Add ballooning infrastructure.
[qemu] / 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 "hw/hw.h"
25 #include "hw/usb.h"
26 #include "hw/pcmcia.h"
27 #include "hw/pc.h"
28 #include "hw/pci.h"
29 #include "gdbstub.h"
30 #include "net.h"
31 #include "qemu-char.h"
32 #include "sysemu.h"
33 #include "console.h"
34 #include "block.h"
35 #include "audio/audio.h"
36 #include "disas.h"
37 #include "balloon.h"
38 #include <dirent.h>
39 #include "qemu-timer.h"
40 #include "migration.h"
41 #include "kvm.h"
42
43 //#define DEBUG
44 //#define DEBUG_COMPLETION
45
46 /*
47  * Supported types:
48  *
49  * 'F'          filename
50  * 'B'          block device name
51  * 's'          string (accept optional quote)
52  * 'i'          32 bit integer
53  * 'l'          target long (32 or 64 bit)
54  * '/'          optional gdb-like print format (like "/10x")
55  *
56  * '?'          optional type (for 'F', 's' and 'i')
57  *
58  */
59
60 typedef struct term_cmd_t {
61     const char *name;
62     const char *args_type;
63     void *handler;
64     const char *params;
65     const char *help;
66 } term_cmd_t;
67
68 #define MAX_MON 4
69 static CharDriverState *monitor_hd[MAX_MON];
70 static int hide_banner;
71
72 static const term_cmd_t term_cmds[];
73 static const term_cmd_t info_cmds[];
74
75 static uint8_t term_outbuf[1024];
76 static int term_outbuf_index;
77
78 static void monitor_start_input(void);
79
80 static CPUState *mon_cpu = NULL;
81
82 void term_flush(void)
83 {
84     int i;
85     if (term_outbuf_index > 0) {
86         for (i = 0; i < MAX_MON; i++)
87             if (monitor_hd[i] && monitor_hd[i]->focus == 0)
88                 qemu_chr_write(monitor_hd[i], term_outbuf, term_outbuf_index);
89         term_outbuf_index = 0;
90     }
91 }
92
93 /* flush at every end of line or if the buffer is full */
94 void term_puts(const char *str)
95 {
96     char c;
97     for(;;) {
98         c = *str++;
99         if (c == '\0')
100             break;
101         if (c == '\n')
102             term_outbuf[term_outbuf_index++] = '\r';
103         term_outbuf[term_outbuf_index++] = c;
104         if (term_outbuf_index >= (sizeof(term_outbuf) - 1) ||
105             c == '\n')
106             term_flush();
107     }
108 }
109
110 void term_vprintf(const char *fmt, va_list ap)
111 {
112     char buf[4096];
113     vsnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, ap);
114     term_puts(buf);
115 }
116
117 void term_printf(const char *fmt, ...)
118 {
119     va_list ap;
120     va_start(ap, fmt);
121     term_vprintf(fmt, ap);
122     va_end(ap);
123 }
124
125 void term_print_filename(const char *filename)
126 {
127     int i;
128
129     for (i = 0; filename[i]; i++) {
130         switch (filename[i]) {
131         case ' ':
132         case '"':
133         case '\\':
134             term_printf("\\%c", filename[i]);
135             break;
136         case '\t':
137             term_printf("\\t");
138             break;
139         case '\r':
140             term_printf("\\r");
141             break;
142         case '\n':
143             term_printf("\\n");
144             break;
145         default:
146             term_printf("%c", filename[i]);
147             break;
148         }
149     }
150 }
151
152 static int monitor_fprintf(FILE *stream, const char *fmt, ...)
153 {
154     va_list ap;
155     va_start(ap, fmt);
156     term_vprintf(fmt, ap);
157     va_end(ap);
158     return 0;
159 }
160
161 static int compare_cmd(const char *name, const char *list)
162 {
163     const char *p, *pstart;
164     int len;
165     len = strlen(name);
166     p = list;
167     for(;;) {
168         pstart = p;
169         p = strchr(p, '|');
170         if (!p)
171             p = pstart + strlen(pstart);
172         if ((p - pstart) == len && !memcmp(pstart, name, len))
173             return 1;
174         if (*p == '\0')
175             break;
176         p++;
177     }
178     return 0;
179 }
180
181 static void help_cmd1(const term_cmd_t *cmds, const char *prefix, const char *name)
182 {
183     const term_cmd_t *cmd;
184
185     for(cmd = cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
186         if (!name || !strcmp(name, cmd->name))
187             term_printf("%s%s %s -- %s\n", prefix, cmd->name, cmd->params, cmd->help);
188     }
189 }
190
191 static void help_cmd(const char *name)
192 {
193     if (name && !strcmp(name, "info")) {
194         help_cmd1(info_cmds, "info ", NULL);
195     } else {
196         help_cmd1(term_cmds, "", name);
197         if (name && !strcmp(name, "log")) {
198             const CPULogItem *item;
199             term_printf("Log items (comma separated):\n");
200             term_printf("%-10s %s\n", "none", "remove all logs");
201             for(item = cpu_log_items; item->mask != 0; item++) {
202                 term_printf("%-10s %s\n", item->name, item->help);
203             }
204         }
205     }
206 }
207
208 static void do_help(const char *name)
209 {
210     help_cmd(name);
211 }
212
213 static void do_commit(const char *device)
214 {
215     int i, all_devices;
216
217     all_devices = !strcmp(device, "all");
218     for (i = 0; i < nb_drives; i++) {
219             if (all_devices ||
220                 !strcmp(bdrv_get_device_name(drives_table[i].bdrv), device))
221                 bdrv_commit(drives_table[i].bdrv);
222     }
223 }
224
225 static void do_info(const char *item)
226 {
227     const term_cmd_t *cmd;
228     void (*handler)(void);
229
230     if (!item)
231         goto help;
232     for(cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
233         if (compare_cmd(item, cmd->name))
234             goto found;
235     }
236  help:
237     help_cmd("info");
238     return;
239  found:
240     handler = cmd->handler;
241     handler();
242 }
243
244 static void do_info_version(void)
245 {
246   term_printf("%s\n", QEMU_VERSION);
247 }
248
249 static void do_info_name(void)
250 {
251     if (qemu_name)
252         term_printf("%s\n", qemu_name);
253 }
254
255 static void do_info_uuid(void)
256 {
257     term_printf(UUID_FMT "\n", qemu_uuid[0], qemu_uuid[1], qemu_uuid[2],
258             qemu_uuid[3], qemu_uuid[4], qemu_uuid[5], qemu_uuid[6],
259             qemu_uuid[7], qemu_uuid[8], qemu_uuid[9], qemu_uuid[10],
260             qemu_uuid[11], qemu_uuid[12], qemu_uuid[13], qemu_uuid[14],
261             qemu_uuid[15]);
262 }
263
264 static void do_info_block(void)
265 {
266     bdrv_info();
267 }
268
269 static void do_info_blockstats(void)
270 {
271     bdrv_info_stats();
272 }
273
274 /* get the current CPU defined by the user */
275 static int mon_set_cpu(int cpu_index)
276 {
277     CPUState *env;
278
279     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
280         if (env->cpu_index == cpu_index) {
281             mon_cpu = env;
282             return 0;
283         }
284     }
285     return -1;
286 }
287
288 static CPUState *mon_get_cpu(void)
289 {
290     if (!mon_cpu) {
291         mon_set_cpu(0);
292     }
293     return mon_cpu;
294 }
295
296 static void do_info_registers(void)
297 {
298     CPUState *env;
299     env = mon_get_cpu();
300     if (!env)
301         return;
302 #ifdef TARGET_I386
303     cpu_dump_state(env, NULL, monitor_fprintf,
304                    X86_DUMP_FPU);
305 #else
306     cpu_dump_state(env, NULL, monitor_fprintf,
307                    0);
308 #endif
309 }
310
311 static void do_info_cpus(void)
312 {
313     CPUState *env;
314
315     /* just to set the default cpu if not already done */
316     mon_get_cpu();
317
318     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
319         term_printf("%c CPU #%d:",
320                     (env == mon_cpu) ? '*' : ' ',
321                     env->cpu_index);
322 #if defined(TARGET_I386)
323         term_printf(" pc=0x" TARGET_FMT_lx, env->eip + env->segs[R_CS].base);
324 #elif defined(TARGET_PPC)
325         term_printf(" nip=0x" TARGET_FMT_lx, env->nip);
326 #elif defined(TARGET_SPARC)
327         term_printf(" pc=0x" TARGET_FMT_lx " npc=0x" TARGET_FMT_lx, env->pc, env->npc);
328 #elif defined(TARGET_MIPS)
329         term_printf(" PC=0x" TARGET_FMT_lx, env->active_tc.PC);
330 #endif
331         if (env->halted)
332             term_printf(" (halted)");
333         term_printf("\n");
334     }
335 }
336
337 static void do_cpu_set(int index)
338 {
339     if (mon_set_cpu(index) < 0)
340         term_printf("Invalid CPU index\n");
341 }
342
343 static void do_info_jit(void)
344 {
345     dump_exec_info(NULL, monitor_fprintf);
346 }
347
348 static void do_info_history (void)
349 {
350     int i;
351     const char *str;
352
353     i = 0;
354     for(;;) {
355         str = readline_get_history(i);
356         if (!str)
357             break;
358         term_printf("%d: '%s'\n", i, str);
359         i++;
360     }
361 }
362
363 #if defined(TARGET_PPC)
364 /* XXX: not implemented in other targets */
365 static void do_info_cpu_stats (void)
366 {
367     CPUState *env;
368
369     env = mon_get_cpu();
370     cpu_dump_statistics(env, NULL, &monitor_fprintf, 0);
371 }
372 #endif
373
374 static void do_quit(void)
375 {
376     exit(0);
377 }
378
379 static int eject_device(BlockDriverState *bs, int force)
380 {
381     if (bdrv_is_inserted(bs)) {
382         if (!force) {
383             if (!bdrv_is_removable(bs)) {
384                 term_printf("device is not removable\n");
385                 return -1;
386             }
387             if (bdrv_is_locked(bs)) {
388                 term_printf("device is locked\n");
389                 return -1;
390             }
391         }
392         bdrv_close(bs);
393     }
394     return 0;
395 }
396
397 static void do_eject(int force, const char *filename)
398 {
399     BlockDriverState *bs;
400
401     bs = bdrv_find(filename);
402     if (!bs) {
403         term_printf("device not found\n");
404         return;
405     }
406     eject_device(bs, force);
407 }
408
409 static void do_change_block(const char *device, const char *filename, const char *fmt)
410 {
411     BlockDriverState *bs;
412     BlockDriver *drv = NULL;
413
414     bs = bdrv_find(device);
415     if (!bs) {
416         term_printf("device not found\n");
417         return;
418     }
419     if (fmt) {
420         drv = bdrv_find_format(fmt);
421         if (!drv) {
422             term_printf("invalid format %s\n", fmt);
423             return;
424         }
425     }
426     if (eject_device(bs, 0) < 0)
427         return;
428     bdrv_open2(bs, filename, 0, drv);
429     qemu_key_check(bs, filename);
430 }
431
432 static void do_change_vnc(const char *target)
433 {
434     if (strcmp(target, "passwd") == 0 ||
435         strcmp(target, "password") == 0) {
436         char password[9];
437         monitor_readline("Password: ", 1, password, sizeof(password)-1);
438         password[sizeof(password)-1] = '\0';
439         if (vnc_display_password(NULL, password) < 0)
440             term_printf("could not set VNC server password\n");
441     } else {
442         if (vnc_display_open(NULL, target) < 0)
443             term_printf("could not start VNC server on %s\n", target);
444     }
