]> Git Repo - qemu.git/blob - monitor.c
qapi: Convert set_password
[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     CPUState *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 static 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 static 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         default:
483             abort();
484             break;
485     }
486
487     qmp = qdict_new();
488     timestamp_put(qmp);
489     qdict_put(qmp, "event", qstring_from_str(event_name));
490     if (data) {
491         qobject_incref(data);
492         qdict_put_obj(qmp, "data", data);
493     }
494
495     QLIST_FOREACH(mon, &mon_list, entry) {
496         if (monitor_ctrl_mode(mon) && qmp_cmd_mode(mon)) {
497             monitor_json_emitter(mon, QOBJECT(qmp));
498         }
499     }
500     QDECREF(qmp);
501 }
502
503 static int do_qmp_capabilities(Monitor *mon, const QDict *params,
504                                QObject **ret_data)
505 {
506     /* Will setup QMP capabilities in the future */
507     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
508         mon->mc->command_mode = 1;
509     }
510
511     return 0;
512 }
513
514 static void handle_user_command(Monitor *mon, const char *cmdline);
515
516 char *qmp_human_monitor_command(const char *command_line, bool has_cpu_index,
517                                 int64_t cpu_index, Error **errp)
518 {
519     char *output = NULL;
520     Monitor *old_mon, hmp;
521     CharDriverState mchar;
522
523     memset(&hmp, 0, sizeof(hmp));
524     qemu_chr_init_mem(&mchar);
525     hmp.chr = &mchar;
526
527     old_mon = cur_mon;
528     cur_mon = &hmp;
529
530     if (has_cpu_index) {
531         int ret = monitor_set_cpu(cpu_index);
532         if (ret < 0) {
533             cur_mon = old_mon;
534             error_set(errp, QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "cpu-index",
535                       "a CPU number");
536             goto out;
537         }
538     }
539
540     handle_user_command(&hmp, command_line);
541     cur_mon = old_mon;
542
543     if (qemu_chr_mem_osize(hmp.chr) > 0) {
544         QString *str = qemu_chr_mem_to_qs(hmp.chr);
545         output = g_strdup(qstring_get_str(str));
546         QDECREF(str);
547     } else {
548         output = g_strdup("");
549     }
550
551 out:
552     qemu_chr_close_mem(hmp.chr);
553     return output;
554 }
555
556 static int compare_cmd(const char *name, const char *list)
557 {
558     const char *p, *pstart;
559     int len;
560     len = strlen(name);
561     p = list;
562     for(;;) {
563         pstart = p;
564         p = strchr(p, '|');
565         if (!p)
566             p = pstart + strlen(pstart);
567         if ((p - pstart) == len && !memcmp(pstart, name, len))
568             return 1;
569         if (*p == '\0')
570             break;
571         p++;
572     }
573     return 0;
574 }
575
576 static void help_cmd_dump(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmds,
577                           const char *prefix, const char *name)
578 {
579     const mon_cmd_t *cmd;
580
581     for(cmd = cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
582         if (!name || !strcmp(name, cmd->name))
583             monitor_printf(mon, "%s%s %s -- %s\n", prefix, cmd->name,
584                            cmd->params, cmd->help);
585     }
586 }
587
588 static void help_cmd(Monitor *mon, const char *name)
589 {
590     if (name && !strcmp(name, "info")) {
591         help_cmd_dump(mon, info_cmds, "info ", NULL);
592     } else {
593         help_cmd_dump(mon, mon_cmds, "", name);
594         if (name && !strcmp(name, "log")) {
595             const CPULogItem *item;
596             monitor_printf(mon, "Log items (comma separated):\n");
597             monitor_printf(mon, "%-10s %s\n", "none", "remove all logs");
598             for(item = cpu_log_items; item->mask != 0; item++) {
599                 monitor_printf(mon, "%-10s %s\n", item->name, item->help);
600             }
601         }
602     }
603 }
604
605 static void do_help_cmd(Monitor *mon, const QDict *qdict)
606 {
607     help_cmd(mon, qdict_get_try_str(qdict, "name"));
608 }
609
610 static void do_trace_event_set_state(Monitor *mon, const QDict *qdict)
611 {
612     const char *tp_name = qdict_get_str(qdict, "name");
613     bool new_state = qdict_get_bool(qdict, "option");
614     int ret = trace_event_set_state(tp_name, new_state);
615
616     if (!ret) {
617         monitor_printf(mon, "unknown event name \"%s\"\n", tp_name);
618     }
619 }
620
621 #ifdef CONFIG_TRACE_SIMPLE
622 static void do_trace_file(Monitor *mon, const QDict *qdict)
623 {
624     const char *op = qdict_get_try_str(qdict, "op");
625     const char *arg = qdict_get_try_str(qdict, "arg");
626
627     if (!op) {
628         st_print_trace_file_status((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
629     } else if (!strcmp(op, "on")) {
630         st_set_trace_file_enabled(true);
631     } else if (!strcmp(op, "off")) {
632         st_set_trace_file_enabled(false);
633     } else if (!strcmp(op, "flush")) {
634         st_flush_trace_buffer();
635     } else if (!strcmp(op, "set")) {
636         if (arg) {
637             st_set_trace_file(arg);
638         }
639     } else {
640         monitor_printf(mon, "unexpected argument \"%s\"\n", op);
641         help_cmd(mon, "trace-file");
642     }
643 }
644 #endif
645
646 static void user_monitor_complete(void *opaque, QObject *ret_data)
647 {
648     MonitorCompletionData *data = (MonitorCompletionData *)opaque; 
649
650     if (ret_data) {
651         data->user_print(data->mon, ret_data);
652     }
653     monitor_resume(data->mon);
654     g_free(data);
655 }
656
657 static void qmp_monitor_complete(void *opaque, QObject *ret_data)
658 {
659     monitor_protocol_emitter(opaque, ret_data);
660 }
661
662 static int qmp_async_cmd_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
663                                  const QDict *params)
664 {
665     return cmd->mhandler.cmd_async(mon, params, qmp_monitor_complete, mon);
666 }
667
668 static void user_async_cmd_handler(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
669                                    const QDict *params)
670 {
671     int ret;
672
673     MonitorCompletionData *cb_data = g_malloc(sizeof(*cb_data));
674     cb_data->mon = mon;
675     cb_data->user_print = cmd->user_print;
676     monitor_suspend(mon);
677     ret = cmd->mhandler.cmd_async(mon, params,
678                                   user_monitor_complete, cb_data);
679     if (ret < 0) {
680         monitor_resume(mon);
681         g_free(cb_data);
682     }
683 }
684
685 static void do_info(Monitor *mon, const QDict *qdict)
686 {
687     const mon_cmd_t *cmd;
688     const char *item = qdict_get_try_str(qdict, "item");
689
690     if (!item) {
691         goto help;
692     }
693
694     for (cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
695         if (compare_cmd(item, cmd->name))
696             break;
697     }
698
699     if (cmd->name == NULL) {
700         goto help;
701     }
702
703     cmd->mhandler.info(mon);
704     return;
705
706 help:
707     help_cmd(mon, "info");
708 }
709
710 CommandInfoList *qmp_query_commands(Error **errp)
711 {
712     CommandInfoList *info, *cmd_list = NULL;
713     const mon_cmd_t *cmd;
714
715     for (cmd = qmp_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
716         info = g_malloc0(sizeof(*info));
717         info->value = g_malloc0(sizeof(*info->value));
718         info->value->name = g_strdup(cmd->name);
719
720         info->next = cmd_list;
721         cmd_list = info;
722     }
723
724     return cmd_list;
725 }
726
727 /* set the current CPU defined by the user */
728 int monitor_set_cpu(int cpu_index)
729 {
730     CPUState *env;
731
732     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
733         if (env->cpu_index == cpu_index) {
734             cur_mon->mon_cpu = env;
735             return 0;
736         }
737     }
738     return -1;
739 }
740
741 static CPUState *mon_get_cpu(void)
742 {
743     if (!cur_mon->mon_cpu) {
744         monitor_set_cpu(0);
745     }
746     cpu_synchronize_state(cur_mon->mon_cpu);
747     return cur_mon->mon_cpu;
748 }
749
750 int monitor_get_cpu_index(void)
751 {
752     return mon_get_cpu()->cpu_index;
753 }
754
755 static void do_info_registers(Monitor *mon)
756 {
757     CPUState *env;
758     env = mon_get_cpu();
759 #ifdef TARGET_I386
760     cpu_dump_state(env, (FILE *)mon, monitor_fprintf,
761                    X86_DUMP_FPU);
762 #else
763     cpu_dump_state(env, (FILE *)mon, monitor_fprintf,
764                    0);
765 #endif
766 }
767
768 static void do_info_jit(Monitor *mon)
769 {
770     dump_exec_info((FILE *)mon, monitor_fprintf);
771 }
772
773 static void do_info_history(Monitor *mon)
774 {
775     int i;
776     const char *str;
777
778     if (!mon->rs)
779         return;
780     i = 0;
781     for(;;) {
782         str = readline_get_history(mon->rs, i);
783         if (!str)
784             break;
785         monitor_printf(mon, "%d: '%s'\n", i, str);
786         i++;
787     }
788 }
789
790 #if defined(TARGET_PPC)
791 /* XXX: not implemented in other targets */
792 static void do_info_cpu_stats(Monitor *mon)
793 {
794     CPUState *env;
795
796     env = mon_get_cpu();
797     cpu_dump_statistics(env, (FILE *)mon, &monitor_fprintf, 0);
798 }
799 #endif
800
801 #if defined(CONFIG_TRACE_SIMPLE)
802 static void do_info_trace(Monitor *mon)
803 {
804     st_print_trace((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
805 }
806 #endif
807
808 static void do_trace_print_events(Monitor *mon)
809 {
810     trace_print_events((FILE *)mon, &monitor_fprintf);
811 }
812
813 #ifdef CONFIG_VNC
814 static int change_vnc_password(const char *password)
815 {
816     if (!password || !password[0]) {
817         if (vnc_display_disable_login(NULL)) {
818             qerror_report(QERR_SET_PASSWD_FAILED);
819             return -1;
820         }
821         return 0;
822     }
823
824     if (vnc_display_password(NULL, password) < 0) {
825         qerror_report(QERR_SET_PASSWD_FAILED);
826         return -1;
827     }
828
829     return 0;
830 }
831
832 static void change_vnc_password_cb(Monitor *mon, const char *password,
833                                    void *opaque)
834 {
835     change_vnc_password(password);
836     monitor_read_command(mon, 1);
837 }
838
839 static int do_change_vnc(Monitor *mon, const char *target, const char *arg)
840 {
841     if (strcmp(target, "passwd") == 0 ||
842         strcmp(target, "password") == 0) {
843         if (arg) {
844             char password[9];
845             strncpy(password, arg, sizeof(password));
846             password[sizeof(password) - 1] = '\0';
847             return change_vnc_password(password);
848         } else {
849             return monitor_read_password(mon, change_vnc_password_cb, NULL);
850         }
851     } else {
852         if (vnc_display_open(NULL, target) < 0) {
853             qerror_report(QERR_VNC_SERVER_FAILED, target);
854             return -1;
855         }
856     }
857
858     return 0;
859 }
860 #else
861 static int do_change_vnc(Monitor *mon, const char *target, const char *arg)
862 {
863     qerror_report(QERR_FEATURE_DISABLED, "vnc");
864     return -ENODEV;
865 }
866 #endif
867
868 /**
869  * do_change(): Change a removable medium, or VNC configuration
870  */
871 static int do_change(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
872 {
873     const char *device = qdict_get_str(qdict, "device");
874     const char *target = qdict_get_str(qdict, "target");
875     const char *arg = qdict_get_try_str(qdict, "arg");
876     int ret;
877
878     if (strcmp(device, "vnc") == 0) {
879         ret = do_change_vnc(mon, target, arg);
880     } else {
881         ret = do_change_block(mon, device, target, arg);
882     }
883
884     return ret;
885 }
886
887 static int expire_password(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
888 {
889     const char *protocol  = qdict_get_str(qdict, "protocol");
890     const char *whenstr = qdict_get_str(qdict, "time");
891     time_t when;
892     int rc;
893
894     if (strcmp(whenstr, "now") == 0) {
895         when = 0;
896     } else if (strcmp(whenstr, "never") == 0) {
897         when = TIME_MAX;
898     } else if (whenstr[0] == '+') {
899         when = time(NULL) + strtoull(whenstr+1, NULL, 10);
900     } else {
901         when = strtoull(whenstr, NULL, 10);
902     }
903
904     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
905         if (!using_spice) {
906             /* correct one? spice isn't a device ,,, */
907             qerror_report(QERR_DEVICE_NOT_ACTIVE, "spice");
908             return -1;
909         }
910         rc = qemu_spice_set_pw_expire(when);
911         if (rc != 0) {
912             qerror_report(QERR_SET_PASSWD_FAILED);
913             return -1;
914         }
915         return 0;
916     }
917
918     if (strcmp(protocol, "vnc") == 0) {
919         return vnc_display_pw_expire(NULL, when);
920     }
921
922     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "protocol");
923     return -1;
924 }
925
926 static int add_graphics_client(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
927 {
928     const char *protocol  = qdict_get_str(qdict, "protocol");
929     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
930     CharDriverState *s;
931
932     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
933         if (!using_spice) {
934             /* correct one? spice isn't a device ,,, */
935             qerror_report(QERR_DEVICE_NOT_ACTIVE, "spice");
936             return -1;
937         }
938         qerror_report(QERR_ADD_CLIENT_FAILED);
939         return -1;
940 #ifdef CONFIG_VNC
941     } else if (strcmp(protocol, "vnc") == 0) {
942         int fd = monitor_get_fd(mon, fdname);
943         int skipauth = qdict_get_try_bool(qdict, "skipauth", 0);
944         vnc_display_add_client(NULL, fd, skipauth);
945         return 0;
946 #endif
947     } else if ((s = qemu_chr_find(protocol)) != NULL) {
948         int fd = monitor_get_fd(mon, fdname);
949         if (qemu_chr_add_client(s, fd) < 0) {
950             qerror_report(QERR_ADD_CLIENT_FAILED);
951             return -1;
952         }
953         return 0;
954     }
955
956     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "protocol");
957     return -1;
958 }
959
960 static int client_migrate_info(Monitor *mon, const QDict *qdict,
961                                MonitorCompletion cb, void *opaque)
962 {
963     const char *protocol = qdict_get_str(qdict, "protocol");
964     const char *hostname = qdict_get_str(qdict, "hostname");
965     const char *subject  = qdict_get_try_str(qdict, "cert-subject");
966     int port             = qdict_get_try_int(qdict, "port", -1);
967     int tls_port         = qdict_get_try_int(qdict, "tls-port", -1);
968     int ret;
969
970     if (strcmp(protocol, "spice") == 0) {
971         if (!using_spice) {
972             qerror_report(QERR_DEVICE_NOT_ACTIVE, "spice");
973             return -1;
974         }
975
976         ret = qemu_spice_migrate_info(hostname, port, tls_port, subject,
977                                       cb, opaque);
978         if (ret != 0) {
979             qerror_report(QERR_UNDEFINED_ERROR);
980             return -1;
981         }
982         return 0;
983     }
984
985     qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, "protocol");
986     return -1;
987 }
988
989 static int do_screen_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
990 {
991     vga_hw_screen_dump(qdict_get_str(qdict, "filename"));
992     return 0;
993 }
994
995 static void do_logfile(Monitor *mon, const QDict *qdict)
996 {
997     cpu_set_log_filename(qdict_get_str(qdict, "filename"));
998 }
999
1000 static void do_log(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1001 {
1002     int mask;
1003     const char *items = qdict_get_str(qdict, "items");
1004
1005     if (!strcmp(items, "none")) {
1006         mask = 0;
1007     } else {
1008         mask = cpu_str_to_log_mask(items);
1009         if (!mask) {
1010             help_cmd(mon, "log");
1011             return;
1012         }
1013     }
1014     cpu_set_log(mask);
1015 }
1016
1017 static void do_singlestep(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1018 {
1019     const char *option = qdict_get_try_str(qdict, "option");
1020     if (!option || !strcmp(option, "on")) {
1021         singlestep = 1;
1022     } else if (!strcmp(option, "off")) {
1023         singlestep = 0;
1024     } else {
1025         monitor_printf(mon, "unexpected option %s\n", option);
1026     }
1027 }
1028
1029 static void do_gdbserver(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1030 {
1031     const char *device = qdict_get_try_str(qdict, "device");
1032     if (!device)
1033         device = "tcp::" DEFAULT_GDBSTUB_PORT;
1034     if (gdbserver_start(device) < 0) {
1035         monitor_printf(mon, "Could not open gdbserver on device '%s'\n",
1036                        device);
1037     } else if (strcmp(device, "none") == 0) {
1038         monitor_printf(mon, "Disabled gdbserver\n");
1039     } else {
1040         monitor_printf(mon, "Waiting for gdb connection on device '%s'\n",
1041                        device);
1042     }
1043 }
1044
1045 static void do_watchdog_action(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1046 {
1047     const char *action = qdict_get_str(qdict, "action");
1048     if (select_watchdog_action(action) == -1) {
1049         monitor_printf(mon, "Unknown watchdog action '%s'\n", action);
1050     }
1051 }
1052
1053 static void monitor_printc(Monitor *mon, int c)
1054 {
1055     monitor_printf(mon, "'");
1056     switch(c) {
1057     case '\'':
1058         monitor_printf(mon, "\\'");
1059         break;
1060     case '\\':
1061         monitor_printf(mon, "\\\\");
1062         break;
1063     case '\n':
1064         monitor_printf(mon, "\\n");
1065         break;
1066     case '\r':
1067         monitor_printf(mon, "\\r");
1068         break;
1069     default:
1070         if (c >= 32 && c <= 126) {
1071             monitor_printf(mon, "%c", c);
