     char keyname_buf[16];
1384     char *separator;
1385     int keyname_len, keycode, i;
1386     const char *string = qdict_get_str(qdict, "string");
1387     int has_hold_time = qdict_haskey(qdict, "hold_time");
1388     int hold_time = qdict_get_try_int(qdict, "hold_time", -1);
1389
1390     if (nb_pending_keycodes > 0) {
1391         qemu_del_timer(key_timer);
1392         release_keys(NULL);
1393     }
1394     if (!has_hold_time)
1395         hold_time = 100;
1396     i = 0;
1397     while (1) {
1398         separator = strchr(string, '-');
1399         keyname_len = separator ? separator - string : strlen(string);
1400         if (keyname_len > 0) {
1401             pstrcpy(keyname_buf, sizeof(keyname_buf), string);
1402             if (keyname_len > sizeof(keyname_buf) - 1) {
1403                 monitor_printf(mon, "invalid key: '%s...'\n", keyname_buf);
1404                 return;
1405             }
1406             if (i == MAX_KEYCODES) {
1407                 monitor_printf(mon, "too many keys\n");
1408                 return;
1409             }
1410             keyname_buf[keyname_len] = 0;
1411             keycode = get_keycode(keyname_buf);
1412             if (keycode < 0) {
1413                 monitor_printf(mon, "unknown key: '%s'\n", keyname_buf);
1414                 return;
1415             }
1416             keycodes[i++] = keycode;
1417         }
1418         if (!separator)
1419             break;
1420         string = separator + 1;
1421     }
1422     nb_pending_keycodes = i;
1423     /* key down events */
1424     for (i = 0; i < nb_pending_keycodes; i++) {
1425         keycode = keycodes[i];
1426         if (keycode & 0x80)
1427             kbd_put_keycode(0xe0);
1428         kbd_put_keycode(keycode & 0x7f);
1429     }
1430     /* delayed key up events */
1431     qemu_mod_timer(key_timer, qemu_get_clock_ns(vm_clock) +
1432                    muldiv64(get_ticks_per_sec(), hold_time, 1000));
1433 }
1434
1435 static int mouse_button_state;
1436
1437 static void do_mouse_move(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1438 {
1439     int dx, dy, dz;
1440     const char *dx_str = qdict_get_str(qdict, "dx_str");
1441     const char *dy_str = qdict_get_str(qdict, "dy_str");
1442     const char *dz_str = qdict_get_try_str(qdict, "dz_str");
1443     dx = strtol(dx_str, NULL, 0);
1444     dy = strtol(dy_str, NULL, 0);
1445     dz = 0;
1446     if (dz_str)
1447         dz = strtol(dz_str, NULL, 0);
1448     kbd_mouse_event(dx, dy, dz, mouse_button_state);
1449 }
1450
1451 static void do_mouse_button(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1452 {
1453     int button_state = qdict_get_int(qdict, "button_state");
1454     mouse_button_state = button_state;
1455     kbd_mouse_event(0, 0, 0, mouse_button_state);
1456 }
1457
1458 static void do_ioport_read(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1459 {
1460     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1461     int addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1462     int has_index = qdict_haskey(qdict, "index");
1463     uint32_t val;
1464     int suffix;
1465
1466     if (has_index) {
1467         int index = qdict_get_int(qdict, "index");
1468         cpu_outb(addr & IOPORTS_MASK, index & 0xff);
1469         addr++;
1470     }
1471     addr &= 0xffff;
1472
1473     switch(size) {
1474     default:
1475     case 1:
1476         val = cpu_inb(addr);
1477         suffix = 'b';
1478         break;
1479     case 2:
1480         val = cpu_inw(addr);
1481         suffix = 'w';
1482         break;
1483     case 4:
1484         val = cpu_inl(addr);
1485         suffix = 'l';
1486         break;
1487     }
1488     monitor_printf(mon, "port%c[0x%04x] = %#0*x\n",
1489                    suffix, addr, size * 2, val);
1490 }
1491
1492 static void do_ioport_write(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1493 {
1494     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1495     int addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1496     int val = qdict_get_int(qdict, "val");
1497
1498     addr &= IOPORTS_MASK;
1499
1500     switch (size) {
1501     default:
1502     case 1:
1503         cpu_outb(addr, val);
1504         break;
1505     case 2:
1506         cpu_outw(addr, val);
1507         break;
1508     case 4:
1509         cpu_outl(addr, val);
1510         break;
1511     }
1512 }
1513
1514 static void do_boot_set(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1515 {
1516     int res;
1517     const char *bootdevice = qdict_get_str(qdict, "bootdevice");
1518
1519     res = qemu_boot_set(bootdevice);
1520     if (res == 0) {
1521         monitor_printf(mon, "boot device list now set to %s\n", bootdevice);
1522     } else if (res > 0) {
1523         monitor_printf(mon, "setting boot device list failed\n");
1524     } else {
1525         monitor_printf(mon, "no function defined to set boot device list for "
1526                        "this architecture\n");
1527     }
1528 }
1529
1530 #if defined(TARGET_I386)
1531 static void print_pte(Monitor *mon, target_phys_addr_t addr,
1532                       target_phys_addr_t pte,
1533                       target_phys_addr_t mask)
1534 {
1535 #ifdef TARGET_X86_64
1536     if (addr & (1ULL << 47)) {
1537         addr |= -1LL << 48;
1538     }
1539 #endif
1540     monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx ": " TARGET_FMT_plx
1541                    " %c%c%c%c%c%c%c%c%c\n",
1542                    addr,
1543                    pte & mask,
1544                    pte & PG_NX_MASK ? 'X' : '-',
1545                    pte & PG_GLOBAL_MASK ? 'G' : '-',
1546                    pte & PG_PSE_MASK ? 'P' : '-',
1547                    pte & PG_DIRTY_MASK ? 'D' : '-',
1548                    pte & PG_ACCESSED_MASK ? 'A' : '-',
1549                    pte & PG_PCD_MASK ? 'C' : '-',
1550                    pte & PG_PWT_MASK ? 'T' : '-',
1551                    pte & PG_USER_MASK ? 'U' : '-',
1552                    pte & PG_RW_MASK ? 'W' : '-');
1553 }
1554
1555 static void tlb_info_32(Monitor *mon, CPUArchState *env)
1556 {
1557     unsigned int l1, l2;
1558     uint32_t pgd, pde, pte;
1559
1560     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1561     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1562         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, &pde, 4);
1563         pde = le32_to_cpu(pde);
1564         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1565             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1566                 /* 4M pages */
1567                 print_pte(mon, (l1 << 22), pde, ~((1 << 21) - 1));
1568             } else {
1569                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1570                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4, &pte, 4);
1571                     pte = le32_to_cpu(pte);
1572                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1573                         print_pte(mon, (l1 << 22) + (l2 << 12),
1574                                   pte & ~PG_PSE_MASK,
1575                                   ~0xfff);
1576                     }
1577                 }
1578             }
1579         }
1580     }
1581 }
1582
1583 static void tlb_info_pae32(Monitor *mon, CPUArchState *env)
1584 {
1585     unsigned int l1, l2, l3;
1586     uint64_t pdpe, pde, pte;
1587     uint64_t pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
1588
1589     pdp_addr = env->cr[3] & ~0x1f;
1590     for (l1 = 0; l1 < 4; l1++) {
1591         cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l1 * 8, &pdpe, 8);
1592         pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1593         if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1594             pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1595             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1596                 cpu_physical_memory_read(pd_addr + l2 * 8, &pde, 8);
1597                 pde = le64_to_cpu(pde);
1598                 if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1599                     if (pde & PG_PSE_MASK) {
1600                         /* 2M pages with PAE, CR4.PSE is ignored */
1601                         print_pte(mon, (l1 << 30 ) + (l2 << 21), pde,
1602                                   ~((target_phys_addr_t)(1 << 20) - 1));
1603                     } else {
1604                         pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1605                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1606                             cpu_physical_memory_read(pt_addr + l3 * 8, &pte, 8);
1607                             pte = le64_to_cpu(pte);
1608                             if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1609                                 print_pte(mon, (l1 << 30 ) + (l2 << 21)
1610                                           + (l3 << 12),
1611                                           pte & ~PG_PSE_MASK,
1612                                           ~(target_phys_addr_t)0xfff);
1613                             }
1614                         }
1615                     }
1616                 }
1617             }
1618         }
1619     }
1620 }
1621
1622 #ifdef TARGET_X86_64
1623 static void tlb_info_64(Monitor *mon, CPUArchState *env)
1624 {
1625     uint64_t l1, l2, l3, l4;
1626     uint64_t pml4e, pdpe, pde, pte;
1627     uint64_t pml4_addr, pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
1628
1629     pml4_addr = env->cr[3] & 0x3fffffffff000ULL;
1630     for (l1 = 0; l1 < 512; l1++) {
1631         cpu_physical_memory_read(pml4_addr + l1 * 8, &pml4e, 8);
1632         pml4e = le64_to_cpu(pml4e);
1633         if (pml4e & PG_PRESENT_MASK) {
1634             pdp_addr = pml4e & 0x3fffffffff000ULL;
1635             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1636                 cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l2 * 8, &pdpe, 8);
1637                 pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1638                 if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1639                     if (pdpe & PG_PSE_MASK) {
1640                         /* 1G pages, CR4.PSE is ignored */
1641                         print_pte(mon, (l1 << 39) + (l2 << 30), pdpe,
1642                                   0x3ffffc0000000ULL);
1643                     } else {
1644                         pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1645                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1646                             cpu_physical_memory_read(pd_addr + l3 * 8, &pde, 8);
1647                             pde = le64_to_cpu(pde);
1648                             if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1649                                 if (pde & PG_PSE_MASK) {
1650                                     /* 2M pages, CR4.PSE is ignored */
1651                                     print_pte(mon, (l1 << 39) + (l2 << 30) +
1652                                               (l3 << 21), pde,
1653                                               0x3ffffffe00000ULL);
1654                                 } else {
1655                                     pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1656                                     for (l4 = 0; l4 < 512; l4++) {
1657                                         cpu_physical_memory_read(pt_addr
1658                                                                  + l4 * 8,
1659                                                                  &pte, 8);
1660                                         pte = le64_to_cpu(pte);
1661                                         if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1662                                             print_pte(mon, (l1 << 39) +
1663                                                       (l2 << 30) +
1664                                                       (l3 << 21) + (l4 << 12),
1665                                                       pte & ~PG_PSE_MASK,
1666                                                       0x3fffffffff000ULL);
1667                                         }
1668                                     }
1669                                 }
1670                             }
1671                         }
1672                     }
1673                 }
1674             }
1675         }
1676     }
1677 }
1678 #endif
1679
1680 static void tlb_info(Monitor *mon)
1681 {
1682     CPUArchState *env;
1683
1684     env = mon_get_cpu();
1685
1686     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
1687         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
1688         return;
1689     }
1690     if (env->cr[4] & CR4_PAE_MASK) {
1691 #ifdef TARGET_X86_64
1692         if (env->hflags & HF_LMA_MASK) {
1693             tlb_info_64(mon, env);
1694         } else
1695 #endif
1696         {
1697             tlb_info_pae32(mon, env);
1698         }
1699     } else {
1700         tlb_info_32(mon, env);
1701     }
1702 }
1703
1704 static void mem_print(Monitor *mon, target_phys_addr_t *pstart,
1705                       int *plast_prot,
1706                       target_phys_addr_t end, int prot)
1707 {
1708     int prot1;
1709     prot1 = *plast_prot;
1710     if (prot != prot1) {
1711         if (*pstart != -1) {
1712             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx "-" TARGET_FMT_plx " "
1713                            TARGET_FMT_plx " %c%c%c\n",
1714                            *pstart, end, end - *pstart,
1715                            prot1 & PG_USER_MASK ? 'u' : '-',
1716                            'r',
1717                            prot1 & PG_RW_MASK ? 'w' : '-');
1718         }
1719         if (prot != 0)
1720             *pstart = end;
1721         else
1722             *pstart = -1;
1723         *plast_prot = prot;
1724     }
1725 }
1726
1727 static void mem_info_32(Monitor *mon, CPUArchState *env)
1728 {
1729     unsigned int l1, l2;
1730     int prot, last_prot;
1731     uint32_t pgd, pde, pte;
1732     target_phys_addr_t start, end;
1733
1734     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1735     last_prot = 0;
1736     start = -1;
1737     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1738         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, &pde, 4);
1739         pde = le32_to_cpu(pde);
1740         end = l1 << 22;
1741         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1742             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1743                 prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