445 }
446
447 static void do_change(const char *device, const char *target, const char *fmt)
448 {
449     if (strcmp(device, "vnc") == 0) {
450         do_change_vnc(target);
451     } else {
452         do_change_block(device, target, fmt);
453     }
454 }
455
456 static void do_screen_dump(const char *filename)
457 {
458     vga_hw_screen_dump(filename);
459 }
460
461 static void do_logfile(const char *filename)
462 {
463     cpu_set_log_filename(filename);
464 }
465
466 static void do_log(const char *items)
467 {
468     int mask;
469
470     if (!strcmp(items, "none")) {
471         mask = 0;
472     } else {
473         mask = cpu_str_to_log_mask(items);
474         if (!mask) {
475             help_cmd("log");
476             return;
477         }
478     }
479     cpu_set_log(mask);
480 }
481
482 static void do_stop(void)
483 {
484     vm_stop(EXCP_INTERRUPT);
485 }
486
487 static void do_cont(void)
488 {
489     vm_start();
490 }
491
492 #ifdef CONFIG_GDBSTUB
493 static void do_gdbserver(const char *port)
494 {
495     if (!port)
496         port = DEFAULT_GDBSTUB_PORT;
497     if (gdbserver_start(port) < 0) {
498         qemu_printf("Could not open gdbserver socket on port '%s'\n", port);
499     } else {
500         qemu_printf("Waiting gdb connection on port '%s'\n", port);
501     }
502 }
503 #endif
504
505 static void term_printc(int c)
506 {
507     term_printf("'");
508     switch(c) {
509     case '\'':
510         term_printf("\\'");
511         break;
512     case '\\':
513         term_printf("\\\\");
514         break;
515     case '\n':
516         term_printf("\\n");
517         break;
518     case '\r':
519         term_printf("\\r");
520         break;
521     default:
522         if (c >= 32 && c <= 126) {
523             term_printf("%c", c);
524         } else {
525             term_printf("\\x%02x", c);
526         }
527         break;
528     }
529     term_printf("'");
530 }
531
532 static void memory_dump(int count, int format, int wsize,
533                         target_phys_addr_t addr, int is_physical)
534 {
535     CPUState *env;
536     int nb_per_line, l, line_size, i, max_digits, len;
537     uint8_t buf[16];
538     uint64_t v;
539
540     if (format == 'i') {
541         int flags;
542         flags = 0;
543         env = mon_get_cpu();
544         if (!env && !is_physical)
545             return;
546 #ifdef TARGET_I386
547         if (wsize == 2) {
548             flags = 1;
549         } else if (wsize == 4) {
550             flags = 0;
551         } else {
552             /* as default we use the current CS size */
553             flags = 0;
554             if (env) {
555 #ifdef TARGET_X86_64
556                 if ((env->efer & MSR_EFER_LMA) &&
557                     (env->segs[R_CS].flags & DESC_L_MASK))
558                     flags = 2;
559                 else
560 #endif
561                 if (!(env->segs[R_CS].flags & DESC_B_MASK))
562                     flags = 1;
563             }
564         }
565 #endif
566         monitor_disas(env, addr, count, is_physical, flags);
567         return;
568     }
569
570     len = wsize * count;
571     if (wsize == 1)
572         line_size = 8;
573     else
574         line_size = 16;
575     nb_per_line = line_size / wsize;
576     max_digits = 0;
577
578     switch(format) {
579     case 'o':
580         max_digits = (wsize * 8 + 2) / 3;
581         break;
582     default:
583     case 'x':
584         max_digits = (wsize * 8) / 4;
585         break;
586     case 'u':
587     case 'd':
588         max_digits = (wsize * 8 * 10 + 32) / 33;
589         break;
590     case 'c':
591         wsize = 1;
592         break;
593     }
594
595     while (len > 0) {
596         if (is_physical)
597             term_printf(TARGET_FMT_plx ":", addr);
598         else
599             term_printf(TARGET_FMT_lx ":", (target_ulong)addr);
600         l = len;
601         if (l > line_size)
602             l = line_size;
603         if (is_physical) {
604             cpu_physical_memory_rw(addr, buf, l, 0);
605         } else {
606             env = mon_get_cpu();
607             if (!env)
608                 break;
609             if (cpu_memory_rw_debug(env, addr, buf, l, 0) < 0) {
610                 term_printf(" Cannot access memory\n");
611                 break;
612             }
613         }
614         i = 0;
615         while (i < l) {
616             switch(wsize) {
617             default:
618             case 1:
619                 v = ldub_raw(buf + i);
620                 break;
621             case 2:
622                 v = lduw_raw(buf + i);
623                 break;
624             case 4:
625                 v = (uint32_t)ldl_raw(buf + i);
626                 break;
627             case 8:
628                 v = ldq_raw(buf + i);
629                 break;
630             }
631             term_printf(" ");
632             switch(format) {
633             case 'o':
634                 term_printf("%#*" PRIo64, max_digits, v);
635                 break;
636             case 'x':
637                 term_printf("0x%0*" PRIx64, max_digits, v);
638                 break;
639             case 'u':
640                 term_printf("%*" PRIu64, max_digits, v);
641                 break;
642             case 'd':
643                 term_printf("%*" PRId64, max_digits, v);
644                 break;
645             case 'c':
646                 term_printc(v);
647                 break;
648             }
649             i += wsize;
650         }
651         term_printf("\n");
652         addr += l;
653         len -= l;
654     }
655 }
656
657 #if TARGET_LONG_BITS == 64
658 #define GET_TLONG(h, l) (((uint64_t)(h) << 32) | (l))
659 #else
660 #define GET_TLONG(h, l) (l)
661 #endif
662
663 static void do_memory_dump(int count, int format, int size,
664                            uint32_t addrh, uint32_t addrl)
665 {
666     target_long addr = GET_TLONG(addrh, addrl);
667     memory_dump(count, format, size, addr, 0);
668 }
669
670 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS > 32
671 #define GET_TPHYSADDR(h, l) (((uint64_t)(h) << 32) | (l))
672 #else
673 #define GET_TPHYSADDR(h, l) (l)
674 #endif
675
676 static void do_physical_memory_dump(int count, int format, int size,
677                                     uint32_t addrh, uint32_t addrl)
678
679 {
680     target_phys_addr_t addr = GET_TPHYSADDR(addrh, addrl);
681     memory_dump(count, format, size, addr, 1);
682 }
683
684 static void do_print(int count, int format, int size, unsigned int valh, unsigned int vall)
685 {
686     target_phys_addr_t val = GET_TPHYSADDR(valh, vall);
687 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS == 32
688     switch(format) {
689     case 'o':
690         term_printf("%#o", val);
691         break;
692     case 'x':
693         term_printf("%#x", val);
694         break;
695     case 'u':
696         term_printf("%u", val);
697         break;
698     default:
699     case 'd':
700         term_printf("%d", val);
701         break;
702     case 'c':
703         term_printc(val);
704         break;
705     }
706 #else
707     switch(format) {
708     case 'o':
709         term_printf("%#" PRIo64, val);
710         break;
711     case 'x':
712         term_printf("%#" PRIx64, val);
713         break;
714     case 'u':
715         term_printf("%" PRIu64, val);
716         break;
717     default:
718     case 'd':
719         term_printf("%" PRId64, val);
720         break;
721     case 'c':
722         term_printc(val);
723         break;
724     }
725 #endif
726     term_printf("\n");
727 }
728
729 static void do_memory_save(unsigned int valh, unsigned int vall,
730                            uint32_t size, const char *filename)
731 {
732     FILE *f;
733     target_long addr = GET_TLONG(valh, vall);
734     uint32_t l;
735     CPUState *env;
736     uint8_t buf[1024];
737
738     env = mon_get_cpu();
739     if (!env)
740         return;
741
742     f = fopen(filename, "wb");
743     if (!f) {
744         term_printf("could not open '%s'\n", filename);
745         return;
746     }
747     while (size != 0) {
748         l = sizeof(buf);
749         if (l > size)
750             l = size;
751         cpu_memory_rw_debug(env, addr, buf, l, 0);
752         fwrite(buf, 1, l, f);
753         addr += l;
754         size -= l;
755     }
756     fclose(f);
757 }
758
759 static void do_physical_memory_save(unsigned int valh, unsigned int vall,
760                                     uint32_t size, const char *filename)
761 {
762     FILE *f;
763     uint32_t l;
764     uint8_t buf[1024];
765     target_phys_addr_t addr = GET_TPHYSADDR(valh, vall); 
766
767     f = fopen(filename, "wb");
768     if (!f) {
769         term_printf("could not open '%s'\n", filename);
770         return;
771     }
772     while (size != 0) {
773         l = sizeof(buf);
774         if (l > size)
775             l = size;
776         cpu_physical_memory_rw(addr, buf, l, 0);
777         fwrite(buf, 1, l, f);
778         fflush(f);
779         addr += l;
780         size -= l;
781     }
782     fclose(f);
783 }
784
785 static void do_sum(uint32_t start, uint32_t size)
786 {
787     uint32_t addr;
788     uint8_t buf[1];
789     uint16_t sum;
790
791     sum = 0;
792     for(addr = start; addr < (start + size); addr++) {
793         cpu_physical_memory_rw(addr, buf, 1, 0);
794         /* BSD sum algorithm ('sum' Unix command) */
795         sum = (sum >> 1) | (sum << 15);
796         sum += buf[0];
797     }
798     term_printf("%05d\n", sum);
799 }
800
801 typedef struct {
802     int keycode;
803     const char *name;
804 } KeyDef;
805
806 static const KeyDef key_defs[] = {
807     { 0x2a, "shift" },
808     { 0x36, "shift_r" },
809
810     { 0x38, "alt" },
811     { 0xb8, "alt_r" },
812     { 0x64, "altgr" },
813     { 0xe4, "altgr_r" },
814     { 0x1d, "ctrl" },
815     { 0x9d, "ctrl_r" },
816
817     { 0xdd, "menu" },
818
819     { 0x01, "esc" },
820
821     { 0x02, "1" },
822     { 0x03, "2" },
823     { 0x04, "3" },
824     { 0x05, "4" },
825     { 0x06, "5" },
826     { 0x07, "6" },
827     { 0x08, "7" },
828     { 0x09, "8" },
829     { 0x0a, "9" },
830     { 0x0b, "0" },
831     { 0x0c, "minus" },
832     { 0x0d, "equal" },
833     { 0x0e, "backspace" },
834
835     { 0x0f, "tab" },
836     { 0x10, "q" },
837     { 0x11, "w" },
838     { 0x12, "e" },
839     { 0x13, "r" },
840     { 0x14, "t" },
841     { 0x15, "y" },
842     { 0x16, "u" },
843     { 0x17, "i" },
844     { 0x18, "o" },
845     { 0x19, "p" },
846
847     { 0x1c, "ret" },
848
849     { 0x1e, "a" },
850     { 0x1f, "s" },
851     { 0x20, "d" },
852     { 0x21, "f" },
853     { 0x22, "g" },
854     { 0x23, "h" },
855     { 0x24, "j" },
856     { 0x25, "k" },
857     { 0x26, "l" },
858
859     { 0x2c, "z" },
860     { 0x2d, "x" },
861     { 0x2e, "c" },
862     { 0x2f, "v" },
863     { 0x30, "b" },
864     { 0x31, "n" },
865     { 0x32, "m" },
866     { 0x33, "comma" },
867     { 0x34, "dot" },
868     { 0x35, "slash" },
869
870     { 0x37, "asterisk" },
871
872     { 0x39, "spc" },
873     { 0x3a, "caps_lock" },
874     { 0x3b, "f1" },
