]> Git Repo - qemu.git/blob - savevm.c
Merge remote branch 'kwolf/for-anthony' into staging
[qemu.git] / savevm.c
1 /*
2  * QEMU System Emulator
3  *
4  * Copyright (c) 2003-2008 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 <unistd.h>
25 #include <fcntl.h>
26 #include <signal.h>
27 #include <time.h>
28 #include <errno.h>
29 #include <sys/time.h>
30 #include <zlib.h>
31
32 /* Needed early for CONFIG_BSD etc. */
33 #include "config-host.h"
34
35 #ifndef _WIN32
36 #include <sys/times.h>
37 #include <sys/wait.h>
38 #include <termios.h>
39 #include <sys/mman.h>
40 #include <sys/ioctl.h>
41 #include <sys/resource.h>
42 #include <sys/socket.h>
43 #include <netinet/in.h>
44 #include <net/if.h>
45 #include <arpa/inet.h>
46 #include <dirent.h>
47 #include <netdb.h>
48 #include <sys/select.h>
49 #ifdef CONFIG_BSD
50 #include <sys/stat.h>
51 #if defined(__FreeBSD__) || defined(__FreeBSD_kernel__) || defined(__DragonFly__)
52 #include <libutil.h>
53 #else
54 #include <util.h>
55 #endif
56 #ifdef __linux__
57 #include <pty.h>
58 #include <malloc.h>
59 #include <linux/rtc.h>
60 #endif
61 #endif
62 #endif
63
64 #ifdef _WIN32
65 #include <windows.h>
66 #include <malloc.h>
67 #include <sys/timeb.h>
68 #include <mmsystem.h>
69 #define getopt_long_only getopt_long
70 #define memalign(align, size) malloc(size)
71 #endif
72
73 #include "qemu-common.h"
74 #include "hw/hw.h"
75 #include "hw/qdev.h"
76 #include "net.h"
77 #include "monitor.h"
78 #include "sysemu.h"
79 #include "qemu-timer.h"
80 #include "qemu-char.h"
81 #include "blockdev.h"
82 #include "audio/audio.h"
83 #include "migration.h"
84 #include "qemu_socket.h"
85 #include "qemu-queue.h"
86
87 #define SELF_ANNOUNCE_ROUNDS 5
88
89 #ifndef ETH_P_RARP
90 #define ETH_P_RARP 0x8035
91 #endif
92 #define ARP_HTYPE_ETH 0x0001
93 #define ARP_PTYPE_IP 0x0800
94 #define ARP_OP_REQUEST_REV 0x3
95
96 static int announce_self_create(uint8_t *buf,
97                                 uint8_t *mac_addr)
98 {
99     /* Ethernet header. */
100     memset(buf, 0xff, 6);         /* destination MAC addr */
101     memcpy(buf + 6, mac_addr, 6); /* source MAC addr */
102     *(uint16_t *)(buf + 12) = htons(ETH_P_RARP); /* ethertype */
103
104     /* RARP header. */
105     *(uint16_t *)(buf + 14) = htons(ARP_HTYPE_ETH); /* hardware addr space */
106     *(uint16_t *)(buf + 16) = htons(ARP_PTYPE_IP); /* protocol addr space */
107     *(buf + 18) = 6; /* hardware addr length (ethernet) */
108     *(buf + 19) = 4; /* protocol addr length (IPv4) */
109     *(uint16_t *)(buf + 20) = htons(ARP_OP_REQUEST_REV); /* opcode */
110     memcpy(buf + 22, mac_addr, 6); /* source hw addr */
111     memset(buf + 28, 0x00, 4);     /* source protocol addr */
112     memcpy(buf + 32, mac_addr, 6); /* target hw addr */
113     memset(buf + 38, 0x00, 4);     /* target protocol addr */
114
115     /* Padding to get up to 60 bytes (ethernet min packet size, minus FCS). */
116     memset(buf + 42, 0x00, 18);
117
118     return 60; /* len (FCS will be added by hardware) */
119 }
120
121 static void qemu_announce_self_iter(NICState *nic, void *opaque)
122 {
123     uint8_t buf[60];
124     int len;
125
126     len = announce_self_create(buf, nic->conf->macaddr.a);
127
128     qemu_send_packet_raw(&nic->nc, buf, len);
129 }
130
131
132 static void qemu_announce_self_once(void *opaque)
133 {
134     static int count = SELF_ANNOUNCE_ROUNDS;
135     QEMUTimer *timer = *(QEMUTimer **)opaque;
136
137     qemu_foreach_nic(qemu_announce_self_iter, NULL);
138
139     if (--count) {
140         /* delay 50ms, 150ms, 250ms, ... */
141         qemu_mod_timer(timer, qemu_get_clock(rt_clock) +
142                        50 + (SELF_ANNOUNCE_ROUNDS - count - 1) * 100);
143     } else {
144             qemu_del_timer(timer);
145             qemu_free_timer(timer);
146     }
147 }
148
149 void qemu_announce_self(void)
150 {
151         static QEMUTimer *timer;
152         timer = qemu_new_timer(rt_clock, qemu_announce_self_once, &timer);
153         qemu_announce_self_once(&timer);
154 }
155
156 /***********************************************************/
157 /* savevm/loadvm support */
158
159 #define IO_BUF_SIZE 32768
160
161 struct QEMUFile {
162     QEMUFilePutBufferFunc *put_buffer;
163     QEMUFileGetBufferFunc *get_buffer;
164     QEMUFileCloseFunc *close;
165     QEMUFileRateLimit *rate_limit;
166     QEMUFileSetRateLimit *set_rate_limit;
167     QEMUFileGetRateLimit *get_rate_limit;
168     void *opaque;
169     int is_write;
170
171     int64_t buf_offset; /* start of buffer when writing, end of buffer
172                            when reading */
173     int buf_index;
174     int buf_size; /* 0 when writing */
175     uint8_t buf[IO_BUF_SIZE];
176
177     int has_error;
178 };
179
180 typedef struct QEMUFileStdio
181 {
182     FILE *stdio_file;
183     QEMUFile *file;
184 } QEMUFileStdio;
185
186 typedef struct QEMUFileSocket
187 {
188     int fd;
189     QEMUFile *file;
190 } QEMUFileSocket;
191
192 static int socket_get_buffer(void *opaque, uint8_t *buf, int64_t pos, int size)
193 {
194     QEMUFileSocket *s = opaque;
195     ssize_t len;
196
197     do {
198         len = recv(s->fd, (void *)buf, size, 0);
199     } while (len == -1 && socket_error() == EINTR);
200
201     if (len == -1)
202         len = -socket_error();
203
204     return len;
205 }
206
207 static int socket_close(void *opaque)
208 {
209     QEMUFileSocket *s = opaque;
210     qemu_free(s);
211     return 0;
212 }
213
214 static int stdio_put_buffer(void *opaque, const uint8_t *buf, int64_t pos, int size)
215 {
216     QEMUFileStdio *s = opaque;
217     return fwrite(buf, 1, size, s->stdio_file);
218 }
219
220 static int stdio_get_buffer(void *opaque, uint8_t *buf, int64_t pos, int size)
221 {
222     QEMUFileStdio *s = opaque;
223     FILE *fp = s->stdio_file;
224     int bytes;
225
226     do {
227         clearerr(fp);
228         bytes = fread(buf, 1, size, fp);
229     } while ((bytes == 0) && ferror(fp) && (errno == EINTR));
230     return bytes;
231 }
232
233 static int stdio_pclose(void *opaque)
234 {
235     QEMUFileStdio *s = opaque;
236     int ret;
237     ret = pclose(s->stdio_file);
238     qemu_free(s);
239     return ret;
240 }
241
242 static int stdio_fclose(void *opaque)
243 {
244     QEMUFileStdio *s = opaque;
245     fclose(s->stdio_file);
246     qemu_free(s);
247     return 0;
248 }
249
250 QEMUFile *qemu_popen(FILE *stdio_file, const char *mode)
251 {
252     QEMUFileStdio *s;
253
254     if (stdio_file == NULL || mode == NULL || (mode[0] != 'r' && mode[0] != 'w') || mode[1] != 0) {
255         fprintf(stderr, "qemu_popen: Argument validity check failed\n");
256         return NULL;
257     }
258
259     s = qemu_mallocz(sizeof(QEMUFileStdio));
260
261     s->stdio_file = stdio_file;
262
263     if(mode[0] == 'r') {
264         s->file = qemu_fopen_ops(s, NULL, stdio_get_buffer, stdio_pclose, 
265                                  NULL, NULL, NULL);
266     } else {
267         s->file = qemu_fopen_ops(s, stdio_put_buffer, NULL, stdio_pclose, 
268                                  NULL, NULL, NULL);
269     }
270     return s->file;
271 }
272
273 QEMUFile *qemu_popen_cmd(const char *command, const char *mode)
274 {
275     FILE *popen_file;
276
