Convert references to logfile/loglevel to use qemu_log*() macros
[qemu] / vl.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 "hw/hw.h"
25 #include "hw/boards.h"
26 #include "hw/usb.h"
27 #include "hw/pcmcia.h"
28 #include "hw/pc.h"
29 #include "hw/audiodev.h"
30 #include "hw/isa.h"
31 #include "hw/baum.h"
32 #include "hw/bt.h"
33 #include "net.h"
34 #include "console.h"
35 #include "sysemu.h"
36 #include "gdbstub.h"
37 #include "qemu-timer.h"
38 #include "qemu-char.h"
39 #include "cache-utils.h"
40 #include "block.h"
41 #include "audio/audio.h"
42 #include "migration.h"
43 #include "kvm.h"
44 #include "balloon.h"
45
46 #include <unistd.h>
47 #include <fcntl.h>
48 #include <signal.h>
49 #include <time.h>
50 #include <errno.h>
51 #include <sys/time.h>
52 #include <zlib.h>
53
54 #ifndef _WIN32
55 #include <sys/times.h>
56 #include <sys/wait.h>
57 #include <termios.h>
58 #include <sys/mman.h>
59 #include <sys/ioctl.h>
60 #include <sys/resource.h>
61 #include <sys/socket.h>
62 #include <netinet/in.h>
63 #include <net/if.h>
64 #if defined(__NetBSD__)
65 #include <net/if_tap.h>
66 #endif
67 #ifdef __linux__
68 #include <linux/if_tun.h>
69 #endif
70 #include <arpa/inet.h>
71 #include <dirent.h>
72 #include <netdb.h>
73 #include <sys/select.h>
74 #ifdef _BSD
75 #include <sys/stat.h>
76 #ifdef __FreeBSD__
77 #include <libutil.h>
78 #else
79 #include <util.h>
80 #endif
81 #elif defined (__GLIBC__) && defined (__FreeBSD_kernel__)
82 #include <freebsd/stdlib.h>
83 #else
84 #ifdef __linux__
85 #include <pty.h>
86 #include <malloc.h>
87 #include <linux/rtc.h>
88
89 /* For the benefit of older linux systems which don't supply it,
90    we use a local copy of hpet.h. */
91 /* #include <linux/hpet.h> */
92 #include "hpet.h"
93
94 #include <linux/ppdev.h>
95 #include <linux/parport.h>
96 #endif
97 #ifdef __sun__
98 #include <sys/stat.h>
99 #include <sys/ethernet.h>
100 #include <sys/sockio.h>
101 #include <netinet/arp.h>
102 #include <netinet/in.h>
103 #include <netinet/in_systm.h>
104 #include <netinet/ip.h>
105 #include <netinet/ip_icmp.h> // must come after ip.h
106 #include <netinet/udp.h>
107 #include <netinet/tcp.h>
108 #include <net/if.h>
109 #include <syslog.h>
110 #include <stropts.h>
111 #endif
112 #endif
113 #endif
114
115 #include "qemu_socket.h"
116
117 #if defined(CONFIG_SLIRP)
118 #include "libslirp.h"
119 #endif
120
121 #if defined(__OpenBSD__)
122 #include <util.h>
123 #endif
124
125 #if defined(CONFIG_VDE)
126 #include <libvdeplug.h>
127 #endif
128
129 #ifdef _WIN32
130 #include <malloc.h>
131 #include <sys/timeb.h>
132 #include <mmsystem.h>
133 #define getopt_long_only getopt_long
134 #define memalign(align, size) malloc(size)
135 #endif
136
137 #ifdef CONFIG_SDL
138 #ifdef __APPLE__
139 #include <SDL/SDL.h>
140 #endif
141 #endif /* CONFIG_SDL */
142
143 #ifdef CONFIG_COCOA
144 #undef main
145 #define main qemu_main
146 #endif /* CONFIG_COCOA */
147
148 #include "disas.h"
149
150 #include "exec-all.h"
151
152 //#define DEBUG_UNUSED_IOPORT
153 //#define DEBUG_IOPORT
154 //#define DEBUG_NET
155 //#define DEBUG_SLIRP
156
157
158 #ifdef DEBUG_IOPORT
159 #  define LOG_IOPORT(...) qemu_log_mask(CPU_LOG_IOPORT, ## __VA_ARGS__)
160 #else
161 #  define LOG_IOPORT(...) do { } while (0)
162 #endif
163
164 #ifdef TARGET_PPC
165 #define DEFAULT_RAM_SIZE 144
166 #else
167 #define DEFAULT_RAM_SIZE 128
168 #endif
169
170 /* Max number of USB devices that can be specified on the commandline.  */
171 #define MAX_USB_CMDLINE 8
172
173 /* Max number of bluetooth switches on the commandline.  */
174 #define MAX_BT_CMDLINE 10
175
176 /* XXX: use a two level table to limit memory usage */
177 #define MAX_IOPORTS 65536
178
179 const char *bios_dir = CONFIG_QEMU_SHAREDIR;
180 const char *bios_name = NULL;
181 static void *ioport_opaque[MAX_IOPORTS];
182 static IOPortReadFunc *ioport_read_table[3][MAX_IOPORTS];
183 static IOPortWriteFunc *ioport_write_table[3][MAX_IOPORTS];
184 /* Note: drives_table[MAX_DRIVES] is a dummy block driver if none available
185    to store the VM snapshots */
186 DriveInfo drives_table[MAX_DRIVES+1];
187 int nb_drives;
188 static int vga_ram_size;
189 enum vga_retrace_method vga_retrace_method = VGA_RETRACE_DUMB;
190 DisplayState display_state;
191 int nographic;
192 static int curses;
193 static int sdl;
194 const char* keyboard_layout = NULL;
195 int64_t ticks_per_sec;
196 ram_addr_t ram_size;
197 int nb_nics;
198 NICInfo nd_table[MAX_NICS];
199 int vm_running;
200 static int rtc_utc = 1;
201 static int rtc_date_offset = -1; /* -1 means no change */
202 int cirrus_vga_enabled = 1;
203 int std_vga_enabled = 0;
204 int vmsvga_enabled = 0;
205 #ifdef TARGET_SPARC
206 int graphic_width = 1024;
207 int graphic_height = 768;
208 int graphic_depth = 8;
209 #else
210 int graphic_width = 800;
211 int graphic_height = 600;
212 int graphic_depth = 15;
213 #endif
214 static int full_screen = 0;
215 #ifdef CONFIG_SDL
216 static int no_frame = 0;
217 #endif
218 int no_quit = 0;
219 CharDriverState *serial_hds[MAX_SERIAL_PORTS];
220 CharDriverState *parallel_hds[MAX_PARALLEL_PORTS];
221 CharDriverState *virtcon_hds[MAX_VIRTIO_CONSOLES];
222 #ifdef TARGET_I386
223 int win2k_install_hack = 0;
224 int rtc_td_hack = 0;
225 #endif
226 int usb_enabled = 0;
227 int smp_cpus = 1;
228 const char *vnc_display;
229 int acpi_enabled = 1;
230 int no_hpet = 0;
231 int fd_bootchk = 1;
232 int no_reboot = 0;
233 int no_shutdown = 0;
234 int cursor_hide = 1;
235 int graphic_rotate = 0;
236 int daemonize = 0;
237 const char *option_rom[MAX_OPTION_ROMS];
238 int nb_option_roms;
239 int semihosting_enabled = 0;
240 #ifdef TARGET_ARM
241 int old_param = 0;
242 #endif
243 const char *qemu_name;
244 int alt_grab = 0;
245 #if defined(TARGET_SPARC) || defined(TARGET_PPC)
246 unsigned int nb_prom_envs = 0;
247 const char *prom_envs[MAX_PROM_ENVS];
248 #endif
249 static int nb_drives_opt;
250 static struct drive_opt {
251     const char *file;
252     char opt[1024];
253 } drives_opt[MAX_DRIVES];
254
255 static CPUState *cur_cpu;
256 static CPUState *next_cpu;
257 static int event_pending = 1;
258 /* Conversion factor from emulated instructions to virtual clock ticks.  */
259 static int icount_time_shift;
260 /* Arbitrarily pick 1MIPS as the minimum allowable speed.  */
261 #define MAX_ICOUNT_SHIFT 10
262 /* Compensate for varying guest execution speed.  */
263 static int64_t qemu_icount_bias;
264 static QEMUTimer *icount_rt_timer;
265 static QEMUTimer *icount_vm_timer;
266
267 uint8_t qemu_uuid[16];
268
269 /***********************************************************/
270 /* x86 ISA bus support */
271
272 target_phys_addr_t isa_mem_base = 0;
273 PicState2 *isa_pic;
274
275 static IOPortReadFunc default_ioport_readb, default_ioport_readw, default_ioport_readl;
276 static IOPortWriteFunc default_ioport_writeb, default_ioport_writew, default_ioport_writel;
277
278 static uint32_t ioport_read(int index, uint32_t address)
279 {
280     static IOPortReadFunc *default_func[3] = {
281         default_ioport_readb,
282         default_ioport_readw,
283         default_ioport_readl
284     };
285     IOPortReadFunc *func = ioport_read_table[index][address];
286     if (!func)
287         func = default_func[index];
288     return func(ioport_opaque[address], address);
289 }
290
291 static void ioport_write(int index, uint32_t address, uint32_t data)
292 {
293     static IOPortWriteFunc *default_func[3] = {
294         default_ioport_writeb,
295         default_ioport_writew,
296         default_ioport_writel
297     };
298     IOPortWriteFunc *func = ioport_write_table[index][address];
299     if (!func)
300         func = default_func[index];
301     func(ioport_opaque[address], address, data);
302 }
303
304 static uint32_t default_ioport_readb(void *opaque, uint32_t address)
305 {
306 #ifdef DEBUG_UNUSED_IOPORT
307     fprintf(stderr, "unused inb: port=0x%04x\n", address);
308 #endif
309     return 0xff;
310 }
311
312 static void default_ioport_writeb(void *opaque, uint32_t address, uint32_t data)
313 {
314 #ifdef DEBUG_UNUSED_IOPORT
315     fprintf(stderr, "unused outb: port=0x%04x data=0x%02x\n", address, data);
316 #endif
317 }
318
319 /* default is to make two byte accesses */
320 static uint32_t default_ioport_readw(void *opaque, uint32_t address)
321 {
322     uint32_t data;
323     data = ioport_read(0, address);
324     address = (address + 1) & (MAX_IOPORTS - 1);
325     data |= ioport_read(0, address) << 8;
326     return data;
327 }
328
329 static void default_ioport_writew(void *opaque, uint32_t address, uint32_t data)
330 {
331     ioport_write(0, address, data & 0xff);
332     address = (address + 1) & (MAX_IOPORTS - 1);
333     ioport_write(0, address, (data >> 8) & 0xff);
334 }
335
336 static uint32_t default_ioport_readl(void *opaque, uint32_t address)
337 {
338 #ifdef DEBUG_UNUSED_IOPORT
339     fprintf(stderr, "unused inl: port=0x%04x\n", address);
340 #endif
341     return 0xffffffff;
342 }
343
344 static void default_ioport_writel(void *opaque, uint32_t address, uint32_t data)
345 {
346 #ifdef DEBUG_UNUSED_IOPORT
347     fprintf(stderr, "unused outl: port=0x%04x data=0x%02x\n", address, data);
348 #endif
349 }
350
351 /* size is the word size in byte */
352 int register_ioport_read(int start, int length, int size,
353                          IOPortReadFunc *func, void *opaque)
354 {
355     int i, bsize;
356
357     if (size == 1) {
358         bsize = 0;
359     } else if (size == 2) {
360         bsize = 1;
361     } else if (size == 4) {
362         bsize = 2;
363     } else {
364         hw_error("register_ioport_read: invalid size");
365         return -1;
366     }
367     for(i = start; i < start + length; i += size) {
368         ioport_read_table[bsize][i] = func;
369         if (ioport_opaque[i] != NULL && ioport_opaque[i] != opaque)
370             hw_error("register_ioport_read: invalid opaque");
371         ioport_opaque[i] = opaque;
372     }
373     return 0;
374 }
375
376 /* size is the word size in byte */
377 int register_ioport_write(int start, int length, int size,
378                           IOPortWriteFunc *func, void *opaque)
379 {
380     int i, bsize;
381
382     if (size == 1) {
383         bsize = 0;
384     } else if (size == 2) {
385         bsize = 1;
386     } else if (size == 4) {
387         bsize = 2;
388     } else {
389         hw_error("register_ioport_write: invalid size");
390         return -1;
391     }
392     for(i = start; i < start + length; i += size) {
393         ioport_write_table[bsize][i] = func;
394         if (ioport_opaque[i] != NULL && ioport_opaque[i] != opaque)
395             hw_error("register_ioport_write: invalid opaque");
396         ioport_opaque[i] = opaque;
397     }
398     return 0;
399 }
400
401 void isa_unassign_ioport(int start, int length)
402 {
403     int i;
404
405     for(i = start; i < start + length; i++) {
406         ioport_read_table[0][i] = default_ioport_readb;
407         ioport_read_table[1][i] = default_ioport_readw;
408         ioport_read_table[2][i] = default_ioport_readl;
409
410         ioport_write_table[0][i] = default_ioport_writeb;
411         ioport_write_table[1][i] = default_ioport_writew;
412         ioport_write_table[2][i] = default_ioport_writel;
413     }
414 }
415
416 /***********************************************************/
417
418 void cpu_outb(CPUState *env, int addr, int val)
419 {
420     LOG_IOPORT("outb: %04x %02x\n", addr, val);
421     ioport_write(0, addr, val);
422 #ifdef USE_KQEMU
423     if (env)
424         env->last_io_time = cpu_get_time_fast();
425 #endif
426 }
427
428 void cpu_outw(CPUState *env, int addr, int val)
429 {
430     LOG_IOPORT("outw: %04x %04x\n", addr, val);
431     ioport_write(1, addr, val);
432 #ifdef USE_KQEMU
433     if (env)
434         env->last_io_time = cpu_get_time_fast();
435 #endif
436 }
437
438 void cpu_outl(CPUState *env, int addr, int val)
439 {
440     LOG_IOPORT("outl: %04x %08x\n", addr, val);
441     ioport_write(2, addr, val);
442 #ifdef USE_KQEMU
443     if (env)
444         env->last_io_time = cpu_get_time_fast();
445 #endif
446 }
447
448 int cpu_inb(CPUState *env, int addr)
449 {
450     int val;
451     val = ioport_read(0, addr);
452     LOG_IOPORT("inb : %04x %02x\n", addr, val);
453 #ifdef USE_KQEMU
454     if (env)
455         env->last_io_time = cpu_get_time_fast();
456 #endif
457     return val;
458 }
459
460 int cpu_inw(CPUState *env, int addr)
461 {
462     int val;
463     val = ioport_read(1, addr);
464     LOG_IOPORT("inw : %04x %04x\n", addr, val);
465 #ifdef USE_KQEMU
466     if (env)
467         env->last_io_time = cpu_get_time_fast();
468 #endif
469     return val;
470 }
471
472 int cpu_inl(CPUState *env, int addr)
473 {
474     int val;
475     val = ioport_read(2, addr);
476     LOG_IOPORT("inl : %04x %08x\n", addr, val);
477 #ifdef USE_KQEMU
478     if (env)
479         env->last_io_time = cpu_get_time_fast();
480 #endif
481     return val;
482 }
483
484 /***********************************************************/
485 void hw_error(const char *fmt, ...)
