0dcab79398d045d22dda30b034dc9b7d0c8f56d7
[qemu] / savevm.c
1 /*
2  * QEMU System Emulator
3  *
4  * Copyright (c) 2003-2008 Fabrice Bellard
5  *
6  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
7  * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
8  * in the Software without restriction, including without limitation the rights
9  * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
10  * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
11  * furnished to do so, subject to the following conditions:
12  *
13  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
14  * all copies or substantial portions of the Software.
15  *
16  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
17  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
18  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
19  * THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
20  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
21  * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
22  * THE SOFTWARE.
23  */
24 #include <unistd.h>
25 #include <fcntl.h>
26 #include <signal.h>
27 #include <time.h>
28 #include <errno.h>
29 #include <sys/time.h>
30 #include <zlib.h>
31
32 /* Needed early for CONFIG_BSD etc. */
33 #include "config-host.h"
34
35 #ifndef _WIN32
36 #include <sys/times.h>
37 #include <sys/wait.h>
38 #include <termios.h>
39 #include <sys/mman.h>
40 #include <sys/ioctl.h>
41 #include <sys/resource.h>
42 #include <sys/socket.h>
43 #include <netinet/in.h>
44 #include <net/if.h>
45 #if defined(__NetBSD__)
46 #include <net/if_tap.h>
47 #endif
48 #ifdef __linux__
49 #include <linux/if_tun.h>
50 #endif
51 #include <arpa/inet.h>
52 #include <dirent.h>
53 #include <netdb.h>
54 #include <sys/select.h>
55 #ifdef CONFIG_BSD
56 #include <sys/stat.h>
57 #if defined(__FreeBSD__) || defined(__DragonFly__)
58 #include <libutil.h>
59 #else
60 #include <util.h>
61 #endif
62 #elif defined (__GLIBC__) && defined (__FreeBSD_kernel__)
63 #include <freebsd/stdlib.h>
64 #else
65 #ifdef __linux__
66 #include <pty.h>
67 #include <malloc.h>
68 #include <linux/rtc.h>
69 #endif
70 #endif
71 #endif
72
73 #ifdef _WIN32
74 #include <windows.h>
75 #include <malloc.h>
76 #include <sys/timeb.h>
77 #include <mmsystem.h>
78 #define getopt_long_only getopt_long
79 #define memalign(align, size) malloc(size)
80 #endif
81
82 #include "qemu-common.h"
83 #include "hw/hw.h"
84 #include "net.h"
85 #include "monitor.h"
86 #include "sysemu.h"
87 #include "qemu-timer.h"
88 #include "qemu-char.h"
89 #include "block.h"
90 #include "audio/audio.h"
91 #include "migration.h"
92 #include "qemu_socket.h"
93
94 /* point to the block driver where the snapshots are managed */
95 static BlockDriverState *bs_snapshots;
96
97 #define SELF_ANNOUNCE_ROUNDS 5
98 #define ETH_P_EXPERIMENTAL 0x01F1 /* just a number */
99 //#define ETH_P_EXPERIMENTAL 0x0012 /* make it the size of the packet */
100 #define EXPERIMENTAL_MAGIC 0xf1f23f4f
101
102 static int announce_self_create(uint8_t *buf, 
103                                 uint8_t *mac_addr)
104 {
105     uint32_t magic = EXPERIMENTAL_MAGIC;
106     uint16_t proto = htons(ETH_P_EXPERIMENTAL);
107
108     /* FIXME: should we send a different packet (arp/rarp/ping)? */
109
110     memset(buf, 0, 64);
111     memset(buf, 0xff, 6);         /* h_dst */
112     memcpy(buf + 6, mac_addr, 6); /* h_src */
113     memcpy(buf + 12, &proto, 2);  /* h_proto */
114     memcpy(buf + 14, &magic, 4);  /* magic */
115
116     return 64; /* len */
117 }
118
119 static void qemu_announce_self_once(void *opaque)
120 {
121     int i, len;
122     VLANState *vlan;
123     VLANClientState *vc;
124     uint8_t buf[256];
125     static int count = SELF_ANNOUNCE_ROUNDS;
126     QEMUTimer *timer = *(QEMUTimer **)opaque;
127
128     for (i = 0; i < MAX_NICS; i++) {
129         if (!nd_table[i].used)
130             continue;
131         len = announce_self_create(buf, nd_table[i].macaddr);
132         vlan = nd_table[i].vlan;
133         for(vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next) {
134             vc->receive(vc, buf, len);
135         }
136     }
137     if (count--) {
138             qemu_mod_timer(timer, qemu_get_clock(rt_clock) + 100);
139     } else {
140             qemu_del_timer(timer);
141             qemu_free_timer(timer);
142     }
143 }
144
145 void qemu_announce_self(void)
146 {
147         static QEMUTimer *timer;
148         timer = qemu_new_timer(rt_clock, qemu_announce_self_once, &timer);
149         qemu_announce_self_once(&timer);
150 }
151
152 /***********************************************************/
153 /* savevm/loadvm support */
154
155 #define IO_BUF_SIZE 32768
156
157 struct QEMUFile {
158     QEMUFilePutBufferFunc *put_buffer;
159     QEMUFileGetBufferFunc *get_buffer;
160     QEMUFileCloseFunc *close;
161     QEMUFileRateLimit *rate_limit;
162     QEMUFileSetRateLimit *set_rate_limit;
163     void *opaque;
164     int is_write;
165
166     int64_t buf_offset; /* start of buffer when writing, end of buffer
167                            when reading */
168     int buf_index;
169     int buf_size; /* 0 when writing */
170     uint8_t buf[IO_BUF_SIZE];
171
172     int has_error;
173 };
174
175 typedef struct QEMUFileStdio
176 {
177     FILE *stdio_file;
178     QEMUFile *file;
179 } QEMUFileStdio;
180
181 typedef struct QEMUFileSocket
182 {
183     int fd;
184     QEMUFile *file;
185 } QEMUFileSocket;
186
187 static int socket_get_buffer(void *opaque, uint8_t *buf, int64_t pos, int size)
188 {
189     QEMUFileSocket *s = opaque;
190     ssize_t len;
191
192     do {
193         len = recv(s->fd, (void *)buf, size, 0);
194     } while (len == -1 && socket_error() == EINTR);
195
196     if (len == -1)
197         len = -socket_error();
198
199     return len;
200 }
201
202 static int socket_close(void *opaque)
203 {
204     QEMUFileSocket *s = opaque;
205     qemu_free(s);
206     return 0;
207 }
208
209 static int stdio_put_buffer(void *opaque, const uint8_t *buf, int64_t pos, int size)
210 {
211     QEMUFileStdio *s = opaque;
212     return fwrite(buf, 1, size, s->stdio_file);