875     { 0x3c, "f2" },
876     { 0x3d, "f3" },
877     { 0x3e, "f4" },
878     { 0x3f, "f5" },
879     { 0x40, "f6" },
880     { 0x41, "f7" },
881     { 0x42, "f8" },
882     { 0x43, "f9" },
883     { 0x44, "f10" },
884     { 0x45, "num_lock" },
885     { 0x46, "scroll_lock" },
886
887     { 0xb5, "kp_divide" },
888     { 0x37, "kp_multiply" },
889     { 0x4a, "kp_subtract" },
890     { 0x4e, "kp_add" },
891     { 0x9c, "kp_enter" },
892     { 0x53, "kp_decimal" },
893     { 0x54, "sysrq" },
894
895     { 0x52, "kp_0" },
896     { 0x4f, "kp_1" },
897     { 0x50, "kp_2" },
898     { 0x51, "kp_3" },
899     { 0x4b, "kp_4" },
900     { 0x4c, "kp_5" },
901     { 0x4d, "kp_6" },
902     { 0x47, "kp_7" },
903     { 0x48, "kp_8" },
904     { 0x49, "kp_9" },
905
906     { 0x56, "<" },
907
908     { 0x57, "f11" },
909     { 0x58, "f12" },
910
911     { 0xb7, "print" },
912
913     { 0xc7, "home" },
914     { 0xc9, "pgup" },
915     { 0xd1, "pgdn" },
916     { 0xcf, "end" },
917
918     { 0xcb, "left" },
919     { 0xc8, "up" },
920     { 0xd0, "down" },
921     { 0xcd, "right" },
922
923     { 0xd2, "insert" },
924     { 0xd3, "delete" },
925 #if defined(TARGET_SPARC) && !defined(TARGET_SPARC64)
926     { 0xf0, "stop" },
927     { 0xf1, "again" },
928     { 0xf2, "props" },
929     { 0xf3, "undo" },
930     { 0xf4, "front" },
931     { 0xf5, "copy" },
932     { 0xf6, "open" },
933     { 0xf7, "paste" },
934     { 0xf8, "find" },
935     { 0xf9, "cut" },
936     { 0xfa, "lf" },
937     { 0xfb, "help" },
938     { 0xfc, "meta_l" },
939     { 0xfd, "meta_r" },
940     { 0xfe, "compose" },
941 #endif
942     { 0, NULL },
943 };
944
945 static int get_keycode(const char *key)
946 {
947     const KeyDef *p;
948     char *endp;
949     int ret;
950
951     for(p = key_defs; p->name != NULL; p++) {
952         if (!strcmp(key, p->name))
953             return p->keycode;
954     }
955     if (strstart(key, "0x", NULL)) {
956         ret = strtoul(key, &endp, 0);
957         if (*endp == '\0' && ret >= 0x01 && ret <= 0xff)
958             return ret;
959     }
960     return -1;
961 }
962
963 #define MAX_KEYCODES 16
964 static uint8_t keycodes[MAX_KEYCODES];
965 static int nb_pending_keycodes;
966 static QEMUTimer *key_timer;
967
968 static void release_keys(void *opaque)
969 {
970     int keycode;
971
972     while (nb_pending_keycodes > 0) {
973         nb_pending_keycodes--;
974         keycode = keycodes[nb_pending_keycodes];
975         if (keycode & 0x80)
976             kbd_put_keycode(0xe0);
977         kbd_put_keycode(keycode | 0x80);
978     }
979 }
980
981 static void do_sendkey(const char *string, int has_hold_time, int hold_time)
982 {
983     char keyname_buf[16];
984     char *separator;
985     int keyname_len, keycode, i;
986
987     if (nb_pending_keycodes > 0) {
988         qemu_del_timer(key_timer);
989         release_keys(NULL);
990     }
991     if (!has_hold_time)
992         hold_time = 100;
993     i = 0;
994     while (1) {
995         separator = strchr(string, '-');
996         keyname_len = separator ? separator - string : strlen(string);
997         if (keyname_len > 0) {
998             pstrcpy(keyname_buf, sizeof(keyname_buf), string);
999             if (keyname_len > sizeof(keyname_buf) - 1) {
1000                 term_printf("invalid key: '%s...'\n", keyname_buf);
1001                 return;
1002             }
1003             if (i == MAX_KEYCODES) {
1004                 term_printf("too many keys\n");
1005                 return;
1006             }
1007             keyname_buf[keyname_len] = 0;
1008             keycode = get_keycode(keyname_buf);
1009             if (keycode < 0) {
1010                 term_printf("unknown key: '%s'\n", keyname_buf);
1011                 return;
1012             }
1013             keycodes[i++] = keycode;
1014         }
1015         if (!separator)
1016             break;
1017         string = separator + 1;
1018     }
1019     nb_pending_keycodes = i;
1020     /* key down events */
1021     for (i = 0; i < nb_pending_keycodes; i++) {
1022         keycode = keycodes[i];
1023         if (keycode & 0x80)
1024             kbd_put_keycode(0xe0);
1025         kbd_put_keycode(keycode & 0x7f);
1026     }
1027     /* delayed key up events */
1028     qemu_mod_timer(key_timer, qemu_get_clock(vm_clock) +
1029                     muldiv64(ticks_per_sec, hold_time, 1000));
1030 }
1031
1032 static int mouse_button_state;
1033
1034 static void do_mouse_move(const char *dx_str, const char *dy_str,
1035                           const char *dz_str)
1036 {
1037     int dx, dy, dz;
1038     dx = strtol(dx_str, NULL, 0);
1039     dy = strtol(dy_str, NULL, 0);
1040     dz = 0;
1041     if (dz_str)
1042         dz = strtol(dz_str, NULL, 0);
1043     kbd_mouse_event(dx, dy, dz, mouse_button_state);
1044 }
1045
1046 static void do_mouse_button(int button_state)
1047 {
1048     mouse_button_state = button_state;
1049     kbd_mouse_event(0, 0, 0, mouse_button_state);
1050 }
1051
1052 static void do_ioport_read(int count, int format, int size, int addr, int has_index, int index)
1053 {
1054     uint32_t val;
1055     int suffix;
1056
1057     if (has_index) {
1058         cpu_outb(NULL, addr & 0xffff, index & 0xff);
1059         addr++;
1060     }
1061     addr &= 0xffff;
1062
1063     switch(size) {
1064     default:
1065     case 1:
1066         val = cpu_inb(NULL, addr);
1067         suffix = 'b';
1068         break;
1069     case 2:
1070         val = cpu_inw(NULL, addr);
1071         suffix = 'w';
1072         break;
1073     case 4:
1074         val = cpu_inl(NULL, addr);
1075         suffix = 'l';
1076         break;
1077     }
1078     term_printf("port%c[0x%04x] = %#0*x\n",
1079                 suffix, addr, size * 2, val);
1080 }
1081
1082 /* boot_set handler */
1083 static QEMUBootSetHandler *qemu_boot_set_handler = NULL;
1084 static void *boot_opaque;
1085
1086 void qemu_register_boot_set(QEMUBootSetHandler *func, void *opaque)
1087 {
1088     qemu_boot_set_handler = func;
1089     boot_opaque = opaque;
1090 }
1091
1092 static void do_boot_set(const char *bootdevice)
1093 {
1094     int res;
1095
1096     if (qemu_boot_set_handler)  {
1097         res = qemu_boot_set_handler(boot_opaque, bootdevice);
1098         if (res == 0)
1099             term_printf("boot device list now set to %s\n", bootdevice);
1100         else
1101             term_printf("setting boot device list failed with error %i\n", res);
1102     } else {
1103         term_printf("no function defined to set boot device list for this architecture\n");
1104     }
1105 }
1106
1107 static void do_system_reset(void)
1108 {
1109     qemu_system_reset_request();
1110 }
1111
1112 static void do_system_powerdown(void)
1113 {
1114     qemu_system_powerdown_request();
1115 }
1116
1117 #if defined(TARGET_I386)
1118 static void print_pte(uint32_t addr, uint32_t pte, uint32_t mask)
1119 {
1120     term_printf("%08x: %08x %c%c%c%c%c%c%c%c\n",
1121                 addr,
1122                 pte & mask,
1123                 pte & PG_GLOBAL_MASK ? 'G' : '-',
1124                 pte & PG_PSE_MASK ? 'P' : '-',
1125                 pte & PG_DIRTY_MASK ? 'D' : '-',
1126                 pte & PG_ACCESSED_MASK ? 'A' : '-',
1127                 pte & PG_PCD_MASK ? 'C' : '-',
1128                 pte & PG_PWT_MASK ? 'T' : '-',
1129                 pte & PG_USER_MASK ? 'U' : '-',
1130                 pte & PG_RW_MASK ? 'W' : '-');
1131 }
1132
1133 static void tlb_info(void)
1134 {
1135     CPUState *env;
1136     int l1, l2;
1137     uint32_t pgd, pde, pte;
1138
1139     env = mon_get_cpu();
1140     if (!env)
1141         return;
1142
1143     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
1144         term_printf("PG disabled\n");
1145         return;
1146     }
1147     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1148     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1149         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, (uint8_t *)&pde, 4);
1150         pde = le32_to_cpu(pde);
1151         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1152             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1153                 print_pte((l1 << 22), pde, ~((1 << 20) - 1));
1154             } else {
1155                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1156                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4,
1157                                              (uint8_t *)&pte, 4);
1158                     pte = le32_to_cpu(pte);
1159                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1160                         print_pte((l1 << 22) + (l2 << 12),
1161                                   pte & ~PG_PSE_MASK,
1162                                   ~0xfff);
1163                     }
1164                 }
1165             }
1166         }
1167     }
1168 }
1169
1170 static void mem_print(uint32_t *pstart, int *plast_prot,
1171                       uint32_t end, int prot)
1172 {
1173     int prot1;
1174     prot1 = *plast_prot;
1175     if (prot != prot1) {
1176         if (*pstart != -1) {
1177             term_printf("%08x-%08x %08x %c%c%c\n",
1178                         *pstart, end, end - *pstart,
1179                         prot1 & PG_USER_MASK ? 'u' : '-',
1180                         'r',
1181                         prot1 & PG_RW_MASK ? 'w' : '-');
1182         }
1183         if (prot != 0)
1184             *pstart = end;
1185         else
1186             *pstart = -1;
1187         *plast_prot = prot;
1188     }
1189 }
1190
1191 static void mem_info(void)
1192 {
1193     CPUState *env;
1194     int l1, l2, prot, last_prot;
1195     uint32_t pgd, pde, pte, start, end;
1196
1197     env = mon_get_cpu();
1198     if (!env)
1199         return;
1200
1201     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
1202         term_printf("PG disabled\n");
1203         return;
1204     }
1205     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1206     last_prot = 0;
1207     start = -1;
1208     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1209         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, (uint8_t *)&pde, 4);
1210         pde = le32_to_cpu(pde);
1211         end = l1 << 22;
1212         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1213             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1214                 prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
1215                 mem_print(&start, &last_prot, end, prot);
1216             } else {
1217                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1218                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4,
1219                                              (uint8_t *)&pte, 4);
1220                     pte = le32_to_cpu(pte);
1221                     end = (l1 << 22) + (l2 << 12);
1222                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1223                         prot = pte & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
1224                     } else {
1225                         prot = 0;
1226                     }