1072         } else {
1073             monitor_printf(mon, "\\x%02x", c);
1074         }
1075         break;
1076     }
1077     monitor_printf(mon, "'");
1078 }
1079
1080 static void memory_dump(Monitor *mon, int count, int format, int wsize,
1081                         target_phys_addr_t addr, int is_physical)
1082 {
1083     CPUState *env;
1084     int l, line_size, i, max_digits, len;
1085     uint8_t buf[16];
1086     uint64_t v;
1087
1088     if (format == 'i') {
1089         int flags;
1090         flags = 0;
1091         env = mon_get_cpu();
1092 #ifdef TARGET_I386
1093         if (wsize == 2) {
1094             flags = 1;
1095         } else if (wsize == 4) {
1096             flags = 0;
1097         } else {
1098             /* as default we use the current CS size */
1099             flags = 0;
1100             if (env) {
1101 #ifdef TARGET_X86_64
1102                 if ((env->efer & MSR_EFER_LMA) &&
1103                     (env->segs[R_CS].flags & DESC_L_MASK))
1104                     flags = 2;
1105                 else
1106 #endif
1107                 if (!(env->segs[R_CS].flags & DESC_B_MASK))
1108                     flags = 1;
1109             }
1110         }
1111 #endif
1112         monitor_disas(mon, env, addr, count, is_physical, flags);
1113         return;
1114     }
1115
1116     len = wsize * count;
1117     if (wsize == 1)
1118         line_size = 8;
1119     else
1120         line_size = 16;
1121     max_digits = 0;
1122
1123     switch(format) {
1124     case 'o':
1125         max_digits = (wsize * 8 + 2) / 3;
1126         break;
1127     default:
1128     case 'x':
1129         max_digits = (wsize * 8) / 4;
1130         break;
1131     case 'u':
1132     case 'd':
1133         max_digits = (wsize * 8 * 10 + 32) / 33;
1134         break;
1135     case 'c':
1136         wsize = 1;
1137         break;
1138     }
1139
1140     while (len > 0) {
1141         if (is_physical)
1142             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx ":", addr);
1143         else
1144             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_lx ":", (target_ulong)addr);
1145         l = len;
1146         if (l > line_size)
1147             l = line_size;
1148         if (is_physical) {
1149             cpu_physical_memory_read(addr, buf, l);
1150         } else {
1151             env = mon_get_cpu();
1152             if (cpu_memory_rw_debug(env, addr, buf, l, 0) < 0) {
1153                 monitor_printf(mon, " Cannot access memory\n");
1154                 break;
1155             }
1156         }
1157         i = 0;
1158         while (i < l) {
1159             switch(wsize) {
1160             default:
1161             case 1:
1162                 v = ldub_raw(buf + i);
1163                 break;
1164             case 2:
1165                 v = lduw_raw(buf + i);
1166                 break;
1167             case 4:
1168                 v = (uint32_t)ldl_raw(buf + i);
1169                 break;
1170             case 8:
1171                 v = ldq_raw(buf + i);
1172                 break;
1173             }
1174             monitor_printf(mon, " ");
1175             switch(format) {
1176             case 'o':
1177                 monitor_printf(mon, "%#*" PRIo64, max_digits, v);
1178                 break;
1179             case 'x':
1180                 monitor_printf(mon, "0x%0*" PRIx64, max_digits, v);
1181                 break;
1182             case 'u':
1183                 monitor_printf(mon, "%*" PRIu64, max_digits, v);
1184                 break;
1185             case 'd':
1186                 monitor_printf(mon, "%*" PRId64, max_digits, v);
1187                 break;
1188             case 'c':
1189                 monitor_printc(mon, v);
1190                 break;
1191             }
1192             i += wsize;
1193         }
1194         monitor_printf(mon, "\n");
1195         addr += l;
1196         len -= l;
1197     }
1198 }
1199
1200 static void do_memory_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1201 {
1202     int count = qdict_get_int(qdict, "count");
1203     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1204     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1205     target_long addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1206
1207     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 0);
1208 }
1209
1210 static void do_physical_memory_dump(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1211 {
1212     int count = qdict_get_int(qdict, "count");
1213     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1214     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1215     target_phys_addr_t addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1216
1217     memory_dump(mon, count, format, size, addr, 1);
1218 }
1219
1220 static void do_print(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1221 {
1222     int format = qdict_get_int(qdict, "format");
1223     target_phys_addr_t val = qdict_get_int(qdict, "val");
1224
1225 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS == 32
1226     switch(format) {
1227     case 'o':
1228         monitor_printf(mon, "%#o", val);
1229         break;
1230     case 'x':
1231         monitor_printf(mon, "%#x", val);
1232         break;
1233     case 'u':
1234         monitor_printf(mon, "%u", val);
1235         break;
1236     default:
1237     case 'd':
1238         monitor_printf(mon, "%d", val);
1239         break;
1240     case 'c':
1241         monitor_printc(mon, val);
1242         break;
1243     }
1244 #else
1245     switch(format) {
1246     case 'o':
1247         monitor_printf(mon, "%#" PRIo64, val);
1248         break;
1249     case 'x':
1250         monitor_printf(mon, "%#" PRIx64, val);
1251         break;
1252     case 'u':
1253         monitor_printf(mon, "%" PRIu64, val);
1254         break;
1255     default:
1256     case 'd':
1257         monitor_printf(mon, "%" PRId64, val);
1258         break;
1259     case 'c':
1260         monitor_printc(mon, val);
1261         break;
1262     }
1263 #endif
1264     monitor_printf(mon, "\n");
1265 }
1266
1267 static void do_sum(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1268 {
1269     uint32_t addr;
1270     uint16_t sum;
1271     uint32_t start = qdict_get_int(qdict, "start");
1272     uint32_t size = qdict_get_int(qdict, "size");
1273
1274     sum = 0;
1275     for(addr = start; addr < (start + size); addr++) {
1276         uint8_t val = ldub_phys(addr);
1277         /* BSD sum algorithm ('sum' Unix command) */
1278         sum = (sum >> 1) | (sum << 15);
1279         sum += val;
1280     }
1281     monitor_printf(mon, "%05d\n", sum);
1282 }
1283
1284 typedef struct {
1285     int keycode;
1286     const char *name;
1287 } KeyDef;
1288
1289 static const KeyDef key_defs[] = {
1290     { 0x2a, "shift" },
1291     { 0x36, "shift_r" },
1292
1293     { 0x38, "alt" },
1294     { 0xb8, "alt_r" },
1295     { 0x64, "altgr" },
1296     { 0xe4, "altgr_r" },
1297     { 0x1d, "ctrl" },
1298     { 0x9d, "ctrl_r" },
1299
1300     { 0xdd, "menu" },
1301
1302     { 0x01, "esc" },
1303
1304     { 0x02, "1" },
1305     { 0x03, "2" },
1306     { 0x04, "3" },
1307     { 0x05, "4" },
1308     { 0x06, "5" },
1309     { 0x07, "6" },
1310     { 0x08, "7" },
1311     { 0x09, "8" },
1312     { 0x0a, "9" },
1313     { 0x0b, "0" },
1314     { 0x0c, "minus" },
1315     { 0x0d, "equal" },
1316     { 0x0e, "backspace" },
1317
1318     { 0x0f, "tab" },
1319     { 0x10, "q" },
1320     { 0x11, "w" },
1321     { 0x12, "e" },
1322     { 0x13, "r" },
1323     { 0x14, "t" },
1324     { 0x15, "y" },
1325     { 0x16, "u" },
1326     { 0x17, "i" },
1327     { 0x18, "o" },
1328     { 0x19, "p" },
1329     { 0x1a, "bracket_left" },
1330     { 0x1b, "bracket_right" },
1331     { 0x1c, "ret" },
1332
1333     { 0x1e, "a" },
1334     { 0x1f, "s" },
1335     { 0x20, "d" },
1336     { 0x21, "f" },
1337     { 0x22, "g" },
1338     { 0x23, "h" },
1339     { 0x24, "j" },
1340     { 0x25, "k" },
1341     { 0x26, "l" },
1342     { 0x27, "semicolon" },
1343     { 0x28, "apostrophe" },
1344     { 0x29, "grave_accent" },
1345
1346     { 0x2b, "backslash" },
1347     { 0x2c, "z" },
1348     { 0x2d, "x" },
1349     { 0x2e, "c" },
1350     { 0x2f, "v" },
1351     { 0x30, "b" },
1352     { 0x31, "n" },
1353     { 0x32, "m" },
1354     { 0x33, "comma" },
1355     { 0x34, "dot" },
1356     { 0x35, "slash" },
1357
1358     { 0x37, "asterisk" },
1359
1360     { 0x39, "spc" },
1361     { 0x3a, "caps_lock" },
1362     { 0x3b, "f1" },
1363     { 0x3c, "f2" },
1364     { 0x3d, "f3" },
1365     { 0x3e, "f4" },
1366     { 0x3f, "f5" },
1367     { 0x40, "f6" },
1368     { 0x41, "f7" },
1369     { 0x42, "f8" },
1370     { 0x43, "f9" },
1371     { 0x44, "f10" },
1372     { 0x45, "num_lock" },
1373     { 0x46, "scroll_lock" },
1374
1375     { 0xb5, "kp_divide" },
1376     { 0x37, "kp_multiply" },
1377     { 0x4a, "kp_subtract" },
1378     { 0x4e, "kp_add" },
1379     { 0x9c, "kp_enter" },
1380     { 0x53, "kp_decimal" },
1381     { 0x54, "sysrq" },
1382
1383     { 0x52, "kp_0" },
1384     { 0x4f, "kp_1" },
1385     { 0x50, "kp_2" },
1386     { 0x51, "kp_3" },
1387     { 0x4b, "kp_4" },
1388     { 0x4c, "kp_5" },
1389     { 0x4d, "kp_6" },
1390     { 0x47, "kp_7" },
1391     { 0x48, "kp_8" },
1392     { 0x49, "kp_9" },
1393
1394     { 0x56, "<" },
1395
1396     { 0x57, "f11" },
1397     { 0x58, "f12" },
1398
1399     { 0xb7, "print" },
1400
1401     { 0xc7, "home" },
1402     { 0xc9, "pgup" },
1403     { 0xd1, "pgdn" },
1404     { 0xcf, "end" },
1405
1406     { 0xcb, "left" },
1407     { 0xc8, "up" },
1408     { 0xd0, "down" },
1409     { 0xcd, "right" },
1410
1411     { 0xd2, "insert" },
1412     { 0xd3, "delete" },
1413 #if defined(TARGET_SPARC) && !defined(TARGET_SPARC64)
1414     { 0xf0, "stop" },
1415     { 0xf1, "again" },
1416     { 0xf2, "props" },
1417     { 0xf3, "undo" },
1418     { 0xf4, "front" },
1419     { 0xf5, "copy" },
1420     { 0xf6, "open" },
1421     { 0xf7, "paste" },
1422     { 0xf8, "find" },
1423     { 0xf9, "cut" },
1424     { 0xfa, "lf" },
1425     { 0xfb, "help" },
1426     { 0xfc, "meta_l" },
1427     { 0xfd, "meta_r" },
1428     { 0xfe, "compose" },
1429 #endif
1430     { 0, NULL },
1431 };
1432
1433 static int get_keycode(const char *key)
1434 {
1435     const KeyDef *p;
1436     char *endp;
1437     int ret;
1438
1439     for(p = key_defs; p->name != NULL; p++) {
1440         if (!strcmp(key, p->name))
1441             return p->keycode;
1442     }
1443     if (strstart(key, "0x", NULL)) {
1444         ret = strtoul(key, &endp, 0);
1445         if (*endp == '\0' && ret >= 0x01 && ret <= 0xff)
1446             return ret;
1447     }
1448     return -1;
1449 }
1450
1451 #define MAX_KEYCODES 16
1452 static uint8_t keycodes[MAX_KEYCODES];
1453 static int nb_pending_keycodes;
1454 static QEMUTimer *key_timer;
1455
1456 static void release_keys(void *opaque)
1457 {
1458     int keycode;
1459
1460     while (nb_pending_keycodes > 0) {
1461         nb_pending_keycodes--;
1462         keycode = keycodes[nb_pending_keycodes];
1463         if (keycode & 0x80)
1464             kbd_put_keycode(0xe0);
1465         kbd_put_keycode(keycode | 0x80);
1466     }
1467 }
1468
1469 static void do_sendkey(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1470 {
1471     char keyname_buf[16];
1472     char *separator;
1473     int keyname_len, keycode, i;
1474     const char *string = qdict_get_str(qdict, "string");
1475     int has_hold_time = qdict_haskey(qdict, "hold_time");
1476     int hold_time = qdict_get_try_int(qdict, "hold_time", -1);
1477
1478     if (nb_pending_keycodes > 0) {
1479         qemu_del_timer(key_timer);
1480         release_keys(NULL);
1481     }
1482     if (!has_hold_time)
1483         hold_time = 100;
1484     i = 0;
1485     while (1) {
1486         separator = strchr(string, '-');
1487         keyname_len = separator ? separator - string : strlen(string);
1488         if (keyname_len > 0) {
1489             pstrcpy(keyname_buf, sizeof(keyname_buf), string);
1490             if (keyname_len > sizeof(keyname_buf) - 1) {
1491                 monitor_printf(mon, "invalid key: '%s...'\n", keyname_buf);
1492                 return;
1493             }
1494             if (i == MAX_KEYCODES) {
1495                 monitor_printf(mon, "too many keys\n");
1496                 return;
1497             }
1498             keyname_buf[keyname_len] = 0;
1499             keycode = get_keycode(keyname_buf);
1500             if (keycode < 0) {
1501                 monitor_printf(mon, "unknown key: '%s'\n", keyname_buf);
1502                 return;
1503             }
1504             keycodes[i++] = keycode;
1505         }
1506         if (!separator)
1507             break;
1508         string = separator + 1;
1509     }
1510     nb_pending_keycodes = i;
1511     /* key down events */
1512     for (i = 0; i < nb_pending_keycodes; i++) {
1513         keycode = keycodes[i];
1514         if (keycode & 0x80)
1515             kbd_put_keycode(0xe0);
1516         kbd_put_keycode(keycode & 0x7f);
1517     }
1518     /* delayed key up events */
1519     qemu_mod_timer(key_timer, qemu_get_clock_ns(vm_clock) +
1520                    muldiv64(get_ticks_per_sec(), hold_time, 1000));
1521 }
1522
1523 static int mouse_button_state;
1524
1525 static void do_mouse_move(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1526 {
1527     int dx, dy, dz;
1528     const char *dx_str = qdict_get_str(qdict, "dx_str");
1529     const char *dy_str = qdict_get_str(qdict, "dy_str");
1530     const char *dz_str = qdict_get_try_str(qdict, "dz_str");
1531     dx = strtol(dx_str, NULL, 0);
1532     dy = strtol(dy_str, NULL, 0);
1533     dz = 0;
1534     if (dz_str)
1535         dz = strtol(dz_str, NULL, 0);
1536     kbd_mouse_event(dx, dy, dz, mouse_button_state);
1537 }
1538
1539 static void do_mouse_button(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1540 {
1541     int button_state = qdict_get_int(qdict, "button_state");
1542     mouse_button_state = button_state;
1543     kbd_mouse_event(0, 0, 0, mouse_button_state);
1544 }
1545
1546 static void do_ioport_read(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1547 {
1548     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1549     int addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1550     int has_index = qdict_haskey(qdict, "index");
1551     uint32_t val;
1552     int suffix;
1553
1554     if (has_index) {
1555         int index = qdict_get_int(qdict, "index");
1556         cpu_outb(addr & IOPORTS_MASK, index & 0xff);
1557         addr++;
1558     }
1559     addr &= 0xffff;
1560
1561     switch(size) {
1562     default:
1563     case 1:
1564         val = cpu_inb(addr);
1565         suffix = 'b';
1566         break;
1567     case 2:
1568         val = cpu_inw(addr);
1569         suffix = 'w';
1570         break;
1571     case 4:
1572         val = cpu_inl(addr);
1573         suffix = 'l';
1574         break;
1575     }
1576     monitor_printf(mon, "port%c[0x%04x] = %#0*x\n",
1577                    suffix, addr, size * 2, val);
1578 }
1579
1580 static void do_ioport_write(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1581 {
1582     int size = qdict_get_int(qdict, "size");
1583     int addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
1584     int val = qdict_get_int(qdict, "val");
1585
1586     addr &= IOPORTS_MASK;
1587
1588     switch (size) {
1589     default:
1590     case 1:
1591         cpu_outb(addr, val);
1592         break;
1593     case 2:
1594         cpu_outw(addr, val);
1595         break;
1596     case 4:
1597         cpu_outl(addr, val);
1598         break;
1599     }
1600 }
1601
1602 static void do_boot_set(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1603 {
1604     int res;
1605     const char *bootdevice = qdict_get_str(qdict, "bootdevice");
1606
1607     res = qemu_boot_set(bootdevice);
1608     if (res == 0) {
1609         monitor_printf(mon, "boot device list now set to %s\n", bootdevice);
1610     } else if (res > 0) {
1611         monitor_printf(mon, "setting boot device list failed\n");
1612     } else {
1613         monitor_printf(mon, "no function defined to set boot device list for "
1614                        "this architecture\n");
1615     }
1616 }
1617
1618 #if defined(TARGET_I386)
1619 static void print_pte(Monitor *mon, target_phys_addr_t addr,
1620                       target_phys_addr_t pte,
1621                       target_phys_addr_t mask)
1622 {
1623 #ifdef TARGET_X86_64
1624     if (addr & (1ULL << 47)) {
1625         addr |= -1LL << 48;
1626     }
1627 #endif
1628     monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx ": " TARGET_FMT_plx
1629                    " %c%c%c%c%c%c%c%c%c\n",
1630                    addr,
1631                    pte & mask,
1632                    pte & PG_NX_MASK ? 'X' : '-',
1633                    pte & PG_GLOBAL_MASK ? 'G' : '-',
1634                    pte & PG_PSE_MASK ? 'P' : '-',
1635                    pte & PG_DIRTY_MASK ? 'D' : '-',
1636                    pte & PG_ACCESSED_MASK ? 'A' : '-',
1637                    pte & PG_PCD_MASK ? 'C' : '-',
1638                    pte & PG_PWT_MASK ? 'T' : '-',
1639                    pte & PG_USER_MASK ? 'U' : '-',
1640                    pte & PG_RW_MASK ? 'W' : '-');
1641 }
1642
1643 static void tlb_info_32(Monitor *mon, CPUState *env)
1644 {
1645     unsigned int l1, l2;
1646     uint32_t pgd, pde, pte;
1647
1648     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1649     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1650         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, &pde, 4);
1651         pde = le32_to_cpu(pde);
1652         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1653             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1654                 /* 4M pages */
1655                 print_pte(mon, (l1 << 22), pde, ~((1 << 21) - 1));
1656             } else {
1657                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1658                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4, &pte, 4);
1659                     pte = le32_to_cpu(pte);