277     popen_file = popen(command, mode);
278     if(popen_file == NULL) {
279         return NULL;
280     }
281
282     return qemu_popen(popen_file, mode);
283 }
284
285 int qemu_stdio_fd(QEMUFile *f)
286 {
287     QEMUFileStdio *p;
288     int fd;
289
290     p = (QEMUFileStdio *)f->opaque;
291     fd = fileno(p->stdio_file);
292
293     return fd;
294 }
295
296 QEMUFile *qemu_fdopen(int fd, const char *mode)
297 {
298     QEMUFileStdio *s;
299
300     if (mode == NULL ||
301         (mode[0] != 'r' && mode[0] != 'w') ||
302         mode[1] != 'b' || mode[2] != 0) {
303         fprintf(stderr, "qemu_fdopen: Argument validity check failed\n");
304         return NULL;
305     }
306
307     s = qemu_mallocz(sizeof(QEMUFileStdio));
308     s->stdio_file = fdopen(fd, mode);
309     if (!s->stdio_file)
310         goto fail;
311
312     if(mode[0] == 'r') {
313         s->file = qemu_fopen_ops(s, NULL, stdio_get_buffer, stdio_fclose, 
314                                  NULL, NULL, NULL);
315     } else {
316         s->file = qemu_fopen_ops(s, stdio_put_buffer, NULL, stdio_fclose, 
317                                  NULL, NULL, NULL);
318     }
319     return s->file;
320
321 fail:
322     qemu_free(s);
323     return NULL;
324 }
325
326 QEMUFile *qemu_fopen_socket(int fd)
327 {
328     QEMUFileSocket *s = qemu_mallocz(sizeof(QEMUFileSocket));
329
330     s->fd = fd;
331     s->file = qemu_fopen_ops(s, NULL, socket_get_buffer, socket_close, 
332                              NULL, NULL, NULL);
333     return s->file;
334 }
335
336 static int file_put_buffer(void *opaque, const uint8_t *buf,
337                             int64_t pos, int size)
338 {
339     QEMUFileStdio *s = opaque;
340     fseek(s->stdio_file, pos, SEEK_SET);
341     return fwrite(buf, 1, size, s->stdio_file);
342 }
343
344 static int file_get_buffer(void *opaque, uint8_t *buf, int64_t pos, int size)
345 {
346     QEMUFileStdio *s = opaque;
347     fseek(s->stdio_file, pos, SEEK_SET);
348     return fread(buf, 1, size, s->stdio_file);
349 }
350
351 QEMUFile *qemu_fopen(const char *filename, const char *mode)
352 {
353     QEMUFileStdio *s;
354
355     if (mode == NULL ||
356         (mode[0] != 'r' && mode[0] != 'w') ||
357         mode[1] != 'b' || mode[2] != 0) {
358         fprintf(stderr, "qemu_fopen: Argument validity check failed\n");
359         return NULL;
360     }
361
362     s = qemu_mallocz(sizeof(QEMUFileStdio));
363
364     s->stdio_file = fopen(filename, mode);
365     if (!s->stdio_file)
366         goto fail;
367     
368     if(mode[0] == 'w') {
369         s->file = qemu_fopen_ops(s, file_put_buffer, NULL, stdio_fclose, 
370                                  NULL, NULL, NULL);
371     } else {
372         s->file = qemu_fopen_ops(s, NULL, file_get_buffer, stdio_fclose, 
373                                NULL, NULL, NULL);
374     }
375     return s->file;
376 fail:
377     qemu_free(s);
378     return NULL;
379 }
380
381 static int block_put_buffer(void *opaque, const uint8_t *buf,
382                            int64_t pos, int size)
383 {
384     bdrv_save_vmstate(opaque, buf, pos, size);
385     return size;
386 }
387
388 static int block_get_buffer(void *opaque, uint8_t *buf, int64_t pos, int size)
389 {
390     return bdrv_load_vmstate(opaque, buf, pos, size);
391 }
392
393 static int bdrv_fclose(void *opaque)
394 {
395     return 0;
396 }
397
398 static QEMUFile *qemu_fopen_bdrv(BlockDriverState *bs, int is_writable)
399 {
400     if (is_writable)
401         return qemu_fopen_ops(bs, block_put_buffer, NULL, bdrv_fclose, 
402                               NULL, NULL, NULL);
403     return qemu_fopen_ops(bs, NULL, block_get_buffer, bdrv_fclose, NULL, NULL, NULL);
404 }
405
406 QEMUFile *qemu_fopen_ops(void *opaque, QEMUFilePutBufferFunc *put_buffer,
407                          QEMUFileGetBufferFunc *get_buffer,
408                          QEMUFileCloseFunc *close,
409                          QEMUFileRateLimit *rate_limit,
410                          QEMUFileSetRateLimit *set_rate_limit,
411                          QEMUFileGetRateLimit *get_rate_limit)
412 {
413     QEMUFile *f;
414
415     f = qemu_mallocz(sizeof(QEMUFile));
416
417     f->opaque = opaque;
418     f->put_buffer = put_buffer;
419     f->get_buffer = get_buffer;
420     f->close = close;
421     f->rate_limit = rate_limit;
422     f->set_rate_limit = set_rate_limit;
423     f->get_rate_limit = get_rate_limit;
424     f->is_write = 0;
425
426     return f;
427 }
428
429 int qemu_file_has_error(QEMUFile *f)
430 {
431     return f->has_error;
432 }
433
434 void qemu_file_set_error(QEMUFile *f)
435 {
436     f->has_error = 1;
437 }
438
439 void qemu_fflush(QEMUFile *f)
440 {
441     if (!f->put_buffer)
442         return;
443
444     if (f->is_write && f->buf_index > 0) {
445         int len;
446
447         len = f->put_buffer(f->opaque, f->buf, f->buf_offset, f->buf_index);
448         if (len > 0)
449             f->buf_offset += f->buf_index;
450         else
451             f->has_error = 1;
452         f->buf_index = 0;
453     }
454 }
455
456 static void qemu_fill_buffer(QEMUFile *f)
457 {
458     int len;
459
460     if (!f->get_buffer)
461         return;
462
463     if (f->is_write)
464         abort();
465
466     len = f->get_buffer(f->opaque, f->buf, f->buf_offset, IO_BUF_SIZE);
467     if (len > 0) {
468         f->buf_index = 0;
469         f->buf_size = len;
470         f->buf_offset += len;
471     } else if (len != -EAGAIN)
472         f->has_error = 1;
473 }
474
475 int qemu_fclose(QEMUFile *f)
476 {
477     int ret = 0;
478     qemu_fflush(f);
479     if (f->close)
480         ret = f->close(f->opaque);
481     qemu_free(f);
482     return ret;
483 }
484
485 void qemu_file_put_notify(QEMUFile *f)
486 {
487     f->put_buffer(f->opaque, NULL, 0, 0);
488 }
489
490 void qemu_put_buffer(QEMUFile *f, const uint8_t *buf, int size)
491 {
492     int l;
493
494     if (!f->has_error && f->is_write == 0 && f->buf_index > 0) {
495         fprintf(stderr,
496                 "Attempted to write to buffer while read buffer is not empty\n");
497         abort();
498     }
499
500     while (!f->has_error && size > 0) {
501         l = IO_BUF_SIZE - f->buf_index;
502         if (l > size)
503             l = size;
504         memcpy(f->buf + f->buf_index, buf, l);
505         f->is_write = 1;
506         f->buf_index += l;
507         buf += l;
508         size -= l;
509         if (f->buf_index >= IO_BUF_SIZE)
510             qemu_fflush(f);
511     }
512 }
513
514 void qemu_put_byte(QEMUFile *f, int v)
515 {
516     if (!f->has_error && f->is_write == 0 && f->buf_index > 0) {
517         fprintf(stderr,
518                 "Attempted to write to buffer while read buffer is not empty\n");
519         abort();
520     }
521
522     f->buf[f->buf_index++] = v;
523     f->is_write = 1;
524     if (f->buf_index >= IO_BUF_SIZE)
525         qemu_fflush(f);
526 }
527
528 int qemu_get_buffer(QEMUFile *f, uint8_t *buf, int size1)
529 {
530     int size, l;
531
532     if (f->is_write)
533         abort();
534
535     size = size1;
536     while (size > 0) {
537         l = f->buf_size - f->buf_index;
538         if (l == 0) {
539             qemu_fill_buffer(f);