486 {
487     va_list ap;
488     CPUState *env;
489
490     va_start(ap, fmt);
491     fprintf(stderr, "qemu: hardware error: ");
492     vfprintf(stderr, fmt, ap);
493     fprintf(stderr, "\n");
494     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
495         fprintf(stderr, "CPU #%d:\n", env->cpu_index);
496 #ifdef TARGET_I386
497         cpu_dump_state(env, stderr, fprintf, X86_DUMP_FPU);
498 #else
499         cpu_dump_state(env, stderr, fprintf, 0);
500 #endif
501     }
502     va_end(ap);
503     abort();
504 }
505  
506 /***************/
507 /* ballooning */
508
509 static QEMUBalloonEvent *qemu_balloon_event;
510 void *qemu_balloon_event_opaque;
511
512 void qemu_add_balloon_handler(QEMUBalloonEvent *func, void *opaque)
513 {
514     qemu_balloon_event = func;
515     qemu_balloon_event_opaque = opaque;
516 }
517
518 void qemu_balloon(ram_addr_t target)
519 {
520     if (qemu_balloon_event)
521         qemu_balloon_event(qemu_balloon_event_opaque, target);
522 }
523
524 ram_addr_t qemu_balloon_status(void)
525 {
526     if (qemu_balloon_event)
527         return qemu_balloon_event(qemu_balloon_event_opaque, 0);
528     return 0;
529 }
530
531 /***********************************************************/
532 /* keyboard/mouse */
533
534 static QEMUPutKBDEvent *qemu_put_kbd_event;
535 static void *qemu_put_kbd_event_opaque;
536 static QEMUPutMouseEntry *qemu_put_mouse_event_head;
537 static QEMUPutMouseEntry *qemu_put_mouse_event_current;
538
539 void qemu_add_kbd_event_handler(QEMUPutKBDEvent *func, void *opaque)
540 {
541     qemu_put_kbd_event_opaque = opaque;
542     qemu_put_kbd_event = func;
543 }
544
545 QEMUPutMouseEntry *qemu_add_mouse_event_handler(QEMUPutMouseEvent *func,
546                                                 void *opaque, int absolute,
547                                                 const char *name)
548 {
549     QEMUPutMouseEntry *s, *cursor;
550
551     s = qemu_mallocz(sizeof(QEMUPutMouseEntry));
552     if (!s)
553         return NULL;
554
555     s->qemu_put_mouse_event = func;
556     s->qemu_put_mouse_event_opaque = opaque;
557     s->qemu_put_mouse_event_absolute = absolute;
558     s->qemu_put_mouse_event_name = qemu_strdup(name);
559     s->next = NULL;
560
561     if (!qemu_put_mouse_event_head) {
562         qemu_put_mouse_event_head = qemu_put_mouse_event_current = s;
563         return s;
564     }
565
566     cursor = qemu_put_mouse_event_head;
567     while (cursor->next != NULL)
568         cursor = cursor->next;
569
570     cursor->next = s;
571     qemu_put_mouse_event_current = s;
572
573     return s;
574 }
575
576 void qemu_remove_mouse_event_handler(QEMUPutMouseEntry *entry)
577 {
578     QEMUPutMouseEntry *prev = NULL, *cursor;
579
580     if (!qemu_put_mouse_event_head || entry == NULL)
581         return;
582
583     cursor = qemu_put_mouse_event_head;
584     while (cursor != NULL && cursor != entry) {
585         prev = cursor;
586         cursor = cursor->next;
587     }
588
589     if (cursor == NULL) // does not exist or list empty
590         return;
591     else if (prev == NULL) { // entry is head
592         qemu_put_mouse_event_head = cursor->next;
593         if (qemu_put_mouse_event_current == entry)
594             qemu_put_mouse_event_current = cursor->next;
595         qemu_free(entry->qemu_put_mouse_event_name);
596         qemu_free(entry);
597         return;
598     }
599
600     prev->next = entry->next;
601
602     if (qemu_put_mouse_event_current == entry)
603         qemu_put_mouse_event_current = prev;
604
605     qemu_free(entry->qemu_put_mouse_event_name);
606     qemu_free(entry);
607 }
608
609 void kbd_put_keycode(int keycode)
610 {
611     if (qemu_put_kbd_event) {
612         qemu_put_kbd_event(qemu_put_kbd_event_opaque, keycode);
613     }
614 }
615
616 void kbd_mouse_event(int dx, int dy, int dz, int buttons_state)
617 {
618     QEMUPutMouseEvent *mouse_event;
619     void *mouse_event_opaque;
620     int width;
621
622     if (!qemu_put_mouse_event_current) {
623         return;
624     }
625
626     mouse_event =
627         qemu_put_mouse_event_current->qemu_put_mouse_event;
628     mouse_event_opaque =
629         qemu_put_mouse_event_current->qemu_put_mouse_event_opaque;
630
631     if (mouse_event) {
632         if (graphic_rotate) {
633             if (qemu_put_mouse_event_current->qemu_put_mouse_event_absolute)
634                 width = 0x7fff;
635             else
636                 width = graphic_width - 1;
637             mouse_event(mouse_event_opaque,
638                                  width - dy, dx, dz, buttons_state);
639         } else
640             mouse_event(mouse_event_opaque,
641                                  dx, dy, dz, buttons_state);
642     }
643 }
644
645 int kbd_mouse_is_absolute(void)
646 {
647     if (!qemu_put_mouse_event_current)
648         return 0;
649
650     return qemu_put_mouse_event_current->qemu_put_mouse_event_absolute;
651 }
652
653 void do_info_mice(void)
654 {
655     QEMUPutMouseEntry *cursor;
656     int index = 0;
657
658     if (!qemu_put_mouse_event_head) {
659         term_printf("No mouse devices connected\n");
660         return;
661     }
662
663     term_printf("Mouse devices available:\n");
664     cursor = qemu_put_mouse_event_head;
665     while (cursor != NULL) {
666         term_printf("%c Mouse #%d: %s\n",
667                     (cursor == qemu_put_mouse_event_current ? '*' : ' '),
668                     index, cursor->qemu_put_mouse_event_name);
669         index++;
670         cursor = cursor->next;
671     }
672 }
673
674 void do_mouse_set(int index)
675 {
676     QEMUPutMouseEntry *cursor;
677     int i = 0;
678
679     if (!qemu_put_mouse_event_head) {
680         term_printf("No mouse devices connected\n");
681         return;
682     }
683
684     cursor = qemu_put_mouse_event_head;
685     while (cursor != NULL && index != i) {
686         i++;
687         cursor = cursor->next;
688     }
689
690     if (cursor != NULL)
691         qemu_put_mouse_event_current = cursor;
692     else
693         term_printf("Mouse at given index not found\n");
694 }
695
696 /* compute with 96 bit intermediate result: (a*b)/c */
697 uint64_t muldiv64(uint64_t a, uint32_t b, uint32_t c)
698 {
699     union {
700         uint64_t ll;
701         struct {
702 #ifdef WORDS_BIGENDIAN
703             uint32_t high, low;
704 #else
705             uint32_t low, high;
706 #endif
707         } l;
708     } u, res;
709     uint64_t rl, rh;
710
711     u.ll = a;
712     rl = (uint64_t)u.l.low * (uint64_t)b;
713     rh = (uint64_t)u.l.high * (uint64_t)b;
714     rh += (rl >> 32);
715     res.l.high = rh / c;
716     res.l.low = (((rh % c) << 32) + (rl & 0xffffffff)) / c;
717     return res.ll;
718 }
719
720 /***********************************************************/
721 /* real time host monotonic timer */
722
723 #define QEMU_TIMER_BASE 1000000000LL
724
725 #ifdef WIN32
726
727 static int64_t clock_freq;
728
729 static void init_get_clock(void)
730 {
731     LARGE_INTEGER freq;
732     int ret;
733     ret = QueryPerformanceFrequency(&freq);
734     if (ret == 0) {
735         fprintf(stderr, "Could not calibrate ticks\n");
736         exit(1);
737     }
738     clock_freq = freq.QuadPart;
739 }
740
741 static int64_t get_clock(void)
742 {
743     LARGE_INTEGER ti;
744     QueryPerformanceCounter(&ti);
745     return muldiv64(ti.QuadPart, QEMU_TIMER_BASE, clock_freq);
746 }
747
748 #else
749
750 static int use_rt_clock;
751
752 static void init_get_clock(void)
753 {
754     use_rt_clock = 0;
755 #if defined(__linux__) || (defined(__FreeBSD__) && __FreeBSD_version >= 500000)
756     {
757         struct timespec ts;
758         if (clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &ts) == 0) {
759             use_rt_clock = 1;
760         }
761     }
762 #endif
763 }
764
765 static int64_t get_clock(void)
766 {
767 #if defined(__linux__) || (defined(__FreeBSD__) && __FreeBSD_version >= 500000)
768     if (use_rt_clock) {
769         struct timespec ts;
770         clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &ts);
771         return ts.tv_sec * 1000000000LL + ts.tv_nsec;
772     } else
773 #endif
774     {
775         /* XXX: using gettimeofday leads to problems if the date
776            changes, so it should be avoided. */
777         struct timeval tv;
778         gettimeofday(&tv, NULL);
779         return tv.tv_sec * 1000000000LL + (tv.tv_usec * 1000);
780     }
781 }
782 #endif
783
784 /* Return the virtual CPU time, based on the instruction counter.  */
785 static int64_t cpu_get_icount(void)
786 {
787     int64_t icount;
788     CPUState *env = cpu_single_env;;
789     icount = qemu_icount;
790     if (env) {
791         if (!can_do_io(env))
792             fprintf(stderr, "Bad clock read\n");
793         icount -= (env->icount_decr.u16.low + env->icount_extra);
794     }
795     return qemu_icount_bias + (icount << icount_time_shift);
796 }
797
798 /***********************************************************/
799 /* guest cycle counter */
800
801 static int64_t cpu_ticks_prev;
802 static int64_t cpu_ticks_offset;
803 static int64_t cpu_clock_offset;
804 static int cpu_ticks_enabled;
805
806 /* return the host CPU cycle counter and handle stop/restart */
807 int64_t cpu_get_ticks(void)
808 {
809     if (use_icount) {
810         return cpu_get_icount();
811     }
812     if (!cpu_ticks_enabled) {
813         return cpu_ticks_offset;
814     } else {
815         int64_t ticks;
816         ticks = cpu_get_real_ticks();
817         if (cpu_ticks_prev > ticks) {
818             /* Note: non increasing ticks may happen if the host uses
819                software suspend */
820             cpu_ticks_offset += cpu_ticks_prev - ticks;
821         }
822         cpu_ticks_prev = ticks;
823         return ticks + cpu_ticks_offset;
824     }
825 }
826
827 /* return the host CPU monotonic timer and handle stop/restart */
828 static int64_t cpu_get_clock(void)
829 {
830     int64_t ti;
831     if (!cpu_ticks_enabled) {
832         return cpu_clock_offset;
833     } else {
834         ti = get_clock();
835         return ti + cpu_clock_offset;
836     }
837 }
838
839 /* enable cpu_get_ticks() */
840 void cpu_enable_ticks(void)
841 {
842     if (!cpu_ticks_enabled) {
843         cpu_ticks_offset -= cpu_get_real_ticks();
844         cpu_clock_offset -= get_clock();
845         cpu_ticks_enabled = 1;
846     }
847 }
848
849 /* disable cpu_get_ticks() : the clock is stopped. You must not call
850    cpu_get_ticks() after that.  */
851 void cpu_disable_ticks(void)
852 {
853     if (cpu_ticks_enabled) {
854         cpu_ticks_offset = cpu_get_ticks();
855         cpu_clock_offset = cpu_get_clock();
856         cpu_ticks_enabled = 0;
857     }
858 }
859
860 /***********************************************************/
861 /* timers */
862
863 #define QEMU_TIMER_REALTIME 0
864 #define QEMU_TIMER_VIRTUAL  1
865
866 struct QEMUClock {
867     int type;
868     /* XXX: add frequency */
869 };
870
871 struct QEMUTimer {
872     QEMUClock *clock;
873     int64_t expire_time;
874     QEMUTimerCB *cb;
875     void *opaque;
876     struct QEMUTimer *next;
877 };
878
879 struct qemu_alarm_timer {
880     char const *name;
881     unsigned int flags;
882
883     int (*start)(struct qemu_alarm_timer *t);
884     void (*stop)(struct qemu_alarm_timer *t);
885     void (*rearm)(struct qemu_alarm_timer *t);
886     void *priv;
887 };
888
889 #define ALARM_FLAG_DYNTICKS  0x1
890 #define ALARM_FLAG_EXPIRED   0x2
891
892 static inline int alarm_has_dynticks(struct qemu_alarm_timer *t)
893 {
894     return t->flags & ALARM_FLAG_DYNTICKS;
895 }
896
897 static void qemu_rearm_alarm_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
898 {
899     if (!alarm_has_dynticks(t))
900         return;
901
902     t->rearm(t);
903 }
904
905 /* TODO: MIN_TIMER_REARM_US should be optimized */
906 #define MIN_TIMER_REARM_US 250
907
908 static struct qemu_alarm_timer *alarm_timer;
909 #ifndef _WIN32
910 static int alarm_timer_rfd, alarm_timer_wfd;
911 #endif
912
913 #ifdef _WIN32
914
915 struct qemu_alarm_win32 {
916     MMRESULT timerId;
917     HANDLE host_alarm;
918     unsigned int period;
919 } alarm_win32_data = {0, NULL, -1};
920
921 static int win32_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
922 static void win32_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
923 static void win32_rearm_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
924
925 #else
926
927 static int unix_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
928 static void unix_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
929
930 #ifdef __linux__
931
932 static int dynticks_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
933 static void dynticks_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
934 static void dynticks_rearm_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
935
936 static int hpet_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
937 static void hpet_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
938
939 static int rtc_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
940 static void rtc_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
941
942 #endif /* __linux__ */
943
944 #endif /* _WIN32 */
945
946 /* Correlation between real and virtual time is always going to be
947    fairly approximate, so ignore small variation.
948    When the guest is idle real and virtual time will be aligned in
949    the IO wait loop.  */
950 #define ICOUNT_WOBBLE (QEMU_TIMER_BASE / 10)
951
952 static void icount_adjust(void)
953 {
954     int64_t cur_time;
955     int64_t cur_icount;
956     int64_t delta;
957     static int64_t last_delta;
958     /* If the VM is not running, then do nothing.  */
959     if (!vm_running)
960         return;
961
962     cur_time = cpu_get_clock();
963     cur_icount = qemu_get_clock(vm_clock);
964     delta = cur_icount - cur_time;
965     /* FIXME: This is a very crude algorithm, somewhat prone to oscillation.  */
966     if (delta > 0
967         && last_delta + ICOUNT_WOBBLE < delta * 2
968         && icount_time_shift > 0) {
969         /* The guest is getting too far ahead.  Slow time down.  */
970         icount_time_shift--;
971     }
972     if (delta < 0
973         && last_delta - ICOUNT_WOBBLE > delta * 2
974         && icount_time_shift < MAX_ICOUNT_SHIFT) {
975         /* The guest is getting too far behind.  Speed time up.  */
976         icount_time_shift++;
977     }
978     last_delta = delta;
979     qemu_icount_bias = cur_icount - (qemu_icount << icount_time_shift);
980 }
981
982 static void icount_adjust_rt(void * opaque)
983 {
984     qemu_mod_timer(icount_rt_timer,
985                    qemu_get_clock(rt_clock) + 1000);
986     icount_adjust();
987 }
988
989 static void icount_adjust_vm(void * opaque)
990 {
991     qemu_mod_timer(icount_vm_timer,
992                    qemu_get_clock(vm_clock) + QEMU_TIMER_BASE / 10);
993     icount_adjust();
994 }
995
996 static void init_icount_adjust(void)
997 {
998     /* Have both realtime and virtual time triggers for speed adjustment.
999        The realtime trigger catches emulated time passing too slowly,
1000        the virtual time trigger catches emulated time passing too fast.
1001        Realtime triggers occur even when idle, so use them less frequently
1002        than VM triggers.  */
1003     icount_rt_timer = qemu_new_timer(rt_clock, icount_adjust_rt, NULL);
1004     qemu_mod_timer(icount_rt_timer,
1005                    qemu_get_clock(rt_clock) + 1000);
1006     icount_vm_timer = qemu_new_timer(vm_clock, icount_adjust_vm, NULL);
1007     qemu_mod_timer(icount_vm_timer,
1008                    qemu_get_clock(vm_clock) + QEMU_TIMER_BASE / 10);
1009 }
1010
1011 static struct qemu_alarm_timer alarm_timers[] = {
1012 #ifndef _WIN32
1013 #ifdef __linux__
1014     {"dynticks", ALARM_FLAG_DYNTICKS, dynticks_start_timer,
1015      dynticks_stop_timer, dynticks_rearm_timer, NULL},
1016     /* HPET - if available - is preferred */
1017     {"hpet", 0, hpet_start_timer, hpet_stop_timer, NULL, NULL},
1018     /* ...otherwise try RTC */
1019     {"rtc", 0, rtc_start_timer, rtc_stop_timer, NULL, NULL},
1020 #endif
1021     {"unix", 0, unix_start_timer, unix_stop_timer, NULL, NULL},
1022 #else
1023     {"dynticks", ALARM_FLAG_DYNTICKS, win32_start_timer,
1024      win32_stop_timer, win32_rearm_timer, &alarm_win32_data},
1025     {"win32", 0, win32_start_timer,
1026      win32_stop_timer, NULL, &alarm_win32_data},
1027 #endif
1028     {NULL, }
1029 };
1030
1031 static void show_available_alarms(void)
1032 {
1033     int i;
1034
1035     printf("Available alarm timers, in order of precedence:\n");
1036     for (i = 0; alarm_timers[i].name; i++)
1037         printf("%s\n", alarm_timers[i].name);
1038 }
1039
1040 static void configure_alarms(char const *opt)
1041 {
1042     int i;
1043     int cur = 0;
1044     int count = ARRAY_SIZE(alarm_timers) - 1;
1045     char *arg;
1046     char *name;
1047     struct qemu_alarm_timer tmp;
1048
1049     if (!strcmp(opt, "?")) {
1050         show_available_alarms();
1051         exit(0);
1052     }
1053
1054     arg = strdup(opt);
1055
1056     /* Reorder the array */
1057     name = strtok(arg, ",");
1058     while (name) {
1059         for (i = 0; i < count && alarm_timers[i].name; i++) {
1060             if (!strcmp(alarm_timers[i].name, name))
1061                 break;
1062         }
1063
1064         if (i == count) {
1065             fprintf(stderr, "Unknown clock %s\n", name);
1066             goto next;
1067         }
1068
1069         if (i < cur)
1070             /* Ignore */
1071             goto next;
1072
1073         /* Swap */
1074         tmp = alarm_timers[i];
1075         alarm_timers[i] = alarm_timers[cur];
1076         alarm_timers[cur] = tmp;
1077
1078         cur++;
1079 next:
1080         name = strtok(NULL, ",");
1081     }
1082
1083     free(arg);
1084
1085     if (cur) {
1086         /* Disable remaining timers */
1087         for (i = cur; i < count; i++)
1088             alarm_timers[i].name = NULL;
1089     } else {
1090         show_available_alarms();
1091         exit(1);
1092     }
1093 }
1094
1095 QEMUClock *rt_clock;
1096 QEMUClock *vm_clock;
1097
1098 static QEMUTimer *active_timers[2];
1099
1100 static QEMUClock *qemu_new_clock(int type)
1101 {
1102     QEMUClock *clock;
1103     clock = qemu_mallocz(sizeof(QEMUClock));
1104     if (!clock)
1105         return NULL;
1106     clock->type = type;
1107     return clock;
1108 }
1109
1110 QEMUTimer *qemu_new_timer(QEMUClock *clock, QEMUTimerCB *cb, void *opaque)
1111 {
1112     QEMUTimer *ts;
1113
1114     ts = qemu_mallocz(sizeof(QEMUTimer));
1115     ts->clock = clock;
1116     ts->cb = cb;
1117     ts->opaque = opaque;
1118     return ts;
1119 }
1120
1121 void qemu_free_timer(QEMUTimer *ts)
1122 {
1123     qemu_free(ts);
1124 }
1125
1126 /* stop a timer, but do not dealloc it */
1127 void qemu_del_timer(QEMUTimer *ts)
1128 {
1129     QEMUTimer **pt, *t;
1130
1131     /* NOTE: this code must be signal safe because
1132        qemu_timer_expired() can be called from a signal. */
1133     pt = &active_timers[ts->clock->type];
1134     for(;;) {
1135         t = *pt;
1136         if (!t)
1137             break;
1138         if (t == ts) {
1139             *pt = t->next;
1140             break;
1141         }
1142         pt = &t->next;
1143     }
1144 }
1145
1146 /* modify the current timer so that it will be fired when current_time
1147    >= expire_time. The corresponding callback will be called. */
1148 void qemu_mod_timer(QEMUTimer *ts, int64_t expire_time)
1149 {
1150     QEMUTimer **pt, *t;
1151
1152     qemu_del_timer(ts);
1153
1154     /* add the timer in the sorted list */
1155     /* NOTE: this code must be signal safe because
1156        qemu_timer_expired() can be called from a signal. */
1157     pt = &active_timers[ts->clock->type];
1158     for(;;) {
1159         t = *pt;
1160         if (!t)