1660                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1661                         print_pte(mon, (l1 << 22) + (l2 << 12),
1662                                   pte & ~PG_PSE_MASK,
1663                                   ~0xfff);
1664                     }
1665                 }
1666             }
1667         }
1668     }
1669 }
1670
1671 static void tlb_info_pae32(Monitor *mon, CPUState *env)
1672 {
1673     unsigned int l1, l2, l3;
1674     uint64_t pdpe, pde, pte;
1675     uint64_t pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
1676
1677     pdp_addr = env->cr[3] & ~0x1f;
1678     for (l1 = 0; l1 < 4; l1++) {
1679         cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l1 * 8, &pdpe, 8);
1680         pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1681         if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1682             pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1683             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1684                 cpu_physical_memory_read(pd_addr + l2 * 8, &pde, 8);
1685                 pde = le64_to_cpu(pde);
1686                 if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1687                     if (pde & PG_PSE_MASK) {
1688                         /* 2M pages with PAE, CR4.PSE is ignored */
1689                         print_pte(mon, (l1 << 30 ) + (l2 << 21), pde,
1690                                   ~((target_phys_addr_t)(1 << 20) - 1));
1691                     } else {
1692                         pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1693                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1694                             cpu_physical_memory_read(pt_addr + l3 * 8, &pte, 8);
1695                             pte = le64_to_cpu(pte);
1696                             if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1697                                 print_pte(mon, (l1 << 30 ) + (l2 << 21)
1698                                           + (l3 << 12),
1699                                           pte & ~PG_PSE_MASK,
1700                                           ~(target_phys_addr_t)0xfff);
1701                             }
1702                         }
1703                     }
1704                 }
1705             }
1706         }
1707     }
1708 }
1709
1710 #ifdef TARGET_X86_64
1711 static void tlb_info_64(Monitor *mon, CPUState *env)
1712 {
1713     uint64_t l1, l2, l3, l4;
1714     uint64_t pml4e, pdpe, pde, pte;
1715     uint64_t pml4_addr, pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
1716
1717     pml4_addr = env->cr[3] & 0x3fffffffff000ULL;
1718     for (l1 = 0; l1 < 512; l1++) {
1719         cpu_physical_memory_read(pml4_addr + l1 * 8, &pml4e, 8);
1720         pml4e = le64_to_cpu(pml4e);
1721         if (pml4e & PG_PRESENT_MASK) {
1722             pdp_addr = pml4e & 0x3fffffffff000ULL;
1723             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1724                 cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l2 * 8, &pdpe, 8);
1725                 pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1726                 if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1727                     if (pdpe & PG_PSE_MASK) {
1728                         /* 1G pages, CR4.PSE is ignored */
1729                         print_pte(mon, (l1 << 39) + (l2 << 30), pdpe,
1730                                   0x3ffffc0000000ULL);
1731                     } else {
1732                         pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1733                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1734                             cpu_physical_memory_read(pd_addr + l3 * 8, &pde, 8);
1735                             pde = le64_to_cpu(pde);
1736                             if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1737                                 if (pde & PG_PSE_MASK) {
1738                                     /* 2M pages, CR4.PSE is ignored */
1739                                     print_pte(mon, (l1 << 39) + (l2 << 30) +
1740                                               (l3 << 21), pde,
1741                                               0x3ffffffe00000ULL);
1742                                 } else {
1743                                     pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1744                                     for (l4 = 0; l4 < 512; l4++) {
1745                                         cpu_physical_memory_read(pt_addr
1746                                                                  + l4 * 8,
1747                                                                  &pte, 8);
1748                                         pte = le64_to_cpu(pte);
1749                                         if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1750                                             print_pte(mon, (l1 << 39) +
1751                                                       (l2 << 30) +
1752                                                       (l3 << 21) + (l4 << 12),
1753                                                       pte & ~PG_PSE_MASK,
1754                                                       0x3fffffffff000ULL);
1755                                         }
1756                                     }
1757                                 }
1758                             }
1759                         }
1760                     }
1761                 }
1762             }
1763         }
1764     }
1765 }
1766 #endif
1767
1768 static void tlb_info(Monitor *mon)
1769 {
1770     CPUState *env;
1771
1772     env = mon_get_cpu();
1773
1774     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
1775         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
1776         return;
1777     }
1778     if (env->cr[4] & CR4_PAE_MASK) {
1779 #ifdef TARGET_X86_64
1780         if (env->hflags & HF_LMA_MASK) {
1781             tlb_info_64(mon, env);
1782         } else
1783 #endif
1784         {
1785             tlb_info_pae32(mon, env);
1786         }
1787     } else {
1788         tlb_info_32(mon, env);
1789     }
1790 }
1791
1792 static void mem_print(Monitor *mon, target_phys_addr_t *pstart,
1793                       int *plast_prot,
1794                       target_phys_addr_t end, int prot)
1795 {
1796     int prot1;
1797     prot1 = *plast_prot;
1798     if (prot != prot1) {
1799         if (*pstart != -1) {
1800             monitor_printf(mon, TARGET_FMT_plx "-" TARGET_FMT_plx " "
1801                            TARGET_FMT_plx " %c%c%c\n",
1802                            *pstart, end, end - *pstart,
1803                            prot1 & PG_USER_MASK ? 'u' : '-',
1804                            'r',
1805                            prot1 & PG_RW_MASK ? 'w' : '-');
1806         }
1807         if (prot != 0)
1808             *pstart = end;
1809         else
1810             *pstart = -1;
1811         *plast_prot = prot;
1812     }
1813 }
1814
1815 static void mem_info_32(Monitor *mon, CPUState *env)
1816 {
1817     unsigned int l1, l2;
1818     int prot, last_prot;
1819     uint32_t pgd, pde, pte;
1820     target_phys_addr_t start, end;
1821
1822     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1823     last_prot = 0;
1824     start = -1;
1825     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1826         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, &pde, 4);
1827         pde = le32_to_cpu(pde);
1828         end = l1 << 22;
1829         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1830             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1831                 prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
1832                 mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1833             } else {
1834                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1835                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4, &pte, 4);
1836                     pte = le32_to_cpu(pte);
1837                     end = (l1 << 22) + (l2 << 12);
1838                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1839                         prot = pte & pde &
1840                             (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
1841                     } else {
1842                         prot = 0;
1843                     }
1844                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1845                 }
1846             }
1847         } else {
1848             prot = 0;
1849             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1850         }
1851     }
1852     /* Flush last range */
1853     mem_print(mon, &start, &last_prot, (target_phys_addr_t)1 << 32, 0);
1854 }
1855
1856 static void mem_info_pae32(Monitor *mon, CPUState *env)
1857 {
1858     unsigned int l1, l2, l3;
1859     int prot, last_prot;
1860     uint64_t pdpe, pde, pte;
1861     uint64_t pdp_addr, pd_addr, pt_addr;
1862     target_phys_addr_t start, end;
1863
1864     pdp_addr = env->cr[3] & ~0x1f;
1865     last_prot = 0;
1866     start = -1;
1867     for (l1 = 0; l1 < 4; l1++) {
1868         cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l1 * 8, &pdpe, 8);
1869         pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1870         end = l1 << 30;
1871         if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1872             pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1873             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1874                 cpu_physical_memory_read(pd_addr + l2 * 8, &pde, 8);
1875                 pde = le64_to_cpu(pde);
1876                 end = (l1 << 30) + (l2 << 21);
1877                 if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1878                     if (pde & PG_PSE_MASK) {
1879                         prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1880                                       PG_PRESENT_MASK);
1881                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1882                     } else {
1883                         pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1884                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1885                             cpu_physical_memory_read(pt_addr + l3 * 8, &pte, 8);
1886                             pte = le64_to_cpu(pte);
1887                             end = (l1 << 30) + (l2 << 21) + (l3 << 12);
1888                             if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1889                                 prot = pte & pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1890                                                     PG_PRESENT_MASK);
1891                             } else {
1892                                 prot = 0;
1893                             }
1894                             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1895                         }
1896                     }
1897                 } else {
1898                     prot = 0;
1899                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1900                 }
1901             }
1902         } else {
1903             prot = 0;
1904             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1905         }
1906     }
1907     /* Flush last range */
1908     mem_print(mon, &start, &last_prot, (target_phys_addr_t)1 << 32, 0);
1909 }
1910
1911
1912 #ifdef TARGET_X86_64
1913 static void mem_info_64(Monitor *mon, CPUState *env)
1914 {
1915     int prot, last_prot;
1916     uint64_t l1, l2, l3, l4;
1917     uint64_t pml4e, pdpe, pde, pte;
1918     uint64_t pml4_addr, pdp_addr, pd_addr, pt_addr, start, end;
1919
1920     pml4_addr = env->cr[3] & 0x3fffffffff000ULL;
1921     last_prot = 0;
1922     start = -1;
1923     for (l1 = 0; l1 < 512; l1++) {
1924         cpu_physical_memory_read(pml4_addr + l1 * 8, &pml4e, 8);
1925         pml4e = le64_to_cpu(pml4e);
1926         end = l1 << 39;
1927         if (pml4e & PG_PRESENT_MASK) {
1928             pdp_addr = pml4e & 0x3fffffffff000ULL;
1929             for (l2 = 0; l2 < 512; l2++) {
1930                 cpu_physical_memory_read(pdp_addr + l2 * 8, &pdpe, 8);
1931                 pdpe = le64_to_cpu(pdpe);
1932                 end = (l1 << 39) + (l2 << 30);
1933                 if (pdpe & PG_PRESENT_MASK) {
1934                     if (pdpe & PG_PSE_MASK) {
1935                         prot = pdpe & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1936                                        PG_PRESENT_MASK);
1937                         prot &= pml4e;
1938                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1939                     } else {
1940                         pd_addr = pdpe & 0x3fffffffff000ULL;
1941                         for (l3 = 0; l3 < 512; l3++) {
1942                             cpu_physical_memory_read(pd_addr + l3 * 8, &pde, 8);
1943                             pde = le64_to_cpu(pde);
1944                             end = (l1 << 39) + (l2 << 30) + (l3 << 21);
1945                             if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1946                                 if (pde & PG_PSE_MASK) {
1947                                     prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1948                                                   PG_PRESENT_MASK);
1949                                     prot &= pml4e & pdpe;
1950                                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1951                                 } else {
1952                                     pt_addr = pde & 0x3fffffffff000ULL;
1953                                     for (l4 = 0; l4 < 512; l4++) {
1954                                         cpu_physical_memory_read(pt_addr
1955                                                                  + l4 * 8,
1956                                                                  &pte, 8);
1957                                         pte = le64_to_cpu(pte);
1958                                         end = (l1 << 39) + (l2 << 30) +
1959                                             (l3 << 21) + (l4 << 12);
1960                                         if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1961                                             prot = pte & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK |
1962                                                           PG_PRESENT_MASK);
1963                                             prot &= pml4e & pdpe & pde;
1964                                         } else {
1965                                             prot = 0;
1966                                         }
1967                                         mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1968                                     }
1969                                 }
1970                             } else {
1971                                 prot = 0;
1972                                 mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1973                             }
1974                         }
1975                     }
1976                 } else {
1977                     prot = 0;
1978                     mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1979                 }
1980             }
1981         } else {
1982             prot = 0;
1983             mem_print(mon, &start, &last_prot, end, prot);
1984         }
1985     }
1986     /* Flush last range */
1987     mem_print(mon, &start, &last_prot, (target_phys_addr_t)1 << 48, 0);
1988 }
1989 #endif
1990
1991 static void mem_info(Monitor *mon)
1992 {
1993     CPUState *env;
1994
1995     env = mon_get_cpu();
1996
1997     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
1998         monitor_printf(mon, "PG disabled\n");
1999         return;
2000     }
2001     if (env->cr[4] & CR4_PAE_MASK) {
2002 #ifdef TARGET_X86_64
2003         if (env->hflags & HF_LMA_MASK) {
2004             mem_info_64(mon, env);
2005         } else
2006 #endif
2007         {
2008             mem_info_pae32(mon, env);
2009         }
2010     } else {
2011         mem_info_32(mon, env);
2012     }
2013 }
2014 #endif
2015
2016 #if defined(TARGET_SH4)
2017
2018 static void print_tlb(Monitor *mon, int idx, tlb_t *tlb)
2019 {
2020     monitor_printf(mon, " tlb%i:\t"
2021                    "asid=%hhu vpn=%x\tppn=%x\tsz=%hhu size=%u\t"
2022                    "v=%hhu shared=%hhu cached=%hhu prot=%hhu "
2023                    "dirty=%hhu writethrough=%hhu\n",
2024                    idx,
2025                    tlb->asid, tlb->vpn, tlb->ppn, tlb->sz, tlb->size,
2026                    tlb->v, tlb->sh, tlb->c, tlb->pr,
2027                    tlb->d, tlb->wt);
2028 }
2029
2030 static void tlb_info(Monitor *mon)
2031 {
2032     CPUState *env = mon_get_cpu();
2033     int i;
2034
2035     monitor_printf (mon, "ITLB:\n");
2036     for (i = 0 ; i < ITLB_SIZE ; i++)
2037         print_tlb (mon, i, &env->itlb[i]);
2038     monitor_printf (mon, "UTLB:\n");
2039     for (i = 0 ; i < UTLB_SIZE ; i++)
2040         print_tlb (mon, i, &env->utlb[i]);
2041 }
2042
2043 #endif
2044
2045 #if defined(TARGET_SPARC) || defined(TARGET_PPC)
2046 static void tlb_info(Monitor *mon)
2047 {
2048     CPUState *env1 = mon_get_cpu();
2049
2050     dump_mmu((FILE*)mon, (fprintf_function)monitor_printf, env1);
2051 }
2052 #endif
2053
2054 static void do_info_mtree(Monitor *mon)
2055 {
2056     mtree_info((fprintf_function)monitor_printf, mon);
2057 }
2058
2059 static void do_info_numa(Monitor *mon)
2060 {
2061     int i;
2062     CPUState *env;
2063
2064     monitor_printf(mon, "%d nodes\n", nb_numa_nodes);
2065     for (i = 0; i < nb_numa_nodes; i++) {
2066         monitor_printf(mon, "node %d cpus:", i);
2067         for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
2068             if (env->numa_node == i) {
2069                 monitor_printf(mon, " %d", env->cpu_index);
2070             }
2071         }
2072         monitor_printf(mon, "\n");
2073         monitor_printf(mon, "node %d size: %" PRId64 " MB\n", i,
2074             node_mem[i] >> 20);
2075     }
2076 }
2077
2078 #ifdef CONFIG_PROFILER
2079
2080 int64_t qemu_time;
2081 int64_t dev_time;