213 }
214
215 static int stdio_get_buffer(void *opaque, uint8_t *buf, int64_t pos, int size)
216 {
217     QEMUFileStdio *s = opaque;
218     FILE *fp = s->stdio_file;
219     int bytes;
220
221     do {
222         clearerr(fp);
223         bytes = fread(buf, 1, size, fp);
224     } while ((bytes == 0) && ferror(fp) && (errno == EINTR));
225     return bytes;
226 }
227
228 static int stdio_pclose(void *opaque)
229 {
230     QEMUFileStdio *s = opaque;
231     pclose(s->stdio_file);
232     qemu_free(s);
233     return 0;
234 }
235
236 static int stdio_fclose(void *opaque)
237 {
238     QEMUFileStdio *s = opaque;
239     fclose(s->stdio_file);
240     qemu_free(s);
241     return 0;
242 }
243
244 QEMUFile *qemu_popen(FILE *stdio_file, const char *mode)
245 {
246     QEMUFileStdio *s;
247
248     if (stdio_file == NULL || mode == NULL || (mode[0] != 'r' && mode[0] != 'w') || mode[1] != 0) {
249         fprintf(stderr, "qemu_popen: Argument validity check failed\n");
250         return NULL;
251     }
252
253     s = qemu_mallocz(sizeof(QEMUFileStdio));
254
255     s->stdio_file = stdio_file;
256
257     if(mode[0] == 'r') {
258         s->file = qemu_fopen_ops(s, NULL, stdio_get_buffer, stdio_pclose, NULL, NULL);
259     } else {
260         s->file = qemu_fopen_ops(s, stdio_put_buffer, NULL, stdio_pclose, NULL, NULL);
261     }
262     return s->file;
263 }
264
265 QEMUFile *qemu_popen_cmd(const char *command, const char *mode)
266 {
267     FILE *popen_file;
268
269     popen_file = popen(command, mode);
270     if(popen_file == NULL) {
271         return NULL;
272     }
273
274     return qemu_popen(popen_file, mode);
275 }
276
277 int qemu_stdio_fd(QEMUFile *f)
278 {
279     QEMUFileStdio *p;
280     int fd;
281
282     p = (QEMUFileStdio *)f->opaque;
283     fd = fileno(p->stdio_file);
284
285     return fd;
286 }
287
288 QEMUFile *qemu_fdopen(int fd, const char *mode)
289 {
290     QEMUFileStdio *s;
291
292     if (mode == NULL ||
293         (mode[0] != 'r' && mode[0] != 'w') ||
294         mode[1] != 'b' || mode[2] != 0) {
295         fprintf(stderr, "qemu_fdopen: Argument validity check failed\n");
296         return NULL;
297     }
298
299     s = qemu_mallocz(sizeof(QEMUFileStdio));
300     s->stdio_file = fdopen(fd, mode);
301     if (!s->stdio_file)
302         goto fail;
303
304     if(mode[0] == 'r') {
305         s->file = qemu_fopen_ops(s, NULL, stdio_get_buffer, stdio_fclose, NULL, NULL);
306     } else {
307         s->file = qemu_fopen_ops(s, stdio_put_buffer, NULL, stdio_fclose, NULL, NULL);
308     }
309     return s->file;
310
311 fail:
312     qemu_free(s);
313     return NULL;
314 }
315
316 QEMUFile *qemu_fopen_socket(int fd)
317 {
318     QEMUFileSocket *s = qemu_mallocz(sizeof(QEMUFileSocket));
319
320     s->fd = fd;
321     s->file = qemu_fopen_ops(s, NULL, socket_get_buffer, socket_close, NULL, NULL);
322     return s->file;
323 }
324
325 static int file_put_buffer(void *opaque, const uint8_t *buf,
326                             int64_t pos, int size)
327 {
328     QEMUFileStdio *s = opaque;
329     fseek(s->stdio_file, pos, SEEK_SET);
330     fwrite(buf, 1, size, s->stdio_file);
331     return size;
332 }
333
334 static int file_get_buffer(void *opaque, uint8_t *buf, int64_t pos, int size)
335 {
336     QEMUFileStdio *s = opaque;
337     fseek(s->stdio_file, pos, SEEK_SET);
338     return fread(buf, 1, size, s->stdio_file);
339 }
340
341 QEMUFile *qemu_fopen(const char *filename, const char *mode)
342 {
343     QEMUFileStdio *s;
344
345     if (mode == NULL ||
346         (mode[0] != 'r' && mode[0] != 'w') ||
347         mode[1] != 'b' || mode[2] != 0) {
348         fprintf(stderr, "qemu_fdopen: Argument validity check failed\n");
349         return NULL;
350     }
351
352     s = qemu_mallocz(sizeof(QEMUFileStdio));
353
354     s->stdio_file = fopen(filename, mode);
355     if (!s->stdio_file)
356         goto fail;
357
358     if(mode[0] == 'w') {
359         s->file = qemu_fopen_ops(s, file_put_buffer, NULL, stdio_fclose, NULL, NULL);
360     } else {
361         s->file = qemu_fopen_ops(s, NULL, file_get_buffer, stdio_fclose, NULL, NULL);
362     }
363     return s->file;
364 fail:
365     qemu_free(s);
366     return NULL;
367 }
368
369 static int block_put_buffer(void *opaque, const uint8_t *buf,
370                            int64_t pos, int size)
371 {
372     bdrv_save_vmstate(opaque, buf, pos, size);
373     return size;
374 }
375
376 static int block_get_buffer(void *opaque, uint8_t *buf, int64_t pos, int size)
377 {
378     return bdrv_load_vmstate(opaque, buf, pos, size);
379 }
380
381 static int bdrv_fclose(void *opaque)
382 {
383     return 0;
384 }
385
386 static QEMUFile *qemu_fopen_bdrv(BlockDriverState *bs, int is_writable)
387 {
388     if (is_writable)
389         return qemu_fopen_ops(bs, block_put_buffer, NULL, bdrv_fclose, NULL, NULL);
390     return qemu_fopen_ops(bs, NULL, block_get_buffer, bdrv_fclose, NULL, NULL);
391 }
392
393 QEMUFile *qemu_fopen_ops(void *opaque, QEMUFilePutBufferFunc *put_buffer,
394                          QEMUFileGetBufferFunc *get_buffer,
395                          QEMUFileCloseFunc *close,
396                          QEMUFileRateLimit *rate_limit,
397                          QEMUFileSetRateLimit *set_rate_limit)
398 {
399     QEMUFile *f;
400
401     f = qemu_mallocz(sizeof(QEMUFile));
402
403     f->opaque = opaque;
404     f->put_buffer = put_buffer;
405     f->get_buffer = get_buffer;
406     f->close = close;
407     f->rate_limit = rate_limit;
408     f->set_rate_limit = set_rate_limit;
409     f->is_write = 0;
410
411     return f;
412 }
413
414 int qemu_file_has_error(QEMUFile *f)
415 {
416     return f->has_error;
417 }
418
419 void qemu_file_set_error(QEMUFile *f)
420 {
421     f->has_error = 1;
422 }
423
424 void qemu_fflush(QEMUFile *f)
425 {
426     if (!f->put_buffer)
427         return;
428
429     if (f->is_write && f->buf_index > 0) {
430         int len;
431
432         len = f->put_buffer(f->opaque, f->buf, f->buf_offset, f->buf_index);