1227                     mem_print(&start, &last_prot, end, prot);
1228                 }
1229             }
1230         } else {
1231             prot = 0;
1232             mem_print(&start, &last_prot, end, prot);
1233         }
1234     }
1235 }
1236 #endif
1237
1238 static void do_info_kqemu(void)
1239 {
1240 #ifdef USE_KQEMU
1241     CPUState *env;
1242     int val;
1243     val = 0;
1244     env = mon_get_cpu();
1245     if (!env) {
1246         term_printf("No cpu initialized yet");
1247         return;
1248     }
1249     val = env->kqemu_enabled;
1250     term_printf("kqemu support: ");
1251     switch(val) {
1252     default:
1253     case 0:
1254         term_printf("disabled\n");
1255         break;
1256     case 1:
1257         term_printf("enabled for user code\n");
1258         break;
1259     case 2:
1260         term_printf("enabled for user and kernel code\n");
1261         break;
1262     }
1263 #else
1264     term_printf("kqemu support: not compiled\n");
1265 #endif
1266 }
1267
1268 static void do_info_kvm(void)
1269 {
1270 #ifdef CONFIG_KVM
1271     term_printf("kvm support: ");
1272     if (kvm_enabled())
1273         term_printf("enabled\n");
1274     else
1275         term_printf("disabled\n");
1276 #else
1277     term_printf("kvm support: not compiled\n");
1278 #endif
1279 }
1280
1281 #ifdef CONFIG_PROFILER
1282
1283 int64_t kqemu_time;
1284 int64_t qemu_time;
1285 int64_t kqemu_exec_count;
1286 int64_t dev_time;
1287 int64_t kqemu_ret_int_count;
1288 int64_t kqemu_ret_excp_count;
1289 int64_t kqemu_ret_intr_count;
1290
1291 static void do_info_profile(void)
1292 {
1293     int64_t total;
1294     total = qemu_time;
1295     if (total == 0)
1296         total = 1;
1297     term_printf("async time  %" PRId64 " (%0.3f)\n",
1298                 dev_time, dev_time / (double)ticks_per_sec);
1299     term_printf("qemu time   %" PRId64 " (%0.3f)\n",
1300                 qemu_time, qemu_time / (double)ticks_per_sec);
1301     term_printf("kqemu time  %" PRId64 " (%0.3f %0.1f%%) count=%" PRId64 " int=%" PRId64 " excp=%" PRId64 " intr=%" PRId64 "\n",
1302                 kqemu_time, kqemu_time / (double)ticks_per_sec,
1303                 kqemu_time / (double)total * 100.0,
1304                 kqemu_exec_count,
1305                 kqemu_ret_int_count,
1306                 kqemu_ret_excp_count,
1307                 kqemu_ret_intr_count);
1308     qemu_time = 0;
1309     kqemu_time = 0;
1310     kqemu_exec_count = 0;
1311     dev_time = 0;
1312     kqemu_ret_int_count = 0;
1313     kqemu_ret_excp_count = 0;
1314     kqemu_ret_intr_count = 0;
1315 #ifdef USE_KQEMU
1316     kqemu_record_dump();
1317 #endif
1318 }
1319 #else
1320 static void do_info_profile(void)
1321 {
1322     term_printf("Internal profiler not compiled\n");
1323 }
1324 #endif
1325
1326 /* Capture support */
1327 static LIST_HEAD (capture_list_head, CaptureState) capture_head;
1328
1329 static void do_info_capture (void)
1330 {
1331     int i;
1332     CaptureState *s;
1333
1334     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
1335         term_printf ("[%d]: ", i);
1336         s->ops.info (s->opaque);
1337     }
1338 }
1339
1340 static void do_stop_capture (int n)
1341 {
1342     int i;
1343     CaptureState *s;
1344
1345     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
1346         if (i == n) {
1347             s->ops.destroy (s->opaque);
1348             LIST_REMOVE (s, entries);
1349             qemu_free (s);
1350             return;
1351         }
1352     }
1353 }
1354
1355 #ifdef HAS_AUDIO
1356 static void do_wav_capture (const char *path,
1357                             int has_freq, int freq,
1358                             int has_bits, int bits,
1359                             int has_channels, int nchannels)
1360 {
1361     CaptureState *s;
1362
1363     s = qemu_mallocz (sizeof (*s));
1364     if (!s) {
1365         term_printf ("Not enough memory to add wave capture\n");
1366         return;
1367     }
1368
1369     freq = has_freq ? freq : 44100;
1370     bits = has_bits ? bits : 16;
1371     nchannels = has_channels ? nchannels : 2;
1372
1373     if (wav_start_capture (s, path, freq, bits, nchannels)) {
1374         term_printf ("Faied to add wave capture\n");
1375         qemu_free (s);
1376     }
1377     LIST_INSERT_HEAD (&capture_head, s, entries);
1378 }
1379 #endif
1380
1381 #if defined(TARGET_I386)
1382 static void do_inject_nmi(int cpu_index)
1383 {
1384     CPUState *env;
1385
1386     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu)
1387         if (env->cpu_index == cpu_index) {
1388             cpu_interrupt(env, CPU_INTERRUPT_NMI);
1389             break;
1390         }
1391 }
1392 #endif
1393
1394 static void do_balloon(int value)
1395 {
1396     ram_addr_t target = value;
1397     qemu_balloon(target << 20);
1398 }
1399
1400 static void do_info_balloon(void)
1401 {
1402     ram_addr_t actual;
1403
1404     actual = qemu_balloon_status();
1405     if (actual == 0)
1406         term_printf("Ballooning not activated in VM\n");
1407     else
1408         term_printf("balloon: actual=%d\n", (int)(actual >> 20));
1409 }
1410
1411 static const term_cmd_t term_cmds[] = {
1412     { "help|?", "s?", do_help,
1413       "[cmd]", "show the help" },
1414     { "commit", "s", do_commit,
1415       "device|all", "commit changes to the disk images (if -snapshot is used) or backing files" },
1416     { "info", "s?", do_info,
1417       "subcommand", "show various information about the system state" },
1418     { "q|quit", "", do_quit,
1419       "", "quit the emulator" },
1420     { "eject", "-fB", do_eject,
1421       "[-f] device", "eject a removable medium (use -f to force it)" },
1422     { "change", "BFs?", do_change,
1423       "device filename [format]", "change a removable medium, optional format" },
1424     { "screendump", "F", do_screen_dump,
1425       "filename", "save screen into PPM image 'filename'" },
1426     { "logfile", "F", do_logfile,
1427       "filename", "output logs to 'filename'" },
1428     { "log", "s", do_log,
1429       "item1[,...]", "activate logging of the specified items to '/tmp/qemu.log'" },
1430     { "savevm", "s?", do_savevm,
1431       "tag|id", "save a VM snapshot. If no tag or id are provided, a new snapshot is created" },
1432     { "loadvm", "s", do_loadvm,
1433       "tag|id", "restore a VM snapshot from its tag or id" },
1434     { "delvm", "s", do_delvm,
1435       "tag|id", "delete a VM snapshot from its tag or id" },
1436     { "stop", "", do_stop,
1437       "", "stop emulation", },
1438     { "c|cont", "", do_cont,
1439       "", "resume emulation", },
1440 #ifdef CONFIG_GDBSTUB
1441     { "gdbserver", "s?", do_gdbserver,
1442       "[port]", "start gdbserver session (default port=1234)", },
1443 #endif
1444     { "x", "/l", do_memory_dump,
1445       "/fmt addr", "virtual memory dump starting at 'addr'", },
1446     { "xp", "/l", do_physical_memory_dump,
1447       "/fmt addr", "physical memory dump starting at 'addr'", },
1448     { "p|print", "/l", do_print,
1449       "/fmt expr", "print expression value (use $reg for CPU register access)", },
1450     { "i", "/ii.", do_ioport_read,
1451       "/fmt addr", "I/O port read" },
1452
1453     { "sendkey", "si?", do_sendkey,
1454       "keys [hold_ms]", "send keys to the VM (e.g. 'sendkey ctrl-alt-f1', default hold time=100 ms)" },
1455     { "system_reset", "", do_system_reset,
1456       "", "reset the system" },
1457     { "system_powerdown", "", do_system_powerdown,
1458       "", "send system power down event" },
1459     { "sum", "ii", do_sum,
1460       "addr size", "compute the checksum of a memory region" },
1461     { "usb_add", "s", do_usb_add,
1462       "device", "add USB device (e.g. 'host:bus.addr' or 'host:vendor_id:product_id')" },
1463     { "usb_del", "s", do_usb_del,
1464       "device", "remove USB device 'bus.addr'" },
1465     { "cpu", "i", do_cpu_set,
1466       "index", "set the default CPU" },
1467     { "mouse_move", "sss?", do_mouse_move,
1468       "dx dy [dz]", "send mouse move events" },
1469     { "mouse_button", "i", do_mouse_button,
1470       "state", "change mouse button state (1=L, 2=M, 4=R)" },
1471     { "mouse_set", "i", do_mouse_set,
1472       "index", "set which mouse device receives events" },
1473 #ifdef HAS_AUDIO
1474     { "wavcapture", "si?i?i?", do_wav_capture,
1475       "path [frequency bits channels]",
1476       "capture audio to a wave file (default frequency=44100 bits=16 channels=2)" },
1477 #endif
1478      { "stopcapture", "i", do_stop_capture,
1479        "capture index", "stop capture" },
1480     { "memsave", "lis", do_memory_save,
1481       "addr size file", "save to disk virtual memory dump starting at 'addr' of size 'size'", },
1482     { "pmemsave", "lis", do_physical_memory_save,
1483       "addr size file", "save to disk physical memory dump starting at 'addr' of size 'size'", },
1484     { "boot_set", "s", do_boot_set,
1485       "bootdevice", "define new values for the boot device list" },
1486 #if defined(TARGET_I386)
1487     { "nmi", "i", do_inject_nmi,
1488       "cpu", "inject an NMI on the given CPU", },
1489 #endif
1490     { "migrate", "-ds", do_migrate,
1491       "[-d] uri", "migrate to URI (using -d to not wait for completion)" },
1492     { "migrate_cancel", "", do_migrate_cancel,
1493       "", "cancel the current VM migration" },
1494     { "migrate_set_speed", "s", do_migrate_set_speed,
1495       "value", "set maximum speed (in bytes) for migrations" },
1496     { "balloon", "i", do_balloon,
1497       "target", "request VM to change it's memory allocation (in MB)" },
1498     { NULL, NULL, },
1499 };
1500
1501 static const term_cmd_t info_cmds[] = {
1502     { "version", "", do_info_version,
1503       "", "show the version of qemu" },
1504     { "network", "", do_info_network,
1505       "", "show the network state" },
1506     { "chardev", "", qemu_chr_info,
1507       "", "show the character devices" },
1508     { "block", "", do_info_block,
1509       "", "show the block devices" },
1510     { "blockstats", "", do_info_blockstats,
1511       "", "show block device statistics" },
1512     { "registers", "", do_info_registers,
1513       "", "show the cpu registers" },
1514     { "cpus", "", do_info_cpus,
1515       "", "show infos for each CPU" },
1516     { "history", "", do_info_history,
1517       "", "show the command line history", },
1518     { "irq", "", irq_info,
1519       "", "show the interrupts statistics (if available)", },
1520     { "pic", "", pic_info,
1521       "", "show i8259 (PIC) state", },
1522     { "pci", "", pci_info,
1523       "", "show PCI info", },
1524 #if defined(TARGET_I386)
1525     { "tlb", "", tlb_info,
1526       "", "show virtual to physical memory mappings", },
1527     { "mem", "", mem_info,
1528       "", "show the active virtual memory mappings", },
1529 #endif
1530     { "jit", "", do_info_jit,
1531       "", "show dynamic compiler info", },
1532     { "kqemu", "", do_info_kqemu,
1533       "", "show kqemu information", },
1534     { "kvm", "", do_info_kvm,
1535       "", "show kvm information", },