2082
2083 static void do_info_profile(Monitor *mon)
2084 {
2085     int64_t total;
2086     total = qemu_time;
2087     if (total == 0)
2088         total = 1;
2089     monitor_printf(mon, "async time  %" PRId64 " (%0.3f)\n",
2090                    dev_time, dev_time / (double)get_ticks_per_sec());
2091     monitor_printf(mon, "qemu time   %" PRId64 " (%0.3f)\n",
2092                    qemu_time, qemu_time / (double)get_ticks_per_sec());
2093     qemu_time = 0;
2094     dev_time = 0;
2095 }
2096 #else
2097 static void do_info_profile(Monitor *mon)
2098 {
2099     monitor_printf(mon, "Internal profiler not compiled\n");
2100 }
2101 #endif
2102
2103 /* Capture support */
2104 static QLIST_HEAD (capture_list_head, CaptureState) capture_head;
2105
2106 static void do_info_capture(Monitor *mon)
2107 {
2108     int i;
2109     CaptureState *s;
2110
2111     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
2112         monitor_printf(mon, "[%d]: ", i);
2113         s->ops.info (s->opaque);
2114     }
2115 }
2116
2117 #ifdef HAS_AUDIO
2118 static void do_stop_capture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2119 {
2120     int i;
2121     int n = qdict_get_int(qdict, "n");
2122     CaptureState *s;
2123
2124     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
2125         if (i == n) {
2126             s->ops.destroy (s->opaque);
2127             QLIST_REMOVE (s, entries);
2128             g_free (s);
2129             return;
2130         }
2131     }
2132 }
2133
2134 static void do_wav_capture(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2135 {
2136     const char *path = qdict_get_str(qdict, "path");
2137     int has_freq = qdict_haskey(qdict, "freq");
2138     int freq = qdict_get_try_int(qdict, "freq", -1);
2139     int has_bits = qdict_haskey(qdict, "bits");
2140     int bits = qdict_get_try_int(qdict, "bits", -1);
2141     int has_channels = qdict_haskey(qdict, "nchannels");
2142     int nchannels = qdict_get_try_int(qdict, "nchannels", -1);
2143     CaptureState *s;
2144
2145     s = g_malloc0 (sizeof (*s));
2146
2147     freq = has_freq ? freq : 44100;
2148     bits = has_bits ? bits : 16;
2149     nchannels = has_channels ? nchannels : 2;
2150
2151     if (wav_start_capture (s, path, freq, bits, nchannels)) {
2152         monitor_printf(mon, "Failed to add wave capture\n");
2153         g_free (s);
2154         return;
2155     }
2156     QLIST_INSERT_HEAD (&capture_head, s, entries);
2157 }
2158 #endif
2159
2160 static qemu_acl *find_acl(Monitor *mon, const char *name)
2161 {
2162     qemu_acl *acl = qemu_acl_find(name);
2163
2164     if (!acl) {
2165         monitor_printf(mon, "acl: unknown list '%s'\n", name);
2166     }
2167     return acl;
2168 }
2169
2170 static void do_acl_show(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2171 {
2172     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2173     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2174     qemu_acl_entry *entry;
2175     int i = 0;
2176
2177     if (acl) {
2178         monitor_printf(mon, "policy: %s\n",
2179                        acl->defaultDeny ? "deny" : "allow");
2180         QTAILQ_FOREACH(entry, &acl->entries, next) {
2181             i++;
2182             monitor_printf(mon, "%d: %s %s\n", i,
2183                            entry->deny ? "deny" : "allow", entry->match);
2184         }
2185     }
2186 }
2187
2188 static void do_acl_reset(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2189 {
2190     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2191     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2192
2193     if (acl) {
2194         qemu_acl_reset(acl);
2195         monitor_printf(mon, "acl: removed all rules\n");
2196     }
2197 }
2198
2199 static void do_acl_policy(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2200 {
2201     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2202     const char *policy = qdict_get_str(qdict, "policy");
2203     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2204
2205     if (acl) {
2206         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
2207             acl->defaultDeny = 0;
2208             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'allow'\n");
2209         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
2210             acl->defaultDeny = 1;
2211             monitor_printf(mon, "acl: policy set to 'deny'\n");
2212         } else {
2213             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
2214                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
2215         }
2216     }
2217 }
2218
2219 static void do_acl_add(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2220 {
2221     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2222     const char *match = qdict_get_str(qdict, "match");
2223     const char *policy = qdict_get_str(qdict, "policy");
2224     int has_index = qdict_haskey(qdict, "index");
2225     int index = qdict_get_try_int(qdict, "index", -1);
2226     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2227     int deny, ret;
2228
2229     if (acl) {
2230         if (strcmp(policy, "allow") == 0) {
2231             deny = 0;
2232         } else if (strcmp(policy, "deny") == 0) {
2233             deny = 1;
2234         } else {
2235             monitor_printf(mon, "acl: unknown policy '%s', "
2236                            "expected 'deny' or 'allow'\n", policy);
2237             return;
2238         }
2239         if (has_index)
2240             ret = qemu_acl_insert(acl, deny, match, index);
2241         else
2242             ret = qemu_acl_append(acl, deny, match);
2243         if (ret < 0)
2244             monitor_printf(mon, "acl: unable to add acl entry\n");
2245         else
2246             monitor_printf(mon, "acl: added rule at position %d\n", ret);
2247     }
2248 }
2249
2250 static void do_acl_remove(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2251 {
2252     const char *aclname = qdict_get_str(qdict, "aclname");
2253     const char *match = qdict_get_str(qdict, "match");
2254     qemu_acl *acl = find_acl(mon, aclname);
2255     int ret;
2256
2257     if (acl) {
2258         ret = qemu_acl_remove(acl, match);
2259         if (ret < 0)
2260             monitor_printf(mon, "acl: no matching acl entry\n");
2261         else
2262             monitor_printf(mon, "acl: removed rule at position %d\n", ret);
2263     }
2264 }
2265
2266 #if defined(TARGET_I386)
2267 static void do_inject_mce(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2268 {
2269     CPUState *cenv;
2270     int cpu_index = qdict_get_int(qdict, "cpu_index");
2271     int bank = qdict_get_int(qdict, "bank");
2272     uint64_t status = qdict_get_int(qdict, "status");
2273     uint64_t mcg_status = qdict_get_int(qdict, "mcg_status");
2274     uint64_t addr = qdict_get_int(qdict, "addr");
2275     uint64_t misc = qdict_get_int(qdict, "misc");
2276     int flags = MCE_INJECT_UNCOND_AO;
2277
2278     if (qdict_get_try_bool(qdict, "broadcast", 0)) {
2279         flags |= MCE_INJECT_BROADCAST;
2280     }
2281     for (cenv = first_cpu; cenv != NULL; cenv = cenv->next_cpu) {
2282         if (cenv->cpu_index == cpu_index) {
2283             cpu_x86_inject_mce(mon, cenv, bank, status, mcg_status, addr, misc,
2284                                flags);
2285             break;
2286         }
2287     }
2288 }
2289 #endif
2290
2291 static int do_getfd(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
2292 {
2293     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
2294     mon_fd_t *monfd;
2295     int fd;
2296
2297     fd = qemu_chr_fe_get_msgfd(mon->chr);
2298     if (fd == -1) {
2299         qerror_report(QERR_FD_NOT_SUPPLIED);
2300         return -1;
2301     }
2302
2303     if (qemu_isdigit(fdname[0])) {
2304         qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE, "fdname",
2305                       "a name not starting with a digit");
2306         return -1;
2307     }
2308
2309     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2310         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2311             continue;
2312         }
2313
2314         close(monfd->fd);
2315         monfd->fd = fd;
2316         return 0;
2317     }
2318
2319     monfd = g_malloc0(sizeof(mon_fd_t));
2320     monfd->name = g_strdup(fdname);
2321     monfd->fd = fd;
2322
2323     QLIST_INSERT_HEAD(&mon->fds, monfd, next);
2324     return 0;
2325 }
2326
2327 static int do_closefd(Monitor *mon, const QDict *qdict, QObject **ret_data)
2328 {
2329     const char *fdname = qdict_get_str(qdict, "fdname");
2330     mon_fd_t *monfd;
2331
2332     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2333         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2334             continue;
2335         }
2336
2337         QLIST_REMOVE(monfd, next);
2338         close(monfd->fd);
2339         g_free(monfd->name);
2340         g_free(monfd);
2341         return 0;
2342     }
2343
2344     qerror_report(QERR_FD_NOT_FOUND, fdname);
2345     return -1;
2346 }
2347
2348 static void do_loadvm(Monitor *mon, const QDict *qdict)
2349 {
2350     int saved_vm_running  = runstate_is_running();
2351     const char *name = qdict_get_str(qdict, "name");
2352
2353     vm_stop(RUN_STATE_RESTORE_VM);
2354
2355     if (load_vmstate(name) == 0 && saved_vm_running) {
2356         vm_start();
2357     }
2358 }
2359
2360 int monitor_get_fd(Monitor *mon, const char *fdname)
2361 {
2362     mon_fd_t *monfd;
2363
2364     QLIST_FOREACH(monfd, &mon->fds, next) {
2365         int fd;
2366
2367         if (strcmp(monfd->name, fdname) != 0) {
2368             continue;
2369         }
2370
2371         fd = monfd->fd;
2372
2373         /* caller takes ownership of fd */
2374         QLIST_REMOVE(monfd, next);
2375         g_free(monfd->name);
2376         g_free(monfd);
2377
2378         return fd;
2379     }
2380
2381     return -1;
2382 }
2383
2384 /* mon_cmds and info_cmds would be sorted at runtime */
2385 static mon_cmd_t mon_cmds[] = {
2386 #include "hmp-commands.h"
2387     { NULL, NULL, },
2388 };
2389
2390 /* Please update hmp-commands.hx when adding or changing commands */
2391 static mon_cmd_t info_cmds[] = {
2392     {
2393         .name       = "version",
2394         .args_type  = "",
2395         .params     = "",
2396         .help       = "show the version of QEMU",
2397         .mhandler.info = hmp_info_version,
2398     },
2399     {
2400         .name       = "network",
2401         .args_type  = "",
2402         .params     = "",
2403         .help       = "show the network state",
2404         .mhandler.info = do_info_network,
2405     },
2406     {
2407         .name       = "chardev",
2408         .args_type  = "",
2409         .params     = "",
2410         .help       = "show the character devices",
2411         .mhandler.info = hmp_info_chardev,
2412     },
2413     {
2414         .name       = "block",
2415         .args_type  = "",
2416         .params     = "",
2417         .help       = "show the block devices",
2418         .mhandler.info = hmp_info_block,
2419     },
2420     {
2421         .name       = "blockstats",
2422         .args_type  = "",
2423         .params     = "",
2424         .help       = "show block device statistics",
2425         .mhandler.info = hmp_info_blockstats,
2426     },
2427     {
2428         .name       = "registers",
2429         .args_type  = "",
2430         .params     = "",
2431         .help       = "show the cpu registers",
2432         .mhandler.info = do_info_registers,
2433     },
2434     {
2435         .name       = "cpus",
2436         .args_type  = "",
2437         .params     = "",
2438         .help       = "show infos for each CPU",
2439         .mhandler.info = hmp_info_cpus,
2440     },
2441     {
2442         .name       = "history",
2443         .args_type  = "",
2444         .params     = "",
2445         .help       = "show the command line history",
2446         .mhandler.info = do_info_history,
2447     },
2448 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_PPC) || defined(TARGET_MIPS) || \
2449     defined(TARGET_LM32) || (defined(TARGET_SPARC) && !defined(TARGET_SPARC64))
2450     {
2451         .name       = "irq",
2452         .args_type  = "",
2453         .params     = "",
2454         .help       = "show the interrupts statistics (if available)",
2455 #ifdef TARGET_SPARC
2456         .mhandler.info = sun4m_irq_info,
2457 #elif defined(TARGET_LM32)
2458         .mhandler.info = lm32_irq_info,
2459 #else
2460         .mhandler.info = irq_info,
2461 #endif
2462     },
2463     {
2464         .name       = "pic",
2465         .args_type  = "",
2466         .params     = "",
2467         .help       = "show i8259 (PIC) state",
2468 #ifdef TARGET_SPARC
2469         .mhandler.info = sun4m_pic_info,
2470 #elif defined(TARGET_LM32)
2471         .mhandler.info = lm32_do_pic_info,
2472 #else
2473         .mhandler.info = pic_info,
2474 #endif
2475     },
2476 #endif
2477     {
2478         .name       = "pci",
2479         .args_type  = "",
2480         .params     = "",
2481         .help       = "show PCI info",
2482         .mhandler.info = hmp_info_pci,
2483     },
2484 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_SH4) || defined(TARGET_SPARC) || \
2485     defined(TARGET_PPC)
2486     {
2487         .name       = "tlb",
2488         .args_type  = "",
2489         .params     = "",
2490         .help       = "show virtual to physical memory mappings",
2491         .mhandler.info = tlb_info,
2492     },
2493 #endif
2494 #if defined(TARGET_I386)
2495     {
2496         .name       = "mem",
2497         .args_type  = "",
2498         .params     = "",
2499         .help       = "show the active virtual memory mappings",
2500         .mhandler.info = mem_info,
2501     },
2502 #endif
2503     {
2504         .name       = "mtree",
2505         .args_type  = "",
2506         .params     = "",
2507         .help       = "show memory tree",
2508         .mhandler.info = do_info_mtree,
2509     },
2510     {
2511         .name       = "jit",
2512         .args_type  = "",
2513         .params     = "",
2514         .help       = "show dynamic compiler info",
2515         .mhandler.info = do_info_jit,
2516     },
2517     {
2518         .name       = "kvm",
2519         .args_type  = "",
2520         .params     = "",
2521         .help       = "show KVM information",
2522         .mhandler.info = hmp_info_kvm,
2523     },
2524     {
2525         .name       = "numa",
2526         .args_type  = "",
2527         .params     = "",
2528         .help       = "show NUMA information",
2529         .mhandler.info = do_info_numa,
2530     },
2531     {
2532         .name       = "usb",
2533         .args_type  = "",
2534         .params     = "",
2535         .help       = "show guest USB devices",
2536         .mhandler.info = usb_info,
2537     },
2538     {
2539         .name       = "usbhost",
2540         .args_type  = "",
2541         .params     = "",
2542         .help       = "show host USB devices",
2543         .mhandler.info = usb_host_info,
2544     },
2545     {
2546         .name       = "profile",
2547         .args_type  = "",
2548         .params     = "",
2549         .help       = "show profiling information",
2550         .mhandler.info = do_info_profile,
2551     },
2552     {
2553         .name       = "capture",
2554         .args_type  = "",
2555         .params     = "",
2556         .help       = "show capture information",
2557         .mhandler.info = do_info_capture,
2558     },
2559     {
2560         .name       = "snapshots",
2561         .args_type  = "",
2562         .params     = "",
2563         .help       = "show the currently saved VM snapshots",
2564         .mhandler.info = do_info_snapshots,
2565     },
2566     {
2567         .name       = "status",
2568         .args_type  = "",
2569         .params     = "",
2570         .help       = "show the current VM status (running|paused)",
2571         .mhandler.info = hmp_info_status,
2572     },
2573     {
2574         .name       = "pcmcia",
2575         .args_type  = "",
2576         .params     = "",
2577         .help       = "show guest PCMCIA status",
2578         .mhandler.info = pcmcia_info,
2579     },
2580     {
2581         .name       = "mice",
2582         .args_type  = "",
2583         .params     = "",
2584         .help       = "show which guest mouse is receiving events",
2585         .mhandler.info = hmp_info_mice,
2586     },
2587     {
2588         .name       = "vnc",
2589         .args_type  = "",
2590         .params     = "",
2591         .help       = "show the vnc server status",
2592         .mhandler.info = hmp_info_vnc,
2593     },
2594 #if defined(CONFIG_SPICE)
2595     {
2596         .name       = "spice",
2597         .args_type  = "",
2598         .params     = "",
2599         .help       = "show the spice server status",
2600         .mhandler.info = hmp_info_spice,
2601     },
2602 #endif
2603     {
2604         .name       = "name",
2605         .args_type  = "",
2606         .params     = "",
2607         .help       = "show the current VM name",
2608         .mhandler.info = hmp_info_name,
2609     },
2610     {
2611         .name       = "uuid",
2612         .args_type  = "",
2613         .params     = "",
2614         .help       = "show the current VM UUID",
2615         .mhandler.info = hmp_info_uuid,
2616     },
2617 #if defined(TARGET_PPC)
2618     {
2619         .name       = "cpustats",
2620         .args_type  = "",
2621         .params     = "",
2622         .help       = "show CPU statistics",
2623         .mhandler.info = do_info_cpu_stats,
2624     },
2625 #endif
2626 #if defined(CONFIG_SLIRP)
2627     {
2628         .name       = "usernet",
2629         .args_type  = "",
2630         .params     = "",
2631         .help       = "show user network stack connection states",
2632         .mhandler.info = do_info_usernet,
2633     },
2634 #endif
2635     {
2636         .name       = "migrate",
2637         .args_type  = "",
2638         .params     = "",
2639         .help       = "show migration status",
2640         .mhandler.info = hmp_info_migrate,
2641     },
2642     {
2643         .name       = "balloon",