433         if (len > 0)
434             f->buf_offset += f->buf_index;
435         else
436             f->has_error = 1;
437         f->buf_index = 0;
438     }
439 }
440
441 static void qemu_fill_buffer(QEMUFile *f)
442 {
443     int len;
444
445     if (!f->get_buffer)
446         return;
447
448     if (f->is_write)
449         abort();
450
451     len = f->get_buffer(f->opaque, f->buf, f->buf_offset, IO_BUF_SIZE);
452     if (len > 0) {
453         f->buf_index = 0;
454         f->buf_size = len;
455         f->buf_offset += len;
456     } else if (len != -EAGAIN)
457         f->has_error = 1;
458 }
459
460 int qemu_fclose(QEMUFile *f)
461 {
462     int ret = 0;
463     qemu_fflush(f);
464     if (f->close)
465         ret = f->close(f->opaque);
466     qemu_free(f);
467     return ret;
468 }
469
470 void qemu_file_put_notify(QEMUFile *f)
471 {
472     f->put_buffer(f->opaque, NULL, 0, 0);
473 }
474
475 void qemu_put_buffer(QEMUFile *f, const uint8_t *buf, int size)
476 {
477     int l;
478
479     if (!f->has_error && f->is_write == 0 && f->buf_index > 0) {
480         fprintf(stderr,
481                 "Attempted to write to buffer while read buffer is not empty\n");
482         abort();
483     }
484
485     while (!f->has_error && size > 0) {
486         l = IO_BUF_SIZE - f->buf_index;
487         if (l > size)
488             l = size;
489         memcpy(f->buf + f->buf_index, buf, l);
490         f->is_write = 1;
491         f->buf_index += l;
492         buf += l;
493         size -= l;
494         if (f->buf_index >= IO_BUF_SIZE)
495             qemu_fflush(f);
496     }
497 }
498
499 void qemu_put_byte(QEMUFile *f, int v)
500 {
501     if (!f->has_error && f->is_write == 0 && f->buf_index > 0) {
502         fprintf(stderr,
503                 "Attempted to write to buffer while read buffer is not empty\n");
504         abort();
505     }
506
507     f->buf[f->buf_index++] = v;
508     f->is_write = 1;
509     if (f->buf_index >= IO_BUF_SIZE)
510         qemu_fflush(f);
511 }
512
513 int qemu_get_buffer(QEMUFile *f, uint8_t *buf, int size1)
514 {
515     int size, l;
516
517     if (f->is_write)
518         abort();
519
520     size = size1;
521     while (size > 0) {
522         l = f->buf_size - f->buf_index;
523         if (l == 0) {
524             qemu_fill_buffer(f);
525             l = f->buf_size - f->buf_index;
526             if (l == 0)
527                 break;
528         }
529         if (l > size)
530             l = size;
531         memcpy(buf, f->buf + f->buf_index, l);
532         f->buf_index += l;
533         buf += l;
534         size -= l;
535     }
536     return size1 - size;
537 }
538
539 int qemu_get_byte(QEMUFile *f)
540 {
541     if (f->is_write)
542         abort();
543
544     if (f->buf_index >= f->buf_size) {
545         qemu_fill_buffer(f);
546         if (f->buf_index >= f->buf_size)
547             return 0;
548     }
549     return f->buf[f->buf_index++];
550 }
551
552 int64_t qemu_ftell(QEMUFile *f)
553 {
554     return f->buf_offset - f->buf_size + f->buf_index;
555 }
556
557 int64_t qemu_fseek(QEMUFile *f, int64_t pos, int whence)
558 {
559     if (whence == SEEK_SET) {
560         /* nothing to do */
561     } else if (whence == SEEK_CUR) {
562         pos += qemu_ftell(f);
563     } else {
564         /* SEEK_END not supported */
565         return -1;
566     }
567     if (f->put_buffer) {
568         qemu_fflush(f);
569         f->buf_offset = pos;
570     } else {
571         f->buf_offset = pos;
572         f->buf_index = 0;
573         f->buf_size = 0;
574     }
575     return pos;
576 }
577
578 int qemu_file_rate_limit(QEMUFile *f)
579 {
580     if (f->rate_limit)
581         return f->rate_limit(f->opaque);
582
583     return 0;
584 }
585
586 size_t qemu_file_set_rate_limit(QEMUFile *f, size_t new_rate)
587 {
588     /* any failed or completed migration keeps its state to allow probing of
589      * migration data, but has no associated file anymore */
590     if (f && f->set_rate_limit)
591         return f->set_rate_limit(f->opaque, new_rate);
592
593     return 0;
594 }
595
596 void qemu_put_be16(QEMUFile *f, unsigned int v)
597 {
598     qemu_put_byte(f, v >> 8);
599     qemu_put_byte(f, v);
600 }
601
602 void qemu_put_be32(QEMUFile *f, unsigned int v)
603 {
604     qemu_put_byte(f, v >> 24);
605     qemu_put_byte(f, v >> 16);
606     qemu_put_byte(f, v >> 8);
607     qemu_put_byte(f, v);
608 }
609
610 void qemu_put_be64(QEMUFile *f, uint64_t v)
611 {
612     qemu_put_be32(f, v >> 32);
613     qemu_put_be32(f, v);
614 }
615
616 unsigned int qemu_get_be16(QEMUFile *f)
617 {
618     unsigned int v;
619     v = qemu_get_byte(f) << 8;
620     v |= qemu_get_byte(f);
621     return v;
622 }
623
624 unsigned int qemu_get_be32(QEMUFile *f)
625 {
626     unsigned int v;
627     v = qemu_get_byte(f) << 24;
628     v |= qemu_get_byte(f) << 16;
629     v |= qemu_get_byte(f) << 8;
630     v |= qemu_get_byte(f);
631     return v;
632 }
633
634 uint64_t qemu_get_be64(QEMUFile *f)
635 {
636     uint64_t v;
637     v = (uint64_t)qemu_get_be32(f) << 32;
638     v |= qemu_get_be32(f);
639     return v;
640 }
641
642 /* 8 bit int */
643
644 static int get_int8(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
645 {
646     int8_t *v = pv;
647     qemu_get_s8s(f, v);
648     return 0;
649 }
650
651 static void put_int8(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
652 {
653     const int8_t *v = pv;
654     qemu_put_s8s(f, v);
655 }
656
657 const VMStateInfo vmstate_info_int8 = {
658     .name = "int8",
659     .get  = get_int8,
660     .put  = put_int8,
661 };
662
663 /* 16 bit int */
664
665 static int get_int16(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
666 {
667     int16_t *v = pv;
668     qemu_get_sbe16s(f, v);
669     return 0;
670 }
671
672 static void put_int16(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
673 {
674     const int16_t *v = pv;
675     qemu_put_sbe16s(f, v);
676 }
677
678 const VMStateInfo vmstate_info_int16 = {
679     .name = "int16",
680     .get  = get_int16,
681     .put  = put_int16,