1744                 mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1745             } else {
1746                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1747                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4, &pte, 4);
1748                     pte = le32_to_cpu(pte);
1749                     end = (l1 << 22) + (l2 << 12);
1750                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1751                         prot = pte & pde &
1752                             (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
1753                     } else {
1754                         prot = 0;
1755                     }
1756                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1757                 }
1758             }
1759         } else {
1760             prot = 0;
1761             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1762         }
1763     }
1764     /* Flush last range */
1765     mem_print(mon, &start, &last_prot, (target_phys_addr_t)1 << 32, 0);
1766 }
1767
1768 static void mem_info_pae32(Monitor *mon, CPUArchState *env)
1769 {
1770     unsigned int l1, l2, l3;
1771     int prot, last_prot;
1772     uint64_t pdpe, pde, pte;
1773     uint64_t pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
1774     target_phys_addr_t start, end;
1775
1776     pdp_addr = env->cr[3] & ~0x1f;
1777     last_prot = 0;
1778     start = -1;
1779     for (l1 = 0; l1 < 4; l1++) {
1780         cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l1 * 8, &pdpe, 8);
1781         pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1782         end = l1 << 30;
1783         if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1784             pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1785             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1786                 cpu_physical_memory_read(pd_addr + l2 * 8, &pde, 8);
1787                 pde = le64_to_cpu(pde);
1788                 end = (l1 << 30) + (l2 << 21);
1789                 if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1790                     if (pde & PG_PSE_MASK) {
1791                         prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1792                                       PG_PRESENT_MASK);
1793                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1794                     } else {
1795                         pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1796                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1797                             cpu_physical_memory_read(pt_addr + l3 * 8, &pte, 8);
1798                             pte = le64_to_cpu(pte);
1799                             end = (l1 << 30) + (l2 << 21) + (l3 << 12);
1800                             if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1801                                 prot = pte & pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1802                                                     PG_PRESENT_MASK);
1803                             } else {
1804                                 prot = 0;
1805                             }
1806                             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1807                         }
1808                     }
1809                 } else {
1810                     prot = 0;
1811                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1812                 }
1813             }
1814         } else {
1815             prot = 0;
1816             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1817         }
1818     }
1819     /* Flush last range */
1820     mem_print(mon, &start, &last_prot, (target_phys_addr_t)1 << 32, 0);
1821 }
1822
1823
1824 #ifdef TARGET_X86_64
1825 static void mem_info_64(Monitor *mon, CPUArchState *env)
1826 {
1827     int prot, last_prot;
1828     uint64_t l1, l2, l3, l4;
1829     uint64_t pml4e, pdpe, pde, pte;
1830     uint64_t pml4_addr, pdp_addr, pd_addr, pt_addr, start, end;
1831
1832     pml4_addr = env->cr[3] & 0x3fffffffff000ULL;
1833     last_prot = 0;
1834     start = -1;
1835     for (l1 = 0; l1 < 512; l1++) {
1836         cpu_physical_memory_read(pml4_addr + l1 * 8, &pml4e, 8);
1837         pml4e = le64_to_cpu(pml4e);
1838         end = l1 << 39;
1839         if (pml4e & PG_PRESENT_MASK) {
1840             pdp_addr = pml4e & 0x3fffffffff000ULL;
1841             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1842                 cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l2 * 8, &pdpe, 8);
1843                 pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1844                 end = (l1 << 39) + (l2 << 30);
1845                 if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1846                     if (pdpe & PG_PSE_MASK) {
1847                         prot = pdpe & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1848                                        PG_PRESENT_MASK);
1849                         prot &= pml4e;
1850                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1851                     } else {
1852                         pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1853                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1854                             cpu_physical_memory_read(pd_addr + l3 * 8, &pde, 8);
1855                             pde = le64_to_cpu(pde);
1856                             end = (l1 << 39) + (l2 << 30) + (l3 << 21);
1857                             if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1858                                 if (pde & PG_PSE_MASK) {
1859                                     prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1860                                                   PG_PRESENT_MASK);
1861                                     prot &= pml4e & pdpe;
1862                                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1863                                 } else {
1864                                     pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1865                                     for (l4 = 0; l4 < 512; l4++) {
1866                                         cpu_physical_memory_read(pt_addr
1867                                                                  + l4 * 8,
1868                                                                  &pte, 8);
1869                                         pte = le64_to_cpu(pte);
1870                                         end = (l1 << 39) + (l2 << 30) +
1871                                             (l3 << 21) + (l4 << 12);
1872                                         if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1873                                             prot = pte & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1874                                                           PG_PRESENT_MASK);
1875                                             prot &= pml4e & pdpe & pde;
1876                                         } else {
1877                                             prot = 0;
1878                                         }
1879                                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1880                                     }
1881                                 }
1882                             } else {
1883                                 prot = 0;
1884                                 mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1885                             }
1886                         }
1887                     }
1888                 } else {
1889                     prot = 0;
1890                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1891                 }
1892             }
1893         } else {
1894             prot = 0;
1895             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1896         }
1897     }
1898     /* Flush last range */
1899     mem_print(mon, &start, &last_prot, (target_phys_addr_t)1 << 48, 0);
1900 }
1901 #endif
1902
1903 static void mem_info(Monitor *mon)
1904 {
1905     CPUArchState *env;
1906
1907     env = mon_get_cpu();
1908
1909     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
1910         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
1911         return;
1912     }
1913     if (env->cr[4] & CR4_PAE_MASK) {
1914 #ifdef TARGET_X86_64
1915         if (env->hflags & HF_LMA_MASK) {
1916             mem_info_64(mon, env);
1917         } else
1918 #endif
1919         {
1920             mem_info_pae32(mon, env);
1921         }
1922     } else {
1923         mem_info_32(mon, env);
1924     }
1925 }
1926 #endif
1927
1928 #if defined(TARGET_SH4)
1929
1930 static void print_tlb(Monitor *mon, int idx, tlb_t *tlb)
1931 {
1932     monitor_printf(mon, " tlb%i:\t"
1933                    "asid=%hhu vpn=%x\tppn=%x\tsz=%hhu size=%u\t"
1934                    "v=%hhu shared=%hhu cached=%hhu prot=%hhu "
1935                    "dirty=%hhu writethrough=%hhu\n",
1936                    idx,
1937                    tlb->asid, tlb->vpn, tlb->ppn, tlb->sz, tlb->size,
1938                    tlb->v, tlb->sh, tlb->c, tlb->pr,
1939                    tlb->d, tlb->wt);
1940 }
1941
1942 static void tlb_info(Monitor *mon)
1943 {
1944     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
1945     int i;
1946
1947     monitor_printf (mon, "ITLB:\n");
1948     for (i = 0 ; i < ITLB_SIZE ; i++)
1949         print_tlb (mon, i, &env->itlb[i]);
1950     monitor_printf (mon, "UTLB:\n");
1951     for (i = 0 ; i < UTLB_SIZE ; i++)
1952         print_tlb (mon, i, &env->utlb[i]);
1953 }
1954
1955 #endif
1956
1957 #if defined(TARGET_SPARC) || defined(TARGET_PPC) || defined(TARGET_XTENSA)
1958 static void tlb_info(Monitor *mon)
1959 {
1960     CPUArchState *env1 = mon_get_cpu();
1961
1962     dump_mmu((FILE*)mon, (fprintf_function)monitor_printf, env1);
1963 }
1964 #endif
1965
1966 static void do_info_mtree(Monitor *mon)
1967 {
1968     mtree_info((fprintf_function)monitor_printf, mon);
1969 }
1970
1971 static void do_info_numa(Monitor *mon)
1972 {
1973     int i;
1974     CPUArchState *env;
1975
1976     monitor_printf(mon, "%d nodes\n", nb_numa_nodes);
1977     for (i = 0; i < nb_numa_nodes; i++) {
1978         monitor_printf(mon, "node %d cpus:", i);
1979         for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
1980             if (env->numa_node == i) {
1981                 monitor_printf(mon, " %d", env->cpu_index);
1982             }
1983         }
1984         monitor_printf(mon, "\n");
1985         monitor_printf(mon, "node %d size: %" PRId64 " MB\n", i,
1986             node_mem[i] >> 20);
1987     }
1988 }
1989
1990 #ifdef CONFIG_PROFILER
1991
1992 int64_t qemu_time;
1993 int64_t dev_time;
1994
1995 static void do_info_profile(Monitor *mon)
1996 {
1997     int64_t total;
1998     total = qemu_time;
1999     if (total == 0)
2000         total = 1;
2001     monitor_printf(mon, "async time  %" PRId64 " (%0.3f)\n",
2002                    dev_time, dev_time / (double)get_ticks_per_sec());
2003     monitor_printf(mon, "qemu time   %" PRId64 " (%0.3f)\n",
2004                    qemu_time, qemu_time / (double)get_ticks_per_sec());
2005     qemu_time = 0;
2006     dev_time = 0;
2007 }
2008 #else
2009 static void do_info_profile(Monitor *mon)
2010 {
2011     monitor_printf(mon, "Internal profiler not compiled\n");
2012 }
2013 #endif
2014
2015 /* Capture support */
2016 static QLIST_HEAD (capture_list_head, CaptureState) capture_head;
2017
2018 static void do_info_capture(Monitor *mon)
2019 {
2020     int i;
2021     CaptureState *s;
2022
2023     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
2024         monitor_printf(mon, "[%d]: ", i);
2025         s->ops.info (s->opaque);
2026     }
2027 }
2028
2029 #ifdef HAS_AUDIO
2030 static void do_stop_capture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2031 {
2032     int i;
2033     int n = qdict_get_int(qdict, "n");
2034     CaptureState *s;
2035
2036     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
2037         if (i == n) {
2038             s->ops.destroy (s->opaque);
2039             QLIST_REMOVE (s, entries);
2040             g_free (s);
2041             return;
2042         }
2043     }
2044 }
2045
2046 static void do_wav_capture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2047 {
2048     const char *path = qdict_get_str(qdict, "path");
2049     int has_freq = qdict_haskey(qdict, "freq");
2050     int freq = qdict_get_try_int(qdict, "freq", -1);
2051     int has_bits = qdict_haskey(qdict, "bits");
2052     int bits = qdict_get_try_int(qdict, "bits", -1);
2053     int has_channels = qdict_haskey(qdict, "nchannels");
2054     int nchannels = qdict_get_try_int(qdict, "nchannels", -1);
2055     CaptureState *s;
2056
2057     s = g_malloc0 (sizeof (*s));
2058
2059     freq = has_freq ? freq : 44100;
2060     bits = has_bits ? bits : 16;
2061     nchannels = has_channels ? nchannels : 2;
2062
2063     if (wav_start_capture (s, path, freq, bits, nchannels)) {
2064         monitor_printf(mon, "Failed to add wave capture\n");
2065         g_free (s);
2066         return;
2067     }
2068     QLIST_INSERT_HEAD (&capture_head, s, entries);
2069 }
2070 #endif
2071
2072 static qemu_acl *find_acl(Monitor *mon, const char *name)
2073 {
2074     qemu_acl *acl = qemu_acl_find(name);
2075
2076     if (!acl) {
2077         monitor_printf(mon, "acl: unknown list '%s'\n", name);
2078     }
2079     return acl;
2080 }
2081
2082 static void do_acl_show(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2083 {
2084     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2085     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2086     qemu_acl_entry *entry;
2087     int i = 0;
2088
2089     if (acl) {
2090         monitor_printf(mon, "policy: %s\n",
2091                        acl->defaultDeny ? "deny" : "allow");
2092         QTAILQ_FOREACH(entry, &acl->entries, next) {
2093             i++;
2094             monitor_printf(mon, "%d: %s %s\n", i,
2095                            entry->deny ? "deny" : "allow", entry->match);
2096         }
2097     }
2098 }
2099
2100 static void do_acl_reset(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2101 {
2102     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2103     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2104
2105     if (acl) {
2106         qemu_acl_reset(acl);
2107         monitor_printf(mon, "acl: removed all rules\n");
2108     }
2109 }
2110
2111 static void do_acl_policy(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2112 {
2113     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2114     const char *policy = qdict_get_str(qdict, "policy");