540             l = f->buf_size - f->buf_index;
541             if (l == 0)
542                 break;
543         }
544         if (l > size)
545             l = size;
546         memcpy(buf, f->buf + f->buf_index, l);
547         f->buf_index += l;
548         buf += l;
549         size -= l;
550     }
551     return size1 - size;
552 }
553
554 static int qemu_peek_byte(QEMUFile *f)
555 {
556     if (f->is_write)
557         abort();
558
559     if (f->buf_index >= f->buf_size) {
560         qemu_fill_buffer(f);
561         if (f->buf_index >= f->buf_size)
562             return 0;
563     }
564     return f->buf[f->buf_index];
565 }
566
567 int qemu_get_byte(QEMUFile *f)
568 {
569     if (f->is_write)
570         abort();
571
572     if (f->buf_index >= f->buf_size) {
573         qemu_fill_buffer(f);
574         if (f->buf_index >= f->buf_size)
575             return 0;
576     }
577     return f->buf[f->buf_index++];
578 }
579
580 int64_t qemu_ftell(QEMUFile *f)
581 {
582     return f->buf_offset - f->buf_size + f->buf_index;
583 }
584
585 int64_t qemu_fseek(QEMUFile *f, int64_t pos, int whence)
586 {
587     if (whence == SEEK_SET) {
588         /* nothing to do */
589     } else if (whence == SEEK_CUR) {
590         pos += qemu_ftell(f);
591     } else {
592         /* SEEK_END not supported */
593         return -1;
594     }
595     if (f->put_buffer) {
596         qemu_fflush(f);
597         f->buf_offset = pos;
598     } else {
599         f->buf_offset = pos;
600         f->buf_index = 0;
601         f->buf_size = 0;
602     }
603     return pos;
604 }
605
606 int qemu_file_rate_limit(QEMUFile *f)
607 {
608     if (f->rate_limit)
609         return f->rate_limit(f->opaque);
610
611     return 0;
612 }
613
614 size_t qemu_file_get_rate_limit(QEMUFile *f)
615 {
616     if (f->get_rate_limit)
617         return f->get_rate_limit(f->opaque);
618
619     return 0;
620 }
621
622 size_t qemu_file_set_rate_limit(QEMUFile *f, size_t new_rate)
623 {
624     /* any failed or completed migration keeps its state to allow probing of
625      * migration data, but has no associated file anymore */
626     if (f && f->set_rate_limit)
627         return f->set_rate_limit(f->opaque, new_rate);
628
629     return 0;
630 }
631
632 void qemu_put_be16(QEMUFile *f, unsigned int v)
633 {
634     qemu_put_byte(f, v >> 8);
635     qemu_put_byte(f, v);
636 }
637
638 void qemu_put_be32(QEMUFile *f, unsigned int v)
639 {
640     qemu_put_byte(f, v >> 24);
641     qemu_put_byte(f, v >> 16);
642     qemu_put_byte(f, v >> 8);
643     qemu_put_byte(f, v);
644 }
645
646 void qemu_put_be64(QEMUFile *f, uint64_t v)
647 {
648     qemu_put_be32(f, v >> 32);
649     qemu_put_be32(f, v);
650 }
651
652 unsigned int qemu_get_be16(QEMUFile *f)
653 {
654     unsigned int v;
655     v = qemu_get_byte(f) << 8;
656     v |= qemu_get_byte(f);
657     return v;
658 }
659
660 unsigned int qemu_get_be32(QEMUFile *f)
661 {
662     unsigned int v;
663     v = qemu_get_byte(f) << 24;
664     v |= qemu_get_byte(f) << 16;
665     v |= qemu_get_byte(f) << 8;
666     v |= qemu_get_byte(f);
667     return v;
668 }
669
670 uint64_t qemu_get_be64(QEMUFile *f)
671 {
672     uint64_t v;
673     v = (uint64_t)qemu_get_be32(f) << 32;
674     v |= qemu_get_be32(f);
675     return v;
676 }
677
678 /* 8 bit int */
679
680 static int get_int8(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
681 {
682     int8_t *v = pv;
683     qemu_get_s8s(f, v);
684     return 0;
685 }
686
687 static void put_int8(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
688 {
689     int8_t *v = pv;
690     qemu_put_s8s(f, v);
691 }
692
693 const VMStateInfo vmstate_info_int8 = {
694     .name = "int8",
695     .get  = get_int8,
696     .put  = put_int8,
697 };
698
699 /* 16 bit int */
700
701 static int get_int16(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
702 {
703     int16_t *v = pv;
704     qemu_get_sbe16s(f, v);
705     return 0;
706 }
707
708 static void put_int16(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
709 {
710     int16_t *v = pv;
711     qemu_put_sbe16s(f, v);
712 }
713
714 const VMStateInfo vmstate_info_int16 = {
715     .name = "int16",
716     .get  = get_int16,
717     .put  = put_int16,
718 };
719
720 /* 32 bit int */
721
722 static int get_int32(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
723 {
724     int32_t *v = pv;
725     qemu_get_sbe32s(f, v);
726     return 0;
727 }
728
729 static void put_int32(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
730 {
731     int32_t *v = pv;
732     qemu_put_sbe32s(f, v);
733 }
734
735 const VMStateInfo vmstate_info_int32 = {
736     .name = "int32",
737     .get  = get_int32,
738     .put  = put_int32,
739 };
740
741 /* 32 bit int. See that the received value is the same than the one
742    in the field */
743
744 static int get_int32_equal(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
745 {
746     int32_t *v = pv;
747     int32_t v2;
748     qemu_get_sbe32s(f, &v2);
749
750     if (*v == v2)
751         return 0;
752     return -EINVAL;
753 }
754
755 const VMStateInfo vmstate_info_int32_equal = {
756     .name = "int32 equal",
757     .get  = get_int32_equal,
758     .put  = put_int32,
759 };
760
761 /* 32 bit int. See that the received value is the less or the same
762    than the one in the field */
763
764 static int get_int32_le(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
765 {
766     int32_t *old = pv;
767     int32_t new;
768     qemu_get_sbe32s(f, &new);
769
770     if (*old <= new)
771         return 0;
772     return -EINVAL;
773 }
774
775 const VMStateInfo vmstate_info_int32_le = {
776     .name = "int32 equal",
777     .get  = get_int32_le,
778     .put  = put_int32,
779 };
780
781 /* 64 bit int */
782
783 static int get_int64(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
784 {
785     int64_t *v = pv;
786     qemu_get_sbe64s(f, v);
787     return 0;
788 }
789
790 static void put_int64(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
791 {
792     int64_t *v = pv;
793     qemu_put_sbe64s(f, v);
794 }
795
796 const VMStateInfo vmstate_info_int64 = {
797     .name = "int64",
798     .get  = get_int64,
799     .put  = put_int64,
800 };
801
802 /* 8 bit unsigned int */
803
804 static int get_uint8(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
805 {
806     uint8_t *v = pv;
807     qemu_get_8s(f, v);
808     return 0;
809 }
810
811 static void put_uint8(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
812 {
813     uint8_t *v = pv;
814     qemu_put_8s(f, v);
815 }
816
817 const VMStateInfo vmstate_info_uint8 = {
818     .name = "uint8",
819     .get  = get_uint8,
820     .put  = put_uint8,
821 };
822
823 /* 16 bit unsigned int */
824
825 static int get_uint16(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
826 {
827     uint16_t *v = pv;
828     qemu_get_be16s(f, v);
829     return 0;
830 }
831
832 static void put_uint16(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
833 {
834     uint16_t *v = pv;
835     qemu_put_be16s(f, v);
836 }
837
838 const VMStateInfo vmstate_info_uint16 = {
839     .name = "uint16",
840     .get  = get_uint16,
841     .put  = put_uint16,
842 };
843
844 /* 32 bit unsigned int */
845