2644         .args_type  = "",
2645         .params     = "",
2646         .help       = "show balloon information",
2647         .mhandler.info = hmp_info_balloon,
2648     },
2649     {
2650         .name       = "qtree",
2651         .args_type  = "",
2652         .params     = "",
2653         .help       = "show device tree",
2654         .mhandler.info = do_info_qtree,
2655     },
2656     {
2657         .name       = "qdm",
2658         .args_type  = "",
2659         .params     = "",
2660         .help       = "show qdev device model list",
2661         .mhandler.info = do_info_qdm,
2662     },
2663     {
2664         .name       = "roms",
2665         .args_type  = "",
2666         .params     = "",
2667         .help       = "show roms",
2668         .mhandler.info = do_info_roms,
2669     },
2670 #if defined(CONFIG_TRACE_SIMPLE)
2671     {
2672         .name       = "trace",
2673         .args_type  = "",
2674         .params     = "",
2675         .help       = "show current contents of trace buffer",
2676         .mhandler.info = do_info_trace,
2677     },
2678 #endif
2679     {
2680         .name       = "trace-events",
2681         .args_type  = "",
2682         .params     = "",
2683         .help       = "show available trace-events & their state",
2684         .mhandler.info = do_trace_print_events,
2685     },
2686     {
2687         .name       = NULL,
2688     },
2689 };
2690
2691 static const mon_cmd_t qmp_cmds[] = {
2692 #include "qmp-commands-old.h"
2693     { /* NULL */ },
2694 };
2695
2696 /*******************************************************************/
2697
2698 static const char *pch;
2699 static jmp_buf expr_env;
2700
2701 #define MD_TLONG 0
2702 #define MD_I32   1
2703
2704 typedef struct MonitorDef {
2705     const char *name;
2706     int offset;
2707     target_long (*get_value)(const struct MonitorDef *md, int val);
2708     int type;
2709 } MonitorDef;
2710
2711 #if defined(TARGET_I386)
2712 static target_long monitor_get_pc (const struct MonitorDef *md, int val)
2713 {
2714     CPUState *env = mon_get_cpu();
2715     return env->eip + env->segs[R_CS].base;
2716 }
2717 #endif
2718
2719 #if defined(TARGET_PPC)
2720 static target_long monitor_get_ccr (const struct MonitorDef *md, int val)
2721 {
2722     CPUState *env = mon_get_cpu();
2723     unsigned int u;
2724     int i;
2725
2726     u = 0;
2727     for (i = 0; i < 8; i++)
2728         u |= env->crf[i] << (32 - (4 * i));
2729
2730     return u;
2731 }
2732
2733 static target_long monitor_get_msr (const struct MonitorDef *md, int val)
2734 {
2735     CPUState *env = mon_get_cpu();
2736     return env->msr;
2737 }
2738
2739 static target_long monitor_get_xer (const struct MonitorDef *md, int val)
2740 {
2741     CPUState *env = mon_get_cpu();
2742     return env->xer;
2743 }
2744
2745 static target_long monitor_get_decr (const struct MonitorDef *md, int val)
2746 {
2747     CPUState *env = mon_get_cpu();
2748     return cpu_ppc_load_decr(env);
2749 }
2750
2751 static target_long monitor_get_tbu (const struct MonitorDef *md, int val)
2752 {
2753     CPUState *env = mon_get_cpu();
2754     return cpu_ppc_load_tbu(env);
2755 }
2756
2757 static target_long monitor_get_tbl (const struct MonitorDef *md, int val)
2758 {
2759     CPUState *env = mon_get_cpu();
2760     return cpu_ppc_load_tbl(env);
2761 }
2762 #endif
2763
2764 #if defined(TARGET_SPARC)
2765 #ifndef TARGET_SPARC64
2766 static target_long monitor_get_psr (const struct MonitorDef *md, int val)
2767 {
2768     CPUState *env = mon_get_cpu();
2769
2770     return cpu_get_psr(env);
2771 }
2772 #endif
2773
2774 static target_long monitor_get_reg(const struct MonitorDef *md, int val)
2775 {
2776     CPUState *env = mon_get_cpu();
2777     return env->regwptr[val];
2778 }
2779 #endif
2780
2781 static const MonitorDef monitor_defs[] = {
2782 #ifdef TARGET_I386
2783
2784 #define SEG(name, seg) \
2785     { name, offsetof(CPUState, segs[seg].selector), NULL, MD_I32 },\
2786     { name ".base", offsetof(CPUState, segs[seg].base) },\
2787     { name ".limit", offsetof(CPUState, segs[seg].limit), NULL, MD_I32 },
2788
2789     { "eax", offsetof(CPUState, regs[0]) },
2790     { "ecx", offsetof(CPUState, regs[1]) },
2791     { "edx", offsetof(CPUState, regs[2]) },
2792     { "ebx", offsetof(CPUState, regs[3]) },
2793     { "esp|sp", offsetof(CPUState, regs[4]) },
2794     { "ebp|fp", offsetof(CPUState, regs[5]) },
2795     { "esi", offsetof(CPUState, regs[6]) },
2796     { "edi", offsetof(CPUState, regs[7]) },
2797 #ifdef TARGET_X86_64
2798     { "r8", offsetof(CPUState, regs[8]) },
2799     { "r9", offsetof(CPUState, regs[9]) },
2800     { "r10", offsetof(CPUState, regs[10]) },
2801     { "r11", offsetof(CPUState, regs[11]) },
2802     { "r12", offsetof(CPUState, regs[12]) },
2803     { "r13", offsetof(CPUState, regs[13]) },
2804     { "r14", offsetof(CPUState, regs[14]) },
2805     { "r15", offsetof(CPUState, regs[15]) },
2806 #endif
2807     { "eflags", offsetof(CPUState, eflags) },
2808     { "eip", offsetof(CPUState, eip) },
2809     SEG("cs", R_CS)
2810     SEG("ds", R_DS)
2811     SEG("es", R_ES)
2812     SEG("ss", R_SS)
2813     SEG("fs", R_FS)
2814     SEG("gs", R_GS)
2815     { "pc", 0, monitor_get_pc, },
2816 #elif defined(TARGET_PPC)
2817     /* General purpose registers */
2818     { "r0", offsetof(CPUState, gpr[0]) },
2819     { "r1", offsetof(CPUState, gpr[1]) },
2820     { "r2", offsetof(CPUState, gpr[2]) },
2821     { "r3", offsetof(CPUState, gpr[3]) },
2822     { "r4", offsetof(CPUState, gpr[4]) },
2823     { "r5", offsetof(CPUState, gpr[5]) },
2824     { "r6", offsetof(CPUState, gpr[6]) },
2825     { "r7", offsetof(CPUState, gpr[7]) },
2826     { "r8", offsetof(CPUState, gpr[8]) },
2827     { "r9", offsetof(CPUState, gpr[9]) },
2828     { "r10", offsetof(CPUState, gpr[10]) },
2829     { "r11", offsetof(CPUState, gpr[11]) },
2830     { "r12", offsetof(CPUState, gpr[12]) },
2831     { "r13", offsetof(CPUState, gpr[13]) },
2832     { "r14", offsetof(CPUState, gpr[14]) },
2833     { "r15", offsetof(CPUState, gpr[15]) },
2834     { "r16", offsetof(CPUState, gpr[16]) },
2835     { "r17", offsetof(CPUState, gpr[17]) },
2836     { "r18", offsetof(CPUState, gpr[18]) },
2837     { "r19", offsetof(CPUState, gpr[19]) },
2838     { "r20", offsetof(CPUState, gpr[20]) },
2839     { "r21", offsetof(CPUState, gpr[21]) },
2840     { "r22", offsetof(CPUState, gpr[22]) },
2841     { "r23", offsetof(CPUState, gpr[23]) },
2842     { "r24", offsetof(CPUState, gpr[24]) },
2843     { "r25", offsetof(CPUState, gpr[25]) },
2844     { "r26", offsetof(CPUState, gpr[26]) },
2845     { "r27", offsetof(CPUState, gpr[27]) },
2846     { "r28", offsetof(CPUState, gpr[28]) },
2847     { "r29", offsetof(CPUState, gpr[29]) },
2848     { "r30", offsetof(CPUState, gpr[30]) },
2849     { "r31", offsetof(CPUState, gpr[31]) },
2850     /* Floating point registers */
2851     { "f0", offsetof(CPUState, fpr[0]) },
2852     { "f1", offsetof(CPUState, fpr[1]) },
2853     { "f2", offsetof(CPUState, fpr[2]) },
2854     { "f3", offsetof(CPUState, fpr[3]) },
2855     { "f4", offsetof(CPUState, fpr[4]) },
2856     { "f5", offsetof(CPUState, fpr[5]) },
2857     { "f6", offsetof(CPUState, fpr[6]) },
2858     { "f7", offsetof(CPUState, fpr[7]) },
2859     { "f8", offsetof(CPUState, fpr[8]) },
2860     { "f9", offsetof(CPUState, fpr[9]) },
2861     { "f10", offsetof(CPUState, fpr[10]) },
2862     { "f11", offsetof(CPUState, fpr[11]) },
2863     { "f12", offsetof(CPUState, fpr[12]) },
2864     { "f13", offsetof(CPUState, fpr[13]) },
2865     { "f14", offsetof(CPUState, fpr[14]) },
2866     { "f15", offsetof(CPUState, fpr[15]) },
2867     { "f16", offsetof(CPUState, fpr[16]) },
2868     { "f17", offsetof(CPUState, fpr[17]) },
2869     { "f18", offsetof(CPUState, fpr[18]) },
2870     { "f19", offsetof(CPUState, fpr[19]) },
2871     { "f20", offsetof(CPUState, fpr[20]) },
2872     { "f21", offsetof(CPUState, fpr[21]) },
2873     { "f22", offsetof(CPUState, fpr[22]) },
2874     { "f23", offsetof(CPUState, fpr[23]) },
2875     { "f24", offsetof(CPUState, fpr[24]) },
2876     { "f25", offsetof(CPUState, fpr[25]) },
2877     { "f26", offsetof(CPUState, fpr[26]) },
2878     { "f27", offsetof(CPUState, fpr[27]) },
2879     { "f28", offsetof(CPUState, fpr[28]) },
2880     { "f29", offsetof(CPUState, fpr[29]) },
2881     { "f30", offsetof(CPUState, fpr[30]) },
2882     { "f31", offsetof(CPUState, fpr[31]) },
2883     { "fpscr", offsetof(CPUState, fpscr) },
2884     /* Next instruction pointer */
2885     { "nip|pc", offsetof(CPUState, nip) },
2886     { "lr", offsetof(CPUState, lr) },
2887     { "ctr", offsetof(CPUState, ctr) },
2888     { "decr", 0, &monitor_get_decr, },
2889     { "ccr", 0, &monitor_get_ccr, },
2890     /* Machine state register */
2891     { "msr", 0, &monitor_get_msr, },
2892     { "xer", 0, &monitor_get_xer, },
2893     { "tbu", 0, &monitor_get_tbu, },
2894     { "tbl", 0, &monitor_get_tbl, },
2895 #if defined(TARGET_PPC64)
2896     /* Address space register */
2897     { "asr", offsetof(CPUState, asr) },
2898 #endif
2899     /* Segment registers */
2900     { "sdr1", offsetof(CPUState, spr[SPR_SDR1]) },
2901     { "sr0", offsetof(CPUState, sr[0]) },
2902     { "sr1", offsetof(CPUState, sr[1]) },
2903     { "sr2", offsetof(CPUState, sr[2]) },
2904     { "sr3", offsetof(CPUState, sr[3]) },
2905     { "sr4", offsetof(CPUState, sr[4]) },
2906     { "sr5", offsetof(CPUState, sr[5]) },
2907     { "sr6", offsetof(CPUState, sr[6]) },
2908     { "sr7", offsetof(CPUState, sr[7]) },
2909     { "sr8", offsetof(CPUState, sr[8]) },
2910     { "sr9", offsetof(CPUState, sr[9]) },
2911     { "sr10", offsetof(CPUState, sr[10]) },
2912     { "sr11", offsetof(CPUState, sr[11]) },
2913     { "sr12", offsetof(CPUState, sr[12]) },
2914     { "sr13", offsetof(CPUState, sr[13]) },
2915     { "sr14", offsetof(CPUState, sr[14]) },
2916     { "sr15", offsetof(CPUState, sr[15]) },
2917     /* Too lazy to put BATs... */
2918     { "pvr", offsetof(CPUState, spr[SPR_PVR]) },
2919
2920     { "srr0", offsetof(CPUState, spr[SPR_SRR0]) },
2921     { "srr1", offsetof(CPUState, spr[SPR_SRR1]) },
2922     { "sprg0", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG0]) },
2923     { "sprg1", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG1]) },
2924     { "sprg2", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG2]) },
2925     { "sprg3", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG3]) },
2926     { "sprg4", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG4]) },
2927     { "sprg5", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG5]) },
2928     { "sprg6", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG6]) },
2929     { "sprg7", offsetof(CPUState, spr[SPR_SPRG7]) },
2930     { "pid", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_PID]) },
2931     { "csrr0", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_CSRR0]) },
2932     { "csrr1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_CSRR1]) },
2933     { "esr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_ESR]) },
2934     { "dear", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_DEAR]) },
2935     { "mcsr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MCSR]) },
2936     { "tsr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_TSR]) },
2937     { "tcr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_TCR]) },
2938     { "vrsave", offsetof(CPUState, spr[SPR_VRSAVE]) },
2939     { "pir", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_PIR]) },
2940     { "mcsrr0", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MCSRR0]) },
2941     { "mcsrr1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MCSRR1]) },
2942     { "decar", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_DECAR]) },
2943     { "ivpr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVPR]) },
2944     { "epcr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_EPCR]) },
2945     { "sprg8", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_SPRG8]) },
2946     { "ivor0", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR0]) },
2947     { "ivor1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR1]) },
2948     { "ivor2", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR2]) },
2949     { "ivor3", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR3]) },
2950     { "ivor4", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR4]) },
2951     { "ivor5", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR5]) },
2952     { "ivor6", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR6]) },
2953     { "ivor7", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR7]) },
2954     { "ivor8", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR8]) },
2955     { "ivor9", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR9]) },
2956     { "ivor10", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR10]) },
2957     { "ivor11", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR11]) },
2958     { "ivor12", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR12]) },
2959     { "ivor13", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR13]) },
2960     { "ivor14", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR14]) },
2961     { "ivor15", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR15]) },
2962     { "ivor32", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR32]) },
2963     { "ivor33", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR33]) },
2964     { "ivor34", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR34]) },
2965     { "ivor35", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR35]) },
2966     { "ivor36", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR36]) },
2967     { "ivor37", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_IVOR37]) },
2968     { "mas0", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS0]) },
2969     { "mas1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS1]) },
2970     { "mas2", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS2]) },
2971     { "mas3", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS3]) },
2972     { "mas4", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS4]) },
2973     { "mas6", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS6]) },
2974     { "mas7", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_MAS7]) },
2975     { "mmucfg", offsetof(CPUState, spr[SPR_MMUCFG]) },
2976     { "tlb0cfg", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_TLB0CFG]) },
2977     { "tlb1cfg", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_TLB1CFG]) },
2978     { "epr", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_EPR]) },
2979     { "eplc", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_EPLC]) },
2980     { "epsc", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_EPSC]) },
2981     { "svr", offsetof(CPUState, spr[SPR_E500_SVR]) },
2982     { "mcar", offsetof(CPUState, spr[SPR_Exxx_MCAR]) },
2983     { "pid1", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_PID1]) },
2984     { "pid2", offsetof(CPUState, spr[SPR_BOOKE_PID2]) },
2985     { "hid0", offsetof(CPUState, spr[SPR_HID0]) },
2986
2987 #elif defined(TARGET_SPARC)
2988     { "g0", offsetof(CPUState, gregs[0]) },
2989     { "g1", offsetof(CPUState, gregs[1]) },
2990     { "g2", offsetof(CPUState, gregs[2]) },
2991     { "g3", offsetof(CPUState, gregs[3]) },
2992     { "g4", offsetof(CPUState, gregs[4]) },
2993     { "g5", offsetof(CPUState, gregs[5]) },
2994     { "g6", offsetof(CPUState, gregs[6]) },
2995     { "g7", offsetof(CPUState, gregs[7]) },
2996     { "o0", 0, monitor_get_reg },
2997     { "o1", 1, monitor_get_reg },
2998     { "o2", 2, monitor_get_reg },
2999     { "o3", 3, monitor_get_reg },
3000     { "o4", 4, monitor_get_reg },
3001     { "o5", 5, monitor_get_reg },
3002     { "o6", 6, monitor_get_reg },
3003     { "o7", 7, monitor_get_reg },
3004     { "l0", 8, monitor_get_reg },
3005     { "l1", 9, monitor_get_reg },
3006     { "l2", 10, monitor_get_reg },
3007     { "l3", 11, monitor_get_reg },
3008     { "l4", 12, monitor_get_reg },
3009     { "l5", 13, monitor_get_reg },
3010     { "l6", 14, monitor_get_reg },
3011     { "l7", 15, monitor_get_reg },
3012     { "i0", 16, monitor_get_reg },
3013     { "i1", 17, monitor_get_reg },
3014     { "i2", 18, monitor_get_reg },
3015     { "i3", 19, monitor_get_reg },
3016     { "i4", 20, monitor_get_reg },
3017     { "i5", 21, monitor_get_reg },
3018     { "i6", 22, monitor_get_reg },
3019     { "i7", 23, monitor_get_reg },
3020     { "pc", offsetof(CPUState, pc) },
3021     { "npc", offsetof(CPUState, npc) },
3022     { "y", offsetof(CPUState, y) },
3023 #ifndef TARGET_SPARC64
3024     { "psr", 0, &monitor_get_psr, },
3025     { "wim", offsetof(CPUState, wim) },
3026 #endif
3027     { "tbr", offsetof(CPUState, tbr) },
3028     { "fsr", offsetof(CPUState, fsr) },
3029     { "f0", offsetof(CPUState, fpr[0].l.upper) },
3030     { "f1", offsetof(CPUState, fpr[0].l.lower) },
3031     { "f2", offsetof(CPUState, fpr[1].l.upper) },
3032     { "f3", offsetof(CPUState, fpr[1].l.lower) },
3033     { "f4", offsetof(CPUState, fpr[2].l.upper) },
3034     { "f5", offsetof(CPUState, fpr[2].l.lower) },
3035     { "f6", offsetof(CPUState, fpr[3].l.upper) },
3036     { "f7", offsetof(CPUState, fpr[3].l.lower) },
3037     { "f8", offsetof(CPUState, fpr[4].l.upper) },
3038     { "f9", offsetof(CPUState, fpr[4].l.lower) },
3039     { "f10", offsetof(CPUState, fpr[5].l.upper) },
3040     { "f11", offsetof(CPUState, fpr[5].l.lower) },
3041     { "f12", offsetof(CPUState, fpr[6].l.upper) },
3042     { "f13", offsetof(CPUState, fpr[6].l.lower) },
3043     { "f14", offsetof(CPUState, fpr[7].l.upper) },
3044     { "f15", offsetof(CPUState, fpr[7].l.lower) },
3045     { "f16", offsetof(CPUState, fpr[8].l.upper) },
3046     { "f17", offsetof(CPUState, fpr[8].l.lower) },
3047     { "f18", offsetof(CPUState, fpr[9].l.upper) },
3048     { "f19", offsetof(CPUState, fpr[9].l.lower) },
3049     { "f20", offsetof(CPUState, fpr[10].l.upper) },
3050     { "f21", offsetof(CPUState, fpr[10].l.lower) },
3051     { "f22", offsetof(CPUState, fpr[11].l.upper) },
3052     { "f23", offsetof(CPUState, fpr[11].l.lower) },
3053     { "f24", offsetof(CPUState, fpr[12].l.upper) },