1161             break;
1162         if (t->expire_time > expire_time)
1163             break;
1164         pt = &t->next;
1165     }
1166     ts->expire_time = expire_time;
1167     ts->next = *pt;
1168     *pt = ts;
1169
1170     /* Rearm if necessary  */
1171     if (pt == &active_timers[ts->clock->type]) {
1172         if ((alarm_timer->flags & ALARM_FLAG_EXPIRED) == 0) {
1173             qemu_rearm_alarm_timer(alarm_timer);
1174         }
1175         /* Interrupt execution to force deadline recalculation.  */
1176         if (use_icount && cpu_single_env) {
1177             cpu_interrupt(cpu_single_env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
1178         }
1179     }
1180 }
1181
1182 int qemu_timer_pending(QEMUTimer *ts)
1183 {
1184     QEMUTimer *t;
1185     for(t = active_timers[ts->clock->type]; t != NULL; t = t->next) {
1186         if (t == ts)
1187             return 1;
1188     }
1189     return 0;
1190 }
1191
1192 static inline int qemu_timer_expired(QEMUTimer *timer_head, int64_t current_time)
1193 {
1194     if (!timer_head)
1195         return 0;
1196     return (timer_head->expire_time <= current_time);
1197 }
1198
1199 static void qemu_run_timers(QEMUTimer **ptimer_head, int64_t current_time)
1200 {
1201     QEMUTimer *ts;
1202
1203     for(;;) {
1204         ts = *ptimer_head;
1205         if (!ts || ts->expire_time > current_time)
1206             break;
1207         /* remove timer from the list before calling the callback */
1208         *ptimer_head = ts->next;
1209         ts->next = NULL;
1210
1211         /* run the callback (the timer list can be modified) */
1212         ts->cb(ts->opaque);
1213     }
1214 }
1215
1216 int64_t qemu_get_clock(QEMUClock *clock)
1217 {
1218     switch(clock->type) {
1219     case QEMU_TIMER_REALTIME:
1220         return get_clock() / 1000000;
1221     default:
1222     case QEMU_TIMER_VIRTUAL:
1223         if (use_icount) {
1224             return cpu_get_icount();
1225         } else {
1226             return cpu_get_clock();
1227         }
1228     }
1229 }
1230
1231 static void init_timers(void)
1232 {
1233     init_get_clock();
1234     ticks_per_sec = QEMU_TIMER_BASE;
1235     rt_clock = qemu_new_clock(QEMU_TIMER_REALTIME);
1236     vm_clock = qemu_new_clock(QEMU_TIMER_VIRTUAL);
1237 }
1238
1239 /* save a timer */
1240 void qemu_put_timer(QEMUFile *f, QEMUTimer *ts)
1241 {
1242     uint64_t expire_time;
1243
1244     if (qemu_timer_pending(ts)) {
1245         expire_time = ts->expire_time;
1246     } else {
1247         expire_time = -1;
1248     }
1249     qemu_put_be64(f, expire_time);
1250 }
1251
1252 void qemu_get_timer(QEMUFile *f, QEMUTimer *ts)
1253 {
1254     uint64_t expire_time;
1255
1256     expire_time = qemu_get_be64(f);
1257     if (expire_time != -1) {
1258         qemu_mod_timer(ts, expire_time);
1259     } else {
1260         qemu_del_timer(ts);
1261     }
1262 }
1263
1264 static void timer_save(QEMUFile *f, void *opaque)
1265 {
1266     if (cpu_ticks_enabled) {
1267         hw_error("cannot save state if virtual timers are running");
1268     }
1269     qemu_put_be64(f, cpu_ticks_offset);
1270     qemu_put_be64(f, ticks_per_sec);
1271     qemu_put_be64(f, cpu_clock_offset);
1272 }
1273
1274 static int timer_load(QEMUFile *f, void *opaque, int version_id)
1275 {
1276     if (version_id != 1 && version_id != 2)
1277         return -EINVAL;
1278     if (cpu_ticks_enabled) {
1279         return -EINVAL;
1280     }
1281     cpu_ticks_offset=qemu_get_be64(f);
1282     ticks_per_sec=qemu_get_be64(f);
1283     if (version_id == 2) {
1284         cpu_clock_offset=qemu_get_be64(f);
1285     }
1286     return 0;
1287 }
1288
1289 #ifdef _WIN32
1290 void CALLBACK host_alarm_handler(UINT uTimerID, UINT uMsg,
1291                                  DWORD_PTR dwUser, DWORD_PTR dw1, DWORD_PTR dw2)
1292 #else
1293 static void host_alarm_handler(int host_signum)
1294 #endif
1295 {
1296 #if 0
1297 #define DISP_FREQ 1000
1298     {
1299         static int64_t delta_min = INT64_MAX;
1300         static int64_t delta_max, delta_cum, last_clock, delta, ti;
1301         static int count;
1302         ti = qemu_get_clock(vm_clock);
1303         if (last_clock != 0) {
1304             delta = ti - last_clock;
1305             if (delta < delta_min)
1306                 delta_min = delta;
1307             if (delta > delta_max)
1308                 delta_max = delta;
1309             delta_cum += delta;
1310             if (++count == DISP_FREQ) {
1311                 printf("timer: min=%" PRId64 " us max=%" PRId64 " us avg=%" PRId64 " us avg_freq=%0.3f Hz\n",
1312                        muldiv64(delta_min, 1000000, ticks_per_sec),
1313                        muldiv64(delta_max, 1000000, ticks_per_sec),
1314                        muldiv64(delta_cum, 1000000 / DISP_FREQ, ticks_per_sec),
1315                        (double)ticks_per_sec / ((double)delta_cum / DISP_FREQ));
1316                 count = 0;
1317                 delta_min = INT64_MAX;
1318                 delta_max = 0;
1319                 delta_cum = 0;
1320             }
1321         }
1322         last_clock = ti;
1323     }
1324 #endif
1325     if (alarm_has_dynticks(alarm_timer) ||
1326         (!use_icount &&
1327             qemu_timer_expired(active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL],
1328                                qemu_get_clock(vm_clock))) ||
1329         qemu_timer_expired(active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME],
1330                            qemu_get_clock(rt_clock))) {
1331         CPUState *env = next_cpu;
1332
1333 #ifdef _WIN32
1334         struct qemu_alarm_win32 *data = ((struct qemu_alarm_timer*)dwUser)->priv;
1335         SetEvent(data->host_alarm);
1336 #else
1337         static const char byte = 0;
1338         write(alarm_timer_wfd, &byte, sizeof(byte));
1339 #endif
1340         alarm_timer->flags |= ALARM_FLAG_EXPIRED;
1341
1342         if (env) {
1343             /* stop the currently executing cpu because a timer occured */
1344             cpu_interrupt(env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
1345 #ifdef USE_KQEMU
1346             if (env->kqemu_enabled) {
1347                 kqemu_cpu_interrupt(env);
1348             }
1349 #endif
1350         }
1351         event_pending = 1;
1352     }
1353 }
1354
1355 static int64_t qemu_next_deadline(void)
1356 {
1357     int64_t delta;
1358
1359     if (active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL]) {
1360         delta = active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL]->expire_time -
1361                      qemu_get_clock(vm_clock);
1362     } else {
1363         /* To avoid problems with overflow limit this to 2^32.  */
1364         delta = INT32_MAX;
1365     }
1366
1367     if (delta < 0)
1368         delta = 0;
1369
1370     return delta;
1371 }
1372
1373 #if defined(__linux__) || defined(_WIN32)
1374 static uint64_t qemu_next_deadline_dyntick(void)
1375 {
1376     int64_t delta;
1377     int64_t rtdelta;
1378
1379     if (use_icount)
1380         delta = INT32_MAX;
1381     else
1382         delta = (qemu_next_deadline() + 999) / 1000;
1383
1384     if (active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME]) {
1385         rtdelta = (active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME]->expire_time -
1386                  qemu_get_clock(rt_clock))*1000;
1387         if (rtdelta < delta)
1388             delta = rtdelta;
1389     }
1390
1391     if (delta < MIN_TIMER_REARM_US)
1392         delta = MIN_TIMER_REARM_US;
1393
1394     return delta;
1395 }
1396 #endif
1397
1398 #ifndef _WIN32
1399
1400 /* Sets a specific flag */
1401 static int fcntl_setfl(int fd, int flag)
1402 {
1403     int flags;
1404
1405     flags = fcntl(fd, F_GETFL);
1406     if (flags == -1)
1407         return -errno;
1408
1409     if (fcntl(fd, F_SETFL, flags | flag) == -1)
1410         return -errno;
1411
1412     return 0;
1413 }
1414
1415 #if defined(__linux__)
1416
1417 #define RTC_FREQ 1024
1418
1419 static void enable_sigio_timer(int fd)
1420 {
1421     struct sigaction act;
1422
1423     /* timer signal */
1424     sigfillset(&act.sa_mask);
1425     act.sa_flags = 0;
1426     act.sa_handler = host_alarm_handler;
1427
1428     sigaction(SIGIO, &act, NULL);
1429     fcntl_setfl(fd, O_ASYNC);
1430     fcntl(fd, F_SETOWN, getpid());
1431 }
1432
1433 static int hpet_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1434 {
1435     struct hpet_info info;
1436     int r, fd;
1437
1438     fd = open("/dev/hpet", O_RDONLY);
1439     if (fd < 0)
1440         return -1;
1441
1442     /* Set frequency */
1443     r = ioctl(fd, HPET_IRQFREQ, RTC_FREQ);
1444     if (r < 0) {
1445         fprintf(stderr, "Could not configure '/dev/hpet' to have a 1024Hz timer. This is not a fatal\n"
1446                 "error, but for better emulation accuracy type:\n"
1447                 "'echo 1024 > /proc/sys/dev/hpet/max-user-freq' as root.\n");
1448         goto fail;
1449     }
1450
1451     /* Check capabilities */
1452     r = ioctl(fd, HPET_INFO, &info);
1453     if (r < 0)
1454         goto fail;
1455
1456     /* Enable periodic mode */
1457     r = ioctl(fd, HPET_EPI, 0);
1458     if (info.hi_flags && (r < 0))
1459         goto fail;
1460
1461     /* Enable interrupt */
1462     r = ioctl(fd, HPET_IE_ON, 0);
1463     if (r < 0)
1464         goto fail;
1465
1466     enable_sigio_timer(fd);
1467     t->priv = (void *)(long)fd;
1468
1469     return 0;
1470 fail:
1471     close(fd);
1472     return -1;
1473 }
1474
1475 static void hpet_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1476 {
1477     int fd = (long)t->priv;
1478
1479     close(fd);
1480 }
1481
1482 static int rtc_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1483 {
1484     int rtc_fd;
1485     unsigned long current_rtc_freq = 0;
1486
1487     TFR(rtc_fd = open("/dev/rtc", O_RDONLY));
1488     if (rtc_fd < 0)
1489         return -1;
1490     ioctl(rtc_fd, RTC_IRQP_READ, &current_rtc_freq);
1491     if (current_rtc_freq != RTC_FREQ &&
1492         ioctl(rtc_fd, RTC_IRQP_SET, RTC_FREQ) < 0) {
1493         fprintf(stderr, "Could not configure '/dev/rtc' to have a 1024 Hz timer. This is not a fatal\n"
1494                 "error, but for better emulation accuracy either use a 2.6 host Linux kernel or\n"
1495                 "type 'echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq' as root.\n");
1496         goto fail;
1497     }
1498     if (ioctl(rtc_fd, RTC_PIE_ON, 0) < 0) {
1499     fail:
1500         close(rtc_fd);
1501         return -1;
1502     }
1503
1504     enable_sigio_timer(rtc_fd);
1505
1506     t->priv = (void *)(long)rtc_fd;
1507
1508     return 0;
1509 }
1510
1511 static void rtc_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1512 {
1513     int rtc_fd = (long)t->priv;
1514
1515     close(rtc_fd);
1516 }
1517
1518 static int dynticks_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1519 {
1520     struct sigevent ev;
1521     timer_t host_timer;
1522     struct sigaction act;
1523
1524     sigfillset(&act.sa_mask);
1525     act.sa_flags = 0;
1526     act.sa_handler = host_alarm_handler;
1527
1528     sigaction(SIGALRM, &act, NULL);
1529
1530     ev.sigev_value.sival_int = 0;
1531     ev.sigev_notify = SIGEV_SIGNAL;
1532     ev.sigev_signo = SIGALRM;
1533
1534     if (timer_create(CLOCK_REALTIME, &ev, &host_timer)) {
1535         perror("timer_create");
1536
1537         /* disable dynticks */
1538         fprintf(stderr, "Dynamic Ticks disabled\n");
1539
1540         return -1;
1541     }
1542
1543     t->priv = (void *)(long)host_timer;
1544
1545     return 0;
1546 }
1547
1548 static void dynticks_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1549 {
1550     timer_t host_timer = (timer_t)(long)t->priv;
1551
1552     timer_delete(host_timer);
1553 }
1554
1555 static void dynticks_rearm_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1556 {
1557     timer_t host_timer = (timer_t)(long)t->priv;
1558     struct itimerspec timeout;
1559     int64_t nearest_delta_us = INT64_MAX;
1560     int64_t current_us;
1561
1562     if (!active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME] &&
1563                 !active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL])
1564         return;
1565
1566     nearest_delta_us = qemu_next_deadline_dyntick();
1567
1568     /* check whether a timer is already running */
1569     if (timer_gettime(host_timer, &timeout)) {
1570         perror("gettime");
1571         fprintf(stderr, "Internal timer error: aborting\n");
1572         exit(1);
1573     }
1574     current_us = timeout.it_value.tv_sec * 1000000 + timeout.it_value.tv_nsec/1000;
1575     if (current_us && current_us <= nearest_delta_us)
1576         return;
1577
1578     timeout.it_interval.tv_sec = 0;
1579     timeout.it_interval.tv_nsec = 0; /* 0 for one-shot timer */
1580     timeout.it_value.tv_sec =  nearest_delta_us / 1000000;
1581     timeout.it_value.tv_nsec = (nearest_delta_us % 1000000) * 1000;
1582     if (timer_settime(host_timer, 0 /* RELATIVE */, &timeout, NULL)) {
1583         perror("settime");
1584         fprintf(stderr, "Internal timer error: aborting\n");
1585         exit(1);
1586     }
1587 }
1588
1589 #endif /* defined(__linux__) */
1590
1591 static int unix_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1592 {
1593     struct sigaction act;
1594     struct itimerval itv;
1595     int err;
1596
1597     /* timer signal */
1598     sigfillset(&act.sa_mask);
1599     act.sa_flags = 0;
1600     act.sa_handler = host_alarm_handler;
1601
1602     sigaction(SIGALRM, &act, NULL);
1603
1604     itv.it_interval.tv_sec = 0;
1605     /* for i386 kernel 2.6 to get 1 ms */
1606     itv.it_interval.tv_usec = 999;
1607     itv.it_value.tv_sec = 0;
1608     itv.it_value.tv_usec = 10 * 1000;
1609
1610     err = setitimer(ITIMER_REAL, &itv, NULL);
1611     if (err)
1612         return -1;
1613
1614     return 0;
1615 }
1616
1617 static void unix_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1618 {
1619     struct itimerval itv;
1620
1621     memset(&itv, 0, sizeof(itv));
1622     setitimer(ITIMER_REAL, &itv, NULL);
1623 }
1624
1625 #endif /* !defined(_WIN32) */
1626
1627 static void try_to_rearm_timer(void *opaque)
1628 {
1629     struct qemu_alarm_timer *t = opaque;
1630 #ifndef _WIN32
1631     ssize_t len;
1632
1633     /* Drain the notify pipe */
1634     do {
1635         char buffer[512];
1636         len = read(alarm_timer_rfd, buffer, sizeof(buffer));
1637     } while ((len == -1 && errno == EINTR) || len > 0);
1638 #endif
1639
1640     if (t->flags & ALARM_FLAG_EXPIRED) {
1641         alarm_timer->flags &= ~ALARM_FLAG_EXPIRED;
1642         qemu_rearm_alarm_timer(alarm_timer);
1643     }
1644 }
1645
1646 #ifdef _WIN32
1647
1648 static int win32_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1649 {
1650     TIMECAPS tc;
1651     struct qemu_alarm_win32 *data = t->priv;
1652     UINT flags;
1653
1654     data->host_alarm = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);
1655     if (!data->host_alarm) {
1656         perror("Failed CreateEvent");
1657         return -1;
1658     }
1659
1660     memset(&tc, 0, sizeof(tc));
1661     timeGetDevCaps(&tc, sizeof(tc));
1662
1663     if (data->period < tc.wPeriodMin)
1664         data->period = tc.wPeriodMin;
1665
1666     timeBeginPeriod(data->period);
1667
1668     flags = TIME_CALLBACK_FUNCTION;
1669     if (alarm_has_dynticks(t))
1670         flags |= TIME_ONESHOT;
1671     else
1672         flags |= TIME_PERIODIC;
1673
1674     data->timerId = timeSetEvent(1,         // interval (ms)
1675                         data->period,       // resolution
1676                         host_alarm_handler, // function
1677                         (DWORD)t,           // parameter
1678                         flags);
1679
1680     if (!data->timerId) {
1681         perror("Failed to initialize win32 alarm timer");
1682
1683         timeEndPeriod(data->period);
1684         CloseHandle(data->host_alarm);
1685         return -1;
1686     }
1687
1688     qemu_add_wait_object(data->host_alarm, try_to_rearm_timer, t);
1689
1690     return 0;
1691 }
1692
1693 static void win32_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1694 {
1695     struct qemu_alarm_win32 *data = t->priv;
1696
1697     timeKillEvent(data->timerId);
1698     timeEndPeriod(data->period);
1699
1700     CloseHandle(data->host_alarm);
1701 }
1702
1703 static void win32_rearm_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1704 {
1705     struct qemu_alarm_win32 *data = t->priv;
1706     uint64_t nearest_delta_us;
1707
1708     if (!active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME] &&
1709                 !active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL])
1710         return;
1711
1712     nearest_delta_us = qemu_next_deadline_dyntick();
1713     nearest_delta_us /= 1000;
1714
1715     timeKillEvent(data->timerId);
1716
1717     data->timerId = timeSetEvent(1,
1718                         data->period,
1719                         host_alarm_handler,
1720                         (DWORD)t,
1721                         TIME_ONESHOT | TIME_PERIODIC);
1722
1723     if (!data->timerId) {
1724         perror("Failed to re-arm win32 alarm timer");
1725
1726         timeEndPeriod(data->period);
1727         CloseHandle(data->host_alarm);
1728         exit(1);
1729     }
1730 }
1731
1732 #endif /* _WIN32 */
1733
1734 static int init_timer_alarm(void)
1735 {
1736     struct qemu_alarm_timer *t = NULL;
1737     int i, err = -1;
1738
1739 #ifndef _WIN32
1740     int fds[2];
1741
1742     err = pipe(fds);
1743     if (err == -1)
1744         return -errno;
1745
1746     err = fcntl_setfl(fds[0], O_NONBLOCK);
1747     if (err < 0)
1748         goto fail;
1749
1750     err = fcntl_setfl(fds[1], O_NONBLOCK);
1751     if (err < 0)
1752         goto fail;
1753
1754     alarm_timer_rfd = fds[0];
1755     alarm_timer_wfd = fds[1];
1756 #endif
1757
1758     for (i = 0; alarm_timers[i].name; i++) {
1759         t = &alarm_timers[i];
1760
1761         err = t->start(t);
1762         if (!err)
1763             break;
1764     }
1765
1766     if (err) {
1767         err = -ENOENT;
1768         goto fail;
1769     }
1770
1771 #ifndef _WIN32
1772     qemu_set_fd_handler2(alarm_timer_rfd, NULL,
1773                          try_to_rearm_timer, NULL, t);
1774 #endif
1775
1776     alarm_timer = t;
1777
1778     return 0;
1779
1780 fail:
1781 #ifndef _WIN32
1782     close(fds[0]);
1783     close(fds[1]);
1784 #endif
1785     return err;
1786 }
1787
1788 static void quit_timers(void)
1789 {
1790     alarm_timer->stop(alarm_timer);
1791     alarm_timer = NULL;
1792 }
1793
1794 /***********************************************************/
1795 /* host time/date access */
1796 void qemu_get_timedate(struct tm *tm, int offset)
1797 {
1798     time_t ti;
1799     struct tm *ret;
1800
1801     time(&ti);
1802     ti += offset;
1803     if (rtc_date_offset == -1) {
1804         if (rtc_utc)
1805             ret = gmtime(&ti);
1806         else
1807             ret = localtime(&ti);
1808     } else {
1809         ti -= rtc_date_offset;
1810         ret = gmtime(&ti);
1811     }
1812
1813     memcpy(tm, ret, sizeof(struct tm));
1814 }
1815
1816 int qemu_timedate_diff(struct tm *tm)
1817 {
1818     time_t seconds;
1819
1820     if (rtc_date_offset == -1)
1821         if (rtc_utc)
1822             seconds = mktimegm(tm);
1823         else
1824             seconds = mktime(tm);
1825     else
1826         seconds = mktimegm(tm) + rtc_date_offset;
1827
1828     return seconds - time(NULL);
1829 }
1830
1831 #ifdef _WIN32
1832 static void socket_cleanup(void)
1833 {
1834     WSACleanup();
1835 }
1836
1837 static int socket_init(void)
1838 {
1839     WSADATA Data;
1840     int ret, err;
1841
1842     ret = WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &Data);
1843     if (ret != 0) {
1844         err = WSAGetLastError();