846 static int get_uint32(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
847 {
848     uint32_t *v = pv;
849     qemu_get_be32s(f, v);
850     return 0;
851 }
852
853 static void put_uint32(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
854 {
855     uint32_t *v = pv;
856     qemu_put_be32s(f, v);
857 }
858
859 const VMStateInfo vmstate_info_uint32 = {
860     .name = "uint32",
861     .get  = get_uint32,
862     .put  = put_uint32,
863 };
864
865 /* 64 bit unsigned int */
866
867 static int get_uint64(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
868 {
869     uint64_t *v = pv;
870     qemu_get_be64s(f, v);
871     return 0;
872 }
873
874 static void put_uint64(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
875 {
876     uint64_t *v = pv;
877     qemu_put_be64s(f, v);
878 }
879
880 const VMStateInfo vmstate_info_uint64 = {
881     .name = "uint64",
882     .get  = get_uint64,
883     .put  = put_uint64,
884 };
885
886 /* 8 bit int. See that the received value is the same than the one
887    in the field */
888
889 static int get_uint8_equal(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
890 {
891     uint8_t *v = pv;
892     uint8_t v2;
893     qemu_get_8s(f, &v2);
894
895     if (*v == v2)
896         return 0;
897     return -EINVAL;
898 }
899
900 const VMStateInfo vmstate_info_uint8_equal = {
901     .name = "uint8 equal",
902     .get  = get_uint8_equal,
903     .put  = put_uint8,
904 };
905
906 /* 16 bit unsigned int int. See that the received value is the same than the one
907    in the field */
908
909 static int get_uint16_equal(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
910 {
911     uint16_t *v = pv;
912     uint16_t v2;
913     qemu_get_be16s(f, &v2);
914
915     if (*v == v2)
916         return 0;
917     return -EINVAL;
918 }
919
920 const VMStateInfo vmstate_info_uint16_equal = {
921     .name = "uint16 equal",
922     .get  = get_uint16_equal,
923     .put  = put_uint16,
924 };
925
926 /* timers  */
927
928 static int get_timer(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
929 {
930     QEMUTimer *v = pv;
931     qemu_get_timer(f, v);
932     return 0;
933 }
934
935 static void put_timer(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
936 {
937     QEMUTimer *v = pv;
938     qemu_put_timer(f, v);
939 }
940
941 const VMStateInfo vmstate_info_timer = {
942     .name = "timer",
943     .get  = get_timer,
944     .put  = put_timer,
945 };
946
947 /* uint8_t buffers */
948
949 static int get_buffer(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
950 {
951     uint8_t *v = pv;
952     qemu_get_buffer(f, v, size);
953     return 0;
954 }
955
956 static void put_buffer(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
957 {
958     uint8_t *v = pv;
959     qemu_put_buffer(f, v, size);
960 }
961
962 const VMStateInfo vmstate_info_buffer = {
963     .name = "buffer",
964     .get  = get_buffer,
965     .put  = put_buffer,
966 };
967
968 /* unused buffers: space that was used for some fields that are
969    not usefull anymore */
970
971 static int get_unused_buffer(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
972 {
973     uint8_t buf[1024];
974     int block_len;
975
976     while (size > 0) {
977         block_len = MIN(sizeof(buf), size);
978         size -= block_len;
979         qemu_get_buffer(f, buf, block_len);
980     }
981    return 0;
982 }
983
984 static void put_unused_buffer(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
985 {
986     static const uint8_t buf[1024];
987     int block_len;
988
989     while (size > 0) {
990         block_len = MIN(sizeof(buf), size);
991         size -= block_len;
992         qemu_put_buffer(f, buf, block_len);
993     }
994 }
995
996 const VMStateInfo vmstate_info_unused_buffer = {
997     .name = "unused_buffer",
998     .get  = get_unused_buffer,
999     .put  = put_unused_buffer,
1000 };
1001
1002 typedef struct CompatEntry {
1003     char idstr[256];
1004     int instance_id;
1005 } CompatEntry;
1006
1007 typedef struct SaveStateEntry {
1008     QTAILQ_ENTRY(SaveStateEntry) entry;
1009     char idstr[256];
1010     int instance_id;
1011     int alias_id;
1012     int version_id;
1013     int section_id;
1014     SaveSetParamsHandler *set_params;
1015     SaveLiveStateHandler *save_live_state;
1016     SaveStateHandler *save_state;
1017     LoadStateHandler *load_state;
1018     const VMStateDescription *vmsd;
1019     void *opaque;
1020     CompatEntry *compat;
1021 } SaveStateEntry;
1022
1023
1024 static QTAILQ_HEAD(savevm_handlers, SaveStateEntry) savevm_handlers =
1025     QTAILQ_HEAD_INITIALIZER(savevm_handlers);
1026 static int global_section_id;
1027
1028 static int calculate_new_instance_id(const char *idstr)
1029 {
1030     SaveStateEntry *se;
1031     int instance_id = 0;
1032
1033     QTAILQ_FOREACH(se, &savevm_handlers, entry) {
1034         if (strcmp(idstr, se->idstr) == 0
1035             && instance_id <= se->instance_id) {
1036             instance_id = se->instance_id + 1;
1037         }
1038     }
1039     return instance_id;
1040 }
1041
1042 static int calculate_compat_instance_id(const char *idstr)
1043 {
1044     SaveStateEntry *se;
1045     int instance_id = 0;
1046
1047     QTAILQ_FOREACH(se, &savevm_handlers, entry) {
1048         if (!se->compat)
1049             continue;
1050
1051         if (strcmp(idstr, se->compat->idstr) == 0
1052             && instance_id <= se->compat->instance_id) {
1053             instance_id = se->compat->instance_id + 1;
1054         }
1055     }
1056     return instance_id;
1057 }
1058
1059 /* TODO: Individual devices generally have very little idea about the rest
1060    of the system, so instance_id should be removed/replaced.
1061    Meanwhile pass -1 as instance_id if you do not already have a clearly
1062    distinguishing id for all instances of your device class. */
1063 int register_savevm_live(DeviceState *dev,
1064                          const char *idstr,
1065                          int instance_id,
1066                          int version_id,
1067                          SaveSetParamsHandler *set_params,
1068                          SaveLiveStateHandler *save_live_state,
1069                          SaveStateHandler *save_state,
1070                          LoadStateHandler *load_state,
1071                          void *opaque)
1072 {
1073     SaveStateEntry *se;
1074
1075     se = qemu_mallocz(sizeof(SaveStateEntry));
1076     se->version_id = version_id;
1077     se->section_id = global_section_id++;
1078     se->set_params = set_params;
1079     se->save_live_state = save_live_state;
1080     se->save_state = save_state;
1081     se->load_state = load_state;
1082     se->opaque = opaque;
1083     se->vmsd = NULL;
1084
1085     if (dev && dev->parent_bus && dev->parent_bus->info->get_dev_path) {
1086         char *id = dev->parent_bus->info->get_dev_path(dev);
1087         if (id) {
1088             pstrcpy(se->idstr, sizeof(se->idstr), id);
1089             pstrcat(se->idstr, sizeof(se->idstr), "/");
1090             qemu_free(id);
1091
1092             se->compat = qemu_mallocz(sizeof(CompatEntry));
1093             pstrcpy(se->compat->idstr, sizeof(se->compat->idstr), idstr);
1094             se->compat->instance_id = instance_id == -1 ?