2115     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2116
2117     if (acl) {
2118         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
2119             acl->defaultDeny = 0;
2120             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'allow'\n");
2121         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
2122             acl->defaultDeny = 1;
2123             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'deny'\n");
2124         } else {
2125             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
2126                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
2127         }
2128     }
2129 }
2130
2131 static void do_acl_add(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2132 {
2133     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2134     const char *match = qdict_get_str(qdict, "match");
2135     const char *policy = qdict_get_str(qdict, "policy");
2136     int has_index = qdict_haskey(qdict, "index");
2137     int index = qdict_get_try_int(qdict, "index", -1);
2138     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2139     int deny, ret;
2140
2141     if (acl) {
2142         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
2143             deny = 0;
2144         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
2145             deny = 1;
2146         } else {
2147             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
2148                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
2149             return;
2150         }
2151         if (has_index)
2152             ret = qemu_acl_insert(acl, deny, match, index);
2153         else
2154             ret = qemu_acl_append(acl, deny, match);
2155         if (ret < 0)
2156             monitor_printf(mon, "acl: unable to add acl entry\n");
2157         else
2158             monitor_printf(mon, "acl: added rule at position %d\n", ret);
2159     }
2160 }
2161
2162 static void do_acl_remove(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2163 {
2164     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2165     const char *match = qdict_get_str(qdict, "match");
2166     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2167     int ret;
2168
2169     if (acl) {
2170         ret = qemu_acl_remove(acl, match);
2171         if (ret < 0)
2172             monitor_printf(mon, "acl: no matching acl entry\n");
2173         else
2174             monitor_printf(mon, "acl: removed rule at position %d\n", ret);
2175     }
2176 }
2177
2178 #if defined(TARGET_I386)
2179 static void do_inject_mce(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2180 {
2181     CPUArchState *cenv;
2182     int cpu_index = qdict_get_int(qdict, "cpu_index");
2183     int bank = qdict_get_int(qdict, "bank");
2184     uint64_t status = qdict_get_int(qdict, "status");
2185     uint64_t mcg_status = qdict_get_int(qdict, "mcg_status");
2186     uint64_t addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
2187     uint64_t misc = qdict_get_int(qdict, "misc");
2188     int flags = MCE_INJECT_UNCOND_AO;
2189
2190     if (qdict_get_try_bool(qdict, "broadcast", 0)) {
2191         flags |= MCE_INJECT_BROADCAST;
2192     }
2193     for (cenv = first_cpu; cenv != NULL; cenv = cenv->next_cpu) {
2194         if (cenv->cpu_index == cpu_index) {
2195             cpu_x86_inject_mce(mon, cenv, bank, status, mcg_status, addr, misc,
2196                                flags);
2197             break;
2198         }
2199     }
2200 }
2201 #endif
2202
2203 static int do_getfd(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
2204 {
2205     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
2206     mon_fd_t *monfd;
2207     int fd;
2208
2209     fd = qemu_chr_fe_get_msgfd(mon->chr);
2210     if (fd == -1) {
2211         qerror_report(QERR_FD_NOT_SUPPLIED);
2212         return -1;
2213     }
2214
2215     if (qemu_isdigit(fdname[0])) {
2216         qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "fdname",
2217                       "a name not starting with a digit");
2218         return -1;
2219     }
2220
2221     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2222         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2223             continue;
2224         }
2225
2226         close(monfd->fd);
2227         monfd->fd = fd;
2228         return 0;
2229     }
2230
2231     monfd = g_malloc0(sizeof(mon_fd_t));
2232     monfd->name = g_strdup(fdname);
2233     monfd->fd = fd;
2234
2235     QLIST_INSERT_HEAD(&mon->fds, monfd, next);
2236     return 0;
2237 }
2238
2239 static int do_closefd(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
2240 {
2241     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
2242     mon_fd_t *monfd;
2243
2244     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2245         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2246             continue;
2247         }
2248
2249         QLIST_REMOVE(monfd, next);
2250         close(monfd->fd);
2251         g_free(monfd->name);
2252         g_free(monfd);
2253         return 0;
2254     }
2255
2256     qerror_report(QERR_FD_NOT_FOUND, fdname);
2257     return -1;
2258 }
2259
2260 static void do_loadvm(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2261 {
2262     int saved_vm_running  = runstate_is_running();
2263     const char *name = qdict_get_str(qdict, "name");
2264
2265     vm_stop(RUN_STATE_RESTORE_VM);
2266
2267     if (load_vmstate(name) == 0 && saved_vm_running) {
2268         vm_start();
2269     }
2270 }
2271
2272 int monitor_get_fd(Monitor *mon, const char *fdname)
2273 {
2274     mon_fd_t *monfd;
2275
2276     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2277         int fd;
2278
2279         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2280             continue;
2281         }
2282
2283         fd = monfd->fd;
2284
2285         /* caller takes ownership of fd */
2286         QLIST_REMOVE(monfd, next);
2287         g_free(monfd->name);
2288         g_free(monfd);
2289
2290         return fd;
2291     }
2292
2293     return -1;
2294 }
2295
2296 /* mon_cmds and info_cmds would be sorted at runtime */
2297 static mon_cmd_t mon_cmds[] = {
2298 #include "hmp-commands.h"
2299     { NULL, NULL, },
2300 };
2301
2302 /* Please update hmp-commands.hx when adding or changing commands */
2303 static mon_cmd_t info_cmds[] = {
2304     {
2305         .name       = "version",
2306         .args_type  = "",
2307         .params     = "",
2308         .help       = "show the version of QEMU",
2309         .mhandler.info = hmp_info_version,
2310     },
2311     {
2312         .name       = "network",
2313         .args_type  = "",
2314         .params     = "",
2315         .help       = "show the network state",
2316         .mhandler.info = do_info_network,
2317     },
2318     {
2319         .name       = "chardev",
2320         .args_type  = "",
2321         .params     = "",
2322         .help       = "show the character devices",
2323         .mhandler.info = hmp_info_chardev,
2324     },
2325     {
2326         .name       = "block",
2327         .args_type  = "",
2328         .params     = "",
2329         .help       = "show the block devices",
2330         .mhandler.info = hmp_info_block,
2331     },
2332     {
2333         .name       = "blockstats",
2334         .args_type  = "",
2335         .params     = "",
2336         .help       = "show block device statistics",
2337         .mhandler.info = hmp_info_blockstats,
2338     },
2339     {
2340         .name       = "block-jobs",
2341         .args_type  = "",
2342         .params     = "",
2343         .help       = "show progress of ongoing block device operations",
2344         .mhandler.info = hmp_info_block_jobs,
2345     },
2346     {
2347         .name       = "registers",
2348         .args_type  = "",
2349         .params     = "",
2350         .help       = "show the cpu registers",
2351         .mhandler.info = do_info_registers,
2352     },
2353     {
2354         .name       = "cpus",
2355         .args_type  = "",
2356         .params     = "",
2357         .help       = "show infos for each CPU",
2358         .mhandler.info = hmp_info_cpus,
2359     },
2360     {
2361         .name       = "history",
2362         .args_type  = "",
2363         .params     = "",
2364         .help       = "show the command line history",
2365         .mhandler.info = do_info_history,
2366     },
2367 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_PPC) || defined(TARGET_MIPS) || \
2368     defined(TARGET_LM32) || (defined(TARGET_SPARC) && !defined(TARGET_SPARC64))
2369     {
2370         .name       = "irq",
2371         .args_type  = "",
2372         .params     = "",
2373         .help       = "show the interrupts statistics (if available)",
2374 #ifdef TARGET_SPARC
2375         .mhandler.info = sun4m_irq_info,
2376 #elif defined(TARGET_LM32)
2377         .mhandler.info = lm32_irq_info,
2378 #else
2379         .mhandler.info = irq_info,
2380 #endif
2381     },
2382     {
2383         .name       = "pic",
2384         .args_type  = "",
2385         .params     = "",
2386         .help       = "show i8259 (PIC) state",
2387 #ifdef TARGET_SPARC
2388         .mhandler.info = sun4m_pic_info,
2389 #elif defined(TARGET_LM32)
2390         .mhandler.info = lm32_do_pic_info,
2391 #else
2392         .mhandler.info = pic_info,
2393 #endif
2394     },
2395 #endif
2396     {
2397         .name       = "pci",
2398         .args_type  = "",
2399         .params     = "",
2400         .help       = "show PCI info",
2401         .mhandler.info = hmp_info_pci,
2402     },
2403 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_SH4) || defined(TARGET_SPARC) || \
2404     defined(TARGET_PPC) || defined(TARGET_XTENSA)
2405     {
2406         .name       = "tlb",
2407         .args_type  = "",
2408         .params     = "",
2409         .help       = "show virtual to physical memory mappings",
2410         .mhandler.info = tlb_info,
2411     },
2412 #endif
2413 #if defined(TARGET_I386)
2414     {
2415         .name       = "mem",
2416         .args_type  = "",
2417         .params     = "",
2418         .help       = "show the active virtual memory mappings",
2419         .mhandler.info = mem_info,
2420     },
2421 #endif
2422     {
2423         .name       = "mtree",
2424         .args_type  = "",
2425         .params     = "",
2426         .help       = "show memory tree",
2427         .mhandler.info = do_info_mtree,
2428     },
2429     {
2430         .name       = "jit",
2431         .args_type  = "",
2432         .params     = "",
2433         .help       = "show dynamic compiler info",
2434         .mhandler.info = do_info_jit,
2435     },
2436     {
2437         .name       = "kvm",
2438         .args_type  = "",
2439         .params     = "",
2440         .help       = "show KVM information",
2441         .mhandler.info = hmp_info_kvm,
2442     },
2443     {
2444         .name       = "numa",
2445         .args_type  = "",
2446         .params     = "",
2447         .help       = "show NUMA information",
2448         .mhandler.info = do_info_numa,
2449     },
2450     {
2451         .name       = "usb",
2452         .args_type  = "",
2453         .params     = "",
2454         .help       = "show guest USB devices",
2455         .mhandler.info = usb_info,
2456     },
2457     {
2458         .name       = "usbhost",
2459         .args_type  = "",
2460         .params     = "",
2461         .help       = "show host USB devices",
2462         .mhandler.info = usb_host_info,
2463     },
2464     {
2465         .name       = "profile",
2466         .args_type  = "",
2467         .params     = "",
2468         .help       = "show profiling information",
2469         .mhandler.info = do_info_profile,
2470     },
2471     {
2472         .name       = "capture",
2473         .args_type  = "",
2474         .params     = "",
2475         .help       = "show capture information",
2476         .mhandler.info = do_info_capture,
2477     },
2478     {
2479         .name       = "snapshots",
2480         .args_type  = "",
2481         .params     = "",
2482         .help       = "show the currently saved VM snapshots",
2483         .mhandler.info = do_info_snapshots,
2484     },
2485     {
2486         .name       = "status",
2487         .args_type  = "",
2488         .params     = "",
2489         .help       = "show the current VM status (running|paused)",
2490         .mhandler.info = hmp_info_status,
2491     },
2492     {
2493         .name       = "pcmcia",
2494         .args_type  = "",
2495         .params     = "",
2496         .help       = "show guest PCMCIA status",
2497         .mhandler.info = pcmcia_info,
2498     },
2499     {
2500         .name       = "mice",
2501         .args_type  = "",
2502         .params     = "",
2503         .help       = "show which guest mouse is receiving events",
2504         .mhandler.info = hmp_info_mice,
2505     },
2506     {
2507         .name       = "vnc",
2508         .args_type  = "",
2509         .params     = "",
2510         .help       = "show the vnc server status",
2511         .mhandler.info = hmp_info_vnc,
2512     },
2513 #if defined(CONFIG_SPICE)
2514     {
2515         .name       = "spice",
2516         .args_type  = "",
2517         .params     = "",
2518         .help       = "show the spice server status",
2519         .mhandler.info = hmp_info_spice,
2520     },
2521 #endif
2522     {
2523         .name       = "name",
2524         .args_type  = "",
2525         .params     = "",
2526         .help       = "show the current VM name",
2527         .mhandler.info = hmp_info_name,
2528     },
2529     {
2530         .name       = "uuid",
2531         .args_type  = "",
2532         .params     = "",
2533         .help       = "show the current VM UUID",
2534         .mhandler.info = hmp_info_uuid,
2535     },
2536 #if defined(TARGET_PPC)
2537     {
2538         .name       = "cpustats",
2539         .args_type  = "",
2540         .params     = "",
2541         .help       = "show CPU statistics",
2542         .mhandler.info = do_info_cpu_stats,
2543     },
2544 #endif
2545 #if defined(CONFIG_SLIRP)
2546     {
2547         .name       = "usernet",
2548         .args_type  = "",
2549         .params     = "",
2550         .help       = "show user network stack connection states",
2551         .mhandler.info = do_info_usernet,
2552     },
2553 #endif
2554     {
2555         .name       = "migrate",
2556         .args_type  = "",
2557         .params     = "",
2558         .help       = "show migration status",
2559         .mhandler.info = hmp_info_migrate,
2560     },
2561     {
2562         .name       = "balloon",
2563         .args_type  = "",