682 };
683
684 /* 32 bit int */
685
686 static int get_int32(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
687 {
688     int32_t *v = pv;
689     qemu_get_sbe32s(f, v);
690     return 0;
691 }
692
693 static void put_int32(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
694 {
695     const int32_t *v = pv;
696     qemu_put_sbe32s(f, v);
697 }
698
699 const VMStateInfo vmstate_info_int32 = {
700     .name = "int32",
701     .get  = get_int32,
702     .put  = put_int32,
703 };
704
705 /* 32 bit int. See that the received value is the same than the one
706    in the field */
707
708 static int get_int32_equal(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
709 {
710     int32_t *v = pv;
711     int32_t v2;
712     qemu_get_sbe32s(f, &v2);
713
714     if (*v == v2)
715         return 0;
716     return -EINVAL;
717 }
718
719 const VMStateInfo vmstate_info_int32_equal = {
720     .name = "int32 equal",
721     .get  = get_int32_equal,
722     .put  = put_int32,
723 };
724
725 /* 32 bit int. See that the received value is the less or the same
726    than the one in the field */
727
728 static int get_int32_le(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
729 {
730     int32_t *old = pv;
731     int32_t new;
732     qemu_get_sbe32s(f, &new);
733
734     if (*old <= new)
735         return 0;
736     return -EINVAL;
737 }
738
739 const VMStateInfo vmstate_info_int32_le = {
740     .name = "int32 equal",
741     .get  = get_int32_le,
742     .put  = put_int32,
743 };
744
745 /* 64 bit int */
746
747 static int get_int64(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
748 {
749     int64_t *v = pv;
750     qemu_get_sbe64s(f, v);
751     return 0;
752 }
753
754 static void put_int64(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
755 {
756     const int64_t *v = pv;
757     qemu_put_sbe64s(f, v);
758 }
759
760 const VMStateInfo vmstate_info_int64 = {
761     .name = "int64",
762     .get  = get_int64,
763     .put  = put_int64,
764 };
765
766 /* 8 bit unsigned int */
767
768 static int get_uint8(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
769 {
770     uint8_t *v = pv;
771     qemu_get_8s(f, v);
772     return 0;
773 }
774
775 static void put_uint8(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
776 {
777     const uint8_t *v = pv;
778     qemu_put_8s(f, v);
779 }
780
781 const VMStateInfo vmstate_info_uint8 = {
782     .name = "uint8",
783     .get  = get_uint8,
784     .put  = put_uint8,
785 };
786
787 /* 16 bit unsigned int */
788
789 static int get_uint16(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
790 {
791     uint16_t *v = pv;
792     qemu_get_be16s(f, v);
793     return 0;
794 }
795
796 static void put_uint16(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
797 {
798     const uint16_t *v = pv;
799     qemu_put_be16s(f, v);
800 }
801
802 const VMStateInfo vmstate_info_uint16 = {
803     .name = "uint16",
804     .get  = get_uint16,
805     .put  = put_uint16,
806 };
807
808 /* 32 bit unsigned int */
809
810 static int get_uint32(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
811 {
812     uint32_t *v = pv;
813     qemu_get_be32s(f, v);
814     return 0;
815 }
816
817 static void put_uint32(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
818 {
819     const uint32_t *v = pv;
820     qemu_put_be32s(f, v);
821 }
822
823 const VMStateInfo vmstate_info_uint32 = {
824     .name = "uint32",
825     .get  = get_uint32,
826     .put  = put_uint32,
827 };
828
829 /* 64 bit unsigned int */
830
831 static int get_uint64(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
832 {
833     uint64_t *v = pv;
834     qemu_get_be64s(f, v);
835     return 0;
836 }
837
838 static void put_uint64(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
839 {
840     const uint64_t *v = pv;
841     qemu_put_be64s(f, v);
842 }
843
844 const VMStateInfo vmstate_info_uint64 = {
845     .name = "uint64",
846     .get  = get_uint64,
847     .put  = put_uint64,
848 };
849
850 /* timers  */
851
852 static int get_timer(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
853 {
854     QEMUTimer *v = pv;
855     qemu_get_timer(f, v);
856     return 0;
857 }
858
859 static void put_timer(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
860 {
861     QEMUTimer *v = (void *)pv;
862     qemu_put_timer(f, v);
863 }
864
865 const VMStateInfo vmstate_info_timer = {
866     .name = "timer",
867     .get  = get_timer,
868     .put  = put_timer,
869 };
870
871 /* uint8_t buffers */
872
873 static int get_buffer(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
874 {
875     uint8_t *v = pv;
876     qemu_get_buffer(f, v, size);
877     return 0;
878 }
879
880 static void put_buffer(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
881 {
882     uint8_t *v = (void *)pv;
883     qemu_put_buffer(f, v, size);
884 }
885
886 const VMStateInfo vmstate_info_buffer = {
887     .name = "buffer",
888     .get  = get_buffer,
889     .put  = put_buffer,
890 };
891
892 typedef struct SaveStateEntry {
893     TAILQ_ENTRY(SaveStateEntry) entry;
894     char idstr[256];
895     int instance_id;
896     int version_id;
897     int section_id;
898     SaveLiveStateHandler *save_live_state;
899     SaveStateHandler *save_state;
900     LoadStateHandler *load_state;
901     const VMStateDescription *vmsd;
902     void *opaque;
903 } SaveStateEntry;
904
905 static TAILQ_HEAD(savevm_handlers, SaveStateEntry) savevm_handlers =
906     TAILQ_HEAD_INITIALIZER(savevm_handlers);
907 static int global_section_id;
908
909 static int calculate_new_instance_id(const char *idstr)
910 {
911     SaveStateEntry *se;
912     int instance_id = 0;
913
914     TAILQ_FOREACH(se, &savevm_handlers, entry) {
915         if (strcmp(idstr, se->idstr) == 0
916             && instance_id <= se->instance_id) {
917             instance_id = se->instance_id + 1;
918         }
919     }
920     return instance_id;
921 }
922
923 /* TODO: Individual devices generally have very little idea about the rest
924    of the system, so instance_id should be removed/replaced.