3054     { "f25", offsetof(CPUState, fpr[12].l.lower) },
3055     { "f26", offsetof(CPUState, fpr[13].l.upper) },
3056     { "f27", offsetof(CPUState, fpr[13].l.lower) },
3057     { "f28", offsetof(CPUState, fpr[14].l.upper) },
3058     { "f29", offsetof(CPUState, fpr[14].l.lower) },
3059     { "f30", offsetof(CPUState, fpr[15].l.upper) },
3060     { "f31", offsetof(CPUState, fpr[15].l.lower) },
3061 #ifdef TARGET_SPARC64
3062     { "f32", offsetof(CPUState, fpr[16]) },
3063     { "f34", offsetof(CPUState, fpr[17]) },
3064     { "f36", offsetof(CPUState, fpr[18]) },
3065     { "f38", offsetof(CPUState, fpr[19]) },
3066     { "f40", offsetof(CPUState, fpr[20]) },
3067     { "f42", offsetof(CPUState, fpr[21]) },
3068     { "f44", offsetof(CPUState, fpr[22]) },
3069     { "f46", offsetof(CPUState, fpr[23]) },
3070     { "f48", offsetof(CPUState, fpr[24]) },
3071     { "f50", offsetof(CPUState, fpr[25]) },
3072     { "f52", offsetof(CPUState, fpr[26]) },
3073     { "f54", offsetof(CPUState, fpr[27]) },
3074     { "f56", offsetof(CPUState, fpr[28]) },
3075     { "f58", offsetof(CPUState, fpr[29]) },
3076     { "f60", offsetof(CPUState, fpr[30]) },
3077     { "f62", offsetof(CPUState, fpr[31]) },
3078     { "asi", offsetof(CPUState, asi) },
3079     { "pstate", offsetof(CPUState, pstate) },
3080     { "cansave", offsetof(CPUState, cansave) },
3081     { "canrestore", offsetof(CPUState, canrestore) },
3082     { "otherwin", offsetof(CPUState, otherwin) },
3083     { "wstate", offsetof(CPUState, wstate) },
3084     { "cleanwin", offsetof(CPUState, cleanwin) },
3085     { "fprs", offsetof(CPUState, fprs) },
3086 #endif
3087 #endif
3088     { NULL },
3089 };
3090
3091 static void expr_error(Monitor *mon, const char *msg)
3092 {
3093     monitor_printf(mon, "%s\n", msg);
3094     longjmp(expr_env, 1);
3095 }
3096
3097 /* return 0 if OK, -1 if not found */
3098 static int get_monitor_def(target_long *pval, const char *name)
3099 {
3100     const MonitorDef *md;
3101     void *ptr;
3102
3103     for(md = monitor_defs; md->name != NULL; md++) {
3104         if (compare_cmd(name, md->name)) {
3105             if (md->get_value) {
3106                 *pval = md->get_value(md, md->offset);
3107             } else {
3108                 CPUState *env = mon_get_cpu();
3109                 ptr = (uint8_t *)env + md->offset;
3110                 switch(md->type) {
3111                 case MD_I32:
3112                     *pval = *(int32_t *)ptr;
3113                     break;
3114                 case MD_TLONG:
3115                     *pval = *(target_long *)ptr;
3116                     break;
3117                 default:
3118                     *pval = 0;
3119                     break;
3120                 }
3121             }
3122             return 0;
3123         }
3124     }
3125     return -1;
3126 }
3127
3128 static void next(void)
3129 {
3130     if (*pch != '\0') {
3131         pch++;
3132         while (qemu_isspace(*pch))
3133             pch++;
3134     }
3135 }
3136
3137 static int64_t expr_sum(Monitor *mon);
3138
3139 static int64_t expr_unary(Monitor *mon)
3140 {
3141     int64_t n;
3142     char *p;
3143     int ret;
3144
3145     switch(*pch) {
3146     case '+':
3147         next();
3148         n = expr_unary(mon);
3149         break;
3150     case '-':
3151         next();
3152         n = -expr_unary(mon);
3153         break;
3154     case '~':
3155         next();
3156         n = ~expr_unary(mon);
3157         break;
3158     case '(':
3159         next();
3160         n = expr_sum(mon);
3161         if (*pch != ')') {
3162             expr_error(mon, "')' expected");
3163         }
3164         next();
3165         break;
3166     case '\'':
3167         pch++;
3168         if (*pch == '\0')
3169             expr_error(mon, "character constant expected");
3170         n = *pch;
3171         pch++;
3172         if (*pch != '\'')
3173             expr_error(mon, "missing terminating \' character");
3174         next();
3175         break;
3176     case '$':
3177         {
3178             char buf[128], *q;
3179             target_long reg=0;
3180
3181             pch++;
3182             q = buf;
3183             while ((*pch >= 'a' && *pch <= 'z') ||
3184                    (*pch >= 'A' && *pch <= 'Z') ||
3185                    (*pch >= '0' && *pch <= '9') ||
3186                    *pch == '_' || *pch == '.') {
3187                 if ((q - buf) < sizeof(buf) - 1)
3188                     *q++ = *pch;
3189                 pch++;
3190             }
3191             while (qemu_isspace(*pch))
3192                 pch++;
3193             *q = 0;
3194             ret = get_monitor_def(&reg, buf);
3195             if (ret < 0)
3196                 expr_error(mon, "unknown register");
3197             n = reg;
3198         }
3199         break;
3200     case '\0':
3201         expr_error(mon, "unexpected end of expression");
3202         n = 0;
3203         break;
3204     default:
3205 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS > 32
3206         n = strtoull(pch, &p, 0);
3207 #else
3208         n = strtoul(pch, &p, 0);
3209 #endif
3210         if (pch == p) {
3211             expr_error(mon, "invalid char in expression");
3212         }
3213         pch = p;
3214         while (qemu_isspace(*pch))
3215             pch++;
3216         break;
3217     }
3218     return n;
3219 }
3220
3221
3222 static int64_t expr_prod(Monitor *mon)
3223 {
3224     int64_t val, val2;
3225     int op;
3226
3227     val = expr_unary(mon);
3228     for(;;) {
3229         op = *pch;
3230         if (op != '*' && op != '/' && op != '%')
3231             break;
3232         next();
3233         val2 = expr_unary(mon);
3234         switch(op) {
3235         default:
3236         case '*':
3237             val *= val2;
3238             break;
3239         case '/':
3240         case '%':
3241             if (val2 == 0)
3242                 expr_error(mon, "division by zero");
3243             if (op == '/')
3244                 val /= val2;
3245             else
3246                 val %= val2;
3247             break;
3248         }
3249     }
3250     return val;
3251 }
3252
3253 static int64_t expr_logic(Monitor *mon)
3254 {
3255     int64_t val, val2;
3256     int op;
3257
3258     val = expr_prod(mon);
3259     for(;;) {
3260         op = *pch;
3261         if (op != '&' && op != '|' && op != '^')
3262             break;
3263         next();
3264         val2 = expr_prod(mon);
3265         switch(op) {
3266         default:
3267         case '&':
3268             val &= val2;
3269             break;
3270         case '|':
3271             val |= val2;
3272             break;
3273         case '^':
3274             val ^= val2;
3275             break;
3276         }
3277     }
3278     return val;
3279 }
3280
3281 static int64_t expr_sum(Monitor *mon)
3282 {
3283     int64_t val, val2;
3284     int op;
3285
3286     val = expr_logic(mon);
3287     for(;;) {
3288         op = *pch;
3289         if (op != '+' && op != '-')
3290             break;
3291         next();
3292         val2 = expr_logic(mon);
3293         if (op == '+')
3294             val += val2;
3295         else
3296             val -= val2;
3297     }
3298     return val;
3299 }
3300
3301 static int get_expr(Monitor *mon, int64_t *pval, const char **pp)
3302 {
3303     pch = *pp;
3304     if (setjmp(expr_env)) {
3305         *pp = pch;
3306         return -1;
3307     }
3308     while (qemu_isspace(*pch))
3309         pch++;
3310     *pval = expr_sum(mon);
3311     *pp = pch;
3312     return 0;
3313 }
3314
3315 static int get_double(Monitor *mon, double *pval, const char **pp)
3316 {
3317     const char *p = *pp;
3318     char *tailp;
3319     double d;
3320
3321     d = strtod(p, &tailp);
3322     if (tailp == p) {
3323         monitor_printf(mon, "Number expected\n");
3324         return -1;
3325     }
3326     if (d != d || d - d != 0) {
3327         /* NaN or infinity */
3328         monitor_printf(mon, "Bad number\n");
3329         return -1;
3330     }
3331     *pval = d;
3332     *pp = tailp;
3333     return 0;
3334 }
3335
3336 static int get_str(char *buf, int buf_size, const char **pp)
3337 {
3338     const char *p;
3339     char *q;
3340     int c;
3341
3342     q = buf;
3343     p = *pp;
3344     while (qemu_isspace(*p))
3345         p++;
3346     if (*p == '\0') {
3347     fail:
3348         *q = '\0';
3349         *pp = p;
3350         return -1;
3351     }
3352     if (*p == '\"') {
3353         p++;
3354         while (*p != '\0' && *p != '\"') {
3355             if (*p == '\\') {
3356                 p++;
3357                 c = *p++;
3358                 switch(c) {
3359                 case 'n':
3360                     c = '\n';
3361                     break;
3362                 case 'r':
3363                     c = '\r';
3364                     break;
3365                 case '\\':
3366                 case '\'':
3367                 case '\"':
3368                     break;
3369                 default:
3370                     qemu_printf("unsupported escape code: '\\%c'\n", c);
3371                     goto fail;
3372                 }
3373                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3374                     *q++ = c;
3375                 }
3376             } else {
3377                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3378                     *q++ = *p;
3379                 }
3380                 p++;
3381             }
3382         }
3383         if (*p != '\"') {
3384             qemu_printf("unterminated string\n");
3385             goto fail;
3386         }
3387         p++;
3388     } else {
3389         while (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
3390             if ((q - buf) < buf_size - 1) {
3391                 *q++ = *p;
3392             }
3393             p++;
3394         }
3395     }
3396     *q = '\0';
3397     *pp = p;
3398     return 0;
3399 }
3400
3401 /*
3402  * Store the command-name in cmdname, and return a pointer to
3403  * the remaining of the command string.
3404  */
3405 static const char *get_command_name(const char *cmdline,
3406                                     char *cmdname, size_t nlen)
3407 {
3408     size_t len;
3409     const char *p, *pstart;
3410
3411     p = cmdline;
3412     while (qemu_isspace(*p))
3413         p++;
3414     if (*p == '\0')
3415         return NULL;
3416     pstart = p;
3417     while (*p != '\0' && *p != '/' && !qemu_isspace(*p))
3418         p++;
3419     len = p - pstart;
3420     if (len > nlen - 1)
3421         len = nlen - 1;
3422     memcpy(cmdname, pstart, len);
3423     cmdname[len] = '\0';
3424     return p;
3425 }
3426
3427 /**
3428  * Read key of 'type' into 'key' and return the current
3429  * 'type' pointer.
3430  */
3431 static char *key_get_info(const char *type, char **key)
3432 {
3433     size_t len;
3434     char *p, *str;
3435
3436     if (*type == ',')
3437         type++;
3438
3439     p = strchr(type, ':');
3440     if (!p) {
3441         *key = NULL;
3442         return NULL;
3443     }
3444     len = p - type;
3445
3446     str = g_malloc(len + 1);
3447     memcpy(str, type, len);
3448     str[len] = '\0';
3449
3450     *key = str;
3451     return ++p;
3452 }
3453
3454 static int default_fmt_format = 'x';
3455 static int default_fmt_size = 4;
3456
3457 #define MAX_ARGS 16
3458
3459 static int is_valid_option(const char *c, const char *typestr)
3460 {
3461     char option[3];
3462   
3463     option[0] = '-';
3464     option[1] = *c;
3465     option[2] = '\0';
3466   
3467     typestr = strstr(typestr, option);
3468     return (typestr != NULL);
3469 }
3470
3471 static const mon_cmd_t *search_dispatch_table(const mon_cmd_t *disp_table,
3472                                               const char *cmdname)
3473 {
3474     const mon_cmd_t *cmd;
3475
3476     for (cmd = disp_table; cmd->name != NULL; cmd++) {
3477         if (compare_cmd(cmdname, cmd->name)) {
3478             return cmd;
3479         }
3480     }
3481
3482     return NULL;
3483 }
3484
3485 static const mon_cmd_t *monitor_find_command(const char *cmdname)
3486 {
3487     return search_dispatch_table(mon_cmds, cmdname);
3488 }
3489
3490 static const mon_cmd_t *qmp_find_cmd(const char *cmdname)
3491 {
3492     return search_dispatch_table(qmp_cmds, cmdname);
3493 }
3494
3495 static const mon_cmd_t *monitor_parse_command(Monitor *mon,
3496                                               const char *cmdline,
3497                                               QDict *qdict)
3498 {
3499     const char *p, *typestr;
3500     int c;
3501     const mon_cmd_t *cmd;
3502     char cmdname[256];
3503     char buf[1024];
3504     char *key;
3505
3506 #ifdef DEBUG
3507     monitor_printf(mon, "command='%s'\n", cmdline);
3508 #endif
3509
3510     /* extract the command name */
3511     p = get_command_name(cmdline, cmdname, sizeof(cmdname));
3512     if (!p)
3513         return NULL;
3514
3515     cmd = monitor_find_command(cmdname);
3516     if (!cmd) {
3517         monitor_printf(mon, "unknown command: '%s'\n", cmdname);
3518         return NULL;
3519     }
3520
3521     /* parse the parameters */
3522     typestr = cmd->args_type;
3523     for(;;) {
3524         typestr = key_get_info(typestr, &key);
3525         if (!typestr)
3526             break;
3527         c = *typestr;
3528         typestr++;
3529         switch(c) {
3530         case 'F':
3531         case 'B':
3532         case 's':
3533             {
3534                 int ret;
3535
3536                 while (qemu_isspace(*p))
3537                     p++;
3538                 if (*typestr == '?') {
3539                     typestr++;
3540                     if (*p == '\0') {
3541                         /* no optional string: NULL argument */
3542                         break;
3543                     }
3544                 }
3545                 ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
3546                 if (ret < 0) {
3547                     switch(c) {
3548                     case 'F':
3549                         monitor_printf(mon, "%s: filename expected\n",
3550                                        cmdname);
3551                         break;
3552                     case 'B':
3553                         monitor_printf(mon, "%s: block device name expected\n",
3554                                        cmdname);
3555                         break;
3556                     default:
3557                         monitor_printf(mon, "%s: string expected\n", cmdname);
3558                         break;
3559                     }
3560                     goto fail;
3561                 }
3562                 qdict_put(qdict, key, qstring_from_str(buf));
3563             }
3564             break;
3565         case 'O':
3566             {
3567                 QemuOptsList *opts_list;
3568                 QemuOpts *opts;
3569
3570                 opts_list = qemu_find_opts(key);
3571                 if (!opts_list || opts_list->desc->name) {
3572                     goto bad_type;
3573                 }
3574                 while (qemu_isspace(*p)) {
3575                     p++;
3576                 }
3577                 if (!*p)
3578                     break;
3579                 if (get_str(buf, sizeof(buf), &p) < 0) {
3580                     goto fail;
3581                 }
3582                 opts = qemu_opts_parse(opts_list, buf, 1);
3583                 if (!opts) {
3584                     goto fail;
3585                 }
3586                 qemu_opts_to_qdict(opts, qdict);
3587                 qemu_opts_del(opts);
3588             }
3589             break;
3590         case '/':
3591             {
3592                 int count, format, size;
3593
3594                 while (qemu_isspace(*p))
3595                     p++;
3596                 if (*p == '/') {
3597                     /* format found */
3598                     p++;
3599                     count = 1;
3600                     if (qemu_isdigit(*p)) {
3601                         count = 0;
3602                         while (qemu_isdigit(*p)) {
3603                             count = count * 10 + (*p - '0');
3604                             p++;
3605                         }
3606                     }
3607                     size = -1;
3608                     format = -1;
3609                     for(;;) {
3610                         switch(*p) {
3611                         case 'o':
3612                         case 'd':
3613                         case 'u':
3614                         case 'x':
3615                         case 'i':
3616                         case 'c':
3617                             format = *p++;
3618                             break;
3619                         case 'b':
3620                             size = 1;
3621                             p++;
3622                             break;
3623                         case 'h':
3624                             size = 2;
3625                             p++;
3626                             break;
3627                         case 'w':
3628                             size = 4;
3629                             p++;
3630                             break;
3631                         case 'g':
3632                         case 'L':
3633                             size = 8;
3634                             p++;
3635                             break;
3636                         default:
3637                             goto next;
3638                         }
3639                     }
3640                 next:
3641                     if (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
3642                         monitor_printf(mon, "invalid char in format: '%c'\n",
3643                                        *p);
3644                         goto fail;
3645                     }
3646                     if (format < 0)
3647                         format = default_fmt_format;
3648                     if (format != 'i') {
3649                         /* for 'i', not specifying a size gives -1 as size */
3650                         if (size < 0)
3651                             size = default_fmt_size;