1095                          calculate_compat_instance_id(idstr) : instance_id;
1096             instance_id = -1;
1097         }
1098     }
1099     pstrcat(se->idstr, sizeof(se->idstr), idstr);
1100
1101     if (instance_id == -1) {
1102         se->instance_id = calculate_new_instance_id(se->idstr);
1103     } else {
1104         se->instance_id = instance_id;
1105     }
1106     assert(!se->compat || se->instance_id == 0);
1107     /* add at the end of list */
1108     QTAILQ_INSERT_TAIL(&savevm_handlers, se, entry);
1109     return 0;
1110 }
1111
1112 int register_savevm(DeviceState *dev,
1113                     const char *idstr,
1114                     int instance_id,
1115                     int version_id,
1116                     SaveStateHandler *save_state,
1117                     LoadStateHandler *load_state,
1118                     void *opaque)
1119 {
1120     return register_savevm_live(dev, idstr, instance_id, version_id,
1121                                 NULL, NULL, save_state, load_state, opaque);
1122 }
1123
1124 void unregister_savevm(DeviceState *dev, const char *idstr, void *opaque)
1125 {
1126     SaveStateEntry *se, *new_se;
1127     char id[256] = "";
1128
1129     if (dev && dev->parent_bus && dev->parent_bus->info->get_dev_path) {
1130         char *path = dev->parent_bus->info->get_dev_path(dev);
1131         if (path) {
1132             pstrcpy(id, sizeof(id), path);
1133             pstrcat(id, sizeof(id), "/");
1134             qemu_free(path);
1135         }
1136     }
1137     pstrcat(id, sizeof(id), idstr);
1138
1139     QTAILQ_FOREACH_SAFE(se, &savevm_handlers, entry, new_se) {
1140         if (strcmp(se->idstr, id) == 0 && se->opaque == opaque) {
1141             QTAILQ_REMOVE(&savevm_handlers, se, entry);
1142             if (se->compat) {
1143                 qemu_free(se->compat);
1144             }
1145             qemu_free(se);
1146         }
1147     }
1148 }
1149
1150 int vmstate_register_with_alias_id(DeviceState *dev, int instance_id,
1151                                    const VMStateDescription *vmsd,
1152                                    void *opaque, int alias_id,
1153                                    int required_for_version)
1154 {
1155     SaveStateEntry *se;
1156
1157     /* If this triggers, alias support can be dropped for the vmsd. */
1158     assert(alias_id == -1 || required_for_version >= vmsd->minimum_version_id);
1159
1160     se = qemu_mallocz(sizeof(SaveStateEntry));
1161     se->version_id = vmsd->version_id;
1162     se->section_id = global_section_id++;
1163     se->save_live_state = NULL;
1164     se->save_state = NULL;
1165     se->load_state = NULL;
1166     se->opaque = opaque;
1167     se->vmsd = vmsd;
1168     se->alias_id = alias_id;
1169
1170     if (dev && dev->parent_bus && dev->parent_bus->info->get_dev_path) {
1171         char *id = dev->parent_bus->info->get_dev_path(dev);
1172         if (id) {
1173             pstrcpy(se->idstr, sizeof(se->idstr), id);
1174             pstrcat(se->idstr, sizeof(se->idstr), "/");
1175             qemu_free(id);
1176
1177             se->compat = qemu_mallocz(sizeof(CompatEntry));
1178             pstrcpy(se->compat->idstr, sizeof(se->compat->idstr), vmsd->name);
1179             se->compat->instance_id = instance_id == -1 ?
1180                          calculate_compat_instance_id(vmsd->name) : instance_id;
1181             instance_id = -1;
1182         }
1183     }
1184     pstrcat(se->idstr, sizeof(se->idstr), vmsd->name);
1185
1186     if (instance_id == -1) {
1187         se->instance_id = calculate_new_instance_id(se->idstr);
1188     } else {
1189         se->instance_id = instance_id;
1190     }
1191     assert(!se->compat || se->instance_id == 0);
1192     /* add at the end of list */
1193     QTAILQ_INSERT_TAIL(&savevm_handlers, se, entry);
1194     return 0;
1195 }
1196
1197 int vmstate_register(DeviceState *dev, int instance_id,
1198                      const VMStateDescription *vmsd, void *opaque)
1199 {
1200     return vmstate_register_with_alias_id(dev, instance_id, vmsd,
1201                                           opaque, -1, 0);
1202 }
1203
1204 void vmstate_unregister(DeviceState *dev, const VMStateDescription *vmsd,
1205                         void *opaque)
1206 {
1207     SaveStateEntry *se, *new_se;
1208
1209     QTAILQ_FOREACH_SAFE(se, &savevm_handlers, entry, new_se) {
1210         if (se->vmsd == vmsd && se->opaque == opaque) {
1211             QTAILQ_REMOVE(&savevm_handlers, se, entry);
1212             if (se->compat) {
1213                 qemu_free(se->compat);
1214             }
1215             qemu_free(se);
1216         }
1217     }
1218 }
1219
1220 static void vmstate_subsection_save(QEMUFile *f, const VMStateDescription *vmsd,
1221                                     void *opaque);
1222 static int vmstate_subsection_load(QEMUFile *f, const VMStateDescription *vmsd,
1223                                    void *opaque);
1224
1225 int vmstate_load_state(QEMUFile *f, const VMStateDescription *vmsd,
1226                        void *opaque, int version_id)
1227 {
1228     VMStateField *field = vmsd->fields;
1229     int ret;
1230
1231     if (version_id > vmsd->version_id) {
1232         return -EINVAL;
1233     }
1234     if (version_id < vmsd->minimum_version_id_old) {
1235         return -EINVAL;
1236     }
1237     if  (version_id < vmsd->minimum_version_id) {
1238         return vmsd->load_state_old(f, opaque, version_id);
1239     }
1240     if (vmsd->pre_load) {
1241         int ret = vmsd->pre_load(opaque);
1242         if (ret)
1243             return ret;
1244     }
1245     while(field->name) {
1246         if ((field->field_exists &&
1247              field->field_exists(opaque, version_id)) ||
1248             (!field->field_exists &&
1249              field->version_id <= version_id)) {
1250             void *base_addr = opaque + field->offset;
1251             int i, n_elems = 1;
1252             int size = field->size;
1253
1254             if (field->flags & VMS_VBUFFER) {
1255                 size = *(int32_t *)(opaque+field->size_offset);
1256                 if (field->flags & VMS_MULTIPLY) {
1257                     size *= field->size;
1258                 }
1259             }
1260             if (field->flags & VMS_ARRAY) {
1261                 n_elems = field->num;
1262             } else if (field->flags & VMS_VARRAY_INT32) {
1263                 n_elems = *(int32_t *)(opaque+field->num_offset);
1264             } else if (field->flags & VMS_VARRAY_UINT16) {
1265                 n_elems = *(uint16_t *)(opaque+field->num_offset);
1266             }
1267             if (field->flags & VMS_POINTER) {
1268                 base_addr = *(void **)base_addr + field->start;
1269             }
1270             for (i = 0; i < n_elems; i++) {
1271                 void *addr = base_addr + size * i;
1272
1273                 if (field->flags & VMS_ARRAY_OF_POINTER) {
1274                     addr = *(void **)addr;
1275                 }
1276                 if (field->flags & VMS_STRUCT) {
1277                     ret = vmstate_load_state(f, field->vmsd, addr, field->vmsd->version_id);
1278                 } else {
1279                     ret = field->info->get(f, addr, size);
1280
1281                 }
1282                 if (ret < 0) {
1283                     return ret;
1284                 }
1285             }
1286         }
1287         field++;
1288     }
1289     ret = vmstate_subsection_load(f, vmsd, opaque);
1290     if (ret != 0) {
1291         return ret;
1292     }
1293     if (vmsd->post_load) {