925    Meanwhile pass -1 as instance_id if you do not already have a clearly
926    distinguishing id for all instances of your device class. */
927 int register_savevm_live(const char *idstr,
928                          int instance_id,
929                          int version_id,
930                          SaveLiveStateHandler *save_live_state,
931                          SaveStateHandler *save_state,
932                          LoadStateHandler *load_state,
933                          void *opaque)
934 {
935     SaveStateEntry *se;
936
937     se = qemu_malloc(sizeof(SaveStateEntry));
938     pstrcpy(se->idstr, sizeof(se->idstr), idstr);
939     se->version_id = version_id;
940     se->section_id = global_section_id++;
941     se->save_live_state = save_live_state;
942     se->save_state = save_state;
943     se->load_state = load_state;
944     se->opaque = opaque;
945     se->vmsd = NULL;
946
947     if (instance_id == -1) {
948         se->instance_id = calculate_new_instance_id(idstr);
949     } else {
950         se->instance_id = instance_id;
951     }
952     /* add at the end of list */
953     TAILQ_INSERT_TAIL(&savevm_handlers, se, entry);
954     return 0;
955 }
956
957 int register_savevm(const char *idstr,
958                     int instance_id,
959                     int version_id,
960                     SaveStateHandler *save_state,
961                     LoadStateHandler *load_state,
962                     void *opaque)
963 {
964     return register_savevm_live(idstr, instance_id, version_id,
965                                 NULL, save_state, load_state, opaque);
966 }
967
968 void unregister_savevm(const char *idstr, void *opaque)
969 {
970     SaveStateEntry *se, *new_se;
971
972     TAILQ_FOREACH_SAFE(se, &savevm_handlers, entry, new_se) {
973         if (strcmp(se->idstr, idstr) == 0 && se->opaque == opaque) {
974             TAILQ_REMOVE(&savevm_handlers, se, entry);
975             qemu_free(se);
976         }
977     }
978 }
979
980 int vmstate_register(int instance_id, const VMStateDescription *vmsd,
981                      void *opaque)
982 {
983     SaveStateEntry *se;
984
985     se = qemu_malloc(sizeof(SaveStateEntry));
986     pstrcpy(se->idstr, sizeof(se->idstr), vmsd->name);
987     se->version_id = vmsd->version_id;
988     se->section_id = global_section_id++;
989     se->save_live_state = NULL;
990     se->save_state = NULL;
991     se->load_state = NULL;
992     se->opaque = opaque;
993     se->vmsd = vmsd;
994
995     if (instance_id == -1) {
996         se->instance_id = calculate_new_instance_id(vmsd->name);
997     } else {
998         se->instance_id = instance_id;
999     }
1000     /* add at the end of list */
1001     TAILQ_INSERT_TAIL(&savevm_handlers, se, entry);
1002     return 0;
1003 }
1004
1005 void vmstate_unregister(const char *idstr,  void *opaque)
1006 {
1007     unregister_savevm(idstr, opaque);
1008 }
1009
1010 int vmstate_load_state(QEMUFile *f, const VMStateDescription *vmsd,
1011                        void *opaque, int version_id)
1012 {
1013     VMStateField *field = vmsd->fields;
1014
1015     if (version_id > vmsd->version_id) {
1016         return -EINVAL;
1017     }
1018     if (version_id < vmsd->minimum_version_id_old) {
1019         return -EINVAL;
1020     }
1021     if  (version_id < vmsd->minimum_version_id) {
1022         return vmsd->load_state_old(f, opaque, version_id);
1023     }
1024     while(field->name) {
1025         if (field->version_id <= version_id) {
1026             void *base_addr = opaque + field->offset;
1027             int ret, i, n_elems = 1;
1028
1029             if (field->flags & VMS_ARRAY) {
1030                 n_elems = field->num;
1031             } else if (field->flags & VMS_VARRAY) {
1032                 n_elems = *(size_t *)(opaque+field->num_offset);
1033             }
1034             if (field->flags & VMS_POINTER) {
1035                 base_addr = *(void **)base_addr;
1036             }
1037             for (i = 0; i < n_elems; i++) {
1038                 void *addr = base_addr + field->size * i;
1039
1040                 if (field->flags & VMS_STRUCT) {
1041                     ret = vmstate_load_state(f, field->vmsd, addr, field->vmsd->version_id);
1042                 } else {
1043                     ret = field->info->get(f, addr, field->size);
1044
1045                 }
1046                 if (ret < 0) {
1047                     return ret;
1048                 }
1049             }
1050         }
1051         field++;
1052     }
1053     if (vmsd->run_after_load)
1054         return vmsd->run_after_load(opaque);
1055     return 0;
1056 }
1057
1058 void vmstate_save_state(QEMUFile *f, const VMStateDescription *vmsd,
1059                         const void *opaque)
1060 {
1061     VMStateField *field = vmsd->fields;
1062
1063     while(field->name) {
1064         const void *base_addr = opaque + field->offset;
1065         int i, n_elems = 1;
1066
1067         if (field->flags & VMS_ARRAY) {
1068             n_elems = field->num;
1069         } else if (field->flags & VMS_VARRAY) {
1070             n_elems = *(size_t *)(opaque+field->num_offset);
1071         }
1072         if (field->flags & VMS_POINTER) {
1073             base_addr = *(void **)base_addr;
1074         }
1075         for (i = 0; i < n_elems; i++) {
1076             const void *addr = base_addr + field->size * i;
1077
1078             if (field->flags & VMS_STRUCT) {
1079                 vmstate_save_state(f, field->vmsd, addr);
1080             } else {
1081                 field->info->put(f, addr, field->size);
1082             }
1083         }
1084         field++;
1085     }
1086 }
1087
1088 static int vmstate_load(QEMUFile *f, SaveStateEntry *se, int version_id)
1089 {
1090     if (!se->vmsd) {         /* Old style */
1091         return se->load_state(f, se->opaque, version_id);
1092     }
1093     return vmstate_load_state(f, se->vmsd, se->opaque, version_id);
1094 }
1095