1845         fprintf(stderr, "WSAStartup: %d\n", err);
1846         return -1;
1847     }
1848     atexit(socket_cleanup);
1849     return 0;
1850 }
1851 #endif
1852
1853 const char *get_opt_name(char *buf, int buf_size, const char *p)
1854 {
1855     char *q;
1856
1857     q = buf;
1858     while (*p != '\0' && *p != '=') {
1859         if (q && (q - buf) < buf_size - 1)
1860             *q++ = *p;
1861         p++;
1862     }
1863     if (q)
1864         *q = '\0';
1865
1866     return p;
1867 }
1868
1869 const char *get_opt_value(char *buf, int buf_size, const char *p)
1870 {
1871     char *q;
1872
1873     q = buf;
1874     while (*p != '\0') {
1875         if (*p == ',') {
1876             if (*(p + 1) != ',')
1877                 break;
1878             p++;
1879         }
1880         if (q && (q - buf) < buf_size - 1)
1881             *q++ = *p;
1882         p++;
1883     }
1884     if (q)
1885         *q = '\0';
1886
1887     return p;
1888 }
1889
1890 int get_param_value(char *buf, int buf_size,
1891                     const char *tag, const char *str)
1892 {
1893     const char *p;
1894     char option[128];
1895
1896     p = str;
1897     for(;;) {
1898         p = get_opt_name(option, sizeof(option), p);
1899         if (*p != '=')
1900             break;
1901         p++;
1902         if (!strcmp(tag, option)) {
1903             (void)get_opt_value(buf, buf_size, p);
1904             return strlen(buf);
1905         } else {
1906             p = get_opt_value(NULL, 0, p);
1907         }
1908         if (*p != ',')
1909             break;
1910         p++;
1911     }
1912     return 0;
1913 }
1914
1915 int check_params(char *buf, int buf_size,
1916                  const char * const *params, const char *str)
1917 {
1918     const char *p;
1919     int i;
1920
1921     p = str;
1922     for(;;) {
1923         p = get_opt_name(buf, buf_size, p);
1924         if (*p != '=')
1925             return -1;
1926         p++;
1927         for(i = 0; params[i] != NULL; i++)
1928             if (!strcmp(params[i], buf))
1929                 break;
1930         if (params[i] == NULL)
1931             return -1;
1932         p = get_opt_value(NULL, 0, p);
1933         if (*p != ',')
1934             break;
1935         p++;
1936     }
1937     return 0;
1938 }
1939
1940 /***********************************************************/
1941 /* Bluetooth support */
1942 static int nb_hcis;
1943 static int cur_hci;
1944 static struct HCIInfo *hci_table[MAX_NICS];
1945
1946 static struct bt_vlan_s {
1947     struct bt_scatternet_s net;
1948     int id;
1949     struct bt_vlan_s *next;
1950 } *first_bt_vlan;
1951
1952 /* find or alloc a new bluetooth "VLAN" */
1953 static struct bt_scatternet_s *qemu_find_bt_vlan(int id)
1954 {
1955     struct bt_vlan_s **pvlan, *vlan;
1956     for (vlan = first_bt_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
1957         if (vlan->id == id)
1958             return &vlan->net;
1959     }
1960     vlan = qemu_mallocz(sizeof(struct bt_vlan_s));
1961     vlan->id = id;
1962     pvlan = &first_bt_vlan;
1963     while (*pvlan != NULL)
1964         pvlan = &(*pvlan)->next;
1965     *pvlan = vlan;
1966     return &vlan->net;
1967 }
1968
1969 static void null_hci_send(struct HCIInfo *hci, const uint8_t *data, int len)
1970 {
1971 }
1972
1973 static int null_hci_addr_set(struct HCIInfo *hci, const uint8_t *bd_addr)
1974 {
1975     return -ENOTSUP;
1976 }
1977
1978 static struct HCIInfo null_hci = {
1979     .cmd_send = null_hci_send,
1980     .sco_send = null_hci_send,
1981     .acl_send = null_hci_send,
1982     .bdaddr_set = null_hci_addr_set,
1983 };
1984
1985 struct HCIInfo *qemu_next_hci(void)
1986 {
1987     if (cur_hci == nb_hcis)
1988         return &null_hci;
1989
1990     return hci_table[cur_hci++];
1991 }
1992
1993 static struct HCIInfo *hci_init(const char *str)
1994 {
1995     char *endp;
1996     struct bt_scatternet_s *vlan = 0;
1997
1998     if (!strcmp(str, "null"))
1999         /* null */
2000         return &null_hci;
2001     else if (!strncmp(str, "host", 4) && (str[4] == '\0' || str[4] == ':'))
2002         /* host[:hciN] */
2003         return bt_host_hci(str[4] ? str + 5 : "hci0");
2004     else if (!strncmp(str, "hci", 3)) {
2005         /* hci[,vlan=n] */
2006         if (str[3]) {
2007             if (!strncmp(str + 3, ",vlan=", 6)) {
2008                 vlan = qemu_find_bt_vlan(strtol(str + 9, &endp, 0));
2009                 if (*endp)
2010                     vlan = 0;
2011             }
2012         } else
2013             vlan = qemu_find_bt_vlan(0);
2014         if (vlan)
2015            return bt_new_hci(vlan);
2016     }
2017
2018     fprintf(stderr, "qemu: Unknown bluetooth HCI `%s'.\n", str);
2019
2020     return 0;
2021 }
2022
2023 static int bt_hci_parse(const char *str)
2024 {
2025     struct HCIInfo *hci;
2026     bdaddr_t bdaddr;
2027
2028     if (nb_hcis >= MAX_NICS) {
2029         fprintf(stderr, "qemu: Too many bluetooth HCIs (max %i).\n", MAX_NICS);
2030         return -1;
2031     }
2032
2033     hci = hci_init(str);
2034     if (!hci)
2035         return -1;
2036
2037     bdaddr.b[0] = 0x52;
2038     bdaddr.b[1] = 0x54;
2039     bdaddr.b[2] = 0x00;
2040     bdaddr.b[3] = 0x12;
2041     bdaddr.b[4] = 0x34;
2042     bdaddr.b[5] = 0x56 + nb_hcis;
2043     hci->bdaddr_set(hci, bdaddr.b);
2044
2045     hci_table[nb_hcis++] = hci;
2046
2047     return 0;
2048 }
2049
2050 static void bt_vhci_add(int vlan_id)
2051 {
2052     struct bt_scatternet_s *vlan = qemu_find_bt_vlan(vlan_id);
2053
2054     if (!vlan->slave)
2055         fprintf(stderr, "qemu: warning: adding a VHCI to "
2056                         "an empty scatternet %i\n", vlan_id);
2057
2058     bt_vhci_init(bt_new_hci(vlan));
2059 }
2060
2061 static struct bt_device_s *bt_device_add(const char *opt)
2062 {
2063     struct bt_scatternet_s *vlan;
2064     int vlan_id = 0;
2065     char *endp = strstr(opt, ",vlan=");
2066     int len = (endp ? endp - opt : strlen(opt)) + 1;
2067     char devname[10];
2068
2069     pstrcpy(devname, MIN(sizeof(devname), len), opt);
2070
2071     if (endp) {
2072         vlan_id = strtol(endp + 6, &endp, 0);
2073         if (*endp) {
2074             fprintf(stderr, "qemu: unrecognised bluetooth vlan Id\n");
2075             return 0;
2076         }
2077     }
2078
2079     vlan = qemu_find_bt_vlan(vlan_id);
2080
2081     if (!vlan->slave)
2082         fprintf(stderr, "qemu: warning: adding a slave device to "
2083                         "an empty scatternet %i\n", vlan_id);
2084
2085     if (!strcmp(devname, "keyboard"))
2086         return bt_keyboard_init(vlan);
2087
2088     fprintf(stderr, "qemu: unsupported bluetooth device `%s'\n", devname);
2089     return 0;
2090 }
2091
2092 static int bt_parse(const char *opt)
2093 {
2094     const char *endp, *p;
2095     int vlan;
2096
2097     if (strstart(opt, "hci", &endp)) {
2098         if (!*endp || *endp == ',') {
2099             if (*endp)
2100                 if (!strstart(endp, ",vlan=", 0))
2101                     opt = endp + 1;
2102
2103             return bt_hci_parse(opt);
2104        }
2105     } else if (strstart(opt, "vhci", &endp)) {
2106         if (!*endp || *endp == ',') {
2107             if (*endp) {
2108                 if (strstart(endp, ",vlan=", &p)) {
2109                     vlan = strtol(p, (char **) &endp, 0);
2110                     if (*endp) {
2111                         fprintf(stderr, "qemu: bad scatternet '%s'\n", p);
2112                         return 1;
2113                     }
2114                 } else {
2115                     fprintf(stderr, "qemu: bad parameter '%s'\n", endp + 1);
2116                     return 1;
2117                 }
2118             } else
2119                 vlan = 0;
2120
2121             bt_vhci_add(vlan);
2122             return 0;
2123         }
2124     } else if (strstart(opt, "device:", &endp))
2125         return !bt_device_add(endp);
2126
2127     fprintf(stderr, "qemu: bad bluetooth parameter '%s'\n", opt);
2128     return 1;
2129 }
2130
2131 /***********************************************************/
2132 /* QEMU Block devices */
2133
2134 #define HD_ALIAS "index=%d,media=disk"
2135 #ifdef TARGET_PPC
2136 #define CDROM_ALIAS "index=1,media=cdrom"
2137 #else
2138 #define CDROM_ALIAS "index=2,media=cdrom"
2139 #endif
2140 #define FD_ALIAS "index=%d,if=floppy"
2141 #define PFLASH_ALIAS "if=pflash"
2142 #define MTD_ALIAS "if=mtd"
2143 #define SD_ALIAS "index=0,if=sd"
2144
2145 static int drive_add(const char *file, const char *fmt, ...)
2146 {
2147     va_list ap;
2148
2149     if (nb_drives_opt >= MAX_DRIVES) {
2150         fprintf(stderr, "qemu: too many drives\n");
2151         exit(1);
2152     }
2153
2154     drives_opt[nb_drives_opt].file = file;
2155     va_start(ap, fmt);
2156     vsnprintf(drives_opt[nb_drives_opt].opt,
2157               sizeof(drives_opt[0].opt), fmt, ap);
2158     va_end(ap);
2159
2160     return nb_drives_opt++;
2161 }
2162
2163 int drive_get_index(BlockInterfaceType type, int bus, int unit)
2164 {
2165     int index;
2166
2167     /* seek interface, bus and unit */
2168
2169     for (index = 0; index < nb_drives; index++)
2170         if (drives_table[index].type == type &&
2171             drives_table[index].bus == bus &&
2172             drives_table[index].unit == unit)
2173         return index;
2174
2175     return -1;
2176 }
2177
2178 int drive_get_max_bus(BlockInterfaceType type)
2179 {
2180     int max_bus;
2181     int index;
2182
2183     max_bus = -1;
2184     for (index = 0; index < nb_drives; index++) {
2185         if(drives_table[index].type == type &&
2186            drives_table[index].bus > max_bus)
2187             max_bus = drives_table[index].bus;
2188     }
2189     return max_bus;
2190 }
2191
2192 const char *drive_get_serial(BlockDriverState *bdrv)
2193 {
2194     int index;
2195
2196     for (index = 0; index < nb_drives; index++)
2197         if (drives_table[index].bdrv == bdrv)
2198             return drives_table[index].serial;
2199
2200     return "\0";
2201 }
2202
2203 static void bdrv_format_print(void *opaque, const char *name)
2204 {
2205     fprintf(stderr, " %s", name);
2206 }
2207
2208 static int drive_init(struct drive_opt *arg, int snapshot,
2209                       QEMUMachine *machine)
2210 {
2211     char buf[128];
2212     char file[1024];
2213     char devname[128];
2214     char serial[21];
2215     const char *mediastr = "";
2216     BlockInterfaceType type;
2217     enum { MEDIA_DISK, MEDIA_CDROM } media;
2218     int bus_id, unit_id;
2219     int cyls, heads, secs, translation;
2220     BlockDriverState *bdrv;
2221     BlockDriver *drv = NULL;
2222     int max_devs;
2223     int index;
2224     int cache;
2225     int bdrv_flags;
2226     char *str = arg->opt;
2227     static const char * const params[] = { "bus", "unit", "if", "index",
2228                                            "cyls", "heads", "secs", "trans",
2229                                            "media", "snapshot", "file",
2230                                            "cache", "format", "serial", NULL };
2231
2232     if (check_params(buf, sizeof(buf), params, str) < 0) {
2233          fprintf(stderr, "qemu: unknown parameter '%s' in '%s'\n",
2234                          buf, str);
2235          return -1;
2236     }
2237
2238     file[0] = 0;
2239     cyls = heads = secs = 0;
2240     bus_id = 0;
2241     unit_id = -1;
2242     translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_AUTO;
2243     index = -1;
2244     cache = 3;
2245
2246     if (machine->use_scsi) {
2247         type = IF_SCSI;
2248         max_devs = MAX_SCSI_DEVS;
2249         pstrcpy(devname, sizeof(devname), "scsi");
2250     } else {
2251         type = IF_IDE;
2252         max_devs = MAX_IDE_DEVS;
2253         pstrcpy(devname, sizeof(devname), "ide");
2254     }
2255     media = MEDIA_DISK;
2256
2257     /* extract parameters */
2258
2259     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "bus", str)) {
2260         bus_id = strtol(buf, NULL, 0);
2261         if (bus_id < 0) {
2262             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid bus id\n", str);
2263             return -1;
2264         }
2265     }
2266
2267     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "unit", str)) {
2268         unit_id = strtol(buf, NULL, 0);
2269         if (unit_id < 0) {
2270             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid unit id\n", str);
2271             return -1;
2272         }
2273     }
2274
2275     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "if", str)) {
2276         pstrcpy(devname, sizeof(devname), buf);
2277         if (!strcmp(buf, "ide")) {
2278             type = IF_IDE;
2279             max_devs = MAX_IDE_DEVS;
2280         } else if (!strcmp(buf, "scsi")) {
2281             type = IF_SCSI;
2282             max_devs = MAX_SCSI_DEVS;
2283         } else if (!strcmp(buf, "floppy")) {
2284             type = IF_FLOPPY;
2285             max_devs = 0;
2286         } else if (!strcmp(buf, "pflash")) {
2287             type = IF_PFLASH;
2288             max_devs = 0;
2289         } else if (!strcmp(buf, "mtd")) {
2290             type = IF_MTD;
2291             max_devs = 0;
2292         } else if (!strcmp(buf, "sd")) {
2293             type = IF_SD;
2294             max_devs = 0;
2295         } else if (!strcmp(buf, "virtio")) {
2296             type = IF_VIRTIO;
2297             max_devs = 0;
2298         } else {
2299             fprintf(stderr, "qemu: '%s' unsupported bus type '%s'\n", str, buf);
2300             return -1;
2301         }
2302     }
2303
2304     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "index", str)) {
2305         index = strtol(buf, NULL, 0);
2306         if (index < 0) {
2307             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid index\n", str);
2308             return -1;
2309         }
2310     }
2311
2312     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "cyls", str)) {
2313         cyls = strtol(buf, NULL, 0);
2314     }
2315
2316     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "heads", str)) {
2317         heads = strtol(buf, NULL, 0);
2318     }
2319
2320     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "secs", str)) {
2321         secs = strtol(buf, NULL, 0);
2322     }
2323
2324     if (cyls || heads || secs) {
2325         if (cyls < 1 || cyls > 16383) {
2326             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid physical cyls number\n", str);
2327             return -1;
2328         }
2329         if (heads < 1 || heads > 16) {
2330             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid physical heads number\n", str);
2331             return -1;
2332         }
2333         if (secs < 1 || secs > 63) {
2334             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid physical secs number\n", str);
2335             return -1;
2336         }
2337     }
2338
2339     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "trans", str)) {
2340         if (!cyls) {
2341             fprintf(stderr,
2342                     "qemu: '%s' trans must be used with cyls,heads and secs\n",
2343                     str);
2344             return -1;
2345         }
2346         if (!strcmp(buf, "none"))
2347             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_NONE;
2348         else if (!strcmp(buf, "lba"))
2349             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_LBA;
2350         else if (!strcmp(buf, "auto"))
2351             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_AUTO;
2352         else {
2353             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid translation type\n", str);
2354             return -1;
2355         }
2356     }
2357
2358     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "media", str)) {
2359         if (!strcmp(buf, "disk")) {
2360             media = MEDIA_DISK;
2361         } else if (!strcmp(buf, "cdrom")) {
2362             if (cyls || secs || heads) {
2363                 fprintf(stderr,
2364                         "qemu: '%s' invalid physical CHS format\n", str);
2365                 return -1;
2366             }
2367             media = MEDIA_CDROM;
2368         } else {
2369             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid media\n", str);
2370             return -1;
2371         }
2372     }
2373
2374     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "snapshot", str)) {
2375         if (!strcmp(buf, "on"))
2376             snapshot = 1;
2377         else if (!strcmp(buf, "off"))
2378             snapshot = 0;
2379         else {
2380             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid snapshot option\n", str);
2381             return -1;
2382         }
2383     }
2384
2385     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "cache", str)) {
2386         if (!strcmp(buf, "off") || !strcmp(buf, "none"))
2387             cache = 0;
2388         else if (!strcmp(buf, "writethrough"))
2389             cache = 1;
2390         else if (!strcmp(buf, "writeback"))
2391             cache = 2;
2392         else {
2393            fprintf(stderr, "qemu: invalid cache option\n");
2394            return -1;
2395         }
2396     }
2397
2398     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "format", str)) {
2399        if (strcmp(buf, "?") == 0) {
2400             fprintf(stderr, "qemu: Supported formats:");
2401             bdrv_iterate_format(bdrv_format_print, NULL);
2402             fprintf(stderr, "\n");
2403             return -1;
2404         }
2405         drv = bdrv_find_format(buf);
2406         if (!drv) {
2407             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid format\n", buf);
2408             return -1;
2409         }
2410     }
2411
2412     if (arg->file == NULL)
2413         get_param_value(file, sizeof(file), "file", str);
2414     else
2415         pstrcpy(file, sizeof(file), arg->file);
2416
2417     if (!get_param_value(serial, sizeof(serial), "serial", str))
2418             memset(serial, 0,  sizeof(serial));
2419
2420     /* compute bus and unit according index */
2421
2422     if (index != -1) {
2423         if (bus_id != 0 || unit_id != -1) {
2424             fprintf(stderr,
2425                     "qemu: '%s' index cannot be used with bus and unit\n", str);
2426             return -1;
2427         }
2428         if (max_devs == 0)
2429         {
2430             unit_id = index;
2431             bus_id = 0;
2432         } else {
2433             unit_id = index % max_devs;
2434             bus_id = index / max_devs;
2435         }
2436     }
2437
2438     /* if user doesn't specify a unit_id,
2439      * try to find the first free
2440      */
2441
2442     if (unit_id == -1) {
2443        unit_id = 0;
2444        while (drive_get_index(type, bus_id, unit_id) != -1) {
2445            unit_id++;
2446            if (max_devs && unit_id >= max_devs) {
2447                unit_id -= max_devs;
2448                bus_id++;
2449            }
2450        }
2451     }
2452
2453     /* check unit id */
2454
2455     if (max_devs && unit_id >= max_devs) {
2456         fprintf(stderr, "qemu: '%s' unit %d too big (max is %d)\n",
2457                         str, unit_id, max_devs - 1);
2458         return -1;
2459     }
2460
2461     /*
2462      * ignore multiple definitions
2463      */
2464
2465     if (drive_get_index(type, bus_id, unit_id) != -1)
2466         return 0;
2467
2468     /* init */
2469
2470     if (type == IF_IDE || type == IF_SCSI)
2471         mediastr = (media == MEDIA_CDROM) ? "-cd" : "-hd";
2472     if (max_devs)
2473         snprintf(buf, sizeof(buf), "%s%i%s%i",
2474                  devname, bus_id, mediastr, unit_id);
2475     else
2476         snprintf(buf, sizeof(buf), "%s%s%i",
2477                  devname, mediastr, unit_id);
2478     bdrv = bdrv_new(buf);
2479     drives_table[nb_drives].bdrv = bdrv;
2480     drives_table[nb_drives].type = type;