1536     { "usb", "", usb_info,
1537       "", "show guest USB devices", },
1538     { "usbhost", "", usb_host_info,
1539       "", "show host USB devices", },
1540     { "profile", "", do_info_profile,
1541       "", "show profiling information", },
1542     { "capture", "", do_info_capture,
1543       "", "show capture information" },
1544     { "snapshots", "", do_info_snapshots,
1545       "", "show the currently saved VM snapshots" },
1546     { "pcmcia", "", pcmcia_info,
1547       "", "show guest PCMCIA status" },
1548     { "mice", "", do_info_mice,
1549       "", "show which guest mouse is receiving events" },
1550     { "vnc", "", do_info_vnc,
1551       "", "show the vnc server status"},
1552     { "name", "", do_info_name,
1553       "", "show the current VM name" },
1554     { "uuid", "", do_info_uuid,
1555       "", "show the current VM UUID" },
1556 #if defined(TARGET_PPC)
1557     { "cpustats", "", do_info_cpu_stats,
1558       "", "show CPU statistics", },
1559 #endif
1560 #if defined(CONFIG_SLIRP)
1561     { "slirp", "", do_info_slirp,
1562       "", "show SLIRP statistics", },
1563 #endif
1564     { "migrate", "", do_info_migrate, "", "show migration status" },
1565     { "balloon", "", do_info_balloon,
1566       "", "show balloon information" },
1567     { NULL, NULL, },
1568 };
1569
1570 /*******************************************************************/
1571
1572 static const char *pch;
1573 static jmp_buf expr_env;
1574
1575 #define MD_TLONG 0
1576 #define MD_I32   1
1577
1578 typedef struct MonitorDef {
1579     const char *name;
1580     int offset;
1581     target_long (*get_value)(const struct MonitorDef *md, int val);
1582     int type;
1583 } MonitorDef;
1584
1585 #if defined(TARGET_I386)
1586 static target_long monitor_get_pc (const struct MonitorDef *md, int val)
1587 {
1588     CPUState *env = mon_get_cpu();
1589     if (!env)
1590         return 0;
1591     return env->eip + env->segs[R_CS].base;
1592 }
1593 #endif
1594
1595 #if defined(TARGET_PPC)
1596 static target_long monitor_get_ccr (const struct MonitorDef *md, int val)
1597 {
1598     CPUState *env = mon_get_cpu();
1599     unsigned int u;
1600     int i;
1601
1602     if (!env)
1603         return 0;
1604
1605     u = 0;
1606     for (i = 0; i < 8; i++)
1607         u |= env->crf[i] << (32 - (4 * i));
1608
1609     return u;
1610 }
1611
1612 static target_long monitor_get_msr (const struct MonitorDef *md, int val)
1613 {
1614     CPUState *env = mon_get_cpu();
1615     if (!env)
1616         return 0;
1617     return env->msr;
1618 }
1619
1620 static target_long monitor_get_xer (const struct MonitorDef *md, int val)
1621 {
1622     CPUState *env = mon_get_cpu();
1623     if (!env)
1624         return 0;
1625     return env->xer;
1626 }
1627
1628 static target_long monitor_get_decr (const struct MonitorDef *md, int val)
1629 {
1630     CPUState *env = mon_get_cpu();
1631     if (!env)
1632         return 0;
1633     return cpu_ppc_load_decr(env);
1634 }
1635
1636 static target_long monitor_get_tbu (const struct MonitorDef *md, int val)
1637 {
1638     CPUState *env = mon_get_cpu();
1639     if (!env)
1640         return 0;
1641     return cpu_ppc_load_tbu(env);
1642 }
1643
1644 static target_long monitor_get_tbl (const struct MonitorDef *md, int val)
1645 {
1646     CPUState *env = mon_get_cpu();
1647     if (!env)
1648         return 0;
1649     return cpu_ppc_load_tbl(env);
1650 }
1651 #endif
1652
1653 #if defined(TARGET_SPARC)
1654 #ifndef TARGET_SPARC64
1655 static target_long monitor_get_psr (const struct MonitorDef *md, int val)
1656 {
1657     CPUState *env = mon_get_cpu();
1658     if (!env)
1659         return 0;
1660     return GET_PSR(env);
1661 }
1662 #endif
1663
1664 static target_long monitor_get_reg(const struct MonitorDef *md, int val)
1665 {
1666     CPUState *env = mon_get_cpu();
1667     if (!env)
1668         return 0;
1669     return env->regwptr[val];
1670 }
1671 #endif
1672
1673 static const MonitorDef monitor_defs[] = {
1674 #ifdef TARGET_I386
1675
1676 #define SEG(name, seg) \
1677     { name, offsetof(CPUState, segs[seg].selector), NULL, MD_I32 },\
1678     { name ".base", offsetof(CPUState, segs[seg].base) },\
1679     { name ".limit", offsetof(CPUState, segs[seg].limit), NULL, MD_I32 },
1680
1681     { "eax", offsetof(CPUState, regs[0]) },
1682     { "ecx", offsetof(CPUState, regs[1]) },
1683     { "edx", offsetof(CPUState, regs[2]) },
1684     { "ebx", offsetof(CPUState, regs[3]) },
1685     { "esp|sp", offsetof(CPUState, regs[4]) },
1686     { "ebp|fp", offsetof(CPUState, regs[5]) },
1687     { "esi", offsetof(CPUState, regs[6]) },
1688     { "edi", offsetof(CPUState, regs[7]) },
1689 #ifdef TARGET_X86_64
1690     { "r8", offsetof(CPUState, regs[8]) },
1691     { "r9", offsetof(CPUState, regs[9]) },
1692     { "r10", offsetof(CPUState, regs[10]) },
1693     { "r11", offsetof(CPUState, regs[11]) },
1694     { "r12", offsetof(CPUState, regs[12]) },
1695     { "r13", offsetof(CPUState, regs[13]) },
1696     { "r14", offsetof(CPUState, regs[14]) },
1697     { "r15", offsetof(CPUState, regs[15]) },
1698 #endif
1699     { "eflags", offsetof(CPUState, eflags) },
1700     { "eip", offsetof(CPUState, eip) },
1701     SEG("cs", R_CS)
1702     SEG("ds", R_DS)
1703     SEG("es", R_ES)
1704     SEG("ss", R_SS)
1705     SEG("fs", R_FS)
1706     SEG("gs", R_GS)
1707     { "pc", 0, monitor_get_pc, },
1708 #elif defined(TARGET_PPC)
1709     /* General purpose registers */
1710     { "r0", offsetof(CPUState, gpr[0]) },
1711     { "r1", offsetof(CPUState, gpr[1]) },
1712     { "r2", offsetof(CPUState, gpr[2]) },
1713     { "r3", offsetof(CPUState, gpr[3]) },
1714     { "r4", offsetof(CPUState, gpr[4]) },
1715     { "r5", offsetof(CPUState, gpr[5]) },
1716     { "r6", offsetof(CPUState, gpr[6]) },
1717     { "r7", offsetof(CPUState, gpr[7]) },
1718     { "r8", offsetof(CPUState, gpr[8]) },
1719     { "r9", offsetof(CPUState, gpr[9]) },
1720     { "r10", offsetof(CPUState, gpr[10]) },
1721     { "r11", offsetof(CPUState, gpr[11]) },
1722     { "r12", offsetof(CPUState, gpr[12]) },
1723     { "r13", offsetof(CPUState, gpr[13]) },
1724     { "r14", offsetof(CPUState, gpr[14]) },
1725     { "r15", offsetof(CPUState, gpr[15]) },
1726     { "r16", offsetof(CPUState, gpr[16]) },
1727     { "r17", offsetof(CPUState, gpr[17]) },
1728     { "r18", offsetof(CPUState, gpr[18]) },
1729     { "r19", offsetof(CPUState, gpr[19]) },
1730     { "r20", offsetof(CPUState, gpr[20]) },
1731     { "r21", offsetof(CPUState, gpr[21]) },
1732     { "r22", offsetof(CPUState, gpr[22]) },
1733     { "r23", offsetof(CPUState, gpr[23]) },
1734     { "r24", offsetof(CPUState, gpr[24]) },
1735     { "r25", offsetof(CPUState, gpr[25]) },
1736     { "r26", offsetof(CPUState, gpr[26]) },
1737     { "r27", offsetof(CPUState, gpr[27]) },
1738     { "r28", offsetof(CPUState, gpr[28]) },
1739     { "r29", offsetof(CPUState, gpr[29]) },
1740     { "r30", offsetof(CPUState, gpr[30]) },
1741     { "r31", offsetof(CPUState, gpr[31]) },
1742     /* Floating point registers */
1743     { "f0", offsetof(CPUState, fpr[0]) },
1744     { "f1", offsetof(CPUState, fpr[1]) },
1745     { "f2", offsetof(CPUState, fpr[2]) },
1746     { "f3", offsetof(CPUState, fpr[3]) },
1747     { "f4", offsetof(CPUState, fpr[4]) },
1748     { "f5", offsetof(CPUState, fpr[5]) },
1749     { "f6", offsetof(CPUState, fpr[6]) },
1750     { "f7", offsetof(CPUState, fpr[7]) },
1751     { "f8", offsetof(CPUState, fpr[8]) },
1752     { "f9", offsetof(CPUState, fpr[9]) },
1753     { "f10", offsetof(CPUState, fpr[10]) },
1754     { "f11", offsetof(CPUState, fpr[11]) },
1755     { "f12", offsetof(CPUState, fpr[12]) },
1756     { "f13", offsetof(CPUState, fpr[13]) },
1757     { "f14", offsetof(CPUState, fpr[14]) },
1758     { "f15", offsetof(CPUState, fpr[15]) },
1759     { "f16", offsetof(CPUState, fpr[16]) },
1760     { "f17", offsetof(CPUState, fpr[17]) },
1761     { "f18", offsetof(CPUState, fpr[18]) },
1762     { "f19", offsetof(CPUState, fpr[19]) },
1763     { "f20", offsetof(CPUState, fpr[20]) },
1764     { "f21", offsetof(CPUState, fpr[21]) },
1765     { "f22", offsetof(CPUState, fpr[22]) },
1766     { "f23", offsetof(CPUState, fpr[23]) },
1767     { "f24", offsetof(CPUState, fpr[24]) },
1768     { "f25", offsetof(CPUState, fpr[25]) },
1769     { "f26", offsetof(CPUState, fpr[26]) },
1770     { "f27", offsetof(CPUState, fpr[27]) },
1771     { "f28", offsetof(CPUState, fpr[28]) },
1772     { "f29", offsetof(CPUState, fpr[29]) },
1773     { "f30", offsetof(CPUState, fpr[30]) },
1774     { "f31", offsetof(CPUState, fpr[31]) },
1775     { "fpscr", offsetof(CPUState, fpscr) },
1776     /* Next instruction pointer */
1777     { "nip|pc", offsetof(CPUState, nip) },
1778     { "lr", offsetof(CPUState, lr) },
1779     { "ctr", offsetof(CPUState, ctr) },
1780     { "decr", 0, &monitor_get_decr, },
1781     { "ccr", 0, &monitor_get_ccr, },
1782     /* Machine state register */
1783     { "msr", 0, &monitor_get_msr, },
1784     { "xer", 0, &monitor_get_xer, },
1785     { "tbu", 0, &monitor_get_tbu, },
1786     { "tbl", 0, &monitor_get_tbl, },
1787 #if defined(TARGET_PPC64)
1788     /* Address space register */
1789     { "asr", offsetof(CPUState, asr) },
1790 #endif
1791     /* Segment registers */
1792     { "sdr1", offsetof(CPUState, sdr1) },
1793     { "sr0", offsetof(CPUState, sr[0]) },
1794     { "sr1", offsetof(CPUState, sr[1]) },
1795     { "sr2", offsetof(CPUState, sr[2]) },
1796     { "sr3", offsetof(CPUState, sr[3]) },
1797     { "sr4", offsetof(CPUState, sr[4]) },
1798     { "sr5", offsetof(CPUState, sr[5]) },
1799     { "sr6", offsetof(CPUState, sr[6]) },
1800     { "sr7", offsetof(CPUState, sr[7]) },
1801     { "sr8", offsetof(CPUState, sr[8]) },
1802     { "sr9", offsetof(CPUState, sr[9]) },
1803     { "sr10", offsetof(CPUState, sr[10]) },
1804     { "sr11", offsetof(CPUState, sr[11]) },
1805     { "sr12", offsetof(CPUState, sr[12]) },
1806     { "sr13", offsetof(CPUState, sr[13]) },
1807     { "sr14", offsetof(CPUState, sr[14]) },
1808     { "sr15", offsetof(CPUState, sr[15]) },
1809     /* Too lazy to put BATs and SPRs ... */
1810 #elif defined(TARGET_SPARC)
1811     { "g0", offsetof(CPUState, gregs[0]) },
1812     { "g1", offsetof(CPUState, gregs[1]) },
1813     { "g2", offsetof(CPUState, gregs[2]) },
1814     { "g3", offsetof(CPUState, gregs[3]) },
1815     { "g4", offsetof(CPUState, gregs[4]) },
1816     { "g5", offsetof(CPUState, gregs[5]) },
1817     { "g6", offsetof(CPUState, gregs[6]) },
1818     { "g7", offsetof(CPUState, gregs[7]) },
1819     { "o0", 0, monitor_get_reg },
1820     { "o1", 1, monitor_get_reg },
1821     { "o2", 2, monitor_get_reg },
1822     { "o3", 3, monitor_get_reg },
1823     { "o4", 4, monitor_get_reg },
1824     { "o5", 5, monitor_get_reg },
1825     { "o6", 6, monitor_get_reg },
1826     { "o7", 7, monitor_get_reg },
1827     { "l0", 8, monitor_get_reg },
1828     { "l1", 9, monitor_get_reg },
1829     { "l2", 10, monitor_get_reg },
1830     { "l3", 11, monitor_get_reg },
1831     { "l4", 12, monitor_get_reg },
1832     { "l5", 13, monitor_get_reg },
1833     { "l6", 14, monitor_get_reg },