2564         .params     = "",
2565         .help       = "show balloon information",
2566         .mhandler.info = hmp_info_balloon,
2567     },
2568     {
2569         .name       = "qtree",
2570         .args_type  = "",
2571         .params     = "",
2572         .help       = "show device tree",
2573         .mhandler.info = do_info_qtree,
2574     },
2575     {
2576         .name       = "qdm",
2577         .args_type  = "",
2578         .params     = "",
2579         .help       = "show qdev device model list",
2580         .mhandler.info = do_info_qdm,
2581     },
2582     {
2583         .name       = "roms",
2584         .args_type  = "",
2585         .params     = "",
2586         .help       = "show roms",
2587         .mhandler.info = do_info_roms,
2588     },
2589 #if defined(CONFIG_TRACE_SIMPLE)
2590     {
2591         .name       = "trace",
2592         .args_type  = "",
2593         .params     = "",
2594         .help       = "show current contents of trace buffer",
2595         .mhandler.info = do_info_trace,
2596     },
2597 #endif
2598     {
2599         .name       = "trace-events",
2600         .args_type  = "",
2601         .params     = "",
2602         .help       = "show available trace-events & their state",
2603         .mhandler.info = do_trace_print_events,
2604     },
2605     {
2606         .name       = NULL,
2607     },
2608 };
2609
2610 static const mon_cmd_t qmp_cmds[] = {
2611 #include "qmp-commands-old.h"
2612     { /* NULL */ },
2613 };
2614
2615 /*******************************************************************/
2616
2617 static const char *pch;
2618 static jmp_buf expr_env;
2619
2620 #define MD_TLONG 0
2621 #define MD_I32   1
2622
2623 typedef struct MonitorDef {
2624     const char *name;
2625     int offset;
2626     target_long (*get_value)(const struct MonitorDef *md, int val);
2627     int type;
2628 } MonitorDef;
2629
2630 #if defined(TARGET_I386)
2631 static target_long monitor_get_pc (const struct MonitorDef *md, int val)
2632 {
2633     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2634     return env->eip + env->segs[R_CS].base;
2635 }
2636 #endif
2637
2638 #if defined(TARGET_PPC)
2639 static target_long monitor_get_ccr (const struct MonitorDef *md, int val)
2640 {
2641     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2642     unsigned int u;
2643     int i;
2644
2645     u = 0;
2646     for (i = 0; i < 8; i++)
2647         u |= env->crf[i] << (32 - (4 * i));
2648
2649     return u;
2650 }
2651
2652 static target_long monitor_get_msr (const struct MonitorDef *md, int val)
2653 {
2654     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2655     return env->msr;
2656 }
2657
2658 static target_long monitor_get_xer (const struct MonitorDef *md, int val)
2659 {
2660     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2661     return env->xer;
2662 }
2663
2664 static target_long monitor_get_decr (const struct MonitorDef *md, int val)
2665 {
2666     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2667     return cpu_ppc_load_decr(env);
2668 }
2669
2670 static target_long monitor_get_tbu (const struct MonitorDef *md, int val)
2671 {
2672     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2673     return cpu_ppc_load_tbu(env);
2674 }
2675
2676 static target_long monitor_get_tbl (const struct MonitorDef *md, int val)
2677 {
2678     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2679     return cpu_ppc_load_tbl(env);
2680 }
2681 #endif
2682
2683 #if defined(TARGET_SPARC)
2684 #ifndef TARGET_SPARC64
2685 static target_long monitor_get_psr (const struct MonitorDef *md, int val)
2686 {
2687     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2688
2689     return cpu_get_psr(env);
2690 }
2691 #endif
2692
2693 static target_long monitor_get_reg(const struct MonitorDef *md, int val)
2694 {
2695     CPUArchState *env = mon_get_cpu();
2696     return env->regwptr[val];
2697 }
2698 #endif
2699
2700 static const MonitorDef monitor_defs[] = {
2701 #ifdef TARGET_I386
2702
2703 #define SEG(name, seg) \
2704     { name, offsetof(CPUX86State, segs[seg].selector), NULL, MD_I32 },\
2705     { name ".base", offsetof(CPUX86State, segs[seg].base) },\
2706     { name ".limit", offsetof(CPUX86State, segs[seg].limit), NULL, MD_I32 },
2707
2708     { "eax", offsetof(CPUX86State, regs[0]) },
2709     { "ecx", offsetof(CPUX86State, regs[1]) },
2710     { "edx", offsetof(CPUX86State, regs[2]) },
2711     { "ebx", offsetof(CPUX86State, regs[3]) },
2712     { "esp|sp", offsetof(CPUX86State, regs[4]) },
2713     { "ebp|fp", offsetof(CPUX86State, regs[5]) },
2714     { "esi", offsetof(CPUX86State, regs[6]) },
2715     { "edi", offsetof(CPUX86State, regs[7]) },
2716 #ifdef TARGET_X86_64
2717     { "r8", offsetof(CPUX86State, regs[8]) },
2718     { "r9", offsetof(CPUX86State, regs[9]) },
2719     { "r10", offsetof(CPUX86State, regs[10]) },
2720     { "r11", offsetof(CPUX86State, regs[11]) },
2721     { "r12", offsetof(CPUX86State, regs[12]) },
2722     { "r13", offsetof(CPUX86State, regs[13]) },
2723     { "r14", offsetof(CPUX86State, regs[14]) },
2724     { "r15", offsetof(CPUX86State, regs[15]) },
2725 #endif
2726     { "eflags", offsetof(CPUX86State, eflags) },
2727     { "eip", offsetof(CPUX86State, eip) },
2728     SEG("cs", R_CS)
2729     SEG("ds", R_DS)
2730     SEG("es", R_ES)
2731     SEG("ss", R_SS)
2732     SEG("fs", R_FS)
2733     SEG("gs", R_GS)
2734     { "pc", 0, monitor_get_pc, },
2735 #elif defined(TARGET_PPC)
2736     /* General purpose registers */
2737     { "r0", offsetof(CPUPPCState, gpr[0]) },
2738     { "r1", offsetof(CPUPPCState, gpr[1]) },
2739     { "r2", offsetof(CPUPPCState, gpr[2]) },
2740     { "r3", offsetof(CPUPPCState, gpr[3]) },
2741     { "r4", offsetof(CPUPPCState, gpr[4]) },
2742     { "r5", offsetof(CPUPPCState, gpr[5]) },
2743     { "r6", offsetof(CPUPPCState, gpr[6]) },
2744     { "r7", offsetof(CPUPPCState, gpr[7]) },
2745     { "r8", offsetof(CPUPPCState, gpr[8]) },
2746     { "r9", offsetof(CPUPPCState, gpr[9]) },
2747     { "r10", offsetof(CPUPPCState, gpr[10]) },
2748     { "r11", offsetof(CPUPPCState, gpr[11]) },
2749     { "r12", offsetof(CPUPPCState, gpr[12]) },
2750     { "r13", offsetof(CPUPPCState, gpr[13]) },
2751     { "r14", offsetof(CPUPPCState, gpr[14]) },
2752     { "r15", offsetof(CPUPPCState, gpr[15]) },
2753     { "r16", offsetof(CPUPPCState, gpr[16]) },
2754     { "r17", offsetof(CPUPPCState, gpr[17]) },
2755     { "r18", offsetof(CPUPPCState, gpr[18]) },
2756     { "r19", offsetof(CPUPPCState, gpr[19]) },
2757     { "r20", offsetof(CPUPPCState, gpr[20]) },
2758     { "r21", offsetof(CPUPPCState, gpr[21]) },
2759     { "r22", offsetof(CPUPPCState, gpr[22]) },
2760     { "r23", offsetof(CPUPPCState, gpr[23]) },
2761     { "r24", offsetof(CPUPPCState, gpr[24]) },
2762     { "r25", offsetof(CPUPPCState, gpr[25]) },
2763     { "r26", offsetof(CPUPPCState, gpr[26]) },
2764     { "r27", offsetof(CPUPPCState, gpr[27]) },
2765     { "r28", offsetof(CPUPPCState, gpr[28]) },
2766     { "r29", offsetof(CPUPPCState, gpr[29]) },
2767     { "r30", offsetof(CPUPPCState, gpr[30]) },
2768     { "r31", offsetof(CPUPPCState, gpr[31]) },
2769     /* Floating point registers */
2770     { "f0", offsetof(CPUPPCState, fpr[0]) },
2771     { "f1", offsetof(CPUPPCState, fpr[1]) },
2772     { "f2", offsetof(CPUPPCState, fpr[2]) },
2773     { "f3", offsetof(CPUPPCState, fpr[3]) },
2774     { "f4", offsetof(CPUPPCState, fpr[4]) },
2775     { "f5", offsetof(CPUPPCState, fpr[5]) },
2776     { "f6", offsetof(CPUPPCState, fpr[6]) },
2777     { "f7", offsetof(CPUPPCState, fpr[7]) },
2778     { "f8", offsetof(CPUPPCState, fpr[8]) },
2779     { "f9", offsetof(CPUPPCState, fpr[9]) },
2780     { "f10", offsetof(CPUPPCState, fpr[10]) },
2781     { "f11", offsetof(CPUPPCState, fpr[11]) },
2782     { "f12", offsetof(CPUPPCState, fpr[12]) },
2783     { "f13", offsetof(CPUPPCState, fpr[13]) },
2784     { "f14", offsetof(CPUPPCState, fpr[14]) },
2785     { "f15", offsetof(CPUPPCState, fpr[15]) },
2786     { "f16", offsetof(CPUPPCState, fpr[16]) },
2787     { "f17", offsetof(CPUPPCState, fpr[17]) },
2788     { "f18", offsetof(CPUPPCState, fpr[18]) },
2789     { "f19", offsetof(CPUPPCState, fpr[19]) },
2790     { "f20", offsetof(CPUPPCState, fpr[20]) },
2791     { "f21", offsetof(CPUPPCState, fpr[21]) },
2792     { "f22", offsetof(CPUPPCState, fpr[22]) },
2793     { "f23", offsetof(CPUPPCState, fpr[23]) },
2794     { "f24", offsetof(CPUPPCState, fpr[24]) },
2795     { "f25", offsetof(CPUPPCState, fpr[25]) },
2796     { "f26", offsetof(CPUPPCState, fpr[26]) },
2797     { "f27", offsetof(CPUPPCState, fpr[27]) },
2798     { "f28", offsetof(CPUPPCState, fpr[28]) },
2799     { "f29", offsetof(CPUPPCState, fpr[29]) },
2800     { "f30", offsetof(CPUPPCState, fpr[30]) },
2801     { "f31", offsetof(CPUPPCState, fpr[31]) },
2802     { "fpscr", offsetof(CPUPPCState, fpscr) },
2803     /* Next instruction pointer */
2804     { "nip|pc", offsetof(CPUPPCState, nip) },
2805     { "lr", offsetof(CPUPPCState, lr) },
2806     { "ctr", offsetof(CPUPPCState, ctr) },
2807     { "decr", 0, &monitor_get_decr, },
2808     { "ccr", 0, &monitor_get_ccr, },
2809     /* Machine state register */
2810     { "msr", 0, &monitor_get_msr, },
2811     { "xer", 0, &monitor_get_xer, },
2812     { "tbu", 0, &monitor_get_tbu, },
2813     { "tbl", 0, &monitor_get_tbl, },
2814 #if defined(TARGET_PPC64)
2815     /* Address space register */
2816     { "asr", offsetof(CPUPPCState, asr) },
2817 #endif
2818     /* Segment registers */
2819     { "sdr1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SDR1]) },
2820     { "sr0", offsetof(CPUPPCState, sr[0]) },
2821     { "sr1", offsetof(CPUPPCState, sr[1]) },
2822     { "sr2", offsetof(CPUPPCState, sr[2]) },
2823     { "sr3", offsetof(CPUPPCState, sr[3]) },
2824     { "sr4", offsetof(CPUPPCState, sr[4]) },
2825     { "sr5", offsetof(CPUPPCState, sr[5]) },
2826     { "sr6", offsetof(CPUPPCState, sr[6]) },
2827     { "sr7", offsetof(CPUPPCState, sr[7]) },
2828     { "sr8", offsetof(CPUPPCState, sr[8]) },
2829     { "sr9", offsetof(CPUPPCState, sr[9]) },
2830     { "sr10", offsetof(CPUPPCState, sr[10]) },
2831     { "sr11", offsetof(CPUPPCState, sr[11]) },
2832     { "sr12", offsetof(CPUPPCState, sr[12]) },
2833     { "sr13", offsetof(CPUPPCState, sr[13]) },
2834     { "sr14", offsetof(CPUPPCState, sr[14]) },
2835     { "sr15", offsetof(CPUPPCState, sr[15]) },
2836     /* Too lazy to put BATs... */
2837     { "pvr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_PVR]) },
2838
2839     { "srr0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SRR0]) },
2840     { "srr1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SRR1]) },
2841     { "sprg0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG0]) },
2842     { "sprg1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG1]) },
2843     { "sprg2", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG2]) },
2844     { "sprg3", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG3]) },
2845     { "sprg4", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG4]) },
2846     { "sprg5", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG5]) },
2847     { "sprg6", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG6]) },
2848     { "sprg7", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_SPRG7]) },
2849     { "pid", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_PID]) },
2850     { "csrr0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_CSRR0]) },
2851     { "csrr1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_CSRR1]) },
2852     { "esr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_ESR]) },
2853     { "dear", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_DEAR]) },
2854     { "mcsr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MCSR]) },
2855     { "tsr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_TSR]) },
2856     { "tcr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_TCR]) },
2857     { "vrsave", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_VRSAVE]) },
2858     { "pir", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_PIR]) },
2859     { "mcsrr0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MCSRR0]) },
2860     { "mcsrr1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MCSRR1]) },
2861     { "decar", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_DECAR]) },
2862     { "ivpr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVPR]) },
2863     { "epcr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_EPCR]) },
2864     { "sprg8", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_SPRG8]) },
2865     { "ivor0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR0]) },
2866     { "ivor1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR1]) },
2867     { "ivor2", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR2]) },
2868     { "ivor3", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR3]) },
2869     { "ivor4", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR4]) },
2870     { "ivor5", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR5]) },
2871     { "ivor6", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR6]) },
2872     { "ivor7", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR7]) },
2873     { "ivor8", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR8]) },
2874     { "ivor9", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR9]) },
2875     { "ivor10", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR10]) },
2876     { "ivor11", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR11]) },
2877     { "ivor12", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR12]) },
2878     { "ivor13", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR13]) },
2879     { "ivor14", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR14]) },
2880     { "ivor15", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR15]) },
2881     { "ivor32", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR32]) },
2882     { "ivor33", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR33]) },
2883     { "ivor34", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR34]) },
2884     { "ivor35", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR35]) },
2885     { "ivor36", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR36]) },
2886     { "ivor37", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_IVOR37]) },
2887     { "mas0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS0]) },
2888     { "mas1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS1]) },
2889     { "mas2", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS2]) },
2890     { "mas3", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS3]) },