1096 static void vmstate_save(QEMUFile *f, SaveStateEntry *se)
1097 {
1098     if (!se->vmsd) {         /* Old style */
1099         se->save_state(f, se->opaque);
1100         return;
1101     }
1102     vmstate_save_state(f,se->vmsd, se->opaque);
1103 }
1104
1105 #define QEMU_VM_FILE_MAGIC           0x5145564d
1106 #define QEMU_VM_FILE_VERSION_COMPAT  0x00000002
1107 #define QEMU_VM_FILE_VERSION         0x00000003
1108
1109 #define QEMU_VM_EOF                  0x00
1110 #define QEMU_VM_SECTION_START        0x01
1111 #define QEMU_VM_SECTION_PART         0x02
1112 #define QEMU_VM_SECTION_END          0x03
1113 #define QEMU_VM_SECTION_FULL         0x04
1114
1115 int qemu_savevm_state_begin(QEMUFile *f)
1116 {
1117     SaveStateEntry *se;
1118
1119     qemu_put_be32(f, QEMU_VM_FILE_MAGIC);
1120     qemu_put_be32(f, QEMU_VM_FILE_VERSION);
1121
1122     TAILQ_FOREACH(se, &savevm_handlers, entry) {
1123         int len;
1124
1125         if (se->save_live_state == NULL)
1126             continue;
1127
1128         /* Section type */
1129         qemu_put_byte(f, QEMU_VM_SECTION_START);
1130         qemu_put_be32(f, se->section_id);
1131
1132         /* ID string */
1133         len = strlen(se->idstr);
1134         qemu_put_byte(f, len);
1135         qemu_put_buffer(f, (uint8_t *)se->idstr, len);
1136
1137         qemu_put_be32(f, se->instance_id);
1138         qemu_put_be32(f, se->version_id);
1139
1140         se->save_live_state(f, QEMU_VM_SECTION_START, se->opaque);
1141     }
1142
1143     if (qemu_file_has_error(f))
1144         return -EIO;
1145
1146     return 0;
1147 }
1148
1149 int qemu_savevm_state_iterate(QEMUFile *f)
1150 {
1151     SaveStateEntry *se;
1152     int ret = 1;
1153
1154     TAILQ_FOREACH(se, &savevm_handlers, entry) {
1155         if (se->save_live_state == NULL)
1156             continue;
1157
1158         /* Section type */
1159         qemu_put_byte(f, QEMU_VM_SECTION_PART);
1160         qemu_put_be32(f, se->section_id);
1161
1162         ret &= !!se->save_live_state(f, QEMU_VM_SECTION_PART, se->opaque);
1163     }
1164
1165     if (ret)
1166         return 1;
1167
1168     if (qemu_file_has_error(f))
1169         return -EIO;
1170
1171     return 0;
1172 }
1173
1174 int qemu_savevm_state_complete(QEMUFile *f)
1175 {
1176     SaveStateEntry *se;
1177
1178     TAILQ_FOREACH(se, &savevm_handlers, entry) {
1179         if (se->save_live_state == NULL)
1180             continue;
1181
1182         /* Section type */
1183         qemu_put_byte(f, QEMU_VM_SECTION_END);
1184         qemu_put_be32(f, se->section_id);
1185
1186         se->save_live_state(f, QEMU_VM_SECTION_END, se->opaque);
1187     }
1188
1189     TAILQ_FOREACH(se, &savevm_handlers, entry) {
1190         int len;
1191
1192         if (se->save_state == NULL && se->vmsd == NULL)
1193             continue;
1194
1195         /* Section type */
1196         qemu_put_byte(f, QEMU_VM_SECTION_FULL);
1197         qemu_put_be32(f, se->section_id);
1198
1199         /* ID string */
1200         len = strlen(se->idstr);
1201         qemu_put_byte(f, len);
1202         qemu_put_buffer(f, (uint8_t *)se->idstr, len);
1203
1204         qemu_put_be32(f, se->instance_id);
1205         qemu_put_be32(f, se->version_id);
1206
1207         vmstate_save(f, se);
1208     }
1209
1210     qemu_put_byte(f, QEMU_VM_EOF);
1211
1212     if (qemu_file_has_error(f))
1213         return -EIO;
1214
1215     return 0;
1216 }
1217
1218 int qemu_savevm_state(QEMUFile *f)
1219 {
1220     int saved_vm_running;
1221     int ret;
1222
1223     saved_vm_running = vm_running;
1224     vm_stop(0);
1225
1226     bdrv_flush_all();
1227
1228     ret = qemu_savevm_state_begin(f);
1229     if (ret < 0)
1230         goto out;
1231
1232     do {
1233         ret = qemu_savevm_state_iterate(f);
1234         if (ret < 0)
1235             goto out;
1236     } while (ret == 0);
1237
1238     ret = qemu_savevm_state_complete(f);
1239
1240 out:
1241     if (qemu_file_has_error(f))
1242         ret = -EIO;
1243
1244     if (!ret && saved_vm_running)
1245         vm_start();
1246
1247     return ret;
1248 }
1249
1250 static SaveStateEntry *find_se(const char *idstr, int instance_id)
1251 {
1252     SaveStateEntry *se;
1253
1254     TAILQ_FOREACH(se, &savevm_handlers, entry) {
1255         if (!strcmp(se->idstr, idstr) &&
1256             instance_id == se->instance_id)
1257             return se;
1258     }
1259     return NULL;
1260 }
1261
1262 typedef struct LoadStateEntry {
1263     LIST_ENTRY(LoadStateEntry) entry;
1264     SaveStateEntry *se;
1265     int section_id;
1266     int version_id;
1267 } LoadStateEntry;
1268
1269 int qemu_loadvm_state(QEMUFile *f)
1270 {
1271     LIST_HEAD(, LoadStateEntry) loadvm_handlers =
1272         LIST_HEAD_INITIALIZER(loadvm_handlers);
1273     LoadStateEntry *le, *new_le;
1274     uint8_t section_type;
1275     unsigned int v;
1276     int ret;
1277
1278     v = qemu_get_be32(f);
1279     if (v != QEMU_VM_FILE_MAGIC)
1280         return -EINVAL;
1281
1282     v = qemu_get_be32(f);
1283     if (v == QEMU_VM_FILE_VERSION_COMPAT) {
1284         fprintf(stderr, "SaveVM v2 format is obsolete and don't work anymore\n");
1285         return -ENOTSUP;
1286     }
1287     if (v != QEMU_VM_FILE_VERSION)
1288         return -ENOTSUP;
1289
1290     while ((section_type = qemu_get_byte(f)) != QEMU_VM_EOF) {
1291         uint32_t instance_id, version_id, section_id;
1292         SaveStateEntry *se;
1293         char idstr[257];
1294         int len;
1295
1296         switch (section_type) {
1297         case QEMU_VM_SECTION_START:
1298         case QEMU_VM_SECTION_FULL:
1299             /* Read section start */
1300             section_id = qemu_get_be32(f);
1301             len = qemu_get_byte(f);
1302             qemu_get_buffer(f, (uint8_t *)idstr, len);
1303             idstr[len] = 0;
1304             instance_id = qemu_get_be32(f);
1305             version_id = qemu_get_be32(f);
1306
1307             /* Find savevm section */
1308             se = find_se(idstr, instance_id);