1294         return vmsd->post_load(opaque, version_id);
1295     }
1296     return 0;
1297 }
1298
1299 void vmstate_save_state(QEMUFile *f, const VMStateDescription *vmsd,
1300                         void *opaque)
1301 {
1302     VMStateField *field = vmsd->fields;
1303
1304     if (vmsd->pre_save) {
1305         vmsd->pre_save(opaque);
1306     }
1307     while(field->name) {
1308         if (!field->field_exists ||
1309             field->field_exists(opaque, vmsd->version_id)) {
1310             void *base_addr = opaque + field->offset;
1311             int i, n_elems = 1;
1312             int size = field->size;
1313
1314             if (field->flags & VMS_VBUFFER) {
1315                 size = *(int32_t *)(opaque+field->size_offset);
1316                 if (field->flags & VMS_MULTIPLY) {
1317                     size *= field->size;
1318                 }
1319             }
1320             if (field->flags & VMS_ARRAY) {
1321                 n_elems = field->num;
1322             } else if (field->flags & VMS_VARRAY_INT32) {
1323                 n_elems = *(int32_t *)(opaque+field->num_offset);
1324             } else if (field->flags & VMS_VARRAY_UINT16) {
1325                 n_elems = *(uint16_t *)(opaque+field->num_offset);
1326             }
1327             if (field->flags & VMS_POINTER) {
1328                 base_addr = *(void **)base_addr + field->start;
1329             }
1330             for (i = 0; i < n_elems; i++) {
1331                 void *addr = base_addr + size * i;
1332
1333                 if (field->flags & VMS_ARRAY_OF_POINTER) {
1334                     addr = *(void **)addr;
1335                 }
1336                 if (field->flags & VMS_STRUCT) {
1337                     vmstate_save_state(f, field->vmsd, addr);
1338                 } else {
1339                     field->info->put(f, addr, size);
1340                 }
1341             }
1342         }
1343         field++;
1344     }
1345     vmstate_subsection_save(f, vmsd, opaque);
1346 }
1347
1348 static int vmstate_load(QEMUFile *f, SaveStateEntry *se, int version_id)
1349 {
1350     if (!se->vmsd) {         /* Old style */
1351         return se->load_state(f, se->opaque, version_id);
1352     }
1353     return vmstate_load_state(f, se->vmsd, se->opaque, version_id);
1354 }
1355
1356 static void vmstate_save(QEMUFile *f, SaveStateEntry *se)
1357 {
1358     if (!se->vmsd) {         /* Old style */
1359         se->save_state(f, se->opaque);
1360         return;
1361     }
1362     vmstate_save_state(f,se->vmsd, se->opaque);
1363 }
1364
1365 #define QEMU_VM_FILE_MAGIC           0x5145564d
1366 #define QEMU_VM_FILE_VERSION_COMPAT  0x00000002
1367 #define QEMU_VM_FILE_VERSION         0x00000003
1368
1369 #define QEMU_VM_EOF                  0x00
1370 #define QEMU_VM_SECTION_START        0x01
1371 #define QEMU_VM_SECTION_PART         0x02
1372 #define QEMU_VM_SECTION_END          0x03
1373 #define QEMU_VM_SECTION_FULL         0x04
1374 #define QEMU_VM_SUBSECTION           0x05
1375
1376 int qemu_savevm_state_begin(Monitor *mon, QEMUFile *f, int blk_enable,
1377                             int shared)
1378 {
1379     SaveStateEntry *se;
1380
1381     QTAILQ_FOREACH(se, &savevm_handlers, entry) {
1382         if(se->set_params == NULL) {
1383             continue;
1384         }
1385         se->set_params(blk_enable, shared, se->opaque);
1386     }
1387     
1388     qemu_put_be32(f, QEMU_VM_FILE_MAGIC);
1389     qemu_put_be32(f, QEMU_VM_FILE_VERSION);
1390
1391     QTAILQ_FOREACH(se, &savevm_handlers, entry) {
1392         int len;
1393
1394         if (se->save_live_state == NULL)
1395             continue;
1396
1397         /* Section type */
1398         qemu_put_byte(f, QEMU_VM_SECTION_START);
1399         qemu_put_be32(f, se->section_id);
1400
1401         /* ID string */
1402         len = strlen(se->idstr);
1403         qemu_put_byte(f, len);
1404         qemu_put_buffer(f, (uint8_t *)se->idstr, len);
1405
1406         qemu_put_be32(f, se->instance_id);
1407         qemu_put_be32(f, se->version_id);
1408
1409         se->save_live_state(mon, f, QEMU_VM_SECTION_START, se->opaque);
1410     }
1411
1412     if (qemu_file_has_error(f)) {
1413         qemu_savevm_state_cancel(mon, f);
1414         return -EIO;
1415     }
1416
1417     return 0;
1418 }
1419
1420 int qemu_savevm_state_iterate(Monitor *mon, QEMUFile *f)
1421 {
1422     SaveStateEntry *se;
1423     int ret = 1;
1424
1425     QTAILQ_FOREACH(se, &savevm_handlers, entry) {
1426         if (se->save_live_state == NULL)
1427             continue;
1428
1429         /* Section type */
1430         qemu_put_byte(f, QEMU_VM_SECTION_PART);
1431         qemu_put_be32(f, se->section_id);
1432
1433         ret = se->save_live_state(mon, f, QEMU_VM_SECTION_PART, se->opaque);
1434         if (!ret) {
1435             /* Do not proceed to the next vmstate before this one reported
1436                completion of the current stage. This serializes the migration
1437                and reduces the probability that a faster changing state is
1438                synchronized over and over again. */
1439             break;
1440         }
1441     }
1442
1443     if (ret)
1444         return 1;
1445
1446     if (qemu_file_has_error(f)) {
1447         qemu_savevm_state_cancel(mon, f);
1448         return -EIO;
1449     }
1450
1451     return 0;
1452 }
1453
1454 int qemu_savevm_state_complete(Monitor *mon, QEMUFile *f)
1455 {
1456     SaveStateEntry *se;
1457
1458     cpu_synchronize_all_states();
1459
1460     QTAILQ_FOREACH(se, &savevm_handlers, entry) {
1461         if (se->save_live_state == NULL)
1462             continue;
1463
1464         /* Section type */
1465         qemu_put_byte(f, QEMU_VM_SECTION_END);
1466         qemu_put_be32(f, se->section_id);
1467
1468         se->save_live_state(mon, f, QEMU_VM_SECTION_END, se->opaque);
1469     }
1470
1471     QTAILQ_FOREACH(se, &savevm_handlers, entry) {
1472         int len;
1473
1474         if (se->save_state == NULL && se->vmsd == NULL)
1475             continue;
1476
1477         /* Section type */
1478         qemu_put_byte(f, QEMU_VM_SECTION_FULL);
1479         qemu_put_be32(f, se->section_id);
1480
1481         /* ID string */
1482         len = strlen(se->idstr);
1483         qemu_put_byte(f, len);
1484         qemu_put_buffer(f, (uint8_t *)se->idstr, len);
1485
1486         qemu_put_be32(f, se->instance_id);
1487         qemu_put_be32(f, se->version_id);
1488
1489         vmstate_save(f, se);
1490     }
1491
1492     qemu_put_byte(f, QEMU_VM_EOF);
1493
1494     if (qemu_file_has_error(f))
1495         return -EIO;
1496
1497     return 0;
1498 }
1499
1500 void qemu_savevm_state_cancel(Monitor *mon, QEMUFile *f)
1501 {
1502     SaveStateEntry *se;
1503
1504     QTAILQ_FOREACH(se, &savevm_handlers, entry) {
1505         if (se->save_live_state) {
1506             se->save_live_state(mon, f, -1, se->opaque);
1507         }
1508     }
1509 }
1510
1511 static int qemu_savevm_state(Monitor *mon, QEMUFile *f)
1512 {
1513     int saved_vm_running;
1514     int ret;
1515
1516     saved_vm_running = vm_running;
1517     vm_stop(0);
1518
1519     bdrv_flush_all();
1520
1521     ret = qemu_savevm_state_begin(mon, f, 0, 0);
1522     if (ret < 0)
1523         goto out;
1524
1525     do {
1526         ret = qemu_savevm_state_iterate(mon, f);
1527         if (ret < 0)
1528             goto out;
1529     } while (ret == 0);
1530
1531     ret = qemu_savevm_state_complete(mon, f);
1532
1533 out:
1534     if (qemu_file_has_error(f))
1535         ret = -EIO;
1536
1537     if (!ret && saved_vm_running)
1538         vm_start();