2891     { "mas4", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS4]) },
2892     { "mas6", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS6]) },
2893     { "mas7", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_MAS7]) },
2894     { "mmucfg", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_MMUCFG]) },
2895     { "tlb0cfg", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_TLB0CFG]) },
2896     { "tlb1cfg", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_TLB1CFG]) },
2897     { "epr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_EPR]) },
2898     { "eplc", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_EPLC]) },
2899     { "epsc", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_EPSC]) },
2900     { "svr", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_E500_SVR]) },
2901     { "mcar", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_Exxx_MCAR]) },
2902     { "pid1", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_PID1]) },
2903     { "pid2", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_BOOKE_PID2]) },
2904     { "hid0", offsetof(CPUPPCState, spr[SPR_HID0]) },
2905
2906 #elif defined(TARGET_SPARC)
2907     { "g0", offsetof(CPUSPARCState, gregs[0]) },
2908     { "g1", offsetof(CPUSPARCState, gregs[1]) },
2909     { "g2", offsetof(CPUSPARCState, gregs[2]) },
2910     { "g3", offsetof(CPUSPARCState, gregs[3]) },
2911     { "g4", offsetof(CPUSPARCState, gregs[4]) },
2912     { "g5", offsetof(CPUSPARCState, gregs[5]) },
2913     { "g6", offsetof(CPUSPARCState, gregs[6]) },
2914     { "g7", offsetof(CPUSPARCState, gregs[7]) },
2915     { "o0", 0, monitor_get_reg },
2916     { "o1", 1, monitor_get_reg },
2917     { "o2", 2, monitor_get_reg },
2918     { "o3", 3, monitor_get_reg },
2919     { "o4", 4, monitor_get_reg },
2920     { "o5", 5, monitor_get_reg },
2921     { "o6", 6, monitor_get_reg },
2922     { "o7", 7, monitor_get_reg },
2923     { "l0", 8, monitor_get_reg },
2924     { "l1", 9, monitor_get_reg },
2925     { "l2", 10, monitor_get_reg },
2926     { "l3", 11, monitor_get_reg },
2927     { "l4", 12, monitor_get_reg },
2928     { "l5", 13, monitor_get_reg },
2929     { "l6", 14, monitor_get_reg },
2930     { "l7", 15, monitor_get_reg },
2931     { "i0", 16, monitor_get_reg },
2932     { "i1", 17, monitor_get_reg },
2933     { "i2", 18, monitor_get_reg },
2934     { "i3", 19, monitor_get_reg },
2935     { "i4", 20, monitor_get_reg },
2936     { "i5", 21, monitor_get_reg },
2937     { "i6", 22, monitor_get_reg },
2938     { "i7", 23, monitor_get_reg },
2939     { "pc", offsetof(CPUSPARCState, pc) },
2940     { "npc", offsetof(CPUSPARCState, npc) },
2941     { "y", offsetof(CPUSPARCState, y) },
2942 #ifndef TARGET_SPARC64
2943     { "psr", 0, &monitor_get_psr, },
2944     { "wim", offsetof(CPUSPARCState, wim) },
2945 #endif
2946     { "tbr", offsetof(CPUSPARCState, tbr) },
2947     { "fsr", offsetof(CPUSPARCState, fsr) },
2948     { "f0", offsetof(CPUSPARCState, fpr[0].l.upper) },
2949     { "f1", offsetof(CPUSPARCState, fpr[0].l.lower) },
2950     { "f2", offsetof(CPUSPARCState, fpr[1].l.upper) },
2951     { "f3", offsetof(CPUSPARCState, fpr[1].l.lower) },
2952     { "f4", offsetof(CPUSPARCState, fpr[2].l.upper) },
2953     { "f5", offsetof(CPUSPARCState, fpr[2].l.lower) },
2954     { "f6", offsetof(CPUSPARCState, fpr[3].l.upper) },
2955     { "f7", offsetof(CPUSPARCState, fpr[3].l.lower) },
2956     { "f8", offsetof(CPUSPARCState, fpr[4].l.upper) },
2957     { "f9", offsetof(CPUSPARCState, fpr[4].l.lower) },
2958     { "f10", offsetof(CPUSPARCState, fpr[5].l.upper) },
2959     { "f11", offsetof(CPUSPARCState, fpr[5].l.lower) },
2960     { "f12", offsetof(CPUSPARCState, fpr[6].l.upper) },
2961     { "f13", offsetof(CPUSPARCState, fpr[6].l.lower) },
2962     { "f14", offsetof(CPUSPARCState, fpr[7].l.upper) },
2963     { "f15", offsetof(CPUSPARCState, fpr[7].l.lower) },
2964     { "f16", offsetof(CPUSPARCState, fpr[8].l.upper) },
2965     { "f17", offsetof(CPUSPARCState, fpr[8].l.lower) },
2966     { "f18", offsetof(CPUSPARCState, fpr[9].l.upper) },
2967     { "f19", offsetof(CPUSPARCState, fpr[9].l.lower) },
2968     { "f20", offsetof(CPUSPARCState, fpr[10].l.upper) },
2969     { "f21", offsetof(CPUSPARCState, fpr[10].l.lower) },
2970     { "f22", offsetof(CPUSPARCState, fpr[11].l.upper) },
2971     { "f23", offsetof(CPUSPARCState, fpr[11].l.lower) },
2972     { "f24", offsetof(CPUSPARCState, fpr[12].l.upper) },
2973     { "f25", offsetof(CPUSPARCState, fpr[12].l.lower) },
2974     { "f26", offsetof(CPUSPARCState, fpr[13].l.upper) },
2975     { "f27", offsetof(CPUSPARCState, fpr[13].l.lower) },
2976     { "f28", offsetof(CPUSPARCState, fpr[14].l.upper) },
2977     { "f29", offsetof(CPUSPARCState, fpr[14].l.lower) },
2978     { "f30", offsetof(CPUSPARCState, fpr[15].l.upper) },
2979     { "f31", offsetof(CPUSPARCState, fpr[15].l.lower) },
2980 #ifdef TARGET_SPARC64
2981     { "f32", offsetof(CPUSPARCState, fpr[16]) },
2982     { "f34", offsetof(CPUSPARCState, fpr[17]) },
2983     { "f36", offsetof(CPUSPARCState, fpr[18]) },
2984     { "f38", offsetof(CPUSPARCState, fpr[19]) },
2985     { "f40", offsetof(CPUSPARCState, fpr[20]) },
2986     { "f42", offsetof(CPUSPARCState, fpr[21]) },
2987     { "f44", offsetof(CPUSPARCState, fpr[22]) },
2988     { "f46", offsetof(CPUSPARCState, fpr[23]) },
2989     { "f48", offsetof(CPUSPARCState, fpr[24]) },
2990     { "f50", offsetof(CPUSPARCState, fpr[25]) },
2991     { "f52", offsetof(CPUSPARCState, fpr[26]) },
2992     { "f54", offsetof(CPUSPARCState, fpr[27]) },
2993     { "f56", offsetof(CPUSPARCState, fpr[28]) },
2994     { "f58", offsetof(CPUSPARCState, fpr[29]) },
2995     { "f60", offsetof(CPUSPARCState, fpr[30]) },
2996     { "f62", offsetof(CPUSPARCState, fpr[31]) },
2997     { "asi", offsetof(CPUSPARCState, asi) },
2998     { "pstate", offsetof(CPUSPARCState, pstate) },
2999     { "cansave", offsetof(CPUSPARCState, cansave) },
3000     { "canrestore", offsetof(CPUSPARCState, canrestore) },
3001     { "otherwin", offsetof(CPUSPARCState, otherwin) },
3002     { "wstate", offsetof(CPUSPARCState, wstate) },
3003     { "cleanwin", offsetof(CPUSPARCState, cleanwin) },
3004     { "fprs", offsetof(CPUSPARCState, fprs) },
3005 #endif
3006 #endif
3007     { NULL },
3008 };
3009
3010 static void expr_error(Monitor *mon, const char *msg)
3011 {
3012     monitor_printf(mon, "%s\n", msg);
3013     longjmp(expr_env, 1);
3014 }
3015
3016 /* return 0 if OK, -1 if not found */
3017 static int get_monitor_def(target_long *pval, const char *name)
3018 {
3019     const MonitorDef *md;
3020     void *ptr;
3021
3022     for(md = monitor_defs; md->name != NULL; md++) {
3023         if (compare_cmd(name, md->name)) {
3024             if (md->get_value) {
3025                 *pval = md->get_value(md, md->offset);
3026             } else {
3027                 CPUArchState *env = mon_get_cpu();
3028                 ptr = (uint8_t *)env + md->offset;
3029                 switch(md->type) {
3030                 case MD_I32:
3031                     *pval = *(int32_t *)ptr;
3032                     break;
3033                 case MD_TLONG:
3034                     *pval = *(target_long *)ptr;
3035                     break;
3036                 default:
3037                     *pval = 0;
3038                     break;
3039                 }
3040             }
3041             return 0;
3042         }
3043     }
3044     return -1;
3045 }
3046
3047 static void next(void)
3048 {
3049     if (*pch != '\0') {
3050         pch++;
3051         while (qemu_isspace(*pch))
3052             pch++;
3053     }
3054 }
3055
3056 static int64_t expr_sum(Monitor *mon);
3057
3058 static int64_t expr_unary(Monitor *mon)
3059 {
3060     int64_t n;
3061     char *p;
3062     int ret;
3063
3064     switch(*pch) {
3065     case '+':
3066         next();
3067         n = expr_unary(mon);
3068         break;
3069     case '-':
3070         next();
3071         n = -expr_unary(mon);
3072         break;
3073     case '~':
3074         next();
3075         n = ~expr_unary(mon);
3076         break;
3077     case '(':
3078         next();
3079         n = expr_sum(mon);
3080         if (*pch != ')') {
3081             expr_error(mon, "')' expected");
3082         }
3083         next();
3084         break;
3085     case '\'':
3086         pch++;
3087         if (*pch == '\0')
3088             expr_error(mon, "character constant expected");
3089         n = *pch;
3090         pch++;
3091         if (*pch != '\'')
3092             expr_error(mon, "missing terminating \' character");
3093         next();
3094         break;
3095     case '$':
3096         {
3097             char buf[128], *q;
3098             target_long reg=0;
3099
3100             pch++;
3101             q = buf;
3102             while ((*pch >= 'a' && *pch <= 'z') ||
3103                    (*pch >= 'A' && *pch <= 'Z') ||
3104                    (*pch >= '0' && *pch <= '9') ||
3105                    *pch == '_' || *pch == '.') {
3106                 if ((q - buf) < sizeof(buf) - 1)
3107                     *q++ = *pch;
3108                 pch++;
3109             }
3110             while (qemu_isspace(*pch))
3111                 pch++;
3112             *q = 0;
3113             ret = get_monitor_def(&reg, buf);
3114             if (ret < 0)
3115                 expr_error(mon, "unknown register");
3116             n = reg;
3117         }
3118         break;
3119     case '\0':
3120         expr_error(mon, "unexpected end of expression");
3121         n = 0;
3122         break;
3123     default:
3124 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS > 32
3125         n = strtoull(pch, &p, 0);
3126 #else
3127         n = strtoul(pch, &p, 0);
3128 #endif
3129         if (pch == p) {
3130             expr_error(mon, "invalid char in expression");
3131         }
3132         pch = p;
3133         while (qemu_isspace(*pch))
3134             pch++;
3135         break;
3136     }
3137     return n;
3138 }
3139
3140
3141 static int64_t expr_prod(Monitor *mon)
3142 {
3143     int64_t val, val2;
3144     int op;
3145
3146     val = expr_unary(mon);
3147     for(;;) {
3148         op = *pch;
3149         if (op != '*' && op != '/' && op != '%')
3150             break;
3151         next();
3152         val2 = expr_unary(mon);
3153         switch(op) {
3154         default:
3155         case '*':
3156             val *= val2;
3157             break;
3158         case '/':
3159         case '%':
3160             if (val2 == 0)
3161                 expr_error(mon, "division by zero");
3162             if (op == '/')
3163                 val /= val2;
3164             else
3165                 val %= val2;
3166             break;
3167         }
3168     }
3169     return val;
3170 }
3171
3172 static int64_t expr_logic(Monitor *mon)
3173 {
3174     int64_t val, val2;
3175     int op;
3176
3177     val = expr_prod(mon);
3178     for(;;) {
3179         op = *pch;
3180         if (op != '&' && op != '|' && op != '^')
3181             break;
3182         next();
3183         val2 = expr_prod(mon);
3184         switch(op) {
3185         default:
3186         case '&':
3187             val &= val2;
3188             break;
3189         case '|':
3190             val |= val2;
3191             break;
3192         case '^':
3193             val ^= val2;
3194             break;
3195         }
3196     }
3197     return val;
3198 }
3199
3200 static int64_t expr_sum(Monitor *mon)
3201 {
3202     int64_t val, val2;
3203     int op;
3204
3205     val = expr_logic(mon);
3206     for(;;) {
3207         op = *pch;
3208         if (op != '+' && op != '-')
3209             break;
3210         next();
3211         val2 = expr_logic(mon);
3212         if (op == '+')
3213             val += val2;
3214         else
3215             val -= val2;
3216     }
3217     return val;
3218 }
3219
3220 static int get_expr(Monitor *mon, int64_t *pval, const char **pp)
3221 {
3222     pch = *pp;
3223     if (setjmp(expr_env)) {
3224         *pp = pch;
3225         return -1;
3226     }
3227     while (qemu_isspace(*pch))
3228         pch++;
3229     *pval = expr_sum(mon);
3230     *pp = pch;
3231     return 0;
3232 }
3233
3234 static int get_double(Monitor *mon, double *pval, const char **pp)
3235 {
3236     const char *p = *pp;
3237     char *tailp;
3238     double d;
3239
3240     d = strtod(p, &tailp);
3241     if (tailp == p) {
3242         monitor_printf(mon, "Number expected\n");
3243         return -1;
3244     }
3245     if (d != d || d - d != 0) {
3246         /* NaN or infinity */
3247         monitor_printf(mon, "Bad number\n");
3248         return -1;
3249     }
3250     *pval = d;
3251     *pp = tailp;
3252     return 0;
3253 }
3254
3255 static int get_str(char *buf, int buf_size, const char **pp)
3256 {
3257     const char *p;
3258     char *q;
3259     int c;
3260
3261     q = buf;
3262     p = *pp;
3263     while (qemu_isspace(*p))
3264         p++;
3265     if (*p == '\0') {
3266     fail:
3267         *q = '\0';
3268         *pp = p;
3269         return -1;
3270     }
3271     if (*p == '\"') {
3272         p++;
3273         while (*p != '\0' && *p != '\"') {
3274             if (*p == '\\') {
3275                 p++;
3276                 c = *p++;
3277                 switch(c) {
3278                 case 'n':
3279                     c = '\n';
3280                     break;
3281                 case 'r':
3282                     c = '\r';
3283                     break;
3284                 case '\\':
3285                 case '\'':
3286                 case '\"':
3287                     break;
3288                 default:
3289                     qemu_printf("unsupported escape code: '\\%c'\n", c);
3290                     goto fail;
3291                 }
3292                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3293                     *q++ = c;
3294                 }
3295             } else {
3296                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3297                     *q++ = *p;
3298                 }
3299                 p++;
3300             }
3301         }
3302         if (*p != '\"') {
3303             qemu_printf("unterminated string\n");
3304             goto fail;
3305         }
3306         p++;
3307     } else {
3308         while (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
3309             if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3310                 *q++ = *p;
3311             }
3312             p++;
3313         }
3314     }
3315     *q = '\0';
3316     *pp = p;
3317     return 0;
3318 }
3319
3320 /*
3321  * Store the command-name in cmdname, and return a pointer to
3322  * the remaining of the command string.