2481     drives_table[nb_drives].bus = bus_id;
2482     drives_table[nb_drives].unit = unit_id;
2483     strncpy(drives_table[nb_drives].serial, serial, sizeof(serial));
2484     nb_drives++;
2485
2486     switch(type) {
2487     case IF_IDE:
2488     case IF_SCSI:
2489         switch(media) {
2490         case MEDIA_DISK:
2491             if (cyls != 0) {
2492                 bdrv_set_geometry_hint(bdrv, cyls, heads, secs);
2493                 bdrv_set_translation_hint(bdrv, translation);
2494             }
2495             break;
2496         case MEDIA_CDROM:
2497             bdrv_set_type_hint(bdrv, BDRV_TYPE_CDROM);
2498             break;
2499         }
2500         break;
2501     case IF_SD:
2502         /* FIXME: This isn't really a floppy, but it's a reasonable
2503            approximation.  */
2504     case IF_FLOPPY:
2505         bdrv_set_type_hint(bdrv, BDRV_TYPE_FLOPPY);
2506         break;
2507     case IF_PFLASH:
2508     case IF_MTD:
2509     case IF_VIRTIO:
2510         break;
2511     }
2512     if (!file[0])
2513         return 0;
2514     bdrv_flags = 0;
2515     if (snapshot) {
2516         bdrv_flags |= BDRV_O_SNAPSHOT;
2517         cache = 2; /* always use write-back with snapshot */
2518     }
2519     if (cache == 0) /* no caching */
2520         bdrv_flags |= BDRV_O_NOCACHE;
2521     else if (cache == 2) /* write-back */
2522         bdrv_flags |= BDRV_O_CACHE_WB;
2523     else if (cache == 3) /* not specified */
2524         bdrv_flags |= BDRV_O_CACHE_DEF;
2525     if (bdrv_open2(bdrv, file, bdrv_flags, drv) < 0 || qemu_key_check(bdrv, file)) {
2526         fprintf(stderr, "qemu: could not open disk image %s\n",
2527                         file);
2528         return -1;
2529     }
2530     return 0;
2531 }
2532
2533 /***********************************************************/
2534 /* USB devices */
2535
2536 static USBPort *used_usb_ports;
2537 static USBPort *free_usb_ports;
2538
2539 /* ??? Maybe change this to register a hub to keep track of the topology.  */
2540 void qemu_register_usb_port(USBPort *port, void *opaque, int index,
2541                             usb_attachfn attach)
2542 {
2543     port->opaque = opaque;
2544     port->index = index;
2545     port->attach = attach;
2546     port->next = free_usb_ports;
2547     free_usb_ports = port;
2548 }
2549
2550 int usb_device_add_dev(USBDevice *dev)
2551 {
2552     USBPort *port;
2553
2554     /* Find a USB port to add the device to.  */
2555     port = free_usb_ports;
2556     if (!port->next) {
2557         USBDevice *hub;
2558
2559         /* Create a new hub and chain it on.  */
2560         free_usb_ports = NULL;
2561         port->next = used_usb_ports;
2562         used_usb_ports = port;
2563
2564         hub = usb_hub_init(VM_USB_HUB_SIZE);
2565         usb_attach(port, hub);
2566         port = free_usb_ports;
2567     }
2568
2569     free_usb_ports = port->next;
2570     port->next = used_usb_ports;
2571     used_usb_ports = port;
2572     usb_attach(port, dev);
2573     return 0;
2574 }
2575
2576 static int usb_device_add(const char *devname)
2577 {
2578     const char *p;
2579     USBDevice *dev;
2580
2581     if (!free_usb_ports)
2582         return -1;
2583
2584     if (strstart(devname, "host:", &p)) {
2585         dev = usb_host_device_open(p);
2586     } else if (!strcmp(devname, "mouse")) {
2587         dev = usb_mouse_init();
2588     } else if (!strcmp(devname, "tablet")) {
2589         dev = usb_tablet_init();
2590     } else if (!strcmp(devname, "keyboard")) {
2591         dev = usb_keyboard_init();
2592     } else if (strstart(devname, "disk:", &p)) {
2593         dev = usb_msd_init(p);
2594     } else if (!strcmp(devname, "wacom-tablet")) {
2595         dev = usb_wacom_init();
2596     } else if (strstart(devname, "serial:", &p)) {
2597         dev = usb_serial_init(p);
2598 #ifdef CONFIG_BRLAPI
2599     } else if (!strcmp(devname, "braille")) {
2600         dev = usb_baum_init();
2601 #endif
2602     } else if (strstart(devname, "net:", &p)) {
2603         int nic = nb_nics;
2604
2605         if (net_client_init("nic", p) < 0)
2606             return -1;
2607         nd_table[nic].model = "usb";
2608         dev = usb_net_init(&nd_table[nic]);
2609     } else if (!strcmp(devname, "bt") || strstart(devname, "bt:", &p)) {
2610         dev = usb_bt_init(devname[2] ? hci_init(p) :
2611                         bt_new_hci(qemu_find_bt_vlan(0)));
2612     } else {
2613         return -1;
2614     }
2615     if (!dev)
2616         return -1;
2617
2618     return usb_device_add_dev(dev);
2619 }
2620
2621 int usb_device_del_addr(int bus_num, int addr)
2622 {
2623     USBPort *port;
2624     USBPort **lastp;
2625     USBDevice *dev;
2626
2627     if (!used_usb_ports)
2628         return -1;
2629
2630     if (bus_num != 0)
2631         return -1;
2632
2633     lastp = &used_usb_ports;
2634     port = used_usb_ports;
2635     while (port && port->dev->addr != addr) {
2636         lastp = &port->next;
2637         port = port->next;
2638     }
2639
2640     if (!port)
2641         return -1;
2642
2643     dev = port->dev;
2644     *lastp = port->next;
2645     usb_attach(port, NULL);
2646     dev->handle_destroy(dev);
2647     port->next = free_usb_ports;
2648     free_usb_ports = port;
2649     return 0;
2650 }
2651
2652 static int usb_device_del(const char *devname)
2653 {
2654     int bus_num, addr;
2655     const char *p;
2656
2657     if (strstart(devname, "host:", &p))
2658         return usb_host_device_close(p);
2659
2660     if (!used_usb_ports)
2661         return -1;
2662
2663     p = strchr(devname, '.');
2664     if (!p)
2665         return -1;
2666     bus_num = strtoul(devname, NULL, 0);
2667     addr = strtoul(p + 1, NULL, 0);
2668
2669     return usb_device_del_addr(bus_num, addr);
2670 }
2671
2672 void do_usb_add(const char *devname)
2673 {
2674     usb_device_add(devname);
2675 }
2676
2677 void do_usb_del(const char *devname)
2678 {
2679     usb_device_del(devname);
2680 }
2681
2682 void usb_info(void)
2683 {
2684     USBDevice *dev;
2685     USBPort *port;
2686     const char *speed_str;
2687
2688     if (!usb_enabled) {
2689         term_printf("USB support not enabled\n");
2690         return;
2691     }
2692
2693     for (port = used_usb_ports; port; port = port->next) {
2694         dev = port->dev;
2695         if (!dev)
2696             continue;
2697         switch(dev->speed) {
2698         case USB_SPEED_LOW:
2699             speed_str = "1.5";
2700             break;
2701         case USB_SPEED_FULL:
2702             speed_str = "12";
2703             break;
2704         case USB_SPEED_HIGH:
2705             speed_str = "480";
2706             break;
2707         default:
2708             speed_str = "?";
2709             break;
2710         }
2711         term_printf("  Device %d.%d, Speed %s Mb/s, Product %s\n",
2712                     0, dev->addr, speed_str, dev->devname);
2713     }
2714 }
2715
2716 /***********************************************************/
2717 /* PCMCIA/Cardbus */
2718
2719 static struct pcmcia_socket_entry_s {
2720     struct pcmcia_socket_s *socket;
2721     struct pcmcia_socket_entry_s *next;
2722 } *pcmcia_sockets = 0;
2723
2724 void pcmcia_socket_register(struct pcmcia_socket_s *socket)
2725 {
2726     struct pcmcia_socket_entry_s *entry;
2727
2728     entry = qemu_malloc(sizeof(struct pcmcia_socket_entry_s));
2729     entry->socket = socket;
2730     entry->next = pcmcia_sockets;
2731     pcmcia_sockets = entry;
2732 }
2733
2734 void pcmcia_socket_unregister(struct pcmcia_socket_s *socket)
2735 {
2736     struct pcmcia_socket_entry_s *entry, **ptr;
2737
2738     ptr = &pcmcia_sockets;
2739     for (entry = *ptr; entry; ptr = &entry->next, entry = *ptr)
2740         if (entry->socket == socket) {
2741             *ptr = entry->next;
2742             qemu_free(entry);
2743         }
2744 }
2745
2746 void pcmcia_info(void)
2747 {
2748     struct pcmcia_socket_entry_s *iter;
2749     if (!pcmcia_sockets)
2750         term_printf("No PCMCIA sockets\n");
2751
2752     for (iter = pcmcia_sockets; iter; iter = iter->next)
2753         term_printf("%s: %s\n", iter->socket->slot_string,
2754                     iter->socket->attached ? iter->socket->card_string :
2755                     "Empty");
2756 }
2757
2758 /***********************************************************/
2759 /* dumb display */
2760
2761 static void dumb_update(DisplayState *ds, int x, int y, int w, int h)
2762 {
2763 }
2764
2765 static void dumb_resize(DisplayState *ds)
2766 {
2767 }
2768
2769 static void dumb_display_init(DisplayState *ds)
2770 {
2771     DisplayChangeListener *dcl = qemu_mallocz(sizeof(DisplayChangeListener));
2772     if (!dcl)
2773         exit(1);
2774     dcl->dpy_update = dumb_update;
2775     dcl->dpy_resize = dumb_resize;
2776     dcl->dpy_refresh = NULL;
2777     dcl->idle = 1;
2778     dcl->gui_timer_interval = 500;
2779     register_displaychangelistener(ds, dcl);
2780 }
2781
2782 /***********************************************************/
2783 /* I/O handling */
2784
2785 #define MAX_IO_HANDLERS 64
2786
2787 typedef struct IOHandlerRecord {
2788     int fd;
2789     IOCanRWHandler *fd_read_poll;
2790     IOHandler *fd_read;
2791     IOHandler *fd_write;
2792     int deleted;
2793     void *opaque;
2794     /* temporary data */
2795     struct pollfd *ufd;
2796     struct IOHandlerRecord *next;
2797 } IOHandlerRecord;
2798
2799 static IOHandlerRecord *first_io_handler;
2800
2801 /* XXX: fd_read_poll should be suppressed, but an API change is
2802    necessary in the character devices to suppress fd_can_read(). */
2803 int qemu_set_fd_handler2(int fd,
2804                          IOCanRWHandler *fd_read_poll,
2805                          IOHandler *fd_read,
2806                          IOHandler *fd_write,
2807                          void *opaque)
2808 {
2809     IOHandlerRecord **pioh, *ioh;
2810
2811     if (!fd_read && !fd_write) {
2812         pioh = &first_io_handler;
2813         for(;;) {
2814             ioh = *pioh;
2815             if (ioh == NULL)
2816                 break;
2817             if (ioh->fd == fd) {
2818                 ioh->deleted = 1;
2819                 break;
2820             }
2821             pioh = &ioh->next;
2822         }
2823     } else {
2824         for(ioh = first_io_handler; ioh != NULL; ioh = ioh->next) {
2825             if (ioh->fd == fd)
2826                 goto found;
2827         }
2828         ioh = qemu_mallocz(sizeof(IOHandlerRecord));
2829         if (!ioh)
2830             return -1;
2831         ioh->next = first_io_handler;
2832         first_io_handler = ioh;
2833     found:
2834         ioh->fd = fd;
2835         ioh->fd_read_poll = fd_read_poll;
2836         ioh->fd_read = fd_read;
2837         ioh->fd_write = fd_write;
2838         ioh->opaque = opaque;
2839         ioh->deleted = 0;
2840     }
2841     return 0;
2842 }
2843
2844 int qemu_set_fd_handler(int fd,
2845                         IOHandler *fd_read,
2846                         IOHandler *fd_write,
2847                         void *opaque)
2848 {
2849     return qemu_set_fd_handler2(fd, NULL, fd_read, fd_write, opaque);
2850 }
2851
2852 #ifdef _WIN32
2853 /***********************************************************/
2854 /* Polling handling */
2855
2856 typedef struct PollingEntry {
2857     PollingFunc *func;
2858     void *opaque;
2859     struct PollingEntry *next;
2860 } PollingEntry;
2861
2862 static PollingEntry *first_polling_entry;
2863
2864 int qemu_add_polling_cb(PollingFunc *func, void *opaque)
2865 {
2866     PollingEntry **ppe, *pe;
2867     pe = qemu_mallocz(sizeof(PollingEntry));
2868     if (!pe)
2869         return -1;
2870     pe->func = func;
2871     pe->opaque = opaque;
2872     for(ppe = &first_polling_entry; *ppe != NULL; ppe = &(*ppe)->next);
2873     *ppe = pe;
2874     return 0;
2875 }
2876
2877 void qemu_del_polling_cb(PollingFunc *func, void *opaque)
2878 {
2879     PollingEntry **ppe, *pe;
2880     for(ppe = &first_polling_entry; *ppe != NULL; ppe = &(*ppe)->next) {
2881         pe = *ppe;
2882         if (pe->func == func && pe->opaque == opaque) {
2883             *ppe = pe->next;
2884             qemu_free(pe);
2885             break;
2886         }
2887     }
2888 }
2889
2890 /***********************************************************/
2891 /* Wait objects support */
2892 typedef struct WaitObjects {
2893     int num;
2894     HANDLE events[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
2895     WaitObjectFunc *func[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
2896     void *opaque[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
2897 } WaitObjects;
2898
2899 static WaitObjects wait_objects = {0};
2900
2901 int qemu_add_wait_object(HANDLE handle, WaitObjectFunc *func, void *opaque)
2902 {
2903     WaitObjects *w = &wait_objects;
2904
2905     if (w->num >= MAXIMUM_WAIT_OBJECTS)
2906         return -1;
2907     w->events[w->num] = handle;
2908     w->func[w->num] = func;
2909     w->opaque[w->num] = opaque;
2910     w->num++;
2911     return 0;
2912 }
2913
2914 void qemu_del_wait_object(HANDLE handle, WaitObjectFunc *func, void *opaque)
2915 {
2916     int i, found;
2917     WaitObjects *w = &wait_objects;
2918
2919     found = 0;
2920     for (i = 0; i < w->num; i++) {
2921         if (w->events[i] == handle)
2922             found = 1;
2923         if (found) {
2924             w->events[i] = w->events[i + 1];
2925             w->func[i] = w->func[i + 1];
2926             w->opaque[i] = w->opaque[i + 1];
2927         }
2928     }
2929     if (found)
2930         w->num--;
2931 }
2932 #endif
2933
2934 /***********************************************************/
2935 /* ram save/restore */
2936
2937 static int ram_get_page(QEMUFile *f, uint8_t *buf, int len)
2938 {
2939     int v;
2940
2941     v = qemu_get_byte(f);
2942     switch(v) {
2943     case 0:
2944         if (qemu_get_buffer(f, buf, len) != len)
2945             return -EIO;
2946         break;
2947     case 1:
2948         v = qemu_get_byte(f);
2949         memset(buf, v, len);
2950         break;
2951     default:
2952         return -EINVAL;
2953     }
2954
2955     if (qemu_file_has_error(f))
2956         return -EIO;
2957
2958     return 0;
2959 }
2960
2961 static int ram_load_v1(QEMUFile *f, void *opaque)
2962 {
2963     int ret;
2964     ram_addr_t i;
2965
2966     if (qemu_get_be32(f) != phys_ram_size)
2967         return -EINVAL;
2968     for(i = 0; i < phys_ram_size; i+= TARGET_PAGE_SIZE) {
2969         ret = ram_get_page(f, phys_ram_base + i, TARGET_PAGE_SIZE);
2970         if (ret)
2971             return ret;
2972     }
2973     return 0;
2974 }
2975
2976 #define BDRV_HASH_BLOCK_SIZE 1024
2977 #define IOBUF_SIZE 4096
2978 #define RAM_CBLOCK_MAGIC 0xfabe
2979
2980 typedef struct RamDecompressState {
2981     z_stream zstream;
2982     QEMUFile *f;
2983     uint8_t buf[IOBUF_SIZE];
2984 } RamDecompressState;
2985
2986 static int ram_decompress_open(RamDecompressState *s, QEMUFile *f)
2987 {
2988     int ret;
2989     memset(s, 0, sizeof(*s));
2990     s->f = f;
2991     ret = inflateInit(&s->zstream);
2992     if (ret != Z_OK)
2993         return -1;
2994     return 0;
2995 }
2996
2997 static int ram_decompress_buf(RamDecompressState *s, uint8_t *buf, int len)
2998 {
2999     int ret, clen;
3000
3001     s->zstream.avail_out = len;
3002     s->zstream.next_out = buf;
3003     while (s->zstream.avail_out > 0) {
3004         if (s->zstream.avail_in == 0) {
3005             if (qemu_get_be16(s->f) != RAM_CBLOCK_MAGIC)
3006                 return -1;
3007             clen = qemu_get_be16(s->f);
3008             if (clen > IOBUF_SIZE)
3009                 return -1;
3010             qemu_get_buffer(s->f, s->buf, clen);
3011             s->zstream.avail_in = clen;
3012             s->zstream.next_in = s->buf;
3013         }
3014         ret = inflate(&s->zstream, Z_PARTIAL_FLUSH);
3015         if (ret != Z_OK && ret != Z_STREAM_END) {
3016             return -1;
3017         }
3018     }
3019     return 0;
3020 }
3021
3022 static void ram_decompress_close(RamDecompressState *s)
3023 {
3024     inflateEnd(&s->zstream);
3025 }
3026
3027 #define RAM_SAVE_FLAG_FULL      0x01
3028 #define RAM_SAVE_FLAG_COMPRESS  0x02
3029 #define RAM_SAVE_FLAG_MEM_SIZE  0x04
3030 #define RAM_SAVE_FLAG_PAGE      0x08
3031 #define RAM_SAVE_FLAG_EOS       0x10
3032
3033 static int is_dup_page(uint8_t *page, uint8_t ch)
3034 {
3035     uint32_t val = ch << 24 | ch << 16 | ch << 8 | ch;
3036     uint32_t *array = (uint32_t *)page;
3037     int i;
3038
3039     for (i = 0; i < (TARGET_PAGE_SIZE / 4); i++) {
3040         if (array[i] != val)
3041             return 0;
3042     }
3043
3044     return 1;
3045 }
3046
3047 static int ram_save_block(QEMUFile *f)
3048 {
3049     static ram_addr_t current_addr = 0;
3050     ram_addr_t saved_addr = current_addr;
3051     ram_addr_t addr = 0;
3052     int found = 0;
3053
3054     while (addr < phys_ram_size) {
3055         if (cpu_physical_memory_get_dirty(current_addr, MIGRATION_DIRTY_FLAG)) {
3056             uint8_t ch;
3057
3058             cpu_physical_memory_reset_dirty(current_addr,
3059                                             current_addr + TARGET_PAGE_SIZE,
3060                                             MIGRATION_DIRTY_FLAG);
3061
3062             ch = *(phys_ram_base + current_addr);
3063
3064             if (is_dup_page(phys_ram_base + current_addr, ch)) {
3065                 qemu_put_be64(f, current_addr | RAM_SAVE_FLAG_COMPRESS);
3066                 qemu_put_byte(f, ch);
3067             } else {
3068                 qemu_put_be64(f, current_addr | RAM_SAVE_FLAG_PAGE);
3069                 qemu_put_buffer(f, phys_ram_base + current_addr, TARGET_PAGE_SIZE);
3070             }
3071
3072             found = 1;
3073             break;
3074         }
3075         addr += TARGET_PAGE_SIZE;
3076         current_addr = (saved_addr + addr) % phys_ram_size;
3077     }
3078
3079     return found;
3080 }
3081
3082 static ram_addr_t ram_save_threshold = 10;
3083
3084 static ram_addr_t ram_save_remaining(void)
3085 {
3086     ram_addr_t addr;
3087     ram_addr_t count = 0;
3088
3089     for (addr = 0; addr < phys_ram_size; addr += TARGET_PAGE_SIZE) {
3090         if (cpu_physical_memory_get_dirty(addr, MIGRATION_DIRTY_FLAG))
3091             count++;
3092     }
3093
3094     return count;
3095 }
3096
3097 static int ram_save_live(QEMUFile *f, int stage, void *opaque)
3098 {
3099     ram_addr_t addr;
3100
3101     if (stage == 1) {
3102         /* Make sure all dirty bits are set */
3103         for (addr = 0; addr < phys_ram_size; addr += TARGET_PAGE_SIZE) {
3104             if (!cpu_physical_memory_get_dirty(addr, MIGRATION_DIRTY_FLAG))
3105                 cpu_physical_memory_set_dirty(addr);
3106         }
3107         
3108         /* Enable dirty memory tracking */
3109         cpu_physical_memory_set_dirty_tracking(1);
3110
3111         qemu_put_be64(f, phys_ram_size | RAM_SAVE_FLAG_MEM_SIZE);
3112     }
3113
3114     while (!qemu_file_rate_limit(f)) {
3115         int ret;
3116
3117         ret = ram_save_block(f);
3118         if (ret == 0) /* no more blocks */
3119             break;
3120     }
3121
3122     /* try transferring iterative blocks of memory */
3123
3124     if (stage == 3) {
3125         cpu_physical_memory_set_dirty_tracking(0);
3126
3127         /* flush all remaining blocks regardless of rate limiting */
3128         while (ram_save_block(f) != 0);
3129     }
3130
3131     qemu_put_be64(f, RAM_SAVE_FLAG_EOS);
3132
3133     return (stage == 2) && (ram_save_remaining() < ram_save_threshold);
3134 }
3135
3136 static int ram_load_dead(QEMUFile *f, void *opaque)
3137 {
3138     RamDecompressState s1, *s = &s1;
3139     uint8_t buf[10];
3140     ram_addr_t i;
3141
3142     if (ram_decompress_open(s, f) < 0)
3143         return -EINVAL;
3144     for(i = 0; i < phys_ram_size; i+= BDRV_HASH_BLOCK_SIZE) {