3652                         default_fmt_size = size;
3653                     }
3654                     default_fmt_format = format;
3655                 } else {
3656                     count = 1;
3657                     format = default_fmt_format;
3658                     if (format != 'i') {
3659                         size = default_fmt_size;
3660                     } else {
3661                         size = -1;
3662                     }
3663                 }
3664                 qdict_put(qdict, "count", qint_from_int(count));
3665                 qdict_put(qdict, "format", qint_from_int(format));
3666                 qdict_put(qdict, "size", qint_from_int(size));
3667             }
3668             break;
3669         case 'i':
3670         case 'l':
3671         case 'M':
3672             {
3673                 int64_t val;
3674
3675                 while (qemu_isspace(*p))
3676                     p++;
3677                 if (*typestr == '?' || *typestr == '.') {
3678                     if (*typestr == '?') {
3679                         if (*p == '\0') {
3680                             typestr++;
3681                             break;
3682                         }
3683                     } else {
3684                         if (*p == '.') {
3685                             p++;
3686                             while (qemu_isspace(*p))
3687                                 p++;
3688                         } else {
3689                             typestr++;
3690                             break;
3691                         }
3692                     }
3693                     typestr++;
3694                 }
3695                 if (get_expr(mon, &val, &p))
3696                     goto fail;
3697                 /* Check if 'i' is greater than 32-bit */
3698                 if ((c == 'i') && ((val >> 32) & 0xffffffff)) {
3699                     monitor_printf(mon, "\'%s\' has failed: ", cmdname);
3700                     monitor_printf(mon, "integer is for 32-bit values\n");
3701                     goto fail;
3702                 } else if (c == 'M') {
3703                     val <<= 20;
3704                 }
3705                 qdict_put(qdict, key, qint_from_int(val));
3706             }
3707             break;
3708         case 'o':
3709             {
3710                 int64_t val;
3711                 char *end;
3712
3713                 while (qemu_isspace(*p)) {
3714                     p++;
3715                 }
3716                 if (*typestr == '?') {
3717                     typestr++;
3718                     if (*p == '\0') {
3719                         break;
3720                     }
3721                 }
3722                 val = strtosz(p, &end);
3723                 if (val < 0) {
3724                     monitor_printf(mon, "invalid size\n");
3725                     goto fail;
3726                 }
3727                 qdict_put(qdict, key, qint_from_int(val));
3728                 p = end;
3729             }
3730             break;
3731         case 'T':
3732             {
3733                 double val;
3734
3735                 while (qemu_isspace(*p))
3736                     p++;
3737                 if (*typestr == '?') {
3738                     typestr++;
3739                     if (*p == '\0') {
3740                         break;
3741                     }
3742                 }
3743                 if (get_double(mon, &val, &p) < 0) {
3744                     goto fail;
3745                 }
3746                 if (p[0] && p[1] == 's') {
3747                     switch (*p) {
3748                     case 'm':
3749                         val /= 1e3; p += 2; break;
3750                     case 'u':
3751                         val /= 1e6; p += 2; break;
3752                     case 'n':
3753                         val /= 1e9; p += 2; break;
3754                     }
3755                 }
3756                 if (*p && !qemu_isspace(*p)) {
3757                     monitor_printf(mon, "Unknown unit suffix\n");
3758                     goto fail;
3759                 }
3760                 qdict_put(qdict, key, qfloat_from_double(val));
3761             }
3762             break;
3763         case 'b':
3764             {
3765                 const char *beg;
3766                 int val;
3767
3768                 while (qemu_isspace(*p)) {
3769                     p++;
3770                 }
3771                 beg = p;
3772                 while (qemu_isgraph(*p)) {
3773                     p++;
3774                 }
3775                 if (p - beg == 2 && !memcmp(beg, "on", p - beg)) {
3776                     val = 1;
3777                 } else if (p - beg == 3 && !memcmp(beg, "off", p - beg)) {
3778                     val = 0;
3779                 } else {
3780                     monitor_printf(mon, "Expected 'on' or 'off'\n");
3781                     goto fail;
3782                 }
3783                 qdict_put(qdict, key, qbool_from_int(val));
3784             }
3785             break;
3786         case '-':
3787             {
3788                 const char *tmp = p;
3789                 int skip_key = 0;
3790                 /* option */
3791
3792                 c = *typestr++;
3793                 if (c == '\0')
3794                     goto bad_type;
3795                 while (qemu_isspace(*p))
3796                     p++;
3797                 if (*p == '-') {
3798                     p++;
3799                     if(c != *p) {
3800                         if(!is_valid_option(p, typestr)) {
3801                   
3802                             monitor_printf(mon, "%s: unsupported option -%c\n",
3803                                            cmdname, *p);
3804                             goto fail;
3805                         } else {
3806                             skip_key = 1;
3807                         }
3808                     }
3809                     if(skip_key) {
3810                         p = tmp;
3811                     } else {
3812                         /* has option */
3813                         p++;
3814                         qdict_put(qdict, key, qbool_from_int(1));
3815                     }
3816                 }
3817             }
3818             break;
3819         default:
3820         bad_type:
3821             monitor_printf(mon, "%s: unknown type '%c'\n", cmdname, c);
3822             goto fail;
3823         }
3824         g_free(key);
3825         key = NULL;
3826     }
3827     /* check that all arguments were parsed */
3828     while (qemu_isspace(*p))
3829         p++;
3830     if (*p != '\0') {
3831         monitor_printf(mon, "%s: extraneous characters at the end of line\n",
3832                        cmdname);
3833         goto fail;
3834     }
3835
3836     return cmd;
3837
3838 fail:
3839     g_free(key);
3840     return NULL;
3841 }
3842
3843 void monitor_set_error(Monitor *mon, QError *qerror)
3844 {
3845     /* report only the first error */
3846     if (!mon->error) {
3847         mon->error = qerror;
3848     } else {
3849         MON_DEBUG("Additional error report at %s:%d\n",
3850                   qerror->file, qerror->linenr);
3851         QDECREF(qerror);
3852     }
3853 }
3854
3855 static void handler_audit(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd, int ret)
3856 {
3857     if (ret && !monitor_has_error(mon)) {
3858         /*
3859          * If it returns failure, it must have passed on error.
3860          *
3861          * Action: Report an internal error to the client if in QMP.
3862          */
3863         qerror_report(QERR_UNDEFINED_ERROR);
3864         MON_DEBUG("command '%s' returned failure but did not pass an error\n",
3865                   cmd->name);
3866     }
3867
3868 #ifdef CONFIG_DEBUG_MONITOR
3869     if (!ret && monitor_has_error(mon)) {
3870         /*
3871          * If it returns success, it must not have passed an error.
3872          *
3873          * Action: Report the passed error to the client.
3874          */
3875         MON_DEBUG("command '%s' returned success but passed an error\n",
3876                   cmd->name);
3877     }
3878
3879     if (mon_print_count_get(mon) > 0 && strcmp(cmd->name, "info") != 0) {
3880         /*
3881          * Handlers should not call Monitor print functions.
3882          *
3883          * Action: Ignore them in QMP.
3884          *
3885          * (XXX: we don't check any 'info' or 'query' command here
3886          * because the user print function _is_ called by do_info(), hence
3887          * we will trigger this check. This problem will go away when we
3888          * make 'query' commands real and kill do_info())
3889          */
3890         MON_DEBUG("command '%s' called print functions %d time(s)\n",
3891                   cmd->name, mon_print_count_get(mon));
3892     }
3893 #endif
3894 }
3895
3896 static void handle_user_command(Monitor *mon, const char *cmdline)
3897 {
3898     QDict *qdict;
3899     const mon_cmd_t *cmd;
3900
3901     qdict = qdict_new();
3902
3903     cmd = monitor_parse_command(mon, cmdline, qdict);
3904     if (!cmd)
3905         goto out;
3906
3907     if (handler_is_async(cmd)) {
3908         user_async_cmd_handler(mon, cmd, qdict);
3909     } else if (handler_is_qobject(cmd)) {
3910         QObject *data = NULL;
3911
3912         /* XXX: ignores the error code */
3913         cmd->mhandler.cmd_new(mon, qdict, &data);
3914         assert(!monitor_has_error(mon));
3915         if (data) {
3916             cmd->user_print(mon, data);
3917             qobject_decref(data);
3918         }
3919     } else {
3920         cmd->mhandler.cmd(mon, qdict);
3921     }
3922
3923 out:
3924     QDECREF(qdict);
3925 }
3926
3927 static void cmd_completion(const char *name, const char *list)
3928 {
3929     const char *p, *pstart;
3930     char cmd[128];
3931     int len;
3932
3933     p = list;
3934     for(;;) {
3935         pstart = p;
3936         p = strchr(p, '|');
3937         if (!p)
3938             p = pstart + strlen(pstart);
3939         len = p - pstart;
3940         if (len > sizeof(cmd) - 2)
3941             len = sizeof(cmd) - 2;
3942         memcpy(cmd, pstart, len);
3943         cmd[len] = '\0';
3944         if (name[0] == '\0' || !strncmp(name, cmd, strlen(name))) {
3945             readline_add_completion(cur_mon->rs, cmd);
3946         }
3947         if (*p == '\0')
3948             break;
3949         p++;
3950     }
3951 }
3952
3953 static void file_completion(const char *input)
3954 {
3955     DIR *ffs;
3956     struct dirent *d;
3957     char path[1024];
3958     char file[1024], file_prefix[1024];
3959     int input_path_len;
3960     const char *p;
3961
3962     p = strrchr(input, '/');
3963     if (!p) {
3964         input_path_len = 0;
3965         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), input);
3966         pstrcpy(path, sizeof(path), ".");
3967     } else {
3968         input_path_len = p - input + 1;
3969         memcpy(path, input, input_path_len);
3970         if (input_path_len > sizeof(path) - 1)
3971             input_path_len = sizeof(path) - 1;
3972         path[input_path_len] = '\0';
3973         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), p + 1);
3974     }
3975 #ifdef DEBUG_COMPLETION
3976     monitor_printf(cur_mon, "input='%s' path='%s' prefix='%s'\n",
3977                    input, path, file_prefix);
3978 #endif
3979     ffs = opendir(path);
3980     if (!ffs)
3981         return;
3982     for(;;) {
3983         struct stat sb;
3984         d = readdir(ffs);
3985         if (!d)
3986             break;
3987
3988         if (strcmp(d->d_name, ".") == 0 || strcmp(d->d_name, "..") == 0) {
3989             continue;
3990         }
3991
3992         if (strstart(d->d_name, file_prefix, NULL)) {
3993             memcpy(file, input, input_path_len);
3994             if (input_path_len < sizeof(file))
3995                 pstrcpy(file + input_path_len, sizeof(file) - input_path_len,
3996                         d->d_name);
3997             /* stat the file to find out if it's a directory.
3998              * In that case add a slash to speed up typing long paths
3999              */
4000             if (stat(file, &sb) == 0 && S_ISDIR(sb.st_mode)) {
4001                 pstrcat(file, sizeof(file), "/");
4002             }
4003             readline_add_completion(cur_mon->rs, file);
4004         }
4005     }
4006     closedir(ffs);
4007 }
4008
4009 static void block_completion_it(void *opaque, BlockDriverState *bs)
4010 {
4011     const char *name = bdrv_get_device_name(bs);
4012     const char *input = opaque;
4013
4014     if (input[0] == '\0' ||
4015         !strncmp(name, (char *)input, strlen(input))) {
4016         readline_add_completion(cur_mon->rs, name);
4017     }
4018 }
4019
4020 /* NOTE: this parser is an approximate form of the real command parser */
4021 static void parse_cmdline(const char *cmdline,
4022                          int *pnb_args, char **args)
4023 {
4024     const char *p;
4025     int nb_args, ret;
4026     char buf[1024];
4027
4028     p = cmdline;
4029     nb_args = 0;
4030     for(;;) {
4031         while (qemu_isspace(*p))
4032             p++;
4033         if (*p == '\0')
4034             break;
4035         if (nb_args >= MAX_ARGS)
4036             break;
4037         ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
4038         args[nb_args] = g_strdup(buf);
4039         nb_args++;
4040         if (ret < 0)
4041             break;
4042     }
4043     *pnb_args = nb_args;
4044 }
4045
4046 static const char *next_arg_type(const char *typestr)
4047 {
4048     const char *p = strchr(typestr, ':');
4049     return (p != NULL ? ++p : typestr);
4050 }
4051
4052 static void monitor_find_completion(const char *cmdline)
4053 {
4054     const char *cmdname;
4055     char *args[MAX_ARGS];
4056     int nb_args, i, len;
4057     const char *ptype, *str;
4058     const mon_cmd_t *cmd;
4059     const KeyDef *key;
4060
4061     parse_cmdline(cmdline, &nb_args, args);
4062 #ifdef DEBUG_COMPLETION
4063     for(i = 0; i < nb_args; i++) {
4064         monitor_printf(cur_mon, "arg%d = '%s'\n", i, (char *)args[i]);
4065     }
4066 #endif
4067
4068     /* if the line ends with a space, it means we want to complete the
4069        next arg */
4070     len = strlen(cmdline);
4071     if (len > 0 && qemu_isspace(cmdline[len - 1])) {
4072         if (nb_args >= MAX_ARGS) {
4073             goto cleanup;
4074         }
4075         args[nb_args++] = g_strdup("");
4076     }
4077     if (nb_args <= 1) {
4078         /* command completion */
4079         if (nb_args == 0)
4080             cmdname = "";
4081         else
4082             cmdname = args[0];
4083         readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(cmdname));
4084         for(cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4085             cmd_completion(cmdname, cmd->name);
4086         }
4087     } else {
4088         /* find the command */
4089         for (cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4090             if (compare_cmd(args[0], cmd->name)) {
4091                 break;
4092             }
4093         }
4094         if (!cmd->name) {
4095             goto cleanup;
4096         }
4097
4098         ptype = next_arg_type(cmd->args_type);
4099         for(i = 0; i < nb_args - 2; i++) {
4100             if (*ptype != '\0') {
4101                 ptype = next_arg_type(ptype);
4102                 while (*ptype == '?')
4103                     ptype = next_arg_type(ptype);
4104             }
4105         }
4106         str = args[nb_args - 1];
4107         if (*ptype == '-' && ptype[1] != '\0') {
4108             ptype = next_arg_type(ptype);
4109         }
4110         switch(*ptype) {
4111         case 'F':
4112             /* file completion */
4113             readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4114             file_completion(str);
4115             break;
4116         case 'B':
4117             /* block device name completion */
4118             readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4119             bdrv_iterate(block_completion_it, (void *)str);
4120             break;
4121         case 's':
4122             /* XXX: more generic ? */
4123             if (!strcmp(cmd->name, "info")) {
4124                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4125                 for(cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4126                     cmd_completion(str, cmd->name);
4127                 }
4128             } else if (!strcmp(cmd->name, "sendkey")) {
4129                 char *sep = strrchr(str, '-');
4130                 if (sep)
4131                     str = sep + 1;
4132                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4133                 for(key = key_defs; key->name != NULL; key++) {
4134                     cmd_completion(str, key->name);
4135                 }
4136             } else if (!strcmp(cmd->name, "help|?")) {
4137                 readline_set_completion_index(cur_mon->rs, strlen(str));
4138                 for (cmd = mon_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
4139                     cmd_completion(str, cmd->name);
4140                 }
4141             }
4142             break;
4143         default:
4144             break;
4145         }
4146     }
4147
4148 cleanup:
4149     for (i = 0; i < nb_args; i++) {
4150         g_free(args[i]);
4151     }
4152 }
4153
4154 static int monitor_can_read(void *opaque)
4155 {
4156     Monitor *mon = opaque;
4157
4158     return (mon->suspend_cnt == 0) ? 1 : 0;
4159 }
4160
4161 static int invalid_qmp_mode(const Monitor *mon, const char *cmd_name)
4162 {
4163     int is_cap = compare_cmd(cmd_name, "qmp_capabilities");
4164     return (qmp_cmd_mode(mon) ? is_cap : !is_cap);
4165 }
4166
4167 /*
4168  * Argument validation rules:
4169  *
4170  * 1. The argument must exist in cmd_args qdict
4171  * 2. The argument type must be the expected one
4172  *
4173  * Special case: If the argument doesn't exist in cmd_args and
4174  *               the QMP_ACCEPT_UNKNOWNS flag is set, then the
4175  *               checking is skipped for it.