3323  */
3324 static const char *get_command_name(const char *cmdline,
3325                                     char *cmdname, size_t nlen)
3326 {
3327     size_t len;
3328     const char *p, *pstart;
3329
3330     p = cmdline;
3331     while (qemu_isspace(*p))
3332         p++;
3333     if (*p == '\0')
3334         return NULL;
3335     pstart = p;
3336     while (*p != '\0' && *p != '/' && !qemu_isspace(*p))
3337         p++;
3338     len = p - pstart;
3339     if (len > nlen - 1)
3340         len = nlen - 1;
3341     memcpy(cmdname, pstart, len);
3342     cmdname[len] = '\0';
3343     return p;
3344 }
3345
3346 /**
3347  * Read key of 'type' into 'key' and return the current
3348  * 'type' pointer.
3349  */
3350 static char *key_get_info(const char *type, char **key)
3351 {
3352     size_t len;
3353     char *p, *str;
3354
3355     if (*type == ',')
3356         type++;
3357
3358     p = strchr(type, ':');
3359     if (!p) {
3360         *key = NULL;
3361         return NULL;
3362     }
3363     len = p - type;
3364
3365     str = g_malloc(len + 1);
3366     memcpy(str, type, len);
3367     str[len] = '\0';
3368
3369     *key = str;
3370     return ++p;
3371 }
3372
3373 static int default_fmt_format = 'x';
3374 static int default_fmt_size = 4;
3375
3376 #define MAX_ARGS 16
3377
3378 static int is_valid_option(const char *c, const char *typestr)
3379 {
3380     char option[3];
3381   
3382     option[0] = '-';
3383     option[1] = *c;
3384     option[2] = '\0';
3385   
3386     typestr = strstr(typestr, option);
3387     return (typestr != NULL);
3388 }
3389
3390 static const mon_cmd_t *search_dispatch_table(const mon_cmd_t *disp_table,
3391                                               const char *cmdname)
3392 {
3393     const mon_cmd_t *cmd;
3394
3395     for (cmd = disp_table; cmd->name != NULL; cmd++) {
3396         if (compare_cmd(cmdname, cmd->name)) {
3397             return cmd;
3398         }
3399     }
3400
3401     return NULL;
3402 }
3403
3404 static const mon_cmd_t *monitor_find_command(const char *cmdname)
3405 {
3406     return search_dispatch_table(mon_cmds, cmdname);
3407 }
3408
3409 static const mon_cmd_t *qmp_find_cmd(const char *cmdname)
3410 {
3411     return search_dispatch_table(qmp_cmds, cmdname);
3412 }
3413
3414 static const mon_cmd_t *monitor_parse_command(Monitor *mon,
3415                                               const char *cmdline,
3416                                               QDict *qdict)
3417 {
3418     const char *p, *typestr;
3419     int c;
3420     const mon_cmd_t *cmd;
3421     char cmdname[256];
3422     char buf[1024];
3423     char *key;
3424
3425 #ifdef DEBUG
3426     monitor_printf(mon, "command='%s'\n", cmdline);
3427 #endif
3428
3429     /* extract the command name */
3430     p = get_command_name(cmdline, cmdname, sizeof(cmdname));
3431     if (!p)
3432         return NULL;
3433
3434     cmd = monitor_find_command(cmdname);
3435     if (!cmd) {
3436         monitor_printf(mon, "unknown command: '%s'\n", cmdname);
3437         return NULL;
3438     }
3439
3440     /* parse the parameters */
3441     typestr = cmd->args_type;
3442     for(;;) {
3443         typestr = key_get_info(typestr, &key);
3444         if (!typestr)
3445             break;
3446         c = *typestr;
3447         typestr++;
3448         switch(c) {
3449         case 'F':
3450         case 'B':
3451         case 's':
3452             {
3453                 int ret;
3454
3455                 while (qemu_isspace(*p))
3456                     p++;
3457                 if (*typestr == '?') {
3458                     typestr++;
3459                     if (*p == '\0') {
3460                         /* no optional string: NULL argument */
3461                         break;
3462                     }
3463                 }
3464                 ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
3465                 if (ret < 0) {
3466                     switch(c) {
3467                     case 'F':
3468                         monitor_printf(mon, "%s: filename expected\n",
3469                                        cmdname);
3470                         break;
3471                     case 'B':
3472                         monitor_printf(mon, "%s: block device name expected\n",
3473                                        cmdname);
3474                         break;
3475                     default:
3476                         monitor_printf(mon, "%s: string expected\n", cmdname);
3477                         break;
3478                     }
3479                     goto fail;
3480                 }
3481                 qdict_put(qdict, key, qstring_from_str(buf));
3482             }
3483             break;
3484         case 'O':
3485             {
3486                 QemuOptsList *opts_list;
3487                 QemuOpts *opts;
3488
3489                 opts_list = qemu_find_opts(key);
3490                 if (!opts_list || opts_list->desc->name) {
3491                     goto bad_type;
3492                 }
3493                 while (qemu_isspace(*p)) {
3494                     p++;
3495                 }
3496                 if (!*p)
3497                     break;
3498                 if (get_str(buf, sizeof(buf), &p) < 0) {
3499                     goto fail;
3500                 }
3501                 opts = qemu_opts_parse(opts_list, buf, 1);
3502                 if (!opts) {
3503                     goto fail;
3504                 }
3505                 qemu_opts_to_qdict(opts, qdict);
3506                 qemu_opts_del(opts);
3507             }
3508             break;
3509         case '/':
3510             {
3511                 int count, format, size;
3512
3513                 while (qemu_isspace(*p))
3514                     p++;
3515                 if (*p == '/') {
3516                     /* format found */
3517                     p++;
3518                     count = 1;
3519                     if (qemu_isdigit(*p)) {
3520                         count = 0;
3521                         while (qemu_isdigit(*p)) {
3522                             count = count * 10 + (*p - '0');
3523                             p++;
3524                         }
3525                     }
3526                     size = -1;
3527                     format = -1;
3528                     for(;;) {
3529                         switch(*p) {
3530                         case 'o':
3531                         case 'd':
3532                         case 'u':
3533                         case 'x':
3534                         case 'i':
3535                         case 'c':
3536                             format = *p++;
3537                             break;
3538                         case 'b':
3539                             size = 1;
3540                             p++;
3541                             break;
3542                         case 'h':
3543                             size = 2;
3544                             p++;
3545                             break;
3546                         case 'w':
3547                             size = 4;
3548                             p++;
3549                             break;
3550                         case 'g':
3551                         case 'L':
3552                             size = 8;
3553                             p++;
3554                             break;
3555                         default:
3556                             goto next;
3557                         }
3558                     }
3559                 next:
3560                     if (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
3561                         monitor_printf(mon, "invalid char in format: '%c'\n",
3562                                        *p);
3563                         goto fail;
3564                     }
3565                     if (format < 0)
3566                         format = default_fmt_format;
3567                     if (format != 'i') {
3568                         /* for 'i', not specifying a size gives -1 as size */
3569                         if (size < 0)
3570                             size = default_fmt_size;
3571                         default_fmt_size = size;
3572                     }
3573                     default_fmt_format = format;
3574                 } else {
3575                     count = 1;
3576                     format = default_fmt_format;
3577                     if (format != 'i') {
3578                         size = default_fmt_size;
3579                     } else {
3580                         size = -1;
3581                     }
3582                 }
3583                 qdict_put(qdict, "count", qint_from_int(count));
3584                 qdict_put(qdict, "format", qint_from_int(format));
3585                 qdict_put(qdict, "size", qint_from_int(size));
3586             }
3587             break;
3588         case 'i':
3589         case 'l':
3590         case 'M':
3591             {
3592                 int64_t val;
3593
3594                 while (qemu_isspace(*p))
3595                     p++;
3596                 if (*typestr == '?' || *typestr == '.') {
3597                     if (*typestr == '?') {
3598                         if (*p == '\0') {
3599                             typestr++;
3600                             break;
3601                         }
3602                     } else {
3603                         if (*p == '.') {
3604                             p++;
3605                             while (qemu_isspace(*p))
3606                                 p++;
3607                         } else {
3608                             typestr++;
3609                             break;
3610                         }
3611                     }
3612                     typestr++;
3613                 }
3614                 if (get_expr(mon, &val, &p))
3615                     goto fail;
3616                 /* Check if 'i' is greater than 32-bit */
3617                 if ((c == 'i') && ((val >> 32) & 0xffffffff)) {
3618                     monitor_printf(mon, "\'%s\' has failed: ", cmdname);
3619                     monitor_printf(mon, "integer is for 32-bit values\n");
3620                     goto fail;
3621                 } else if (c == 'M') {
3622                     val <<= 20;
3623                 }
3624                 qdict_put(qdict, key, qint_from_int(val));
3625             }
3626             break;
3627         case 'o':
3628             {
3629                 int64_t val;
3630                 char *end;
3631
3632                 while (qemu_isspace(*p)) {
3633                     p++;
3634                 }
3635                 if (*typestr == '?') {
3636                     typestr++;
3637                     if (*p == '\0') {
3638                         break;
3639                     }
3640                 }
3641                 val = strtosz(p, &end);
3642                 if (val < 0) {
3643                     monitor_printf(mon, "invalid size\n");
3644                     goto fail;
3645                 }
3646                 qdict_put(qdict, key, qint_from_int(val));
3647                 p = end;
3648             }
3649             break;
3650         case 'T':
3651             {
3652                 double val;
3653
3654                 while (qemu_isspace(*p))
3655                     p++;
3656                 if (*typestr == '?') {
3657                     typestr++;
3658                     if (*p == '\0') {
3659                         break;
3660                     }
3661                 }
3662                 if (get_double(mon, &val, &p) < 0) {
3663                     goto fail;
3664                 }
3665                 if (p[0] && p[1] == 's') {
3666                     switch (*p) {
3667                     case 'm':
3668                         val /= 1e3; p += 2; break;
3669                     case 'u':
3670                         val /= 1e6; p += 2; break;
3671                     case 'n':
3672                         val /= 1e9; p += 2; break;
3673                     }
3674                 }
3675                 if (*p && !qemu_isspace(*p)) {
3676                     monitor_printf(mon, "Unknown unit suffix\n");
3677                     goto fail;
3678                 }
3679                 qdict_put(qdict, key, qfloat_from_double(val));
3680             }
3681             break;
3682         case 'b':
3683             {
3684                 const char *beg;
3685                 int val;
3686
3687                 while (qemu_isspace(*p)) {
3688                     p++;
3689                 }
3690                 beg = p;
3691                 while (qemu_isgraph(*p)) {
3692                     p++;
3693                 }
3694                 if (p - beg == 2 && !memcmp(beg, "on", p - beg)) {
3695                     val = 1;
3696                 } else if (p - beg == 3 && !memcmp(beg, "off", p - beg)) {
3697                     val = 0;
3698                 } else {
3699                     monitor_printf(mon, "Expected 'on' or 'off'\n");
3700                     goto fail;
3701                 }
3702                 qdict_put(qdict, key, qbool_from_int(val));
3703             }
3704             break;
3705         case '-':
3706             {
3707                 const char *tmp = p;
3708                 int skip_key = 0;
3709                 /* option */
3710
3711                 c = *typestr++;
3712                 if (c == '\0')
3713                     goto bad_type;
3714                 while (qemu_isspace(*p))
3715                     p++;
3716                 if (*p == '-') {
3717                     p++;
3718                     if(c != *p) {
3719                         if(!is_valid_option(p, typestr)) {
3720                   
3721                             monitor_printf(mon, "%s: unsupported option -%c\n",
3722                                            cmdname, *p);
3723                             goto fail;
3724                         } else {
3725                             skip_key = 1;
3726                         }
3727                     }
3728                     if(skip_key) {
3729                         p = tmp;
3730                     } else {
3731                         /* has option */
3732                         p++;
3733                         qdict_put(qdict, key, qbool_from_int(1));
3734                     }
3735                 }
3736             }
3737             break;
3738         default:
3739         bad_type:
3740             monitor_printf(mon, "%s: unknown type '%c'\n", cmdname, c);
3741             goto fail;
3742         }
3743         g_free(key);
3744         key = NULL;
3745     }
3746     /* check that all arguments were parsed */
3747     while (qemu_isspace(*p))
3748         p++;
3749     if (*p != '\0') {
3750         monitor_printf(mon, "%s: extraneous characters at the end of line\n",
3751                        cmdname);
3752         goto fail;
3753     }
3754
3755     return cmd;
3756
3757 fail:
3758     g_free(key);
3759     return NULL;
3760 }
3761
3762 void monitor_set_error(Monitor *mon, QError *qerror)
3763 {
3764     /* report only the first error */
3765     if (!mon->error) {
3766         mon->error = qerror;
3767     } else {
3768         MON_DEBUG("Additional error report at %s:%d\n",
3769                   qerror->file, qerror->linenr);
3770         QDECREF(qerror);
3771     }
3772 }
3773
3774 static void handler_audit(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd, int ret)
3775 {
3776     if (ret && !monitor_has_error(mon)) {
3777         /*
3778          * If it returns failure, it must have passed on error.
3779          *
3780          * Action: Report an internal error to the client if in QMP.
3781          */
3782         qerror_report(QERR_UNDEFINED_ERROR);
3783         MON_DEBUG("command '%s' returned failure but did not pass an error\n",
3784                   cmd->name);
3785     }
3786
3787 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
3788     if (!ret && monitor_has_error(mon)) {
3789         /*
3790          * If it returns success, it must not have passed an error.
3791          *
3792          * Action: Report the passed error to the client.
3793          */
3794         MON_DEBUG("command '%s' returned success but passed an error\n",
3795                   cmd->name);
3796     }
3797
3798     if (mon_print_count_get(mon) > 0 && strcmp(cmd->name, "info") != 0) {
3799         /*
3800          * Handlers should not call Monitor print functions.