3145         if (ram_decompress_buf(s, buf, 1) < 0) {
3146             fprintf(stderr, "Error while reading ram block header\n");
3147             goto error;
3148         }
3149         if (buf[0] == 0) {
3150             if (ram_decompress_buf(s, phys_ram_base + i, BDRV_HASH_BLOCK_SIZE) < 0) {
3151                 fprintf(stderr, "Error while reading ram block address=0x%08" PRIx64, (uint64_t)i);
3152                 goto error;
3153             }
3154         } else {
3155         error:
3156             printf("Error block header\n");
3157             return -EINVAL;
3158         }
3159     }
3160     ram_decompress_close(s);
3161
3162     return 0;
3163 }
3164
3165 static int ram_load(QEMUFile *f, void *opaque, int version_id)
3166 {
3167     ram_addr_t addr;
3168     int flags;
3169
3170     if (version_id == 1)
3171         return ram_load_v1(f, opaque);
3172
3173     if (version_id == 2) {
3174         if (qemu_get_be32(f) != phys_ram_size)
3175             return -EINVAL;
3176         return ram_load_dead(f, opaque);
3177     }
3178
3179     if (version_id != 3)
3180         return -EINVAL;
3181
3182     do {
3183         addr = qemu_get_be64(f);
3184
3185         flags = addr & ~TARGET_PAGE_MASK;
3186         addr &= TARGET_PAGE_MASK;
3187
3188         if (flags & RAM_SAVE_FLAG_MEM_SIZE) {
3189             if (addr != phys_ram_size)
3190                 return -EINVAL;
3191         }
3192
3193         if (flags & RAM_SAVE_FLAG_FULL) {
3194             if (ram_load_dead(f, opaque) < 0)
3195                 return -EINVAL;
3196         }
3197         
3198         if (flags & RAM_SAVE_FLAG_COMPRESS) {
3199             uint8_t ch = qemu_get_byte(f);
3200             memset(phys_ram_base + addr, ch, TARGET_PAGE_SIZE);
3201         } else if (flags & RAM_SAVE_FLAG_PAGE)
3202             qemu_get_buffer(f, phys_ram_base + addr, TARGET_PAGE_SIZE);
3203     } while (!(flags & RAM_SAVE_FLAG_EOS));
3204
3205     return 0;
3206 }
3207
3208 void qemu_service_io(void)
3209 {
3210     CPUState *env = cpu_single_env;
3211     if (env) {
3212         cpu_interrupt(env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
3213 #ifdef USE_KQEMU
3214         if (env->kqemu_enabled) {
3215             kqemu_cpu_interrupt(env);
3216         }
3217 #endif
3218     }
3219 }
3220
3221 /***********************************************************/
3222 /* bottom halves (can be seen as timers which expire ASAP) */
3223
3224 struct QEMUBH {
3225     QEMUBHFunc *cb;
3226     void *opaque;
3227     int scheduled;
3228     int idle;
3229     int deleted;
3230     QEMUBH *next;
3231 };
3232
3233 static QEMUBH *first_bh = NULL;
3234
3235 QEMUBH *qemu_bh_new(QEMUBHFunc *cb, void *opaque)
3236 {
3237     QEMUBH *bh;
3238     bh = qemu_mallocz(sizeof(QEMUBH));
3239     if (!bh)
3240         return NULL;
3241     bh->cb = cb;
3242     bh->opaque = opaque;
3243     bh->next = first_bh;
3244     first_bh = bh;
3245     return bh;
3246 }
3247
3248 int qemu_bh_poll(void)
3249 {
3250     QEMUBH *bh, **bhp;
3251     int ret;
3252
3253     ret = 0;
3254     for (bh = first_bh; bh; bh = bh->next) {
3255         if (!bh->deleted && bh->scheduled) {
3256             bh->scheduled = 0;
3257             if (!bh->idle)
3258                 ret = 1;
3259             bh->idle = 0;
3260             bh->cb(bh->opaque);
3261         }
3262     }
3263
3264     /* remove deleted bhs */
3265     bhp = &first_bh;
3266     while (*bhp) {
3267         bh = *bhp;
3268         if (bh->deleted) {
3269             *bhp = bh->next;
3270             qemu_free(bh);
3271         } else
3272             bhp = &bh->next;
3273     }
3274
3275     return ret;
3276 }
3277
3278 void qemu_bh_schedule_idle(QEMUBH *bh)
3279 {
3280     if (bh->scheduled)
3281         return;
3282     bh->scheduled = 1;
3283     bh->idle = 1;
3284 }
3285
3286 void qemu_bh_schedule(QEMUBH *bh)
3287 {
3288     CPUState *env = cpu_single_env;
3289     if (bh->scheduled)
3290         return;
3291     bh->scheduled = 1;
3292     bh->idle = 0;
3293     /* stop the currently executing CPU to execute the BH ASAP */
3294     if (env) {
3295         cpu_interrupt(env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
3296     }
3297 }
3298
3299 void qemu_bh_cancel(QEMUBH *bh)
3300 {
3301     bh->scheduled = 0;
3302 }
3303
3304 void qemu_bh_delete(QEMUBH *bh)
3305 {
3306     bh->scheduled = 0;
3307     bh->deleted = 1;
3308 }
3309
3310 static void qemu_bh_update_timeout(int *timeout)
3311 {
3312     QEMUBH *bh;
3313
3314     for (bh = first_bh; bh; bh = bh->next) {
3315         if (!bh->deleted && bh->scheduled) {
3316             if (bh->idle) {
3317                 /* idle bottom halves will be polled at least
3318                  * every 10ms */
3319                 *timeout = MIN(10, *timeout);
3320             } else {
3321                 /* non-idle bottom halves will be executed
3322                  * immediately */
3323                 *timeout = 0;
3324                 break;
3325             }
3326         }
3327     }
3328 }
3329
3330 /***********************************************************/
3331 /* machine registration */
3332
3333 static QEMUMachine *first_machine = NULL;
3334
3335 int qemu_register_machine(QEMUMachine *m)
3336 {
3337     QEMUMachine **pm;
3338     pm = &first_machine;
3339     while (*pm != NULL)
3340         pm = &(*pm)->next;
3341     m->next = NULL;
3342     *pm = m;
3343     return 0;
3344 }
3345
3346 static QEMUMachine *find_machine(const char *name)
3347 {
3348     QEMUMachine *m;
3349
3350     for(m = first_machine; m != NULL; m = m->next) {
3351         if (!strcmp(m->name, name))
3352             return m;
3353     }
3354     return NULL;
3355 }
3356
3357 /***********************************************************/
3358 /* main execution loop */
3359
3360 static void gui_update(void *opaque)
3361 {
3362     uint64_t interval = GUI_REFRESH_INTERVAL;
3363     DisplayState *ds = opaque;
3364     DisplayChangeListener *dcl = ds->listeners;
3365
3366     dpy_refresh(ds);
3367
3368     while (dcl != NULL) {
3369         if (dcl->gui_timer_interval &&
3370             dcl->gui_timer_interval < interval)
3371             interval = dcl->gui_timer_interval;
3372         dcl = dcl->next;
3373     }
3374     qemu_mod_timer(ds->gui_timer, interval + qemu_get_clock(rt_clock));
3375 }
3376
3377 struct vm_change_state_entry {
3378     VMChangeStateHandler *cb;
3379     void *opaque;
3380     LIST_ENTRY (vm_change_state_entry) entries;
3381 };
3382
3383 static LIST_HEAD(vm_change_state_head, vm_change_state_entry) vm_change_state_head;
3384
3385 VMChangeStateEntry *qemu_add_vm_change_state_handler(VMChangeStateHandler *cb,
3386                                                      void *opaque)
3387 {
3388     VMChangeStateEntry *e;
3389
3390     e = qemu_mallocz(sizeof (*e));
3391     if (!e)
3392         return NULL;
3393
3394     e->cb = cb;
3395     e->opaque = opaque;
3396     LIST_INSERT_HEAD(&vm_change_state_head, e, entries);
3397     return e;
3398 }
3399
3400 void qemu_del_vm_change_state_handler(VMChangeStateEntry *e)
3401 {
3402     LIST_REMOVE (e, entries);
3403     qemu_free (e);
3404 }
3405
3406 static void vm_state_notify(int running)
3407 {
3408     VMChangeStateEntry *e;
3409
3410     for (e = vm_change_state_head.lh_first; e; e = e->entries.le_next) {
3411         e->cb(e->opaque, running);
3412     }
3413 }
3414
3415 /* XXX: support several handlers */
3416 static VMStopHandler *vm_stop_cb;
3417 static void *vm_stop_opaque;
3418
3419 int qemu_add_vm_stop_handler(VMStopHandler *cb, void *opaque)
3420 {
3421     vm_stop_cb = cb;
3422     vm_stop_opaque = opaque;
3423     return 0;
3424 }
3425
3426 void qemu_del_vm_stop_handler(VMStopHandler *cb, void *opaque)
3427 {
3428     vm_stop_cb = NULL;
3429 }
3430
3431 void vm_start(void)
3432 {
3433     if (!vm_running) {
3434         cpu_enable_ticks();
3435         vm_running = 1;
3436         vm_state_notify(1);
3437         qemu_rearm_alarm_timer(alarm_timer);
3438     }
3439 }
3440
3441 void vm_stop(int reason)
3442 {
3443     if (vm_running) {
3444         cpu_disable_ticks();
3445         vm_running = 0;
3446         if (reason != 0) {
3447             if (vm_stop_cb) {
3448                 vm_stop_cb(vm_stop_opaque, reason);
3449             }
3450         }
3451         vm_state_notify(0);
3452     }
3453 }
3454
3455 /* reset/shutdown handler */
3456
3457 typedef struct QEMUResetEntry {
3458     QEMUResetHandler *func;
3459     void *opaque;
3460     struct QEMUResetEntry *next;
3461 } QEMUResetEntry;
3462
3463 static QEMUResetEntry *first_reset_entry;
3464 static int reset_requested;
3465 static int shutdown_requested;
3466 static int powerdown_requested;
3467
3468 int qemu_shutdown_requested(void)
3469 {
3470     int r = shutdown_requested;
3471     shutdown_requested = 0;
3472     return r;
3473 }
3474
3475 int qemu_reset_requested(void)
3476 {
3477     int r = reset_requested;
3478     reset_requested = 0;
3479     return r;
3480 }
3481
3482 int qemu_powerdown_requested(void)
3483 {
3484     int r = powerdown_requested;
3485     powerdown_requested = 0;
3486     return r;
3487 }
3488
3489 void qemu_register_reset(QEMUResetHandler *func, void *opaque)
3490 {
3491     QEMUResetEntry **pre, *re;
3492
3493     pre = &first_reset_entry;
3494     while (*pre != NULL)
3495         pre = &(*pre)->next;
3496     re = qemu_mallocz(sizeof(QEMUResetEntry));
3497     re->func = func;
3498     re->opaque = opaque;
3499     re->next = NULL;
3500     *pre = re;
3501 }
3502
3503 void qemu_system_reset(void)
3504 {
3505     QEMUResetEntry *re;
3506
3507     /* reset all devices */
3508     for(re = first_reset_entry; re != NULL; re = re->next) {
3509         re->func(re->opaque);
3510     }
3511 }
3512
3513 void qemu_system_reset_request(void)
3514 {
3515     if (no_reboot) {
3516         shutdown_requested = 1;
3517     } else {
3518         reset_requested = 1;
3519     }
3520     if (cpu_single_env)
3521         cpu_interrupt(cpu_single_env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
3522 }
3523
3524 void qemu_system_shutdown_request(void)
3525 {
3526     shutdown_requested = 1;
3527     if (cpu_single_env)
3528         cpu_interrupt(cpu_single_env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
3529 }
3530
3531 void qemu_system_powerdown_request(void)
3532 {
3533     powerdown_requested = 1;
3534     if (cpu_single_env)
3535         cpu_interrupt(cpu_single_env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
3536 }
3537
3538 #ifdef _WIN32
3539 static void host_main_loop_wait(int *timeout)
3540 {
3541     int ret, ret2, i;
3542     PollingEntry *pe;
3543
3544
3545     /* XXX: need to suppress polling by better using win32 events */
3546     ret = 0;
3547     for(pe = first_polling_entry; pe != NULL; pe = pe->next) {
3548         ret |= pe->func(pe->opaque);
3549     }
3550     if (ret == 0) {
3551         int err;
3552         WaitObjects *w = &wait_objects;
3553
3554         ret = WaitForMultipleObjects(w->num, w->events, FALSE, *timeout);
3555         if (WAIT_OBJECT_0 + 0 <= ret && ret <= WAIT_OBJECT_0 + w->num - 1) {
3556             if (w->func[ret - WAIT_OBJECT_0])
3557                 w->func[ret - WAIT_OBJECT_0](w->opaque[ret - WAIT_OBJECT_0]);
3558
3559             /* Check for additional signaled events */
3560             for(i = (ret - WAIT_OBJECT_0 + 1); i < w->num; i++) {
3561
3562                 /* Check if event is signaled */
3563                 ret2 = WaitForSingleObject(w->events[i], 0);
3564                 if(ret2 == WAIT_OBJECT_0) {
3565                     if (w->func[i])
3566                         w->func[i](w->opaque[i]);
3567                 } else if (ret2 == WAIT_TIMEOUT) {
3568                 } else {
3569                     err = GetLastError();
3570                     fprintf(stderr, "WaitForSingleObject error %d %d\n", i, err);
3571                 }
3572             }
3573         } else if (ret == WAIT_TIMEOUT) {
3574         } else {
3575             err = GetLastError();
3576             fprintf(stderr, "WaitForMultipleObjects error %d %d\n", ret, err);
3577         }
3578     }
3579
3580     *timeout = 0;
3581 }
3582 #else
3583 static void host_main_loop_wait(int *timeout)
3584 {
3585 }
3586 #endif
3587
3588 void main_loop_wait(int timeout)
3589 {
3590     IOHandlerRecord *ioh;
3591     fd_set rfds, wfds, xfds;
3592     int ret, nfds;
3593     struct timeval tv;
3594
3595     qemu_bh_update_timeout(&timeout);
3596
3597     host_main_loop_wait(&timeout);
3598
3599     /* poll any events */
3600     /* XXX: separate device handlers from system ones */
3601     nfds = -1;
3602     FD_ZERO(&rfds);
3603     FD_ZERO(&wfds);
3604     FD_ZERO(&xfds);
3605     for(ioh = first_io_handler; ioh != NULL; ioh = ioh->next) {
3606         if (ioh->deleted)
3607             continue;
3608         if (ioh->fd_read &&
3609             (!ioh->fd_read_poll ||
3610              ioh->fd_read_poll(ioh->opaque) != 0)) {
3611             FD_SET(ioh->fd, &rfds);
3612             if (ioh->fd > nfds)
3613                 nfds = ioh->fd;
3614         }
3615         if (ioh->fd_write) {
3616             FD_SET(ioh->fd, &wfds);
3617             if (ioh->fd > nfds)
3618                 nfds = ioh->fd;
3619         }
3620     }
3621
3622     tv.tv_sec = timeout / 1000;
3623     tv.tv_usec = (timeout % 1000) * 1000;
3624
3625 #if defined(CONFIG_SLIRP)
3626     if (slirp_is_inited()) {
3627         slirp_select_fill(&nfds, &rfds, &wfds, &xfds);
3628     }
3629 #endif
3630     ret = select(nfds + 1, &rfds, &wfds, &xfds, &tv);
3631     if (ret > 0) {
3632         IOHandlerRecord **pioh;
3633
3634         for(ioh = first_io_handler; ioh != NULL; ioh = ioh->next) {
3635             if (!ioh->deleted && ioh->fd_read && FD_ISSET(ioh->fd, &rfds)) {
3636                 ioh->fd_read(ioh->opaque);
3637             }
3638             if (!ioh->deleted && ioh->fd_write && FD_ISSET(ioh->fd, &wfds)) {
3639                 ioh->fd_write(ioh->opaque);
3640             }
3641         }
3642
3643         /* remove deleted IO handlers */
3644         pioh = &first_io_handler;
3645         while (*pioh) {
3646             ioh = *pioh;
3647             if (ioh->deleted) {
3648                 *pioh = ioh->next;
3649                 qemu_free(ioh);
3650             } else
3651                 pioh = &ioh->next;
3652         }
3653     }
3654 #if defined(CONFIG_SLIRP)
3655     if (slirp_is_inited()) {
3656         if (ret < 0) {
3657             FD_ZERO(&rfds);
3658             FD_ZERO(&wfds);
3659             FD_ZERO(&xfds);
3660         }
3661         slirp_select_poll(&rfds, &wfds, &xfds);
3662     }
3663 #endif
3664
3665     /* vm time timers */
3666     if (vm_running && likely(!(cur_cpu->singlestep_enabled & SSTEP_NOTIMER)))
3667         qemu_run_timers(&active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL],
3668                         qemu_get_clock(vm_clock));
3669
3670     /* real time timers */
3671     qemu_run_timers(&active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME],
3672                     qemu_get_clock(rt_clock));
3673
3674     /* Check bottom-halves last in case any of the earlier events triggered
3675        them.  */
3676     qemu_bh_poll();
3677
3678 }
3679
3680 static int main_loop(void)
3681 {
3682     int ret, timeout;
3683 #ifdef CONFIG_PROFILER
3684     int64_t ti;
3685 #endif
3686     CPUState *env;
3687
3688     cur_cpu = first_cpu;
3689     next_cpu = cur_cpu->next_cpu ?: first_cpu;
3690     for(;;) {
3691         if (vm_running) {
3692
3693             for(;;) {
3694                 /* get next cpu */
3695                 env = next_cpu;
3696 #ifdef CONFIG_PROFILER
3697                 ti = profile_getclock();
3698 #endif
3699                 if (use_icount) {
3700                     int64_t count;
3701                     int decr;
3702                     qemu_icount -= (env->icount_decr.u16.low + env->icount_extra);
3703                     env->icount_decr.u16.low = 0;
3704                     env->icount_extra = 0;
3705                     count = qemu_next_deadline();
3706                     count = (count + (1 << icount_time_shift) - 1)
3707                             >> icount_time_shift;
3708                     qemu_icount += count;
3709                     decr = (count > 0xffff) ? 0xffff : count;
3710                     count -= decr;
3711                     env->icount_decr.u16.low = decr;
3712                     env->icount_extra = count;
3713                 }
3714                 ret = cpu_exec(env);
3715 #ifdef CONFIG_PROFILER
3716                 qemu_time += profile_getclock() - ti;
3717 #endif
3718                 if (use_icount) {
3719                     /* Fold pending instructions back into the
3720                        instruction counter, and clear the interrupt flag.  */
3721                     qemu_icount -= (env->icount_decr.u16.low
3722                                     + env->icount_extra);
3723                     env->icount_decr.u32 = 0;
3724                     env->icount_extra = 0;
3725                 }
3726                 next_cpu = env->next_cpu ?: first_cpu;
3727                 if (event_pending && likely(ret != EXCP_DEBUG)) {
3728                     ret = EXCP_INTERRUPT;
3729                     event_pending = 0;
3730                     break;
3731                 }
3732                 if (ret == EXCP_HLT) {
3733                     /* Give the next CPU a chance to run.  */
3734                     cur_cpu = env;
3735                     continue;
3736                 }
3737                 if (ret != EXCP_HALTED)
3738                     break;
3739                 /* all CPUs are halted ? */
3740                 if (env == cur_cpu)
3741                     break;
3742             }
3743             cur_cpu = env;
3744
3745             if (shutdown_requested) {
3746                 ret = EXCP_INTERRUPT;
3747                 if (no_shutdown) {
3748                     vm_stop(0);
3749                     no_shutdown = 0;
3750                 }
3751                 else
3752                     break;
3753             }
3754             if (reset_requested) {
3755                 reset_requested = 0;
3756                 qemu_system_reset();
3757                 ret = EXCP_INTERRUPT;
3758             }
3759             if (powerdown_requested) {
3760                 powerdown_requested = 0;
3761                 qemu_system_powerdown();
3762                 ret = EXCP_INTERRUPT;
3763             }
3764             if (unlikely(ret == EXCP_DEBUG)) {
3765                 gdb_set_stop_cpu(cur_cpu);
3766                 vm_stop(EXCP_DEBUG);
3767             }
3768             /* If all cpus are halted then wait until the next IRQ */
3769             /* XXX: use timeout computed from timers */
3770             if (ret == EXCP_HALTED) {
3771                 if (use_icount) {
3772                     int64_t add;
3773                     int64_t delta;
3774                     /* Advance virtual time to the next event.  */
3775                     if (use_icount == 1) {
3776                         /* When not using an adaptive execution frequency
3777                            we tend to get badly out of sync with real time,
3778                            so just delay for a reasonable amount of time.  */
3779                         delta = 0;
3780                     } else {
3781                         delta = cpu_get_icount() - cpu_get_clock();
3782                     }
3783                     if (delta > 0) {
3784                         /* If virtual time is ahead of real time then just
3785                            wait for IO.  */
3786                         timeout = (delta / 1000000) + 1;
3787                     } else {
3788                         /* Wait for either IO to occur or the next
3789                            timer event.  */
3790                         add = qemu_next_deadline();
3791                         /* We advance the timer before checking for IO.