1539
1540     return ret;
1541 }
1542
1543 static SaveStateEntry *find_se(const char *idstr, int instance_id)
1544 {
1545     SaveStateEntry *se;
1546
1547     QTAILQ_FOREACH(se, &savevm_handlers, entry) {
1548         if (!strcmp(se->idstr, idstr) &&
1549             (instance_id == se->instance_id ||
1550              instance_id == se->alias_id))
1551             return se;
1552         /* Migrating from an older version? */
1553         if (strstr(se->idstr, idstr) && se->compat) {
1554             if (!strcmp(se->compat->idstr, idstr) &&
1555                 (instance_id == se->compat->instance_id ||
1556                  instance_id == se->alias_id))
1557                 return se;
1558         }
1559     }
1560     return NULL;
1561 }
1562
1563 static const VMStateDescription *vmstate_get_subsection(const VMStateSubsection *sub, char *idstr)
1564 {
1565     while(sub && sub->needed) {
1566         if (strcmp(idstr, sub->vmsd->name) == 0) {
1567             return sub->vmsd;
1568         }
1569         sub++;
1570     }
1571     return NULL;
1572 }
1573
1574 static int vmstate_subsection_load(QEMUFile *f, const VMStateDescription *vmsd,
1575                                    void *opaque)
1576 {
1577     while (qemu_peek_byte(f) == QEMU_VM_SUBSECTION) {
1578         char idstr[256];
1579         int ret;
1580         uint8_t version_id, subsection, len;
1581         const VMStateDescription *sub_vmsd;
1582
1583         subsection = qemu_get_byte(f);
1584         len = qemu_get_byte(f);
1585         qemu_get_buffer(f, (uint8_t *)idstr, len);
1586         idstr[len] = 0;
1587         version_id = qemu_get_be32(f);
1588
1589         sub_vmsd = vmstate_get_subsection(vmsd->subsections, idstr);
1590         if (sub_vmsd == NULL) {
1591             return -ENOENT;
1592         }
1593         ret = vmstate_load_state(f, sub_vmsd, opaque, version_id);
1594         if (ret) {
1595             return ret;
1596         }
1597     }
1598     return 0;
1599 }
1600
1601 static void vmstate_subsection_save(QEMUFile *f, const VMStateDescription *vmsd,
1602                                     void *opaque)
1603 {
1604     const VMStateSubsection *sub = vmsd->subsections;
1605
1606     while (sub && sub->needed) {
1607         if (sub->needed(opaque)) {
1608             const VMStateDescription *vmsd = sub->vmsd;
1609             uint8_t len;
1610
1611             qemu_put_byte(f, QEMU_VM_SUBSECTION);
1612             len = strlen(vmsd->name);
1613             qemu_put_byte(f, len);
1614             qemu_put_buffer(f, (uint8_t *)vmsd->name, len);
1615             qemu_put_be32(f, vmsd->version_id);
1616             vmstate_save_state(f, vmsd, opaque);
1617         }
1618         sub++;
1619     }
1620 }
1621
1622 typedef struct LoadStateEntry {
1623     QLIST_ENTRY(LoadStateEntry) entry;
1624     SaveStateEntry *se;
1625     int section_id;
1626     int version_id;
1627 } LoadStateEntry;
1628
1629 int qemu_loadvm_state(QEMUFile *f)
1630 {
1631     QLIST_HEAD(, LoadStateEntry) loadvm_handlers =
1632         QLIST_HEAD_INITIALIZER(loadvm_handlers);
1633     LoadStateEntry *le, *new_le;
1634     uint8_t section_type;
1635     unsigned int v;
1636     int ret;
1637
1638     v = qemu_get_be32(f);
1639     if (v != QEMU_VM_FILE_MAGIC)
1640         return -EINVAL;
1641
1642     v = qemu_get_be32(f);
1643     if (v == QEMU_VM_FILE_VERSION_COMPAT) {
1644         fprintf(stderr, "SaveVM v2 format is obsolete and don't work anymore\n");
1645         return -ENOTSUP;
1646     }
1647     if (v != QEMU_VM_FILE_VERSION)
1648         return -ENOTSUP;
1649
1650     while ((section_type = qemu_get_byte(f)) != QEMU_VM_EOF) {
1651         uint32_t instance_id, version_id, section_id;
1652         SaveStateEntry *se;
1653         char idstr[257];
1654         int len;
1655
1656         switch (section_type) {
1657         case QEMU_VM_SECTION_START:
1658         case QEMU_VM_SECTION_FULL:
1659             /* Read section start */
1660             section_id = qemu_get_be32(f);
1661             len = qemu_get_byte(f);
1662             qemu_get_buffer(f, (uint8_t *)idstr, len);
1663             idstr[len] = 0;
1664             instance_id = qemu_get_be32(f);
1665             version_id = qemu_get_be32(f);
1666
1667             /* Find savevm section */
1668             se = find_se(idstr, instance_id);
1669             if (se == NULL) {
1670                 fprintf(stderr, "Unknown savevm section or instance '%s' %d\n", idstr, instance_id);
1671                 ret = -EINVAL;
1672                 goto out;
1673             }
1674
1675             /* Validate version */
1676             if (version_id > se->version_id) {
1677                 fprintf(stderr, "savevm: unsupported version %d for '%s' v%d\n",
1678                         version_id, idstr, se->version_id);
1679                 ret = -EINVAL;
1680                 goto out;
1681             }
1682
1683             /* Add entry */
1684             le = qemu_mallocz(sizeof(*le));
1685
1686             le->se = se;
1687             le->section_id = section_id;
1688             le->version_id = version_id;
1689             QLIST_INSERT_HEAD(&loadvm_handlers, le, entry);
1690
1691             ret = vmstate_load(f, le->se, le->version_id);
1692             if (ret < 0) {
1693                 fprintf(stderr, "qemu: warning: error while loading state for instance 0x%x of device '%s'\n",
1694                         instance_id, idstr);
1695                 goto out;
1696             }
1697             break;
1698         case QEMU_VM_SECTION_PART:
1699         case QEMU_VM_SECTION_END:
1700             section_id = qemu_get_be32(f);
1701
1702             QLIST_FOREACH(le, &loadvm_handlers, entry) {
1703                 if (le->section_id == section_id) {
1704                     break;
1705                 }
1706             }
1707             if (le == NULL) {
1708                 fprintf(stderr, "Unknown savevm section %d\n", section_id);
1709                 ret = -EINVAL;
1710                 goto out;
1711             }
1712
1713             ret = vmstate_load(f, le->se, le->version_id);
1714             if (ret < 0) {
1715                 fprintf(stderr, "qemu: warning: error while loading state section id %d\n",
1716                         section_id);
1717                 goto out;
1718             }
1719             break;
1720         default:
1721             fprintf(stderr, "Unknown savevm section type %d\n", section_type);
1722             ret = -EINVAL;
1723             goto out;
1724         }
1725     }
1726
1727     cpu_synchronize_all_post_init();
1728
1729     ret = 0;
1730
1731 out:
1732     QLIST_FOREACH_SAFE(le, &loadvm_handlers, entry, new_le) {
1733         QLIST_REMOVE(le, entry);
1734         qemu_free(le);
1735     }
1736
1737     if (qemu_file_has_error(f))
1738         ret = -EIO;
1739
1740     return ret;
1741 }
1742
1743 static int bdrv_snapshot_find(BlockDriverState *bs, QEMUSnapshotInfo *sn_info,
1744                               const char *name)
1745 {
1746     QEMUSnapshotInfo *sn_tab, *sn;
1747     int nb_sns, i, ret;
1748
1749     ret = -ENOENT;
1750     nb_sns = bdrv_snapshot_list(bs, &sn_tab);
1751     if (nb_sns < 0)
1752         return ret;
1753     for(i = 0; i < nb_sns; i++) {
1754         sn = &sn_tab[i];
1755         if (!strcmp(sn->id_str, name) || !strcmp(sn->name, name)) {
1756             *sn_info = *sn;
1757             ret = 0;
1758             break;
1759         }
1760     }
1761     qemu_free(sn_tab);
1762     return ret;
1763 }
1764
1765 /*
1766  * Deletes snapshots of a given name in all opened images.