3801          *
3802          * Action: Ignore them in QMP.
3803          *
3804          * (XXX: we don't check any 'info' or 'query' command here
3805          * because the user print function _is_ called by do_info(), hence
3806          * we will trigger this check. This problem will go away when we
3807          * make 'query' commands real and kill do_info())
3808          */
3809         MON_DEBUG("command '%s' called print functions %d time(s)\n",
3810                   cmd->name, mon_print_count_get(mon));
3811     }
3812 #endif
3813 }
3814
3815 static void handle_user_command(Monitor *mon, const char *cmdline)
3816 {
3817     QDict *qdict;
3818     const mon_cmd_t *cmd;
3819
3820     qdict = qdict_new();
3821
3822     cmd = monitor_parse_command(mon, cmdline, qdict);
3823     if (!cmd)
3824         goto out;
3825
3826     if (handler_is_async(cmd)) {
3827         user_async_cmd_handler(mon, cmd, qdict);
3828     } else if (handler_is_qobject(cmd)) {
3829         QObject *data = NULL;
3830
3831         /* XXX: ignores the error code */
3832         cmd->mhandler.cmd_new(mon, qdict, &data);
3833         assert(!monitor_has_error(mon));
3834         if (data) {
3835             cmd->user_print(mon, data);
3836             qobject_decref(data);
3837         }
3838     } else {
3839         cmd->mhandler.cmd(mon, qdict);
3840     }
3841
3842 out:
3843     QDECREF(qdict);
3844 }
3845
3846 static void cmd_completion(const char *name, const char *list)
3847 {
3848     const char *p, *pstart;
3849     char cmd[128];
3850     int len;
3851
3852     p = list;
3853     for(;;) {
3854         pstart = p;
3855         p = strchr(p, '|');
3856         if (!p)
3857             p = pstart + strlen(pstart);
3858         len = p - pstart;
3859         if (len > sizeof(cmd) - 2)
3860             len = sizeof(cmd) - 2;
3861         memcpy(cmd, pstart, len);
3862         cmd[len] = '\0';
3863         if (name[0] == '\0' || !strncmp(name, cmd, strlen(name))) {
3864             readline_add_completion(cur_mon->rs, cmd);
3865         }
3866         if (*p == '\0')
3867             break;
3868         p++;
3869     }
3870 }
3871
3872 static void file_completion(const char *input)
3873 {
3874     DIR *ffs;
3875     struct dirent *d;
3876     char path[1024];
3877     char file[1024], file_prefix[1024];
3878     int input_path_len;
3879     const char *p;
3880
3881     p = strrchr(input, '/');
3882     if (!p) {
3883         input_path_len = 0;
3884         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), input);
3885         pstrcpy(path, sizeof(path), ".");
3886     } else {
3887         input_path_len = p - input + 1;
3888         memcpy(path, input, input_path_len);
3889         if (input_path_len > sizeof(path) - 1)
3890             input_path_len = sizeof(path) - 1;
3891         path[input_path_len] = '\0';
3892         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), p + 1);
3893     }
3894 #ifdef DEBUG_COMPLETION
3895     monitor_printf(cur_mon, "input='%s' path='%s' prefix='%s'\n",
3896                    input, path, file_prefix);
3897 #endif
3898     ffs = opendir(path);
3899     if (!ffs)
3900         return;
3901     for(;;) {
3902         struct stat sb;
3903         d = readdir(ffs);
3904         if (!d)
3905             break;
3906
3907         if (strcmp(d->d_name, ".") == 0 || strcmp(d->d_name, "..") == 0) {
3908             continue;
3909         }
3910
3911         if (strstart(d->d_name, file_prefix, NULL)) {
3912             memcpy(file, input, input_path_len);
3913             if (input_path_len < sizeof(file))
3914                 pstrcpy(file + input_path_len, sizeof(file) - input_path_len,
3915                         d->d_name);
3916             /* stat the file to find out if it's a directory.
3917              * In that case add a slash to speed up typing long paths
3918              */
3919             if (stat(file, &sb) == 0 && S_ISDIR(sb.st_mode)) {
3920                 pstrcat(file, sizeof(file), "/");
3921             }
3922             readline_add_completion(cur_mon->rs, file);
3923         }
3924     }
3925     closedir(ffs);
3926 }
3927
3928 static void block_completion_it(void *opaque, BlockDriverState *bs)
3929 {
3930     const char *name = bdrv_get_device_name(bs);
3931     const char *input = opaque;
3932
3933     if (input[0] == '\0' ||
3934         !strncmp(name, (char *)input, strlen(input))) {
3935         readline_add_completion(cur_mon->rs, name);
3936     }
3937 }
3938
3939 /* NOTE: this parser is an approximate form of the real command parser */
3940 static void parse_cmdline(const char *cmdline,
3941                          int *pnb_args, char **args)
3942 {
3943     const char *p;
3944     int nb_args, ret;
3945     char buf[1024];
3946
3947     p = cmdline;
3948     nb_args = 0;
3949     for(;;) {
3950         while (qemu_isspace(*p))
3951             p++;
3952         if (*p == '\0')
3953             break;
3954         if (nb_args >= MAX_ARGS)
3955             break;
3956         ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
3957         args[nb_args] = g_strdup(buf);
3958         nb_args++;
3959         if (ret < 0)
3960             break;
3961     }
3962     *pnb_args = nb_args;
3963 }
3964
3965 static const char *next_arg_type(const char *typestr)
3966 {
3967     const char *p = strchr(typestr, ':');
3968     return (p != NULL ? ++p : typestr);
3969 }
3970
3971 static void monitor_find_completion(const char *cmdline)
3972 {
3973     const char *cmdname;
3974     char *args[MAX_ARGS];
3975     int nb_args, i, len;
3976     const char *ptype, *str;
3977     const mon_cmd_t *cmd;
3978     const KeyDef *key;
3979
3980     parse_cmdline(cmdline, &nb_args, args);
3981 #ifdef DEBUG_COMPLETION
3982     for(i = 0; i < nb_args; i++) {
3983         monitor_printf(cur_mon, "arg%d = '%s'\n", i, (char *)args[i]);
3984     }
3985 #endif
3986
3987     /* if the line ends with a space, it means we want to complete the
3988        next arg */
3989     len = strlen(cmdline);
3990     if (len > 0 && qemu_isspace(cmdline[len - 1])) {
3991         if (nb_args >= MAX_ARGS) {
3992             goto cleanup;
3993         }
3994         args[nb_args++] = g_strdup("");
3995     }
3996     if (nb_args <= 1) {
3997         /* command completion */
3998         if (nb_args == 0)
3999             cmdname = "";
4000         else
4001             cmdname = args[0];
4002         readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(cmdname));
4003         for(cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4004             cmd_completion(cmdname, cmd->name);
4005         }
4006     } else {
4007         /* find the command */
4008         for (cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4009             if (compare_cmd(args[0], cmd->name)) {
4010                 break;
4011             }
4012         }
4013         if (!cmd->name) {
4014             goto cleanup;
4015         }
4016
4017         ptype = next_arg_type(cmd->args_type);
4018         for(i = 0; i < nb_args - 2; i++) {
4019             if (*ptype != '\0') {
4020                 ptype = next_arg_type(ptype);
4021                 while (*ptype == '?')
4022                     ptype = next_arg_type(ptype);
4023             }
4024         }
4025         str = args[nb_args - 1];
4026         if (*ptype == '-' && ptype[1] != '\0') {
4027             ptype = next_arg_type(ptype);
4028         }
4029         switch(*ptype) {
4030         case 'F':
4031             /* file completion */
4032             readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4033             file_completion(str);
4034             break;
4035         case 'B':
4036             /* block device name completion */
4037             readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4038             bdrv_iterate(block_completion_it, (void *)str);
4039             break;
4040         case 's':
4041             /* XXX: more generic ? */
4042             if (!strcmp(cmd->name, "info")) {
4043                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4044                 for(cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4045                     cmd_completion(str, cmd->name);
4046                 }
4047             } else if (!strcmp(cmd->name, "sendkey")) {
4048                 char *sep = strrchr(str, '-');
4049                 if (sep)
4050                     str = sep + 1;
4051                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4052                 for(key = key_defs; key->name != NULL; key++) {
4053                     cmd_completion(str, key->name);
4054                 }
4055             } else if (!strcmp(cmd->name, "help|?")) {
4056                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4057                 for (cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4058                     cmd_completion(str, cmd->name);
4059                 }
4060             }
4061             break;
4062         default:
4063             break;
4064         }
4065     }
4066
4067 cleanup:
4068     for (i = 0; i < nb_args; i++) {
4069         g_free(args[i]);
4070     }
4071 }
4072
4073 static int monitor_can_read(void *opaque)
4074 {
4075     Monitor *mon = opaque;
4076
4077     return (mon->suspend_cnt == 0) ? 1 : 0;
4078 }
4079
4080 static int invalid_qmp_mode(const Monitor *mon, const char *cmd_name)
4081 {
4082     int is_cap = compare_cmd(cmd_name, "qmp_capabilities");
4083     return (qmp_cmd_mode(mon) ? is_cap : !is_cap);
4084 }
4085
4086 /*
4087  * Argument validation rules:
4088  *
4089  * 1. The argument must exist in cmd_args qdict
4090  * 2. The argument type must be the expected one
4091  *
4092  * Special case: If the argument doesn't exist in cmd_args and
4093  *               the QMP_ACCEPT_UNKNOWNS flag is set, then the
4094  *               checking is skipped for it.
4095  */
4096 static int check_client_args_type(const QDict *client_args,
4097                                   const QDict *cmd_args, int flags)
4098 {
4099     const QDictEntry *ent;
4100
4101     for (ent = qdict_first(client_args); ent;ent = qdict_next(client_args,ent)){
4102         QObject *obj;
4103         QString *arg_type;
4104         const QObject *client_arg = qdict_entry_value(ent);
4105         const char *client_arg_name = qdict_entry_key(ent);
4106
4107         obj = qdict_get(cmd_args, client_arg_name);
4108         if (!obj) {
4109             if (flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS) {
4110                 /* handler accepts unknowns */
4111                 continue;
4112             }
4113             /* client arg doesn't exist */
4114             qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, client_arg_name);
4115             return -1;
4116         }
4117
4118         arg_type = qobject_to_qstring(obj);
4119         assert(arg_type != NULL);
4120
4121         /* check if argument's type is correct */
4122         switch (qstring_get_str(arg_type)[0]) {
4123         case 'F':
4124         case 'B':
4125         case 's':
4126             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QSTRING) {
4127                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4128                               "string");
4129                 return -1;
4130             }
4131         break;
4132         case 'i':
4133         case 'l':
4134         case 'M':
4135         case 'o':
4136             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QINT) {
4137                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4138                               "int");
4139                 return -1; 
4140             }
4141             break;
4142         case 'T':
4143             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QINT &&
4144                 qobject_type(client_arg) != QTYPE_QFLOAT) {
4145                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4146                               "number");
4147                return -1; 
4148             }
4149             break;
4150         case 'b':
4151         case '-':
4152             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QBOOL) {
4153                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4154                               "bool");
4155                return -1; 
4156             }
4157             break;
4158         case 'O':
4159             assert(flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS);
4160             break;
4161         case '/':
4162         case '.':
4163             /*
4164              * These types are not supported by QMP and thus are not
4165              * handled here. Fall through.