1309             if (se == NULL) {
1310                 fprintf(stderr, "Unknown savevm section or instance '%s' %d\n", idstr, instance_id);
1311                 ret = -EINVAL;
1312                 goto out;
1313             }
1314
1315             /* Validate version */
1316             if (version_id > se->version_id) {
1317                 fprintf(stderr, "savevm: unsupported version %d for '%s' v%d\n",
1318                         version_id, idstr, se->version_id);
1319                 ret = -EINVAL;
1320                 goto out;
1321             }
1322
1323             /* Add entry */
1324             le = qemu_mallocz(sizeof(*le));
1325
1326             le->se = se;
1327             le->section_id = section_id;
1328             le->version_id = version_id;
1329             LIST_INSERT_HEAD(&loadvm_handlers, le, entry);
1330
1331             ret = vmstate_load(f, le->se, le->version_id);
1332             if (ret < 0) {
1333                 fprintf(stderr, "qemu: warning: error while loading state for instance 0x%x of device '%s'\n",
1334                         instance_id, idstr);
1335                 goto out;
1336             }
1337             break;
1338         case QEMU_VM_SECTION_PART:
1339         case QEMU_VM_SECTION_END:
1340             section_id = qemu_get_be32(f);
1341
1342             LIST_FOREACH(le, &loadvm_handlers, entry) {
1343                 if (le->section_id == section_id) {
1344                     break;
1345                 }
1346             }
1347             if (le == NULL) {
1348                 fprintf(stderr, "Unknown savevm section %d\n", section_id);
1349                 ret = -EINVAL;
1350                 goto out;
1351             }
1352
1353             ret = vmstate_load(f, le->se, le->version_id);
1354             if (ret < 0) {
1355                 fprintf(stderr, "qemu: warning: error while loading state section id %d\n",
1356                         section_id);
1357                 goto out;
1358             }
1359             break;
1360         default:
1361             fprintf(stderr, "Unknown savevm section type %d\n", section_type);
1362             ret = -EINVAL;
1363             goto out;
1364         }
1365     }
1366
1367     ret = 0;
1368
1369 out:
1370     LIST_FOREACH_SAFE(le, &loadvm_handlers, entry, new_le) {
1371         LIST_REMOVE(le, entry);
1372         qemu_free(le);
1373     }
1374
1375     if (qemu_file_has_error(f))
1376         ret = -EIO;
1377
1378     return ret;
1379 }
1380
1381 /* device can contain snapshots */
1382 static int bdrv_can_snapshot(BlockDriverState *bs)
1383 {
1384     return (bs &&
1385             !bdrv_is_removable(bs) &&
1386             !bdrv_is_read_only(bs));
1387 }
1388
1389 /* device must be snapshots in order to have a reliable snapshot */
1390 static int bdrv_has_snapshot(BlockDriverState *bs)
1391 {
1392     return (bs &&
1393             !bdrv_is_removable(bs) &&
1394             !bdrv_is_read_only(bs));
1395 }
1396
1397 static BlockDriverState *get_bs_snapshots(void)
1398 {
1399     BlockDriverState *bs;
1400     DriveInfo *dinfo;
1401
1402     if (bs_snapshots)
1403         return bs_snapshots;
1404     TAILQ_FOREACH(dinfo, &drives, next) {
1405         bs = dinfo->bdrv;
1406         if (bdrv_can_snapshot(bs))
1407             goto ok;
1408     }
1409     return NULL;
1410  ok:
1411     bs_snapshots = bs;
1412     return bs;
1413 }
1414
1415 static int bdrv_snapshot_find(BlockDriverState *bs, QEMUSnapshotInfo *sn_info,
1416                               const char *name)
1417 {
1418     QEMUSnapshotInfo *sn_tab, *sn;
1419     int nb_sns, i, ret;
1420
1421     ret = -ENOENT;
1422     nb_sns = bdrv_snapshot_list(bs, &sn_tab);
1423     if (nb_sns < 0)
1424         return ret;
1425     for(i = 0; i < nb_sns; i++) {
1426         sn = &sn_tab[i];
1427         if (!strcmp(sn->id_str, name) || !strcmp(sn->name, name)) {
1428             *sn_info = *sn;
1429             ret = 0;
1430             break;
1431         }
1432     }
1433     qemu_free(sn_tab);
1434     return ret;
1435 }
1436
1437 void do_savevm(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1438 {
1439     DriveInfo *dinfo;
1440     BlockDriverState *bs, *bs1;
1441     QEMUSnapshotInfo sn1, *sn = &sn1, old_sn1, *old_sn = &old_sn1;
1442     int must_delete, ret;
1443     QEMUFile *f;
1444     int saved_vm_running;
1445     uint32_t vm_state_size;
1446 #ifdef _WIN32
1447     struct _timeb tb;
1448 #else
1449     struct timeval tv;
1450 #endif
1451     const char *name = qdict_get_try_str(qdict, "name");
1452
1453     bs = get_bs_snapshots();
1454     if (!bs) {
1455         monitor_printf(mon, "No block device can accept snapshots\n");
1456         return;
1457     }
1458
1459     /* ??? Should this occur after vm_stop?  */
1460     qemu_aio_flush();
1461
1462     saved_vm_running = vm_running;
1463     vm_stop(0);
1464
1465     must_delete = 0;
1466     if (name) {
1467         ret = bdrv_snapshot_find(bs, old_sn, name);
1468         if (ret >= 0) {
1469             must_delete = 1;
1470         }
1471     }
1472     memset(sn, 0, sizeof(*sn));
1473     if (must_delete) {
1474         pstrcpy(sn->name, sizeof(sn->name), old_sn->name);
1475         pstrcpy(sn->id_str, sizeof(sn->id_str), old_sn->id_str);
1476     } else {
1477         if (name)
1478             pstrcpy(sn->name, sizeof(sn->name), name);
1479     }
1480
1481     /* fill auxiliary fields */
1482 #ifdef _WIN32
1483     _ftime(&tb);
1484     sn->date_sec = tb.time;
1485     sn->date_nsec = tb.millitm * 1000000;
1486 #else
1487     gettimeofday(&tv, NULL);
1488     sn->date_sec = tv.tv_sec;
1489     sn->date_nsec = tv.tv_usec * 1000;
1490 #endif
1491     sn->vm_clock_nsec = qemu_get_clock(vm_clock);
1492
1493     /* save the VM state */
1494     f = qemu_fopen_bdrv(bs, 1);
1495     if (!f) {
1496         monitor_printf(mon, "Could not open VM state file\n");
1497         goto the_end;
1498     }
1499     ret = qemu_savevm_state(f);
1500     vm_state_size = qemu_ftell(f);