1834     { "l7", 15, monitor_get_reg },
1835     { "i0", 16, monitor_get_reg },
1836     { "i1", 17, monitor_get_reg },
1837     { "i2", 18, monitor_get_reg },
1838     { "i3", 19, monitor_get_reg },
1839     { "i4", 20, monitor_get_reg },
1840     { "i5", 21, monitor_get_reg },
1841     { "i6", 22, monitor_get_reg },
1842     { "i7", 23, monitor_get_reg },
1843     { "pc", offsetof(CPUState, pc) },
1844     { "npc", offsetof(CPUState, npc) },
1845     { "y", offsetof(CPUState, y) },
1846 #ifndef TARGET_SPARC64
1847     { "psr", 0, &monitor_get_psr, },
1848     { "wim", offsetof(CPUState, wim) },
1849 #endif
1850     { "tbr", offsetof(CPUState, tbr) },
1851     { "fsr", offsetof(CPUState, fsr) },
1852     { "f0", offsetof(CPUState, fpr[0]) },
1853     { "f1", offsetof(CPUState, fpr[1]) },
1854     { "f2", offsetof(CPUState, fpr[2]) },
1855     { "f3", offsetof(CPUState, fpr[3]) },
1856     { "f4", offsetof(CPUState, fpr[4]) },
1857     { "f5", offsetof(CPUState, fpr[5]) },
1858     { "f6", offsetof(CPUState, fpr[6]) },
1859     { "f7", offsetof(CPUState, fpr[7]) },
1860     { "f8", offsetof(CPUState, fpr[8]) },
1861     { "f9", offsetof(CPUState, fpr[9]) },
1862     { "f10", offsetof(CPUState, fpr[10]) },
1863     { "f11", offsetof(CPUState, fpr[11]) },
1864     { "f12", offsetof(CPUState, fpr[12]) },
1865     { "f13", offsetof(CPUState, fpr[13]) },
1866     { "f14", offsetof(CPUState, fpr[14]) },
1867     { "f15", offsetof(CPUState, fpr[15]) },
1868     { "f16", offsetof(CPUState, fpr[16]) },
1869     { "f17", offsetof(CPUState, fpr[17]) },
1870     { "f18", offsetof(CPUState, fpr[18]) },
1871     { "f19", offsetof(CPUState, fpr[19]) },
1872     { "f20", offsetof(CPUState, fpr[20]) },
1873     { "f21", offsetof(CPUState, fpr[21]) },
1874     { "f22", offsetof(CPUState, fpr[22]) },
1875     { "f23", offsetof(CPUState, fpr[23]) },
1876     { "f24", offsetof(CPUState, fpr[24]) },
1877     { "f25", offsetof(CPUState, fpr[25]) },
1878     { "f26", offsetof(CPUState, fpr[26]) },
1879     { "f27", offsetof(CPUState, fpr[27]) },
1880     { "f28", offsetof(CPUState, fpr[28]) },
1881     { "f29", offsetof(CPUState, fpr[29]) },
1882     { "f30", offsetof(CPUState, fpr[30]) },
1883     { "f31", offsetof(CPUState, fpr[31]) },
1884 #ifdef TARGET_SPARC64
1885     { "f32", offsetof(CPUState, fpr[32]) },
1886     { "f34", offsetof(CPUState, fpr[34]) },
1887     { "f36", offsetof(CPUState, fpr[36]) },
1888     { "f38", offsetof(CPUState, fpr[38]) },
1889     { "f40", offsetof(CPUState, fpr[40]) },
1890     { "f42", offsetof(CPUState, fpr[42]) },
1891     { "f44", offsetof(CPUState, fpr[44]) },
1892     { "f46", offsetof(CPUState, fpr[46]) },
1893     { "f48", offsetof(CPUState, fpr[48]) },
1894     { "f50", offsetof(CPUState, fpr[50]) },
1895     { "f52", offsetof(CPUState, fpr[52]) },
1896     { "f54", offsetof(CPUState, fpr[54]) },
1897     { "f56", offsetof(CPUState, fpr[56]) },
1898     { "f58", offsetof(CPUState, fpr[58]) },
1899     { "f60", offsetof(CPUState, fpr[60]) },
1900     { "f62", offsetof(CPUState, fpr[62]) },
1901     { "asi", offsetof(CPUState, asi) },
1902     { "pstate", offsetof(CPUState, pstate) },
1903     { "cansave", offsetof(CPUState, cansave) },
1904     { "canrestore", offsetof(CPUState, canrestore) },
1905     { "otherwin", offsetof(CPUState, otherwin) },
1906     { "wstate", offsetof(CPUState, wstate) },
1907     { "cleanwin", offsetof(CPUState, cleanwin) },
1908     { "fprs", offsetof(CPUState, fprs) },
1909 #endif
1910 #endif
1911     { NULL },
1912 };
1913
1914 static void expr_error(const char *fmt)
1915 {
1916     term_printf(fmt);
1917     term_printf("\n");
1918     longjmp(expr_env, 1);
1919 }
1920
1921 /* return 0 if OK, -1 if not found, -2 if no CPU defined */
1922 static int get_monitor_def(target_long *pval, const char *name)
1923 {
1924     const MonitorDef *md;
1925     void *ptr;
1926
1927     for(md = monitor_defs; md->name != NULL; md++) {
1928         if (compare_cmd(name, md->name)) {
1929             if (md->get_value) {
1930                 *pval = md->get_value(md, md->offset);
1931             } else {
1932                 CPUState *env = mon_get_cpu();
1933                 if (!env)
1934                     return -2;
1935                 ptr = (uint8_t *)env + md->offset;
1936                 switch(md->type) {
1937                 case MD_I32:
1938                     *pval = *(int32_t *)ptr;
1939                     break;
1940                 case MD_TLONG:
1941                     *pval = *(target_long *)ptr;
1942                     break;
1943                 default:
1944                     *pval = 0;
1945                     break;
1946                 }
1947             }
1948             return 0;
1949         }
1950     }
1951     return -1;
1952 }
1953
1954 static void next(void)
1955 {
1956     if (pch != '\0') {
1957         pch++;
1958         while (qemu_isspace(*pch))
1959             pch++;
1960     }
1961 }
1962
1963 static int64_t expr_sum(void);
1964
1965 static int64_t expr_unary(void)
1966 {
1967     int64_t n;
1968     char *p;
1969     int ret;
1970
1971     switch(*pch) {
1972     case '+':
1973         next();
1974         n = expr_unary();
1975         break;
1976     case '-':
1977         next();
1978         n = -expr_unary();
1979         break;
1980     case '~':
1981         next();
1982         n = ~expr_unary();
1983         break;
1984     case '(':
1985         next();
1986         n = expr_sum();
1987         if (*pch != ')') {
1988             expr_error("')' expected");
1989         }
1990         next();
1991         break;
1992     case '\'':
1993         pch++;
1994         if (*pch == '\0')
1995             expr_error("character constant expected");
1996         n = *pch;
1997         pch++;
1998         if (*pch != '\'')
1999             expr_error("missing terminating \' character");
2000         next();
2001         break;
2002     case '$':
2003         {
2004             char buf[128], *q;
2005             target_long reg=0;
2006
2007             pch++;
2008             q = buf;
2009             while ((*pch >= 'a' && *pch <= 'z') ||
2010                    (*pch >= 'A' && *pch <= 'Z') ||
2011                    (*pch >= '0' && *pch <= '9') ||
2012                    *pch == '_' || *pch == '.') {
2013                 if ((q - buf) < sizeof(buf) - 1)
2014                     *q++ = *pch;
2015                 pch++;
2016             }
2017             while (qemu_isspace(*pch))
2018                 pch++;
2019             *q = 0;
2020             ret = get_monitor_def(&reg, buf);
2021             if (ret == -1)
2022                 expr_error("unknown register");
2023             else if (ret == -2)
2024                 expr_error("no cpu defined");
2025             n = reg;
2026         }
2027         break;
2028     case '\0':
2029         expr_error("unexpected end of expression");
2030         n = 0;
2031         break;
2032     default:
2033 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS > 32
2034         n = strtoull(pch, &p, 0);
2035 #else
2036         n = strtoul(pch, &p, 0);
2037 #endif
2038         if (pch == p) {
2039             expr_error("invalid char in expression");
2040         }
2041         pch = p;
2042         while (qemu_isspace(*pch))
2043             pch++;
2044         break;
2045     }
2046     return n;
2047 }
2048
2049
2050 static int64_t expr_prod(void)
2051 {
2052     int64_t val, val2;
2053     int op;
2054
2055     val = expr_unary();
2056     for(;;) {
2057         op = *pch;
2058         if (op != '*' && op != '/' && op != '%')
2059             break;
2060         next();
2061         val2 = expr_unary();
2062         switch(op) {
2063         default:
2064         case '*':
2065             val *= val2;
2066             break;
2067         case '/':
2068         case '%':
2069             if (val2 == 0)
2070                 expr_error("division by zero");
2071             if (op == '/')
2072                 val /= val2;
2073             else
2074                 val %= val2;
2075             break;
2076         }
2077     }
2078     return val;
2079 }
2080
2081 static int64_t expr_logic(void)
2082 {
2083     int64_t val, val2;
2084     int op;
2085
2086     val = expr_prod();
2087     for(;;) {
2088         op = *pch;
2089         if (op != '&' && op != '|' && op != '^')
2090             break;
2091         next();
2092         val2 = expr_prod();
2093         switch(op) {
2094         default:
2095         case '&':
2096             val &= val2;
2097             break;
2098         case '|':
2099             val |= val2;
2100             break;
2101         case '^':
2102             val ^= val2;
2103             break;
2104         }
2105     }
2106     return val;
2107 }
2108
2109 static int64_t expr_sum(void)
2110 {
2111     int64_t val, val2;
2112     int op;
2113
2114     val = expr_logic();
2115     for(;;) {
2116         op = *pch;
2117         if (op != '+' && op != '-')
2118             break;
2119         next();
2120         val2 = expr_logic();
2121         if (op == '+')
2122             val += val2;
2123         else
2124             val -= val2;
2125     }
2126     return val;
2127 }
2128
2129 static int get_expr(int64_t *pval, const char **pp)
2130 {
2131     pch = *pp;
2132     if (setjmp(expr_env)) {
2133         *pp = pch;
2134         return -1;
2135     }
2136     while (qemu_isspace(*pch))
2137         pch++;
2138     *pval = expr_sum();
2139     *pp = pch;
2140     return 0;
2141 }
2142
2143 static int get_str(char *buf, int buf_size, const char **pp)
2144 {
2145     const char *p;
2146     char *q;
2147     int c;
2148
2149     q = buf;
2150     p = *pp;
2151     while (qemu_isspace(*p))
2152         p++;
2153     if (*p == '\0') {
2154     fail:
2155         *q = '\0';
2156         *pp = p;
2157         return -1;
2158     }
2159     if (*p == '\"') {
2160         p++;
2161         while (*p != '\0' && *p != '\"') {
2162             if (*p == '\\') {
2163                 p++;
2164                 c = *p++;
2165                 switch(c) {
2166                 case 'n':
2167                     c = '\n';
2168                     break;
2169                 case 'r':
2170                     c = '\r';
2171                     break;
2172                 case '\\':
2173                 case '\'':
2174                 case '\"':
2175                     break;
2176                 default:
2177                     qemu_printf("unsupported escape code: '\\%c'\n", c);
2178                     goto fail;
2179                 }
2180                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
2181                     *q++ = c;
2182                 }
2183             } else {
2184                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
2185                     *q++ = *p;
2186                 }
2187                 p++;
2188             }
2189         }
2190         if (*p != '\"') {
2191             qemu_printf("unterminated string\n");
2192             goto fail;
2193         }
2194         p++;
2195     } else {
2196         while (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