1767  */
1768 static int del_existing_snapshots(Monitor *mon, const char *name)
1769 {
1770     BlockDriverState *bs;
1771     QEMUSnapshotInfo sn1, *snapshot = &sn1;
1772     int ret;
1773
1774     bs = NULL;
1775     while ((bs = bdrv_next(bs))) {
1776         if (bdrv_can_snapshot(bs) &&
1777             bdrv_snapshot_find(bs, snapshot, name) >= 0)
1778         {
1779             ret = bdrv_snapshot_delete(bs, name);
1780             if (ret < 0) {
1781                 monitor_printf(mon,
1782                                "Error while deleting snapshot on '%s'\n",
1783                                bdrv_get_device_name(bs));
1784                 return -1;
1785             }
1786         }
1787     }
1788
1789     return 0;
1790 }
1791
1792 void do_savevm(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1793 {
1794     BlockDriverState *bs, *bs1;
1795     QEMUSnapshotInfo sn1, *sn = &sn1, old_sn1, *old_sn = &old_sn1;
1796     int ret;
1797     QEMUFile *f;
1798     int saved_vm_running;
1799     uint32_t vm_state_size;
1800 #ifdef _WIN32
1801     struct _timeb tb;
1802 #else
1803     struct timeval tv;
1804 #endif
1805     const char *name = qdict_get_try_str(qdict, "name");
1806
1807     /* Verify if there is a device that doesn't support snapshots and is writable */
1808     bs = NULL;
1809     while ((bs = bdrv_next(bs))) {
1810
1811         if (bdrv_is_removable(bs) || bdrv_is_read_only(bs)) {
1812             continue;
1813         }
1814
1815         if (!bdrv_can_snapshot(bs)) {
1816             monitor_printf(mon, "Device '%s' is writable but does not support snapshots.\n",
1817                                bdrv_get_device_name(bs));
1818             return;
1819         }
1820     }
1821
1822     bs = bdrv_snapshots();
1823     if (!bs) {
1824         monitor_printf(mon, "No block device can accept snapshots\n");
1825         return;
1826     }
1827     /* ??? Should this occur after vm_stop?  */
1828     qemu_aio_flush();
1829
1830     saved_vm_running = vm_running;
1831     vm_stop(0);
1832
1833     memset(sn, 0, sizeof(*sn));
1834     if (name) {
1835         ret = bdrv_snapshot_find(bs, old_sn, name);
1836         if (ret >= 0) {
1837             pstrcpy(sn->name, sizeof(sn->name), old_sn->name);
1838             pstrcpy(sn->id_str, sizeof(sn->id_str), old_sn->id_str);
1839         } else {
1840             pstrcpy(sn->name, sizeof(sn->name), name);
1841         }
1842     }
1843
1844     /* fill auxiliary fields */
1845 #ifdef _WIN32
1846     _ftime(&tb);
1847     sn->date_sec = tb.time;
1848     sn->date_nsec = tb.millitm * 1000000;
1849 #else
1850     gettimeofday(&tv, NULL);
1851     sn->date_sec = tv.tv_sec;
1852     sn->date_nsec = tv.tv_usec * 1000;
1853 #endif
1854     sn->vm_clock_nsec = qemu_get_clock(vm_clock);
1855
1856     /* Delete old snapshots of the same name */
1857     if (name && del_existing_snapshots(mon, name) < 0) {
1858         goto the_end;
1859     }
1860
1861     /* save the VM state */
1862     f = qemu_fopen_bdrv(bs, 1);
1863     if (!f) {
1864         monitor_printf(mon, "Could not open VM state file\n");
1865         goto the_end;
1866     }
1867     ret = qemu_savevm_state(mon, f);
1868     vm_state_size = qemu_ftell(f);
1869     qemu_fclose(f);
1870     if (ret < 0) {
1871         monitor_printf(mon, "Error %d while writing VM\n", ret);
1872         goto the_end;
1873     }
1874
1875     /* create the snapshots */
1876
1877     bs1 = NULL;
1878     while ((bs1 = bdrv_next(bs1))) {
1879         if (bdrv_can_snapshot(bs1)) {
1880             /* Write VM state size only to the image that contains the state */
1881             sn->vm_state_size = (bs == bs1 ? vm_state_size : 0);
1882             ret = bdrv_snapshot_create(bs1, sn);
1883             if (ret < 0) {
1884                 monitor_printf(mon, "Error while creating snapshot on '%s'\n",
1885                                bdrv_get_device_name(bs1));
1886             }
1887         }
1888     }
1889
1890  the_end:
1891     if (saved_vm_running)
1892         vm_start();
1893 }
1894
1895 int load_vmstate(const char *name)
1896 {
1897     BlockDriverState *bs, *bs_vm_state;
1898     QEMUSnapshotInfo sn;
1899     QEMUFile *f;
1900     int ret;
1901
1902     bs_vm_state = bdrv_snapshots();
1903     if (!bs_vm_state) {
1904         error_report("No block device supports snapshots");
1905         return -ENOTSUP;
1906     }
1907
1908     /* Don't even try to load empty VM states */
1909     ret = bdrv_snapshot_find(bs_vm_state, &sn, name);
1910     if (ret < 0) {
1911         return ret;
1912     } else if (sn.vm_state_size == 0) {
1913         return -EINVAL;
1914     }
1915
1916     /* Verify if there is any device that doesn't support snapshots and is
1917     writable and check if the requested snapshot is available too. */
1918     bs = NULL;
1919     while ((bs = bdrv_next(bs))) {
1920
1921         if (bdrv_is_removable(bs) || bdrv_is_read_only(bs)) {
1922             continue;
1923         }
1924
1925         if (!bdrv_can_snapshot(bs)) {
1926             error_report("Device '%s' is writable but does not support snapshots.",
1927                                bdrv_get_device_name(bs));
1928             return -ENOTSUP;
1929         }
1930
1931         ret = bdrv_snapshot_find(bs, &sn, name);
1932         if (ret < 0) {
1933             error_report("Device '%s' does not have the requested snapshot '%s'",
1934                            bdrv_get_device_name(bs), name);
1935             return ret;
1936         }
1937     }
1938
1939     /* Flush all IO requests so they don't interfere with the new state.  */
1940     qemu_aio_flush();
1941
1942     bs = NULL;
1943     while ((bs = bdrv_next(bs))) {
1944         if (bdrv_can_snapshot(bs)) {
1945             ret = bdrv_snapshot_goto(bs, name);
1946             if (ret < 0) {
1947                 error_report("Error %d while activating snapshot '%s' on '%s'",
1948                              ret, name, bdrv_get_device_name(bs));
1949                 return ret;
1950             }
1951         }
1952     }
1953
1954     /* restore the VM state */
1955     f = qemu_fopen_bdrv(bs_vm_state, 0);
1956     if (!f) {
1957         error_report("Could not open VM state file");
1958         return -EINVAL;
1959     }
1960
1961     ret = qemu_loadvm_state(f);
1962
1963     qemu_fclose(f);
1964     if (ret < 0) {
1965         error_report("Error %d while loading VM state", ret);
1966         return ret;
1967     }
1968
1969     return 0;
1970 }
1971
1972 void do_delvm(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1973 {
1974     BlockDriverState *bs, *bs1;
1975     int ret;
1976     const char *name = qdict_get_str(qdict, "name");
1977
1978     bs = bdrv_snapshots();
1979     if (!bs) {
1980         monitor_printf(mon, "No block device supports snapshots\n");
1981         return;
1982     }
1983
1984     bs1 = NULL;
1985     while ((bs1 = bdrv_next(bs1))) {
1986         if (bdrv_can_snapshot(bs1)) {
1987             ret = bdrv_snapshot_delete(bs1, name);
1988             if (ret < 0) {
1989                 if (ret == -ENOTSUP)
1990                     monitor_printf(mon,
1991                                    "Snapshots not supported on device '%s'\n",
1992                                    bdrv_get_device_name(bs1));
1993                 else
1994                     monitor_printf(mon, "Error %d while deleting snapshot on "
1995                                    "'%s'\n", ret, bdrv_get_device_name(bs1));
1996             }
1997         }
1998     }
1999 }
2000
2001 void do_info_snapshots(Monitor *mon)
2002 {
2003     BlockDriverState *bs, *bs1;
2004     QEMUSnapshotInfo *sn_tab, *sn;
2005     int nb_sns, i;
2006     char buf[256];
2007
2008     bs = bdrv_snapshots();
2009     if (!bs) {
2010         monitor_printf(mon, "No available block device supports snapshots\n");
2011         return;
2012     }
2013     monitor_printf(mon, "Snapshot devices:");
2014     bs1 = NULL;
2015     while ((bs1 = bdrv_next(bs1))) {
2016         if (bdrv_can_snapshot(bs1)) {
2017             if (bs == bs1)
2018                 monitor_printf(mon, " %s", bdrv_get_device_name(bs1));
2019         }
2020     }
2021     monitor_printf(mon, "\n");
2022
2023     nb_sns = bdrv_snapshot_list(bs, &sn_tab);
2024     if (nb_sns < 0) {
2025         monitor_printf(mon, "bdrv_snapshot_list: error %d\n", nb_sns);
2026         return;
2027     }
2028     monitor_printf(mon, "Snapshot list (from %s):\n",
2029                    bdrv_get_device_name(bs));
2030     monitor_printf(mon, "%s\n", bdrv_snapshot_dump(buf, sizeof(buf), NULL));
2031     for(i = 0; i < nb_sns; i++) {
2032         sn = &sn_tab[i];
2033         monitor_printf(mon, "%s\n", bdrv_snapshot_dump(buf, sizeof(buf), sn));
2034     }
2035     qemu_free(sn_tab);
2036 }
This page took 0.132073 seconds and 4 git commands to generate.