3792                            Limit the amount we advance so that early IO
3793                            activity won't get the guest too far ahead.  */
3794                         if (add > 10000000)
3795                             add = 10000000;
3796                         delta += add;
3797                         add = (add + (1 << icount_time_shift) - 1)
3798                               >> icount_time_shift;
3799                         qemu_icount += add;
3800                         timeout = delta / 1000000;
3801                         if (timeout < 0)
3802                             timeout = 0;
3803                     }
3804                 } else {
3805                     timeout = 5000;
3806                 }
3807             } else {
3808                 timeout = 0;
3809             }
3810         } else {
3811             if (shutdown_requested) {
3812                 ret = EXCP_INTERRUPT;
3813                 break;
3814             }
3815             timeout = 5000;
3816         }
3817 #ifdef CONFIG_PROFILER
3818         ti = profile_getclock();
3819 #endif
3820         main_loop_wait(timeout);
3821 #ifdef CONFIG_PROFILER
3822         dev_time += profile_getclock() - ti;
3823 #endif
3824     }
3825     cpu_disable_ticks();
3826     return ret;
3827 }
3828
3829 static void help(int exitcode)
3830 {
3831     printf("QEMU PC emulator version " QEMU_VERSION ", Copyright (c) 2003-2008 Fabrice Bellard\n"
3832            "usage: %s [options] [disk_image]\n"
3833            "\n"
3834            "'disk_image' is a raw hard image image for IDE hard disk 0\n"
3835            "\n"
3836            "Standard options:\n"
3837            "-M machine      select emulated machine (-M ? for list)\n"
3838            "-cpu cpu        select CPU (-cpu ? for list)\n"
3839            "-fda/-fdb file  use 'file' as floppy disk 0/1 image\n"
3840            "-hda/-hdb file  use 'file' as IDE hard disk 0/1 image\n"
3841            "-hdc/-hdd file  use 'file' as IDE hard disk 2/3 image\n"
3842            "-cdrom file     use 'file' as IDE cdrom image (cdrom is ide1 master)\n"
3843            "-drive [file=file][,if=type][,bus=n][,unit=m][,media=d][,index=i]\n"
3844            "       [,cyls=c,heads=h,secs=s[,trans=t]][,snapshot=on|off]\n"
3845            "       [,cache=writethrough|writeback|none][,format=f][,serial=s]\n"
3846            "                use 'file' as a drive image\n"
3847            "-mtdblock file  use 'file' as on-board Flash memory image\n"
3848            "-sd file        use 'file' as SecureDigital card image\n"
3849            "-pflash file    use 'file' as a parallel flash image\n"
3850            "-boot [a|c|d|n] boot on floppy (a), hard disk (c), CD-ROM (d), or network (n)\n"
3851            "-snapshot       write to temporary files instead of disk image files\n"
3852 #ifdef CONFIG_SDL
3853            "-no-frame       open SDL window without a frame and window decorations\n"
3854            "-alt-grab       use Ctrl-Alt-Shift to grab mouse (instead of Ctrl-Alt)\n"
3855            "-no-quit        disable SDL window close capability\n"
3856            "-sdl            enable SDL\n"
3857 #endif
3858 #ifdef TARGET_I386
3859            "-no-fd-bootchk  disable boot signature checking for floppy disks\n"
3860 #endif
3861            "-m megs         set virtual RAM size to megs MB [default=%d]\n"
3862            "-smp n          set the number of CPUs to 'n' [default=1]\n"
3863            "-nographic      disable graphical output and redirect serial I/Os to console\n"
3864            "-portrait       rotate graphical output 90 deg left (only PXA LCD)\n"
3865 #ifndef _WIN32
3866            "-k language     use keyboard layout (for example \"fr\" for French)\n"
3867 #endif
3868 #ifdef HAS_AUDIO
3869            "-audio-help     print list of audio drivers and their options\n"
3870            "-soundhw c1,... enable audio support\n"
3871            "                and only specified sound cards (comma separated list)\n"
3872            "                use -soundhw ? to get the list of supported cards\n"
3873            "                use -soundhw all to enable all of them\n"
3874 #endif
3875            "-vga [std|cirrus|vmware|none]\n"
3876            "                select video card type\n"
3877            "-localtime      set the real time clock to local time [default=utc]\n"
3878            "-full-screen    start in full screen\n"
3879 #ifdef TARGET_I386
3880            "-win2k-hack     use it when installing Windows 2000 to avoid a disk full bug\n"
3881            "-rtc-td-hack    use it to fix time drift in Windows ACPI HAL\n"
3882 #endif
3883            "-usb            enable the USB driver (will be the default soon)\n"
3884            "-usbdevice name add the host or guest USB device 'name'\n"
3885 #if defined(TARGET_PPC) || defined(TARGET_SPARC)
3886            "-g WxH[xDEPTH]  Set the initial graphical resolution and depth\n"
3887 #endif
3888            "-name string    set the name of the guest\n"
3889            "-uuid %%08x-%%04x-%%04x-%%04x-%%012x specify machine UUID\n"
3890            "\n"
3891            "Network options:\n"
3892            "-net nic[,vlan=n][,macaddr=addr][,model=type][,name=str]\n"
3893            "                create a new Network Interface Card and connect it to VLAN 'n'\n"
3894 #ifdef CONFIG_SLIRP
3895            "-net user[,vlan=n][,name=str][,hostname=host]\n"
3896            "                connect the user mode network stack to VLAN 'n' and send\n"
3897            "                hostname 'host' to DHCP clients\n"
3898 #endif
3899 #ifdef _WIN32
3900            "-net tap[,vlan=n][,name=str],ifname=name\n"
3901            "                connect the host TAP network interface to VLAN 'n'\n"
3902 #else
3903            "-net tap[,vlan=n][,name=str][,fd=h][,ifname=name][,script=file][,downscript=dfile]\n"
3904            "                connect the host TAP network interface to VLAN 'n' and use the\n"
3905            "                network scripts 'file' (default=%s)\n"
3906            "                and 'dfile' (default=%s);\n"
3907            "                use '[down]script=no' to disable script execution;\n"
3908            "                use 'fd=h' to connect to an already opened TAP interface\n"
3909 #endif
3910            "-net socket[,vlan=n][,name=str][,fd=h][,listen=[host]:port][,connect=host:port]\n"
3911            "                connect the vlan 'n' to another VLAN using a socket connection\n"
3912            "-net socket[,vlan=n][,name=str][,fd=h][,mcast=maddr:port]\n"
3913            "                connect the vlan 'n' to multicast maddr and port\n"
3914 #ifdef CONFIG_VDE
3915            "-net vde[,vlan=n][,name=str][,sock=socketpath][,port=n][,group=groupname][,mode=octalmode]\n"
3916            "                connect the vlan 'n' to port 'n' of a vde switch running\n"
3917            "                on host and listening for incoming connections on 'socketpath'.\n"
3918            "                Use group 'groupname' and mode 'octalmode' to change default\n"
3919            "                ownership and permissions for communication port.\n"
3920 #endif
3921            "-net none       use it alone to have zero network devices; if no -net option\n"
3922            "                is provided, the default is '-net nic -net user'\n"
3923            "\n"
3924            "-bt hci,null    Dumb bluetooth HCI - doesn't respond to commands\n"
3925            "-bt hci,host[:id]\n"
3926            "                Use host's HCI with the given name\n"
3927            "-bt hci[,vlan=n]\n"
3928            "                Emulate a standard HCI in virtual scatternet 'n'\n"
3929            "-bt vhci[,vlan=n]\n"
3930            "                Add host computer to virtual scatternet 'n' using VHCI\n"
3931            "-bt device:dev[,vlan=n]\n"
3932            "                Emulate a bluetooth device 'dev' in scatternet 'n'\n"
3933            "\n"
3934 #ifdef CONFIG_SLIRP
3935            "-tftp dir       allow tftp access to files in dir [-net user]\n"
3936            "-bootp file     advertise file in BOOTP replies\n"
3937 #ifndef _WIN32
3938            "-smb dir        allow SMB access to files in 'dir' [-net user]\n"
3939 #endif
3940            "-redir [tcp|udp]:host-port:[guest-host]:guest-port\n"
3941            "                redirect TCP or UDP connections from host to guest [-net user]\n"
3942 #endif
3943            "\n"
3944            "Linux boot specific:\n"
3945            "-kernel bzImage use 'bzImage' as kernel image\n"
3946            "-append cmdline use 'cmdline' as kernel command line\n"
3947            "-initrd file    use 'file' as initial ram disk\n"
3948            "\n"
3949            "Debug/Expert options:\n"
3950            "-monitor dev    redirect the monitor to char device 'dev'\n"
3951            "-serial dev     redirect the serial port to char device 'dev'\n"
3952            "-parallel dev   redirect the parallel port to char device 'dev'\n"
3953            "-pidfile file   Write PID to 'file'\n"
3954            "-S              freeze CPU at startup (use 'c' to start execution)\n"
3955            "-s              wait gdb connection to port\n"
3956            "-p port         set gdb connection port [default=%s]\n"
3957            "-d item1,...    output log to %s (use -d ? for a list of log items)\n"
3958            "-hdachs c,h,s[,t]  force hard disk 0 physical geometry and the optional BIOS\n"
3959            "                translation (t=none or lba) (usually qemu can guess them)\n"
3960            "-L path         set the directory for the BIOS, VGA BIOS and keymaps\n"
3961 #ifdef USE_KQEMU
3962            "-kernel-kqemu   enable KQEMU full virtualization (default is user mode only)\n"
3963            "-no-kqemu       disable KQEMU kernel module usage\n"
3964 #endif
3965 #ifdef CONFIG_KVM
3966            "-enable-kvm     enable KVM full virtualization support\n"
3967 #endif
3968 #ifdef TARGET_I386
3969            "-no-acpi        disable ACPI\n"
3970            "-no-hpet        disable HPET\n"
3971 #endif
3972 #ifdef CONFIG_CURSES
3973            "-curses         use a curses/ncurses interface instead of SDL\n"
3974 #endif
3975            "-no-reboot      exit instead of rebooting\n"
3976            "-no-shutdown    stop before shutdown\n"
3977            "-loadvm [tag|id]  start right away with a saved state (loadvm in monitor)\n"
3978            "-vnc display    start a VNC server on display\n"
3979 #ifndef _WIN32
3980            "-daemonize      daemonize QEMU after initializing\n"
3981 #endif
3982            "-option-rom rom load a file, rom, into the option ROM space\n"
3983 #ifdef TARGET_SPARC
3984            "-prom-env variable=value  set OpenBIOS nvram variables\n"
3985 #endif
3986            "-clock          force the use of the given methods for timer alarm.\n"
3987            "                To see what timers are available use -clock ?\n"
3988            "-startdate      select initial date of the clock\n"
3989            "-icount [N|auto]\n"
3990            "                Enable virtual instruction counter with 2^N clock ticks per instruction\n"
3991            "\n"
3992            "During emulation, the following keys are useful:\n"
3993            "ctrl-alt-f      toggle full screen\n"
3994            "ctrl-alt-n      switch to virtual console 'n'\n"
3995            "ctrl-alt        toggle mouse and keyboard grab\n"
3996            "\n"
3997            "When using -nographic, press 'ctrl-a h' to get some help.\n"
3998            ,
3999            "qemu",
4000            DEFAULT_RAM_SIZE,
4001 #ifndef _WIN32
4002            DEFAULT_NETWORK_SCRIPT,
4003            DEFAULT_NETWORK_DOWN_SCRIPT,
4004 #endif
4005            DEFAULT_GDBSTUB_PORT,
4006            "/tmp/qemu.log");
4007     exit(exitcode);
4008 }
4009
4010 #define HAS_ARG 0x0001
4011
4012 enum {
4013     QEMU_OPTION_h,
4014
4015     QEMU_OPTION_M,
4016     QEMU_OPTION_cpu,
4017     QEMU_OPTION_fda,
4018     QEMU_OPTION_fdb,
4019     QEMU_OPTION_hda,
4020     QEMU_OPTION_hdb,
4021     QEMU_OPTION_hdc,
4022     QEMU_OPTION_hdd,
4023     QEMU_OPTION_drive,
4024     QEMU_OPTION_cdrom,
4025     QEMU_OPTION_mtdblock,
4026     QEMU_OPTION_sd,
4027     QEMU_OPTION_pflash,
4028     QEMU_OPTION_boot,
4029     QEMU_OPTION_snapshot,
4030 #ifdef TARGET_I386
4031     QEMU_OPTION_no_fd_bootchk,
4032 #endif
4033     QEMU_OPTION_m,
4034     QEMU_OPTION_nographic,
4035     QEMU_OPTION_portrait,
4036 #ifdef HAS_AUDIO
4037     QEMU_OPTION_audio_help,
4038     QEMU_OPTION_soundhw,
4039 #endif
4040
4041     QEMU_OPTION_net,
4042     QEMU_OPTION_tftp,
4043     QEMU_OPTION_bootp,
4044     QEMU_OPTION_smb,
4045     QEMU_OPTION_redir,
4046     QEMU_OPTION_bt,
4047
4048     QEMU_OPTION_kernel,
4049     QEMU_OPTION_append,
4050     QEMU_OPTION_initrd,
4051
4052     QEMU_OPTION_S,
4053     QEMU_OPTION_s,
4054     QEMU_OPTION_p,
4055     QEMU_OPTION_d,
4056     QEMU_OPTION_hdachs,
4057     QEMU_OPTION_L,
4058     QEMU_OPTION_bios,
4059     QEMU_OPTION_k,
4060     QEMU_OPTION_localtime,
4061     QEMU_OPTION_g,
4062     QEMU_OPTION_vga,
4063     QEMU_OPTION_echr,
4064     QEMU_OPTION_monitor,
4065     QEMU_OPTION_serial,
4066     QEMU_OPTION_virtiocon,
4067     QEMU_OPTION_parallel,
4068     QEMU_OPTION_loadvm,
4069     QEMU_OPTION_full_screen,
4070     QEMU_OPTION_no_frame,
4071     QEMU_OPTION_alt_grab,
4072     QEMU_OPTION_no_quit,
4073     QEMU_OPTION_sdl,
4074     QEMU_OPTION_pidfile,
4075     QEMU_OPTION_no_kqemu,
4076     QEMU_OPTION_kernel_kqemu,
4077     QEMU_OPTION_enable_kvm,
4078     QEMU_OPTION_win2k_hack,
4079     QEMU_OPTION_rtc_td_hack,
4080     QEMU_OPTION_usb,
4081     QEMU_OPTION_usbdevice,
4082     QEMU_OPTION_smp,
4083     QEMU_OPTION_vnc,
4084     QEMU_OPTION_no_acpi,
4085     QEMU_OPTION_no_hpet,
4086     QEMU_OPTION_curses,
4087     QEMU_OPTION_no_reboot,
4088     QEMU_OPTION_no_shutdown,
4089     QEMU_OPTION_show_cursor,
4090     QEMU_OPTION_daemonize,
4091     QEMU_OPTION_option_rom,
4092     QEMU_OPTION_semihosting,
4093     QEMU_OPTION_name,
4094     QEMU_OPTION_prom_env,
4095     QEMU_OPTION_old_param,
4096     QEMU_OPTION_clock,
4097     QEMU_OPTION_startdate,
4098     QEMU_OPTION_tb_size,
4099     QEMU_OPTION_icount,
4100     QEMU_OPTION_uuid,
4101     QEMU_OPTION_incoming,
4102 };
4103
4104 typedef struct QEMUOption {
4105     const char *name;
4106     int flags;
4107     int index;
4108 } QEMUOption;
4109
4110 static const QEMUOption qemu_options[] = {
4111     { "h", 0, QEMU_OPTION_h },
4112     { "help", 0, QEMU_OPTION_h },
4113
4114     { "M", HAS_ARG, QEMU_OPTION_M },
4115     { "cpu", HAS_ARG, QEMU_OPTION_cpu },
4116     { "fda", HAS_ARG, QEMU_OPTION_fda },
4117     { "fdb", HAS_ARG, QEMU_OPTION_fdb },
4118     { "hda", HAS_ARG, QEMU_OPTION_hda },
4119     { "hdb", HAS_ARG, QEMU_OPTION_hdb },
4120     { "hdc", HAS_ARG, QEMU_OPTION_hdc },
4121     { "hdd", HAS_ARG, QEMU_OPTION_hdd },
4122     { "drive", HAS_ARG, QEMU_OPTION_drive },
4123     { "cdrom", HAS_ARG, QEMU_OPTION_cdrom },
4124     { "mtdblock", HAS_ARG, QEMU_OPTION_mtdblock },
4125     { "sd", HAS_ARG, QEMU_OPTION_sd },
4126     { "pflash", HAS_ARG, QEMU_OPTION_pflash },
4127     { "boot", HAS_ARG, QEMU_OPTION_boot },
4128     { "snapshot", 0, QEMU_OPTION_snapshot },
4129 #ifdef TARGET_I386
4130     { "no-fd-bootchk", 0, QEMU_OPTION_no_fd_bootchk },
4131 #endif
4132     { "m", HAS_ARG, QEMU_OPTION_m },
4133     { "nographic", 0, QEMU_OPTION_nographic },
4134     { "portrait", 0, QEMU_OPTION_portrait },
4135     { "k", HAS_ARG, QEMU_OPTION_k },
4136 #ifdef HAS_AUDIO
4137     { "audio-help", 0, QEMU_OPTION_audio_help },
4138     { "soundhw", HAS_ARG, QEMU_OPTION_soundhw },
4139 #endif
4140
4141     { "net", HAS_ARG, QEMU_OPTION_net},
4142 #ifdef CONFIG_SLIRP
4143     { "tftp", HAS_ARG, QEMU_OPTION_tftp },
4144     { "bootp", HAS_ARG, QEMU_OPTION_bootp },
4145 #ifndef _WIN32