4166              */
4167         default:
4168             abort();
4169         }
4170     }
4171
4172     return 0;
4173 }
4174
4175 /*
4176  * - Check if the client has passed all mandatory args
4177  * - Set special flags for argument validation
4178  */
4179 static int check_mandatory_args(const QDict *cmd_args,
4180                                 const QDict *client_args, int *flags)
4181 {
4182     const QDictEntry *ent;
4183
4184     for (ent = qdict_first(cmd_args); ent; ent = qdict_next(cmd_args, ent)) {
4185         const char *cmd_arg_name = qdict_entry_key(ent);
4186         QString *type = qobject_to_qstring(qdict_entry_value(ent));
4187         assert(type != NULL);
4188
4189         if (qstring_get_str(type)[0] == 'O') {
4190             assert((*flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS) == 0);
4191             *flags |= QMP_ACCEPT_UNKNOWNS;
4192         } else if (qstring_get_str(type)[0] != '-' &&
4193                    qstring_get_str(type)[1] != '?' &&
4194                    !qdict_haskey(client_args, cmd_arg_name)) {
4195             qerror_report(QERR_MISSING_PARAMETER, cmd_arg_name);
4196             return -1;
4197         }
4198     }
4199
4200     return 0;
4201 }
4202
4203 static QDict *qdict_from_args_type(const char *args_type)
4204 {
4205     int i;
4206     QDict *qdict;
4207     QString *key, *type, *cur_qs;
4208
4209     assert(args_type != NULL);
4210
4211     qdict = qdict_new();
4212
4213     if (args_type == NULL || args_type[0] == '\0') {
4214         /* no args, empty qdict */
4215         goto out;
4216     }
4217
4218     key = qstring_new();
4219     type = qstring_new();
4220
4221     cur_qs = key;
4222
4223     for (i = 0;; i++) {
4224         switch (args_type[i]) {
4225             case ',':
4226             case '\0':
4227                 qdict_put(qdict, qstring_get_str(key), type);
4228                 QDECREF(key);
4229                 if (args_type[i] == '\0') {
4230                     goto out;
4231                 }
4232                 type = qstring_new(); /* qdict has ref */
4233                 cur_qs = key = qstring_new();
4234                 break;
4235             case ':':
4236                 cur_qs = type;
4237                 break;
4238             default:
4239                 qstring_append_chr(cur_qs, args_type[i]);
4240                 break;
4241         }
4242     }
4243
4244 out:
4245     return qdict;
4246 }
4247
4248 /*
4249  * Client argument checking rules:
4250  *
4251  * 1. Client must provide all mandatory arguments
4252  * 2. Each argument provided by the client must be expected
4253  * 3. Each argument provided by the client must have the type expected
4254  *    by the command
4255  */
4256 static int qmp_check_client_args(const mon_cmd_t *cmd, QDict *client_args)
4257 {
4258     int flags, err;
4259     QDict *cmd_args;
4260
4261     cmd_args = qdict_from_args_type(cmd->args_type);
4262
4263     flags = 0;
4264     err = check_mandatory_args(cmd_args, client_args, &flags);
4265     if (err) {
4266         goto out;
4267     }
4268
4269     err = check_client_args_type(client_args, cmd_args, flags);
4270
4271 out:
4272     QDECREF(cmd_args);
4273     return err;
4274 }
4275
4276 /*
4277  * Input object checking rules
4278  *
4279  * 1. Input object must be a dict
4280  * 2. The "execute" key must exist
4281  * 3. The "execute" key must be a string
4282  * 4. If the "arguments" key exists, it must be a dict
4283  * 5. If the "id" key exists, it can be anything (ie. json-value)
4284  * 6. Any argument not listed above is considered invalid
4285  */
4286 static QDict *qmp_check_input_obj(QObject *input_obj)
4287 {
4288     const QDictEntry *ent;
4289     int has_exec_key = 0;
4290     QDict *input_dict;
4291
4292     if (qobject_type(input_obj) != QTYPE_QDICT) {
4293         qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT, "object");
4294         return NULL;
4295     }
4296
4297     input_dict = qobject_to_qdict(input_obj);
4298
4299     for (ent = qdict_first(input_dict); ent; ent = qdict_next(input_dict, ent)){
4300         const char *arg_name = qdict_entry_key(ent);
4301         const QObject *arg_obj = qdict_entry_value(ent);
4302
4303         if (!strcmp(arg_name, "execute")) {
4304             if (qobject_type(arg_obj) != QTYPE_QSTRING) {
4305                 qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT_MEMBER, "execute",
4306                               "string");
4307                 return NULL;
4308             }
4309             has_exec_key = 1;
4310         } else if (!strcmp(arg_name, "arguments")) {
4311             if (qobject_type(arg_obj) != QTYPE_QDICT) {
4312                 qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT_MEMBER, "arguments",
4313                               "object");
4314                 return NULL;
4315             }
4316         } else if (!strcmp(arg_name, "id")) {
4317             /* FIXME: check duplicated IDs for async commands */
4318         } else {
4319             qerror_report(QERR_QMP_EXTRA_MEMBER, arg_name);
4320             return NULL;
4321         }
4322     }
4323
4324     if (!has_exec_key) {
4325         qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT, "execute");
4326         return NULL;
4327     }
4328
4329     return input_dict;
4330 }
4331
4332 static void qmp_call_cmd(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
4333                          const QDict *params)
4334 {
4335     int ret;
4336     QObject *data = NULL;
4337
4338     mon_print_count_init(mon);
4339
4340     ret = cmd->mhandler.cmd_new(mon, params, &data);
4341     handler_audit(mon, cmd, ret);
4342     monitor_protocol_emitter(mon, data);
4343     qobject_decref(data);
4344 }
4345
4346 static void handle_qmp_command(JSONMessageParser *parser, QList *tokens)
4347 {
4348     int err;
4349     QObject *obj;
4350     QDict *input, *args;
4351     const mon_cmd_t *cmd;
4352     const char *cmd_name;
4353     Monitor *mon = cur_mon;
4354
4355     args = input = NULL;
4356
4357     obj = json_parser_parse(tokens, NULL);
4358     if (!obj) {
4359         // FIXME: should be triggered in json_parser_parse()
4360         qerror_report(QERR_JSON_PARSING);
4361         goto err_out;
4362     }
4363
4364     input = qmp_check_input_obj(obj);
4365     if (!input) {
4366         qobject_decref(obj);
4367         goto err_out;
4368     }
4369
4370     mon->mc->id = qdict_get(input, "id");
4371     qobject_incref(mon->mc->id);
4372
4373     cmd_name = qdict_get_str(input, "execute");
4374     trace_handle_qmp_command(mon, cmd_name);
4375     if (invalid_qmp_mode(mon, cmd_name)) {
4376         qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, cmd_name);
4377         goto err_out;
4378     }
4379
4380     cmd = qmp_find_cmd(cmd_name);
4381     if (!cmd) {
4382         qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, cmd_name);
4383         goto err_out;
4384     }
4385
4386     obj = qdict_get(input, "arguments");
4387     if (!obj) {
4388         args = qdict_new();
4389     } else {
4390         args = qobject_to_qdict(obj);
4391         QINCREF(args);
4392     }
4393
4394     err = qmp_check_client_args(cmd, args);
4395     if (err < 0) {
4396         goto err_out;
4397     }
4398
4399     if (handler_is_async(cmd)) {
4400         err = qmp_async_cmd_handler(mon, cmd, args);
4401         if (err) {
4402             /* emit the error response */
4403             goto err_out;
4404         }
4405     } else {
4406         qmp_call_cmd(mon, cmd, args);
4407     }
4408
4409     goto out;
4410
4411 err_out:
4412     monitor_protocol_emitter(mon, NULL);
4413 out:
4414     QDECREF(input);
4415     QDECREF(args);
4416 }
4417
4418 /**
4419  * monitor_control_read(): Read and handle QMP input
4420  */
4421 static void monitor_control_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
4422 {
4423     Monitor *old_mon = cur_mon;
4424
4425     cur_mon = opaque;
4426
4427     json_message_parser_feed(&cur_mon->mc->parser, (const char *) buf, size);
4428
4429     cur_mon = old_mon;
4430 }
4431
4432 static void monitor_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
4433 {
4434     Monitor *old_mon = cur_mon;
4435     int i;
4436
4437     cur_mon = opaque;
4438
4439     if (cur_mon->rs) {
4440         for (i = 0; i < size; i++)
4441             readline_handle_byte(cur_mon->rs, buf[i]);
4442     } else {
4443         if (size == 0 || buf[size - 1] != 0)
4444             monitor_printf(cur_mon, "corrupted command\n");
4445         else
4446             handle_user_command(cur_mon, (char *)buf);
4447     }
4448
4449     cur_mon = old_mon;
4450 }
4451
4452 static void monitor_command_cb(Monitor *mon, const char *cmdline, void *opaque)
4453 {
4454     monitor_suspend(mon);
4455     handle_user_command(mon, cmdline);
4456     monitor_resume(mon);
4457 }
4458
4459 int monitor_suspend(Monitor *mon)
4460 {
4461     if (!mon->rs)
4462         return -ENOTTY;
4463     mon->suspend_cnt++;
4464     return 0;
4465 }
4466
4467 void monitor_resume(Monitor *mon)
4468 {
4469     if (!mon->rs)
4470         return;
4471     if (--mon->suspend_cnt == 0)
4472         readline_show_prompt(mon->rs);
4473 }
4474
4475 static QObject *get_qmp_greeting(void)
4476 {
4477     QObject *ver = NULL;
4478
4479     qmp_marshal_input_query_version(NULL, NULL, &ver);
4480     return qobject_from_jsonf("{'QMP':{'version': %p,'capabilities': []}}",ver);
4481 }
4482
4483 /**
4484  * monitor_control_event(): Print QMP gretting
4485  */
4486 static void monitor_control_event(void *opaque, int event)
4487 {
4488     QObject *data;
4489     Monitor *mon = opaque;
4490
4491     switch (event) {
4492     case CHR_EVENT_OPENED:
4493         mon->mc->command_mode = 0;
4494         json_message_parser_init(&mon->mc->parser, handle_qmp_command);
4495         data = get_qmp_greeting();
4496         monitor_json_emitter(mon, data);
4497         qobject_decref(data);
4498         break;
4499     case CHR_EVENT_CLOSED:
4500         json_message_parser_destroy(&mon->mc->parser);
4501         break;
4502     }
4503 }
4504
4505 static void monitor_event(void *opaque, int event)
4506 {
4507     Monitor *mon = opaque;
4508
4509     switch (event) {
4510     case CHR_EVENT_MUX_IN:
4511         mon->mux_out = 0;
4512         if (mon->reset_seen) {
4513             readline_restart(mon->rs);
4514             monitor_resume(mon);
4515             monitor_flush(mon);
4516         } else {
4517             mon->suspend_cnt = 0;
4518         }
4519         break;
4520
4521     case CHR_EVENT_MUX_OUT:
4522         if (mon->reset_seen) {
4523             if (mon->suspend_cnt == 0) {
4524                 monitor_printf(mon, "\n");
4525             }
4526             monitor_flush(mon);
4527             monitor_suspend(mon);
4528         } else {
4529             mon->suspend_cnt++;
4530         }
4531         mon->mux_out = 1;
4532         break;
4533
4534     case CHR_EVENT_OPENED:
4535         monitor_printf(mon, "QEMU %s monitor - type 'help' for more "
4536                        "information\n", QEMU_VERSION);
4537         if (!mon->mux_out) {
4538             readline_show_prompt(mon->rs);
4539         }
4540         mon->reset_seen = 1;
4541         break;
4542     }
4543 }
4544
4545 static int
4546 compare_mon_cmd(const void *a, const void *b)
4547 {
4548     return strcmp(((const mon_cmd_t *)a)->name,
4549             ((const mon_cmd_t *)b)->name);
4550 }
4551
4552 static void sortcmdlist(void)
4553 {
4554     int array_num;
4555     int elem_size = sizeof(mon_cmd_t);
4556
4557     array_num = sizeof(mon_cmds)/elem_size-1;
4558     qsort((void *)mon_cmds, array_num, elem_size, compare_mon_cmd);
4559
4560     array_num = sizeof(info_cmds)/elem_size-1;
4561     qsort((void *)info_cmds, array_num, elem_size, compare_mon_cmd);
4562 }
4563
4564
4565 /*
4566  * Local variables:
4567  *  c-indent-level: 4
4568  *  c-basic-offset: 4
4569  *  tab-width: 8
4570  * End:
4571  */
4572
4573 void monitor_init(CharDriverState *chr, int flags)
4574 {
4575     static int is_first_init = 1;
4576     Monitor *mon;
4577
4578     if (is_first_init) {
4579         key_timer = qemu_new_timer_ns(vm_clock, release_keys, NULL);
4580         is_first_init = 0;
4581     }
4582
4583     mon = g_malloc0(sizeof(*mon));
4584
4585     mon->chr = chr;
4586     mon->flags = flags;
4587     if (flags & MONITOR_USE_READLINE) {
4588         mon->rs = readline_init(mon, monitor_find_completion);
4589         monitor_read_command(mon, 0);
4590     }
4591
4592     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
4593         mon->mc = g_malloc0(sizeof(MonitorControl));
4594         /* Control mode requires special handlers */
4595         qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_control_read,
4596                               monitor_control_event, mon);
4597         qemu_chr_fe_set_echo(chr, true);
4598     } else {
4599         qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_read,
4600                               monitor_event, mon);
4601     }
4602
4603     QLIST_INSERT_HEAD(&mon_list, mon, entry);
4604     if (!default_mon || (flags & MONITOR_IS_DEFAULT))
4605         default_mon = mon;
4606
4607     sortcmdlist();
4608 }
4609
4610 static void bdrv_password_cb(Monitor *mon, const char *password, void *opaque)
4611 {
4612     BlockDriverState *bs = opaque;
4613     int ret = 0;
4614
4615     if (bdrv_set_key(bs, password) != 0) {
4616         monitor_printf(mon, "invalid password\n");
4617         ret = -EPERM;
4618     }
4619     if (mon->password_completion_cb)
4620         mon->password_completion_cb(mon->password_opaque, ret);
4621
4622     monitor_read_command(mon, 1);
4623 }
4624
4625 ReadLineState *monitor_get_rs(Monitor *mon)
4626 {
4627     return mon->rs;
4628 }
4629
4630 int monitor_read_bdrv_key_start(Monitor *mon, BlockDriverState *bs,
4631                                 BlockDriverCompletionFunc *completion_cb,
4632                                 void *opaque)
4633 {
4634     int err;
4635
4636     if (!bdrv_key_required(bs)) {
4637         if (completion_cb)
4638             completion_cb(opaque, 0);
4639         return 0;
4640     }
4641
4642     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
4643         qerror_report(QERR_DEVICE_ENCRYPTED, bdrv_get_device_name(bs),
4644                       bdrv_get_encrypted_filename(bs));
4645         return -1;
4646     }
4647
4648     monitor_printf(mon, "%s (%s) is encrypted.\n", bdrv_get_device_name(bs),
4649                    bdrv_get_encrypted_filename(bs));
4650
4651     mon->password_completion_cb = completion_cb;
4652     mon->password_opaque = opaque;
4653
4654     err = monitor_read_password(mon, bdrv_password_cb, bs);
4655
4656     if (err && completion_cb)
4657         completion_cb(opaque, err);
4658
4659     return err;
4660 }
4661
4662 int monitor_read_block_device_key(Monitor *mon, const char *device,
4663                                   BlockDriverCompletionFunc *completion_cb,
4664                                   void *opaque)
4665 {
4666     BlockDriverState *bs;
4667
4668     bs = bdrv_find(device);
4669     if (!bs) {
4670         monitor_printf(mon, "Device not found %s\n", device);
4671         return -1;
4672     }
4673
4674     return monitor_read_bdrv_key_start(mon, bs, completion_cb, opaque);
4675 }
This page took 0.293213 seconds and 4 git commands to generate.