2197             if ((q - buf) < buf_size - 1) {
2198                 *q++ = *p;
2199             }
2200             p++;
2201         }
2202     }
2203     *q = '\0';
2204     *pp = p;
2205     return 0;
2206 }
2207
2208 static int default_fmt_format = 'x';
2209 static int default_fmt_size = 4;
2210
2211 #define MAX_ARGS 16
2212
2213 static void monitor_handle_command(const char *cmdline)
2214 {
2215     const char *p, *pstart, *typestr;
2216     char *q;
2217     int c, nb_args, len, i, has_arg;
2218     const term_cmd_t *cmd;
2219     char cmdname[256];
2220     char buf[1024];
2221     void *str_allocated[MAX_ARGS];
2222     void *args[MAX_ARGS];
2223     void (*handler_0)(void);
2224     void (*handler_1)(void *arg0);
2225     void (*handler_2)(void *arg0, void *arg1);
2226     void (*handler_3)(void *arg0, void *arg1, void *arg2);
2227     void (*handler_4)(void *arg0, void *arg1, void *arg2, void *arg3);
2228     void (*handler_5)(void *arg0, void *arg1, void *arg2, void *arg3,
2229                       void *arg4);
2230     void (*handler_6)(void *arg0, void *arg1, void *arg2, void *arg3,
2231                       void *arg4, void *arg5);
2232     void (*handler_7)(void *arg0, void *arg1, void *arg2, void *arg3,
2233                       void *arg4, void *arg5, void *arg6);
2234
2235 #ifdef DEBUG
2236     term_printf("command='%s'\n", cmdline);
2237 #endif
2238
2239     /* extract the command name */
2240     p = cmdline;
2241     q = cmdname;
2242     while (qemu_isspace(*p))
2243         p++;
2244     if (*p == '\0')
2245         return;
2246     pstart = p;
2247     while (*p != '\0' && *p != '/' && !qemu_isspace(*p))
2248         p++;
2249     len = p - pstart;
2250     if (len > sizeof(cmdname) - 1)
2251         len = sizeof(cmdname) - 1;
2252     memcpy(cmdname, pstart, len);
2253     cmdname[len] = '\0';
2254
2255     /* find the command */
2256     for(cmd = term_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
2257         if (compare_cmd(cmdname, cmd->name))
2258             goto found;
2259     }
2260     term_printf("unknown command: '%s'\n", cmdname);
2261     return;
2262  found:
2263
2264     for(i = 0; i < MAX_ARGS; i++)
2265         str_allocated[i] = NULL;
2266
2267     /* parse the parameters */
2268     typestr = cmd->args_type;
2269     nb_args = 0;
2270     for(;;) {
2271         c = *typestr;
2272         if (c == '\0')
2273             break;
2274         typestr++;
2275         switch(c) {
2276         case 'F':
2277         case 'B':
2278         case 's':
2279             {
2280                 int ret;
2281                 char *str;
2282
2283                 while (qemu_isspace(*p))
2284                     p++;
2285                 if (*typestr == '?') {
2286                     typestr++;
2287                     if (*p == '\0') {
2288                         /* no optional string: NULL argument */
2289                         str = NULL;
2290                         goto add_str;
2291                     }
2292                 }
2293                 ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
2294                 if (ret < 0) {
2295                     switch(c) {
2296                     case 'F':
2297                         term_printf("%s: filename expected\n", cmdname);
2298                         break;
2299                     case 'B':
2300                         term_printf("%s: block device name expected\n", cmdname);
2301                         break;
2302                     default:
2303                         term_printf("%s: string expected\n", cmdname);
2304                         break;
2305                     }
2306                     goto fail;
2307                 }
2308                 str = qemu_malloc(strlen(buf) + 1);
2309                 pstrcpy(str, sizeof(buf), buf);
2310                 str_allocated[nb_args] = str;
2311             add_str:
2312                 if (nb_args >= MAX_ARGS) {
2313                 error_args:
2314                     term_printf("%s: too many arguments\n", cmdname);
2315                     goto fail;
2316                 }
2317                 args[nb_args++] = str;
2318             }
2319             break;
2320         case '/':
2321             {
2322                 int count, format, size;
2323
2324                 while (qemu_isspace(*p))
2325                     p++;
2326                 if (*p == '/') {
2327                     /* format found */
2328                     p++;
2329                     count = 1;
2330                     if (qemu_isdigit(*p)) {
2331                         count = 0;
2332                         while (qemu_isdigit(*p)) {
2333                             count = count * 10 + (*p - '0');
2334                             p++;
2335                         }
2336                     }
2337                     size = -1;
2338                     format = -1;
2339                     for(;;) {
2340                         switch(*p) {
2341                         case 'o':
2342                         case 'd':
2343                         case 'u':
2344                         case 'x':
2345                         case 'i':
2346                         case 'c':
2347                             format = *p++;
2348                             break;
2349                         case 'b':
2350                             size = 1;
2351                             p++;
2352                             break;
2353                         case 'h':
2354                             size = 2;
2355                             p++;
2356                             break;
2357                         case 'w':
2358                             size = 4;
2359                             p++;
2360                             break;
2361                         case 'g':
2362                         case 'L':
2363                             size = 8;
2364                             p++;
2365                             break;
2366                         default:
2367                             goto next;
2368                         }
2369                     }
2370                 next:
2371                     if (*p != '\0' && !qemu_isspace(*p)) {
2372                         term_printf("invalid char in format: '%c'\n", *p);
2373                         goto fail;
2374                     }
2375                     if (format < 0)
2376                         format = default_fmt_format;
2377                     if (format != 'i') {
2378                         /* for 'i', not specifying a size gives -1 as size */
2379                         if (size < 0)
2380                             size = default_fmt_size;
2381                         default_fmt_size = size;
2382                     }
2383                     default_fmt_format = format;
2384                 } else {
2385                     count = 1;
2386                     format = default_fmt_format;
2387                     if (format != 'i') {
2388                         size = default_fmt_size;
2389                     } else {
2390                         size = -1;
2391                     }
2392                 }
2393                 if (nb_args + 3 > MAX_ARGS)
2394                     goto error_args;
2395                 args[nb_args++] = (void*)(long)count;
2396                 args[nb_args++] = (void*)(long)format;
2397                 args[nb_args++] = (void*)(long)size;
2398             }
2399             break;
2400         case 'i':
2401         case 'l':
2402             {
2403                 int64_t val;
2404
2405                 while (qemu_isspace(*p))
2406                     p++;
2407                 if (*typestr == '?' || *typestr == '.') {
2408                     if (*typestr == '?') {
2409                         if (*p == '\0')
2410                             has_arg = 0;
2411                         else
2412                             has_arg = 1;
2413                     } else {
2414                         if (*p == '.') {
2415                             p++;
2416                             while (qemu_isspace(*p))
2417                                 p++;
2418                             has_arg = 1;
2419                         } else {
2420                             has_arg = 0;
2421                         }
2422                     }
2423                     typestr++;
2424                     if (nb_args >= MAX_ARGS)
2425                         goto error_args;
2426                     args[nb_args++] = (void *)(long)has_arg;
2427                     if (!has_arg) {
2428                         if (nb_args >= MAX_ARGS)
2429                             goto error_args;
2430                         val = -1;
2431                         goto add_num;
2432                     }
2433                 }
2434                 if (get_expr(&val, &p))
2435                     goto fail;
2436             add_num:
2437                 if (c == 'i') {
2438                     if (nb_args >= MAX_ARGS)
2439                         goto error_args;
2440                     args[nb_args++] = (void *)(long)val;
2441                 } else {
2442                     if ((nb_args + 1) >= MAX_ARGS)
2443                         goto error_args;
2444 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS > 32
2445                     args[nb_args++] = (void *)(long)((val >> 32) & 0xffffffff);
2446 #else
2447                     args[nb_args++] = (void *)0;
2448 #endif
2449                     args[nb_args++] = (void *)(long)(val & 0xffffffff);
2450                 }
2451             }
2452             break;
2453         case '-':
2454             {
2455                 int has_option;
2456                 /* option */
2457
2458                 c = *typestr++;
2459                 if (c == '\0')
2460                     goto bad_type;
2461                 while (qemu_isspace(*p))
2462                     p++;
2463                 has_option = 0;
2464                 if (*p == '-') {
2465                     p++;
2466                     if (*p != c) {
2467                         term_printf("%s: unsupported option -%c\n",
2468                                     cmdname, *p);
2469                         goto fail;
2470                     }
2471                     p++;
2472                     has_option = 1;
2473                 }
2474                 if (nb_args >= MAX_ARGS)
2475                     goto error_args;
2476                 args[nb_args++] = (void *)(long)has_option;
2477             }
2478             break;
2479         default:
2480         bad_type:
2481             term_printf("%s: unknown type '%c'\n", cmdname, c);
2482             goto fail;
2483         }
2484     }
2485     /* check that all arguments were parsed */
2486     while (qemu_isspace(*p))
2487         p++;
2488     if (*p != '\0') {
2489         term_printf("%s: extraneous characters at the end of line\n",
2490                     cmdname);
2491         goto fail;
2492     }
2493
2494     switch(nb_args) {
2495     case 0:
2496         handler_0 = cmd->handler;
2497         handler_0();
2498         break;
2499     case 1:
2500         handler_1 = cmd->handler;
2501         handler_1(args[0]);
2502         break;
2503     case 2:
2504         handler_2 = cmd->handler;
2505         handler_2(args[0], args[1]);
2506         break;
2507     case 3:
2508         handler_3 = cmd->handler;
2509         handler_3(args[0], args[1], args[2]);
2510         break;
2511     case 4:
2512         handler_4 = cmd->handler;
2513         handler_4(args[0], args[1], args[2], args[3]);
2514         break;
2515     case 5:
2516         handler_5 = cmd->handler;
2517         handler_5(args[0], args[1], args[2], args[3], args[4]);
2518         break;
2519     case 6:
2520         handler_6 = cmd->handler;
2521         handler_6(args[0], args[1], args[2], args[3], args[4], args[5]);
2522         break;
2523     case 7:
2524         handler_7 = cmd->handler;
2525         handler_7(args[0], args[1], args[2], args[3], args[4], args[5], args[6]);
2526         break;
2527     default:
2528         term_printf("unsupported number of arguments: %d\n", nb_args);
2529         goto fail;
2530     }
2531  fail:
2532     for(i = 0; i < MAX_ARGS; i++)
2533         qemu_free(str_allocated[i]);
2534     return;
2535 }
2536
2537 static void cmd_completion(const char *name, const char *list)
2538 {
2539     const char *p, *pstart;
2540     char cmd[128];
2541     int len;
2542
2543     p = list;
2544     for(;;) {
2545         pstart = p;
2546         p = strchr(p, '|');
2547         if (!p)
2548             p = pstart + strlen(pstart);
2549         len = p - pstart;
2550         if (len > sizeof(cmd) - 2)
2551             len = sizeof(cmd) - 2;
2552         memcpy(cmd, pstart, len);
2553         cmd[len] = '\0';
2554         if (name[0] == '\0' || !strncmp(name, cmd, strlen(name))) {
2555             add_completion(cmd);
2556         }
2557         if (*p == '\0')
2558             break;
2559         p++;
2560     }
2561 }
2562
2563 static void file_completion(const char *input)
2564 {
2565     DIR *ffs;
2566     struct dirent *d;
2567     char path[1024];
2568     char file[1024], file_prefix[1024];
2569     int input_path_len;
2570     const char *p;
2571
2572     p = strrchr(input, '/');
2573     if (!p) {
2574         input_path_len = 0;
2575         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), input);
2576         pstrcpy(path, sizeof(path), ".");
2577     } else {
2578         input_path_len = p - input + 1;
2579         memcpy(path, input, input_path_len);
2580         if (input_path_len > sizeof(path) - 1)
2581             input_path_len = sizeof(path) - 1;
2582         path[input_path_len] = '\0';
2583         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), p + 1);
2584     }
2585 #ifdef DEBUG_COMPLETION
2586     term_printf("input='%s' path='%s' prefix='%s'\n", input, path, file_prefix);
2587 #endif
2588     ffs = opendir(path);
2589     if (!ffs)
2590         return;
2591     for(;;) {
2592         struct stat sb;
2593         d = readdir(ffs);
2594         if (!d)
2595             break;
2596         if (strstart(d->d_name, file_prefix, NULL)) {
2597             memcpy(file, input, input_path_len);
2598             if (input_path_len < sizeof(file))
2599                 pstrcpy(file + input_path_len, sizeof(file) - input_path_len,
2600                         d->d_name);
2601             /* stat the file to find out if it's a directory.
2602              * In that case add a slash to speed up typing long paths
2603              */
2604             stat(file, &sb);
2605             if(S_ISDIR(sb.st_mode))
2606                 pstrcat(file, sizeof(file), "/");
2607             add_completion(file);
2608         }
2609     }
2610     closedir(ffs);
2611 }
2612
2613 static void block_completion_it(void *opaque, const char *name)
2614 {
2615     const char *input = opaque;
2616
2617     if (input[0] == '\0' ||
2618         !strncmp(name, (char *)input, strlen(input))) {
2619         add_completion(name);
2620     }
2621 }
2622
2623 /* NOTE: this parser is an approximate form of the real command parser */
2624 static void parse_cmdline(const char *cmdline,
2625                          int *pnb_args, char **args)
2626 {
2627     const char *p;
2628     int nb_args, ret;
2629     char buf[1024];
2630
2631     p = cmdline;
2632     nb_args = 0;
2633     for(;;) {
2634         while (qemu_isspace(*p))
2635             p++;
2636         if (*p == '\0')
2637             break;
2638         if (nb_args >= MAX_ARGS)
2639             break;
2640         ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
2641         args[nb_args] = qemu_strdup(buf);
2642         nb_args++;
2643         if (ret < 0)
2644             break;
2645     }
2646     *pnb_args = nb_args;
2647 }
2648
2649 void readline_find_completion(const char *cmdline)
2650 {
2651     const char *cmdname;
2652     char *args[MAX_ARGS];
2653     int nb_args, i, len;
2654     const char *ptype, *str;
2655     const term_cmd_t *cmd;
2656     const KeyDef *key;
2657
2658     parse_cmdline(cmdline, &nb_args, args);
2659 #ifdef DEBUG_COMPLETION
2660     for(i = 0; i < nb_args; i++) {
2661         term_printf("arg%d = '%s'\n", i, (char *)args[i]);
2662     }
2663 #endif
2664
2665     /* if the line ends with a space, it means we want to complete the
2666        next arg */
2667     len = strlen(cmdline);
2668     if (len > 0 && qemu_isspace(cmdline[len - 1])) {
2669         if (nb_args >= MAX_ARGS)
2670             return;
2671         args[nb_args++] = qemu_strdup("");
2672     }
2673     if (nb_args <= 1) {
2674         /* command completion */
2675         if (nb_args == 0)
2676             cmdname = "";
2677         else
2678             cmdname = args[0];
2679         completion_index = strlen(cmdname);
2680         for(cmd = term_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
2681             cmd_completion(cmdname, cmd->name);
2682         }
2683     } else {
2684         /* find the command */
2685         for(cmd = term_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
2686             if (compare_cmd(args[0], cmd->name))
2687                 goto found;
2688         }
2689         return;
2690     found:
2691         ptype = cmd->args_type;
2692         for(i = 0; i < nb_args - 2; i++) {
2693             if (*ptype != '\0') {
2694                 ptype++;
2695                 while (*ptype == '?')
2696                     ptype++;
2697             }
2698         }
2699         str = args[nb_args - 1];
2700         switch(*ptype) {
2701         case 'F':
2702             /* file completion */
2703             completion_index = strlen(str);
2704             file_completion(str);
2705             break;
2706         case 'B':
2707             /* block device name completion */
2708             completion_index = strlen(str);
2709             bdrv_iterate(block_completion_it, (void *)str);
2710             break;
2711         case 's':
2712             /* XXX: more generic ? */
2713             if (!strcmp(cmd->name, "info")) {
2714                 completion_index = strlen(str);
2715                 for(cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
2716                     cmd_completion(str, cmd->name);
2717                 }
2718             } else if (!strcmp(cmd->name, "sendkey")) {
2719                 completion_index = strlen(str);
2720                 for(key = key_defs; key->name != NULL; key++) {
2721                     cmd_completion(str, key->name);
2722                 }
2723             }
2724             break;
2725         default:
2726             break;
2727         }
2728     }
2729     for(i = 0; i < nb_args; i++)
2730         qemu_free(args[i]);
2731 }
2732
2733 static int term_can_read(void *opaque)
2734 {
2735     return 128;
2736 }
2737
2738 static void term_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
2739 {
2740     int i;
2741     for(i = 0; i < size; i++)
2742         readline_handle_byte(buf[i]);
2743 }
2744
2745 static int monitor_suspended;
2746
2747 static void monitor_handle_command1(void *opaque, const char *cmdline)
2748 {
2749     monitor_handle_command(cmdline);
2750     if (!monitor_suspended)
2751         monitor_start_input();
2752     else
2753         monitor_suspended = 2;
2754 }
2755
2756 void monitor_suspend(void)
2757 {
2758     monitor_suspended = 1;
2759 }
2760
2761 void monitor_resume(void)
2762 {
2763     if (monitor_suspended == 2)
2764         monitor_start_input();
2765     monitor_suspended = 0;
2766 }
2767
2768 static void monitor_start_input(void)
2769 {
2770     readline_start("(qemu) ", 0, monitor_handle_command1, NULL);
2771 }
2772
2773 static void term_event(void *opaque, int event)
2774 {
2775     if (event != CHR_EVENT_RESET)
2776         return;
2777
2778     if (!hide_banner)
2779             term_printf("QEMU %s monitor - type 'help' for more information\n",
2780                         QEMU_VERSION);
2781     monitor_start_input();
2782 }
2783
2784 static int is_first_init = 1;
2785
2786 void monitor_init(CharDriverState *hd, int show_banner)
2787 {
2788     int i;
2789
2790     if (is_first_init) {
2791         key_timer = qemu_new_timer(vm_clock, release_keys, NULL);
2792         if (!key_timer)
2793             return;
2794         for (i = 0; i < MAX_MON; i++) {
2795             monitor_hd[i] = NULL;
2796         }
2797         is_first_init = 0;
2798     }
2799     for (i = 0; i < MAX_MON; i++) {
2800         if (monitor_hd[i] == NULL) {
2801             monitor_hd[i] = hd;
2802             break;
2803         }
2804     }
2805
2806     hide_banner = !show_banner;
2807
2808     qemu_chr_add_handlers(hd, term_can_read, term_read, term_event, NULL);
2809
2810     readline_start("", 0, monitor_handle_command1, NULL);
2811 }
2812
2813 /* XXX: use threads ? */
2814 /* modal monitor readline */
2815 static int monitor_readline_started;
2816 static char *monitor_readline_buf;
2817 static int monitor_readline_buf_size;
2818
2819 static void monitor_readline_cb(void *opaque, const char *input)
2820 {
2821     pstrcpy(monitor_readline_buf, monitor_readline_buf_size, input);
2822     monitor_readline_started = 0;
2823 }
2824
2825 void monitor_readline(const char *prompt, int is_password,
2826                       char *buf, int buf_size)
2827 {
2828     int i;
2829     int old_focus[MAX_MON];
2830
2831     if (is_password) {
2832         for (i = 0; i < MAX_MON; i++) {
2833             old_focus[i] = 0;
2834             if (monitor_hd[i]) {
2835                 old_focus[i] = monitor_hd[i]->focus;
2836                 monitor_hd[i]->focus = 0;
2837                 qemu_chr_send_event(monitor_hd[i], CHR_EVENT_FOCUS);
2838             }
2839         }
2840     }
2841
2842     readline_start(prompt, is_password, monitor_readline_cb, NULL);
2843     monitor_readline_buf = buf;
2844     monitor_readline_buf_size = buf_size;
2845     monitor_readline_started = 1;
2846     while (monitor_readline_started) {
2847         main_loop_wait(10);
2848     }
2849     /* restore original focus */
2850     if (is_password) {
2851         for (i = 0; i < MAX_MON; i++)
2852             if (old_focus[i])
2853                 monitor_hd[i]->focus = old_focus[i];
2854     }
2855 }