1501     qemu_fclose(f);
1502     if (ret < 0) {
1503         monitor_printf(mon, "Error %d while writing VM\n", ret);
1504         goto the_end;
1505     }
1506
1507     /* create the snapshots */
1508
1509     TAILQ_FOREACH(dinfo, &drives, next) {
1510         bs1 = dinfo->bdrv;
1511         if (bdrv_has_snapshot(bs1)) {
1512             if (must_delete) {
1513                 ret = bdrv_snapshot_delete(bs1, old_sn->id_str);
1514                 if (ret < 0) {
1515                     monitor_printf(mon,
1516                                    "Error while deleting snapshot on '%s'\n",
1517                                    bdrv_get_device_name(bs1));
1518                 }
1519             }
1520             /* Write VM state size only to the image that contains the state */
1521             sn->vm_state_size = (bs == bs1 ? vm_state_size : 0);
1522             ret = bdrv_snapshot_create(bs1, sn);
1523             if (ret < 0) {
1524                 monitor_printf(mon, "Error while creating snapshot on '%s'\n",
1525                                bdrv_get_device_name(bs1));
1526             }
1527         }
1528     }
1529
1530  the_end:
1531     if (saved_vm_running)
1532         vm_start();
1533 }
1534
1535 int load_vmstate(Monitor *mon, const char *name)
1536 {
1537     DriveInfo *dinfo;
1538     BlockDriverState *bs, *bs1;
1539     QEMUSnapshotInfo sn;
1540     QEMUFile *f;
1541     int ret;
1542
1543     bs = get_bs_snapshots();
1544     if (!bs) {
1545         monitor_printf(mon, "No block device supports snapshots\n");
1546         return -EINVAL;
1547     }
1548
1549     /* Flush all IO requests so they don't interfere with the new state.  */
1550     qemu_aio_flush();
1551
1552     TAILQ_FOREACH(dinfo, &drives, next) {
1553         bs1 = dinfo->bdrv;
1554         if (bdrv_has_snapshot(bs1)) {
1555             ret = bdrv_snapshot_goto(bs1, name);
1556             if (ret < 0) {
1557                 if (bs != bs1)
1558                     monitor_printf(mon, "Warning: ");
1559                 switch(ret) {
1560                 case -ENOTSUP:
1561                     monitor_printf(mon,
1562                                    "Snapshots not supported on device '%s'\n",
1563                                    bdrv_get_device_name(bs1));
1564                     break;
1565                 case -ENOENT:
1566                     monitor_printf(mon, "Could not find snapshot '%s' on "
1567                                    "device '%s'\n",
1568                                    name, bdrv_get_device_name(bs1));
1569                     break;
1570                 default:
1571                     monitor_printf(mon, "Error %d while activating snapshot on"
1572                                    " '%s'\n", ret, bdrv_get_device_name(bs1));
1573                     break;
1574                 }
1575                 /* fatal on snapshot block device */
1576                 if (bs == bs1)
1577                     return 0;
1578             }
1579         }
1580     }
1581
1582     /* Don't even try to load empty VM states */
1583     ret = bdrv_snapshot_find(bs, &sn, name);
1584     if ((ret >= 0) && (sn.vm_state_size == 0))
1585         return -EINVAL;
1586
1587     /* restore the VM state */
1588     f = qemu_fopen_bdrv(bs, 0);
1589     if (!f) {
1590         monitor_printf(mon, "Could not open VM state file\n");
1591         return -EINVAL;
1592     }
1593     ret = qemu_loadvm_state(f);
1594     qemu_fclose(f);
1595     if (ret < 0) {
1596         monitor_printf(mon, "Error %d while loading VM state\n", ret);
1597         return ret;
1598     }
1599     return 0;
1600 }
1601
1602 void do_delvm(Monitor *mon, const QDict *qdict)
1603 {
1604     DriveInfo *dinfo;
1605     BlockDriverState *bs, *bs1;
1606     int ret;
1607     const char *name = qdict_get_str(qdict, "name");
1608
1609     bs = get_bs_snapshots();
1610     if (!bs) {
1611         monitor_printf(mon, "No block device supports snapshots\n");
1612         return;
1613     }
1614
1615     TAILQ_FOREACH(dinfo, &drives, next) {
1616         bs1 = dinfo->bdrv;
1617         if (bdrv_has_snapshot(bs1)) {
1618             ret = bdrv_snapshot_delete(bs1, name);
1619             if (ret < 0) {
1620                 if (ret == -ENOTSUP)
1621                     monitor_printf(mon,
1622                                    "Snapshots not supported on device '%s'\n",
1623                                    bdrv_get_device_name(bs1));
1624                 else
1625                     monitor_printf(mon, "Error %d while deleting snapshot on "
1626                                    "'%s'\n", ret, bdrv_get_device_name(bs1));
1627             }
1628         }
1629     }
1630 }
1631
1632 void do_info_snapshots(Monitor *mon)
1633 {
1634     DriveInfo *dinfo;
1635     BlockDriverState *bs, *bs1;
1636     QEMUSnapshotInfo *sn_tab, *sn;
1637     int nb_sns, i;
1638     char buf[256];
1639
1640     bs = get_bs_snapshots();
1641     if (!bs) {
1642         monitor_printf(mon, "No available block device supports snapshots\n");
1643         return;
1644     }
1645     monitor_printf(mon, "Snapshot devices:");
1646     TAILQ_FOREACH(dinfo, &drives, next) {
1647         bs1 = dinfo->bdrv;
1648         if (bdrv_has_snapshot(bs1)) {
1649             if (bs == bs1)
1650                 monitor_printf(mon, " %s", bdrv_get_device_name(bs1));
1651         }
1652     }
1653     monitor_printf(mon, "\n");
1654
1655     nb_sns = bdrv_snapshot_list(bs, &sn_tab);
1656     if (nb_sns < 0) {
1657         monitor_printf(mon, "bdrv_snapshot_list: error %d\n", nb_sns);
1658         return;
1659     }
1660     monitor_printf(mon, "Snapshot list (from %s):\n",
1661                    bdrv_get_device_name(bs));
1662     monitor_printf(mon, "%s\n", bdrv_snapshot_dump(buf, sizeof(buf), NULL));
1663     for(i = 0; i < nb_sns; i++) {
1664         sn = &sn_tab[i];
1665         monitor_printf(mon, "%s\n", bdrv_snapshot_dump(buf, sizeof(buf), sn));
1666     }
1667     qemu_free(sn_tab);
1668 }