4176  */
4177 static int check_client_args_type(const QDict *client_args,
4178                                   const QDict *cmd_args, int flags)
4179 {
4180     const QDictEntry *ent;
4181
4182     for (ent = qdict_first(client_args); ent;ent = qdict_next(client_args,ent)){
4183         QObject *obj;
4184         QString *arg_type;
4185         const QObject *client_arg = qdict_entry_value(ent);
4186         const char *client_arg_name = qdict_entry_key(ent);
4187
4188         obj = qdict_get(cmd_args, client_arg_name);
4189         if (!obj) {
4190             if (flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS) {
4191                 /* handler accepts unknowns */
4192                 continue;
4193             }
4194             /* client arg doesn't exist */
4195             qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER, client_arg_name);
4196             return -1;
4197         }
4198
4199         arg_type = qobject_to_qstring(obj);
4200         assert(arg_type != NULL);
4201
4202         /* check if argument's type is correct */
4203         switch (qstring_get_str(arg_type)[0]) {
4204         case 'F':
4205         case 'B':
4206         case 's':
4207             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QSTRING) {
4208                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4209                               "string");
4210                 return -1;
4211             }
4212         break;
4213         case 'i':
4214         case 'l':
4215         case 'M':
4216         case 'o':
4217             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QINT) {
4218                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4219                               "int");
4220                 return -1; 
4221             }
4222             break;
4223         case 'T':
4224             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QINT &&
4225                 qobject_type(client_arg) != QTYPE_QFLOAT) {
4226                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4227                               "number");
4228                return -1; 
4229             }
4230             break;
4231         case 'b':
4232         case '-':
4233             if (qobject_type(client_arg) != QTYPE_QBOOL) {
4234                 qerror_report(QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, client_arg_name,
4235                               "bool");
4236                return -1; 
4237             }
4238             break;
4239         case 'O':
4240             assert(flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS);
4241             break;
4242         case '/':
4243         case '.':
4244             /*
4245              * These types are not supported by QMP and thus are not
4246              * handled here. Fall through.
4247              */
4248         default:
4249             abort();
4250         }
4251     }
4252
4253     return 0;
4254 }
4255
4256 /*
4257  * - Check if the client has passed all mandatory args
4258  * - Set special flags for argument validation
4259  */
4260 static int check_mandatory_args(const QDict *cmd_args,
4261                                 const QDict *client_args, int *flags)
4262 {
4263     const QDictEntry *ent;
4264
4265     for (ent = qdict_first(cmd_args); ent; ent = qdict_next(cmd_args, ent)) {
4266         const char *cmd_arg_name = qdict_entry_key(ent);
4267         QString *type = qobject_to_qstring(qdict_entry_value(ent));
4268         assert(type != NULL);
4269
4270         if (qstring_get_str(type)[0] == 'O') {
4271             assert((*flags & QMP_ACCEPT_UNKNOWNS) == 0);
4272             *flags |= QMP_ACCEPT_UNKNOWNS;
4273         } else if (qstring_get_str(type)[0] != '-' &&
4274                    qstring_get_str(type)[1] != '?' &&
4275                    !qdict_haskey(client_args, cmd_arg_name)) {
4276             qerror_report(QERR_MISSING_PARAMETER, cmd_arg_name);
4277             return -1;
4278         }
4279     }
4280
4281     return 0;
4282 }
4283
4284 static QDict *qdict_from_args_type(const char *args_type)
4285 {
4286     int i;
4287     QDict *qdict;
4288     QString *key, *type, *cur_qs;
4289
4290     assert(args_type != NULL);
4291
4292     qdict = qdict_new();
4293
4294     if (args_type == NULL || args_type[0] == '\0') {
4295         /* no args, empty qdict */
4296         goto out;
4297     }
4298
4299     key = qstring_new();
4300     type = qstring_new();
4301
4302     cur_qs = key;
4303
4304     for (i = 0;; i++) {
4305         switch (args_type[i]) {
4306             case ',':
4307             case '\0':
4308                 qdict_put(qdict, qstring_get_str(key), type);
4309                 QDECREF(key);
4310                 if (args_type[i] == '\0') {
4311                     goto out;
4312                 }
4313                 type = qstring_new(); /* qdict has ref */
4314                 cur_qs = key = qstring_new();
4315                 break;
4316             case ':':
4317                 cur_qs = type;
4318                 break;
4319             default:
4320                 qstring_append_chr(cur_qs, args_type[i]);
4321                 break;
4322         }
4323     }
4324
4325 out:
4326     return qdict;
4327 }
4328
4329 /*
4330  * Client argument checking rules:
4331  *
4332  * 1. Client must provide all mandatory arguments
4333  * 2. Each argument provided by the client must be expected
4334  * 3. Each argument provided by the client must have the type expected
4335  *    by the command
4336  */
4337 static int qmp_check_client_args(const mon_cmd_t *cmd, QDict *client_args)
4338 {
4339     int flags, err;
4340     QDict *cmd_args;
4341
4342     cmd_args = qdict_from_args_type(cmd->args_type);
4343
4344     flags = 0;
4345     err = check_mandatory_args(cmd_args, client_args, &flags);
4346     if (err) {
4347         goto out;
4348     }
4349
4350     err = check_client_args_type(client_args, cmd_args, flags);
4351
4352 out:
4353     QDECREF(cmd_args);
4354     return err;
4355 }
4356
4357 /*
4358  * Input object checking rules
4359  *
4360  * 1. Input object must be a dict
4361  * 2. The "execute" key must exist
4362  * 3. The "execute" key must be a string
4363  * 4. If the "arguments" key exists, it must be a dict
4364  * 5. If the "id" key exists, it can be anything (ie. json-value)
4365  * 6. Any argument not listed above is considered invalid
4366  */
4367 static QDict *qmp_check_input_obj(QObject *input_obj)
4368 {
4369     const QDictEntry *ent;
4370     int has_exec_key = 0;
4371     QDict *input_dict;
4372
4373     if (qobject_type(input_obj) != QTYPE_QDICT) {
4374         qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT, "object");
4375         return NULL;
4376     }
4377
4378     input_dict = qobject_to_qdict(input_obj);
4379
4380     for (ent = qdict_first(input_dict); ent; ent = qdict_next(input_dict, ent)){
4381         const char *arg_name = qdict_entry_key(ent);
4382         const QObject *arg_obj = qdict_entry_value(ent);
4383
4384         if (!strcmp(arg_name, "execute")) {
4385             if (qobject_type(arg_obj) != QTYPE_QSTRING) {
4386                 qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT_MEMBER, "execute",
4387                               "string");
4388                 return NULL;
4389             }
4390             has_exec_key = 1;
4391         } else if (!strcmp(arg_name, "arguments")) {
4392             if (qobject_type(arg_obj) != QTYPE_QDICT) {
4393                 qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT_MEMBER, "arguments",
4394                               "object");
4395                 return NULL;
4396             }
4397         } else if (!strcmp(arg_name, "id")) {
4398             /* FIXME: check duplicated IDs for async commands */
4399         } else {
4400             qerror_report(QERR_QMP_EXTRA_MEMBER, arg_name);
4401             return NULL;
4402         }
4403     }
4404
4405     if (!has_exec_key) {
4406         qerror_report(QERR_QMP_BAD_INPUT_OBJECT, "execute");
4407         return NULL;
4408     }
4409
4410     return input_dict;
4411 }
4412
4413 static void qmp_call_cmd(Monitor *mon, const mon_cmd_t *cmd,
4414                          const QDict *params)
4415 {
4416     int ret;
4417     QObject *data = NULL;
4418
4419     mon_print_count_init(mon);
4420
4421     ret = cmd->mhandler.cmd_new(mon, params, &data);
4422     handler_audit(mon, cmd, ret);
4423     monitor_protocol_emitter(mon, data);
4424     qobject_decref(data);
4425 }
4426
4427 static void handle_qmp_command(JSONMessageParser *parser, QList *tokens)
4428 {
4429     int err;
4430     QObject *obj;
4431     QDict *input, *args;
4432     const mon_cmd_t *cmd;
4433     const char *cmd_name;
4434     Monitor *mon = cur_mon;
4435
4436     args = input = NULL;
4437
4438     obj = json_parser_parse(tokens, NULL);
4439     if (!obj) {
4440         // FIXME: should be triggered in json_parser_parse()
4441         qerror_report(QERR_JSON_PARSING);
4442         goto err_out;
4443     }
4444
4445     input = qmp_check_input_obj(obj);
4446     if (!input) {
4447         qobject_decref(obj);
4448         goto err_out;
4449     }
4450
4451     mon->mc->id = qdict_get(input, "id");
4452     qobject_incref(mon->mc->id);
4453
4454     cmd_name = qdict_get_str(input, "execute");
4455     trace_handle_qmp_command(mon, cmd_name);
4456     if (invalid_qmp_mode(mon, cmd_name)) {
4457         qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, cmd_name);
4458         goto err_out;
4459     }
4460
4461     cmd = qmp_find_cmd(cmd_name);
4462     if (!cmd) {
4463         qerror_report(QERR_COMMAND_NOT_FOUND, cmd_name);
4464         goto err_out;
4465     }
4466
4467     obj = qdict_get(input, "arguments");
4468     if (!obj) {
4469         args = qdict_new();
4470     } else {
4471         args = qobject_to_qdict(obj);
4472         QINCREF(args);
4473     }
4474
4475     err = qmp_check_client_args(cmd, args);
4476     if (err < 0) {
4477         goto err_out;
4478     }
4479
4480     if (handler_is_async(cmd)) {
4481         err = qmp_async_cmd_handler(mon, cmd, args);
4482         if (err) {
4483             /* emit the error response */
4484             goto err_out;
4485         }
4486     } else {
4487         qmp_call_cmd(mon, cmd, args);
4488     }
4489
4490     goto out;
4491
4492 err_out:
4493     monitor_protocol_emitter(mon, NULL);
4494 out:
4495     QDECREF(input);
4496     QDECREF(args);
4497 }
4498
4499 /**
4500  * monitor_control_read(): Read and handle QMP input
4501  */
4502 static void monitor_control_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
4503 {
4504     Monitor *old_mon = cur_mon;
4505
4506     cur_mon = opaque;
4507
4508     json_message_parser_feed(&cur_mon->mc->parser, (const char *) buf, size);
4509
4510     cur_mon = old_mon;
4511 }
4512
4513 static void monitor_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
4514 {
4515     Monitor *old_mon = cur_mon;
4516     int i;
4517
4518     cur_mon = opaque;
4519
4520     if (cur_mon->rs) {
4521         for (i = 0; i < size; i++)
4522             readline_handle_byte(cur_mon->rs, buf[i]);
4523     } else {
4524         if (size == 0 || buf[size - 1] != 0)
4525             monitor_printf(cur_mon, "corrupted command\n");
4526         else
4527             handle_user_command(cur_mon, (char *)buf);
4528     }
4529
4530     cur_mon = old_mon;
4531 }
4532
4533 static void monitor_command_cb(Monitor *mon, const char *cmdline, void *opaque)
4534 {
4535     monitor_suspend(mon);
4536     handle_user_command(mon, cmdline);
4537     monitor_resume(mon);
4538 }
4539
4540 int monitor_suspend(Monitor *mon)
4541 {
4542     if (!mon->rs)
4543         return -ENOTTY;
4544     mon->suspend_cnt++;
4545     return 0;
4546 }
4547
4548 void monitor_resume(Monitor *mon)
4549 {
4550     if (!mon->rs)
4551         return;
4552     if (--mon->suspend_cnt == 0)
4553         readline_show_prompt(mon->rs);
4554 }
4555
4556 static QObject *get_qmp_greeting(void)
4557 {
4558     QObject *ver = NULL;
4559
4560     qmp_marshal_input_query_version(NULL, NULL, &ver);
4561     return qobject_from_jsonf("{'QMP':{'version': %p,'capabilities': []}}",ver);
4562 }
4563
4564 /**
4565  * monitor_control_event(): Print QMP gretting
4566  */
4567 static void monitor_control_event(void *opaque, int event)
4568 {
4569     QObject *data;
4570     Monitor *mon = opaque;
4571
4572     switch (event) {
4573     case CHR_EVENT_OPENED:
4574         mon->mc->command_mode = 0;
4575         json_message_parser_init(&mon->mc->parser, handle_qmp_command);
4576         data = get_qmp_greeting();
4577         monitor_json_emitter(mon, data);
4578         qobject_decref(data);
4579         break;
4580     case CHR_EVENT_CLOSED:
4581         json_message_parser_destroy(&mon->mc->parser);
4582         break;
4583     }
4584 }
4585
4586 static void monitor_event(void *opaque, int event)
4587 {
4588     Monitor *mon = opaque;
4589
4590     switch (event) {
4591     case CHR_EVENT_MUX_IN:
4592         mon->mux_out = 0;
4593         if (mon->reset_seen) {
4594             readline_restart(mon->rs);
4595             monitor_resume(mon);
4596             monitor_flush(mon);
4597         } else {
4598             mon->suspend_cnt = 0;
4599         }
4600         break;
4601
4602     case CHR_EVENT_MUX_OUT:
4603         if (mon->reset_seen) {
4604             if (mon->suspend_cnt == 0) {
4605                 monitor_printf(mon, "\n");
4606             }
4607             monitor_flush(mon);
4608             monitor_suspend(mon);
4609         } else {
4610             mon->suspend_cnt++;
4611         }
4612         mon->mux_out = 1;
4613         break;
4614
4615     case CHR_EVENT_OPENED:
4616         monitor_printf(mon, "QEMU %s monitor - type 'help' for more "
4617                        "information\n", QEMU_VERSION);
4618         if (!mon->mux_out) {
4619             readline_show_prompt(mon->rs);
4620         }
4621         mon->reset_seen = 1;
4622         break;
4623     }
4624 }
4625
4626 static int
4627 compare_mon_cmd(const void *a, const void *b)
4628 {
4629     return strcmp(((const mon_cmd_t *)a)->name,
4630             ((const mon_cmd_t *)b)->name);
4631 }
4632
4633 static void sortcmdlist(void)
4634 {
4635     int array_num;
4636     int elem_size = sizeof(mon_cmd_t);
4637
4638     array_num = sizeof(mon_cmds)/elem_size-1;
4639     qsort((void *)mon_cmds, array_num, elem_size, compare_mon_cmd);
4640
4641     array_num = sizeof(info_cmds)/elem_size-1;
4642     qsort((void *)info_cmds, array_num, elem_size, compare_mon_cmd);
4643 }
4644
4645
4646 /*
4647  * Local variables:
4648  *  c-indent-level: 4
4649  *  c-basic-offset: 4
4650  *  tab-width: 8
4651  * End:
4652  */
4653
4654 void monitor_init(CharDriverState *chr, int flags)
4655 {
4656     static int is_first_init = 1;
4657     Monitor *mon;
4658
4659     if (is_first_init) {
4660         key_timer = qemu_new_timer_ns(vm_clock, release_keys, NULL);
4661         is_first_init = 0;
4662     }
4663
4664     mon = g_malloc0(sizeof(*mon));
4665
4666     mon->chr = chr;
4667     mon->flags = flags;
4668     if (flags & MONITOR_USE_READLINE) {
4669         mon->rs = readline_init(mon, monitor_find_completion);
4670         monitor_read_command(mon, 0);
4671     }
4672
4673     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
4674         mon->mc = g_malloc0(sizeof(MonitorControl));
4675         /* Control mode requires special handlers */
4676         qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_control_read,
4677                               monitor_control_event, mon);
4678         qemu_chr_fe_set_echo(chr, true);
4679     } else {
4680         qemu_chr_add_handlers(chr, monitor_can_read, monitor_read,
4681                               monitor_event, mon);
4682     }
4683
4684     QLIST_INSERT_HEAD(&mon_list, mon, entry);
4685     if (!default_mon || (flags & MONITOR_IS_DEFAULT))
4686         default_mon = mon;
4687
4688     sortcmdlist();
4689 }
4690
4691 static void bdrv_password_cb(Monitor *mon, const char *password, void *opaque)
4692 {
4693     BlockDriverState *bs = opaque;
4694     int ret = 0;
4695
4696     if (bdrv_set_key(bs, password) != 0) {
4697         monitor_printf(mon, "invalid password\n");
4698         ret = -EPERM;
4699     }
4700     if (mon->password_completion_cb)
4701         mon->password_completion_cb(mon->password_opaque, ret);
4702
4703     monitor_read_command(mon, 1);
4704 }
4705
4706 int monitor_read_bdrv_key_start(Monitor *mon, BlockDriverState *bs,
4707                                 BlockDriverCompletionFunc *completion_cb,
4708                                 void *opaque)
4709 {
4710     int err;
4711
4712     if (!bdrv_key_required(bs)) {
4713         if (completion_cb)
4714             completion_cb(opaque, 0);
4715         return 0;
4716     }
4717
4718     if (monitor_ctrl_mode(mon)) {
4719         qerror_report(QERR_DEVICE_ENCRYPTED, bdrv_get_device_name(bs));
4720         return -1;
4721     }
4722
4723     monitor_printf(mon, "%s (%s) is encrypted.\n", bdrv_get_device_name(bs),
4724                    bdrv_get_encrypted_filename(bs));
4725
4726     mon->password_completion_cb = completion_cb;
4727     mon->password_opaque = opaque;
4728
4729     err = monitor_read_password(mon, bdrv_password_cb, bs);
4730
4731     if (err && completion_cb)
4732         completion_cb(opaque, err);
4733
4734     return err;
4735 }
4736
4737 int monitor_read_block_device_key(Monitor *mon, const char *device,
4738                                   BlockDriverCompletionFunc *completion_cb,
4739                                   void *opaque)
4740 {
4741     BlockDriverState *bs;
4742
4743     bs = bdrv_find(device);
4744     if (!bs) {
4745         monitor_printf(mon, "Device not found %s\n", device);
4746         return -1;
4747     }
4748
4749     return monitor_read_bdrv_key_start(mon, bs, completion_cb, opaque);
4750 }
This page took 0.279111 seconds and 4 git commands to generate.