4146     { "smb", HAS_ARG, QEMU_OPTION_smb },
4147 #endif
4148     { "redir", HAS_ARG, QEMU_OPTION_redir },
4149 #endif
4150     { "bt", HAS_ARG, QEMU_OPTION_bt },
4151
4152     { "kernel", HAS_ARG, QEMU_OPTION_kernel },
4153     { "append", HAS_ARG, QEMU_OPTION_append },
4154     { "initrd", HAS_ARG, QEMU_OPTION_initrd },
4155
4156     { "S", 0, QEMU_OPTION_S },
4157     { "s", 0, QEMU_OPTION_s },
4158     { "p", HAS_ARG, QEMU_OPTION_p },
4159     { "d", HAS_ARG, QEMU_OPTION_d },
4160     { "hdachs", HAS_ARG, QEMU_OPTION_hdachs },
4161     { "L", HAS_ARG, QEMU_OPTION_L },
4162     { "bios", HAS_ARG, QEMU_OPTION_bios },
4163 #ifdef USE_KQEMU
4164     { "no-kqemu", 0, QEMU_OPTION_no_kqemu },
4165     { "kernel-kqemu", 0, QEMU_OPTION_kernel_kqemu },
4166 #endif
4167 #ifdef CONFIG_KVM
4168     { "enable-kvm", 0, QEMU_OPTION_enable_kvm },
4169 #endif
4170 #if defined(TARGET_PPC) || defined(TARGET_SPARC)
4171     { "g", 1, QEMU_OPTION_g },
4172 #endif
4173     { "localtime", 0, QEMU_OPTION_localtime },
4174     { "vga", HAS_ARG, QEMU_OPTION_vga },
4175     { "echr", HAS_ARG, QEMU_OPTION_echr },
4176     { "monitor", HAS_ARG, QEMU_OPTION_monitor },
4177     { "serial", HAS_ARG, QEMU_OPTION_serial },
4178     { "virtioconsole", HAS_ARG, QEMU_OPTION_virtiocon },
4179     { "parallel", HAS_ARG, QEMU_OPTION_parallel },
4180     { "loadvm", HAS_ARG, QEMU_OPTION_loadvm },
4181     { "full-screen", 0, QEMU_OPTION_full_screen },
4182 #ifdef CONFIG_SDL
4183     { "no-frame", 0, QEMU_OPTION_no_frame },
4184     { "alt-grab", 0, QEMU_OPTION_alt_grab },
4185     { "no-quit", 0, QEMU_OPTION_no_quit },
4186     { "sdl", 0, QEMU_OPTION_sdl },
4187 #endif
4188     { "pidfile", HAS_ARG, QEMU_OPTION_pidfile },
4189     { "win2k-hack", 0, QEMU_OPTION_win2k_hack },
4190     { "rtc-td-hack", 0, QEMU_OPTION_rtc_td_hack },
4191     { "usbdevice", HAS_ARG, QEMU_OPTION_usbdevice },
4192     { "smp", HAS_ARG, QEMU_OPTION_smp },
4193     { "vnc", HAS_ARG, QEMU_OPTION_vnc },
4194 #ifdef CONFIG_CURSES
4195     { "curses", 0, QEMU_OPTION_curses },
4196 #endif
4197     { "uuid", HAS_ARG, QEMU_OPTION_uuid },
4198
4199     /* temporary options */
4200     { "usb", 0, QEMU_OPTION_usb },
4201     { "no-acpi", 0, QEMU_OPTION_no_acpi },
4202     { "no-hpet", 0, QEMU_OPTION_no_hpet },
4203     { "no-reboot", 0, QEMU_OPTION_no_reboot },
4204     { "no-shutdown", 0, QEMU_OPTION_no_shutdown },
4205     { "show-cursor", 0, QEMU_OPTION_show_cursor },
4206     { "daemonize", 0, QEMU_OPTION_daemonize },
4207     { "option-rom", HAS_ARG, QEMU_OPTION_option_rom },
4208 #if defined(TARGET_ARM) || defined(TARGET_M68K)
4209     { "semihosting", 0, QEMU_OPTION_semihosting },
4210 #endif
4211     { "name", HAS_ARG, QEMU_OPTION_name },
4212 #if defined(TARGET_SPARC) || defined(TARGET_PPC)
4213     { "prom-env", HAS_ARG, QEMU_OPTION_prom_env },
4214 #endif
4215 #if defined(TARGET_ARM)
4216     { "old-param", 0, QEMU_OPTION_old_param },
4217 #endif
4218     { "clock", HAS_ARG, QEMU_OPTION_clock },
4219     { "startdate", HAS_ARG, QEMU_OPTION_startdate },
4220     { "tb-size", HAS_ARG, QEMU_OPTION_tb_size },
4221     { "icount", HAS_ARG, QEMU_OPTION_icount },
4222     { "incoming", HAS_ARG, QEMU_OPTION_incoming },
4223     { NULL },
4224 };
4225
4226 /* password input */
4227
4228 int qemu_key_check(BlockDriverState *bs, const char *name)
4229 {
4230     char password[256];
4231     int i;
4232
4233     if (!bdrv_is_encrypted(bs))
4234         return 0;
4235
4236     term_printf("%s is encrypted.\n", name);
4237     for(i = 0; i < 3; i++) {
4238         monitor_readline("Password: ", 1, password, sizeof(password));
4239         if (bdrv_set_key(bs, password) == 0)
4240             return 0;
4241         term_printf("invalid password\n");
4242     }
4243     return -EPERM;
4244 }
4245
4246 static BlockDriverState *get_bdrv(int index)
4247 {
4248     if (index > nb_drives)
4249         return NULL;
4250     return drives_table[index].bdrv;
4251 }
4252
4253 static void read_passwords(void)
4254 {
4255     BlockDriverState *bs;
4256     int i;
4257
4258     for(i = 0; i < 6; i++) {
4259         bs = get_bdrv(i);
4260         if (bs)
4261             qemu_key_check(bs, bdrv_get_device_name(bs));
4262     }
4263 }
4264
4265 #ifdef HAS_AUDIO
4266 struct soundhw soundhw[] = {
4267 #ifdef HAS_AUDIO_CHOICE
4268 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_MIPS)
4269     {
4270         "pcspk",
4271         "PC speaker",
4272         0,
4273         1,
4274         { .init_isa = pcspk_audio_init }
4275     },
4276 #endif
4277
4278 #ifdef CONFIG_SB16
4279     {
4280         "sb16",
4281         "Creative Sound Blaster 16",
4282         0,
4283         1,
4284         { .init_isa = SB16_init }
4285     },
4286 #endif
4287
4288 #ifdef CONFIG_CS4231A
4289     {
4290         "cs4231a",
4291         "CS4231A",
4292         0,
4293         1,
4294         { .init_isa = cs4231a_init }
4295     },
4296 #endif
4297
4298 #ifdef CONFIG_ADLIB
4299     {
4300         "adlib",
4301 #ifdef HAS_YMF262
4302         "Yamaha YMF262 (OPL3)",
4303 #else
4304         "Yamaha YM3812 (OPL2)",
4305 #endif
4306         0,
4307         1,
4308         { .init_isa = Adlib_init }
4309     },
4310 #endif
4311
4312 #ifdef CONFIG_GUS
4313     {
4314         "gus",
4315         "Gravis Ultrasound GF1",
4316         0,
4317         1,
4318         { .init_isa = GUS_init }
4319     },
4320 #endif
4321
4322 #ifdef CONFIG_AC97
4323     {
4324         "ac97",
4325         "Intel 82801AA AC97 Audio",
4326         0,
4327         0,
4328         { .init_pci = ac97_init }
4329     },
4330 #endif
4331
4332 #ifdef CONFIG_ES1370
4333     {
4334         "es1370",
4335         "ENSONIQ AudioPCI ES1370",
4336         0,
4337         0,
4338         { .init_pci = es1370_init }
4339     },
4340 #endif
4341
4342 #endif /* HAS_AUDIO_CHOICE */
4343
4344     { NULL, NULL, 0, 0, { NULL } }
4345 };
4346
4347 static void select_soundhw (const char *optarg)
4348 {
4349     struct soundhw *c;
4350
4351     if (*optarg == '?') {
4352     show_valid_cards:
4353
4354         printf ("Valid sound card names (comma separated):\n");
4355         for (c = soundhw; c->name; ++c) {
4356             printf ("%-11s %s\n", c->name, c->descr);
4357         }
4358         printf ("\n-soundhw all will enable all of the above\n");
4359         exit (*optarg != '?');
4360     }
4361     else {
4362         size_t l;
4363         const char *p;
4364         char *e;
4365         int bad_card = 0;
4366
4367         if (!strcmp (optarg, "all")) {
4368             for (c = soundhw; c->name; ++c) {
4369                 c->enabled = 1;
4370             }
4371             return;
4372         }
4373
4374         p = optarg;
4375         while (*p) {
4376             e = strchr (p, ',');
4377             l = !e ? strlen (p) : (size_t) (e - p);
4378
4379             for (c = soundhw; c->name; ++c) {
4380                 if (!strncmp (c->name, p, l)) {
4381                     c->enabled = 1;
4382                     break;
4383                 }
4384             }
4385
4386             if (!c->name) {
4387                 if (l > 80) {
4388                     fprintf (stderr,
4389                              "Unknown sound card name (too big to show)\n");
4390                 }
4391                 else {
4392                     fprintf (stderr, "Unknown sound card name `%.*s'\n",
4393                              (int) l, p);
4394                 }
4395                 bad_card = 1;
4396             }
4397             p += l + (e != NULL);
4398         }
4399
4400         if (bad_card)
4401             goto show_valid_cards;
4402     }
4403 }
4404 #endif
4405
4406 static void select_vgahw (const char *p)
4407 {
4408     const char *opts;
4409
4410     if (strstart(p, "std", &opts)) {
4411         std_vga_enabled = 1;
4412         cirrus_vga_enabled = 0;
4413         vmsvga_enabled = 0;
4414     } else if (strstart(p, "cirrus", &opts)) {
4415         cirrus_vga_enabled = 1;
4416         std_vga_enabled = 0;
4417         vmsvga_enabled = 0;
4418     } else if (strstart(p, "vmware", &opts)) {
4419         cirrus_vga_enabled = 0;
4420         std_vga_enabled = 0;
4421         vmsvga_enabled = 1;
4422     } else if (strstart(p, "none", &opts)) {
4423         cirrus_vga_enabled = 0;
4424         std_vga_enabled = 0;
4425         vmsvga_enabled = 0;
4426     } else {
4427     invalid_vga:
4428         fprintf(stderr, "Unknown vga type: %s\n", p);
4429         exit(1);
4430     }
4431     while (*opts) {
4432         const char *nextopt;
4433
4434         if (strstart(opts, ",retrace=", &nextopt)) {
4435             opts = nextopt;
4436             if (strstart(opts, "dumb", &nextopt))
4437                 vga_retrace_method = VGA_RETRACE_DUMB;
4438             else if (strstart(opts, "precise", &nextopt))
4439                 vga_retrace_method = VGA_RETRACE_PRECISE;
4440             else goto invalid_vga;
4441         } else goto invalid_vga;
4442         opts = nextopt;
4443     }
4444 }
4445
4446 #ifdef _WIN32
4447 static BOOL WINAPI qemu_ctrl_handler(DWORD type)
4448 {
4449     exit(STATUS_CONTROL_C_EXIT);
4450     return TRUE;
4451 }
4452 #endif
4453
4454 static int qemu_uuid_parse(const char *str, uint8_t *uuid)
4455 {
4456     int ret;
4457
4458     if(strlen(str) != 36)
4459         return -1;
4460
4461     ret = sscanf(str, UUID_FMT, &uuid[0], &uuid[1], &uuid[2], &uuid[3],
4462             &uuid[4], &uuid[5], &uuid[6], &uuid[7], &uuid[8], &uuid[9],
4463             &uuid[10], &uuid[11], &uuid[12], &uuid[13], &uuid[14], &uuid[15]);
4464
4465     if(ret != 16)
4466         return -1;
4467
4468     return 0;
4469 }
4470
4471 #define MAX_NET_CLIENTS 32
4472
4473 #ifndef _WIN32
4474
4475 static void termsig_handler(int signal)
4476 {
4477     qemu_system_shutdown_request();
4478 }
4479
4480 static void termsig_setup(void)
4481 {
4482     struct sigaction act;
4483
4484     memset(&act, 0, sizeof(act));
4485     act.sa_handler = termsig_handler;
4486     sigaction(SIGINT,  &act, NULL);
4487     sigaction(SIGHUP,  &act, NULL);
4488     sigaction(SIGTERM, &act, NULL);
4489 }
4490
4491 #endif
4492
4493 int main(int argc, char **argv, char **envp)
4494 {
4495 #ifdef CONFIG_GDBSTUB
4496     int use_gdbstub;
4497     const char *gdbstub_port;
4498 #endif
4499     uint32_t boot_devices_bitmap = 0;
4500     int i;
4501     int snapshot, linux_boot, net_boot;
4502     const char *initrd_filename;
4503     const char *kernel_filename, *kernel_cmdline;
4504     const char *boot_devices = "";
4505     DisplayState *ds = &display_state;
4506     DisplayChangeListener *dcl;
4507     int cyls, heads, secs, translation;
4508     const char *net_clients[MAX_NET_CLIENTS];
4509     int nb_net_clients;
4510     const char *bt_opts[MAX_BT_CMDLINE];
4511     int nb_bt_opts;
4512     int hda_index;
4513     int optind;
4514     const char *r, *optarg;
4515     CharDriverState *monitor_hd;
4516     const char *monitor_device;
4517     const char *serial_devices[MAX_SERIAL_PORTS];
4518     int serial_device_index;
4519     const char *parallel_devices[MAX_PARALLEL_PORTS];
4520     int parallel_device_index;
4521     const char *virtio_consoles[MAX_VIRTIO_CONSOLES];
4522     int virtio_console_index;
4523     const char *loadvm = NULL;
4524     QEMUMachine *machine;
4525     const char *cpu_model;
4526     const char *usb_devices[MAX_USB_CMDLINE];
4527     int usb_devices_index;
4528     int fds[2];
4529     int tb_size;
4530     const char *pid_file = NULL;
4531     int autostart;
4532     const char *incoming = NULL;
4533
4534     qemu_cache_utils_init(envp);
4535
4536     LIST_INIT (&vm_change_state_head);
4537 #ifndef _WIN32
4538     {
4539         struct sigaction act;
4540         sigfillset(&act.sa_mask);
4541         act.sa_flags = 0;
4542         act.sa_handler = SIG_IGN;
4543         sigaction(SIGPIPE, &act, NULL);
4544     }
4545 #else
4546     SetConsoleCtrlHandler(qemu_ctrl_handler, TRUE);
4547     /* Note: cpu_interrupt() is currently not SMP safe, so we force
4548        QEMU to run on a single CPU */
4549     {
4550         HANDLE h;
4551         DWORD mask, smask;
4552         int i;
4553         h = GetCurrentProcess();
4554         if (GetProcessAffinityMask(h, &mask, &smask)) {
4555             for(i = 0; i < 32; i++) {
4556                 if (mask & (1 << i))
4557                     break;
4558             }
4559             if (i != 32) {
4560                 mask = 1 << i;
4561                 SetProcessAffinityMask(h, mask);
4562             }
4563         }
4564     }
4565 #endif
4566
4567     register_machines();
4568     machine = first_machine;
4569     cpu_model = NULL;
4570     initrd_filename = NULL;
4571     ram_size = 0;
4572     vga_ram_size = VGA_RAM_SIZE;
4573 #ifdef CONFIG_GDBSTUB
4574     use_gdbstub = 0;
4575     gdbstub_port = DEFAULT_GDBSTUB_PORT;
4576 #endif
4577     snapshot = 0;
4578     nographic = 0;
4579     curses = 0;
4580     kernel_filename = NULL;
4581     kernel_cmdline = "";
4582     cyls = heads = secs = 0;
4583     translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_AUTO;
4584     monitor_device = "vc";
4585
4586     serial_devices[0] = "vc:80Cx24C";
4587     for(i = 1; i < MAX_SERIAL_PORTS; i++)
4588         serial_devices[i] = NULL;
4589     serial_device_index = 0;
4590
4591     parallel_devices[0] = "vc:640x480";
4592     for(i = 1; i < MAX_PARALLEL_PORTS; i++)
4593         parallel_devices[i] = NULL;
4594     parallel_device_index = 0;
4595
4596     virtio_consoles[0] = "vc:80Cx24C";
4597     for(i = 1; i < MAX_VIRTIO_CONSOLES; i++)
4598         virtio_consoles[i] = NULL;
4599     virtio_console_index = 0;
4600
4601     usb_devices_index = 0;
4602
4603     nb_net_clients = 0;
4604     nb_bt_opts = 0;
4605     nb_drives = 0;
4606     nb_drives_opt = 0;
4607     hda_index = -1;
4608
4609     nb_nics = 0;
4610
4611     tb_size = 0;
4612     autostart= 1;
4613
4614     optind = 1;
4615     for(;;) {
4616         if (optind >= argc)
4617             break;
4618         r = argv[optind];
4619         if (r[0] != '-') {
4620             hda_index = drive_add(argv[optind++], HD_ALIAS, 0);
4621         } else {
4622             const QEMUOption *popt;
4623
4624             optind++;
4625             /* Treat --foo the same as -foo.  */
4626             if (r[1] == '-')
4627                 r++;
4628             popt = qemu_options;
4629             for(;;) {
4630                 if (!popt->name) {
4631                     fprintf(stderr, "%s: invalid option -- '%s'\n",
4632                             argv[0], r);
4633                     exit(1);
4634                 }
4635                 if (!strcmp(popt->name, r + 1))
4636                     break;
4637                 popt++;
4638             }
4639             if (popt->flags & HAS_ARG) {
4640                 if (optind >= argc) {
4641                     fprintf(stderr, "%s: option '%s' requires an argument\n",
4642                             argv[0], r);
4643                     exit(1);
4644                 }
4645                 optarg = argv[optind++];
4646             } else {
4647                 optarg = NULL;
4648             }
4649
4650             switch(popt->index) {
4651             case QEMU_OPTION_M:
4652                 machine = find_machine(optarg);
4653                 if (!machine) {
4654                     QEMUMachine *m;
4655                     printf("Supported machines are:\n");
4656                     for(m = first_machine; m != NULL; m = m->next) {
4657                         printf("%-10s %s%s\n",
4658                                m->name, m->desc,
4659                                m == first_machine ? " (default)" : "");
4660                     }
4661                     exit(*optarg != '?');
4662                 }
4663                 break;
4664             case QEMU_OPTION_cpu:
4665                 /* hw initialization will check this */
4666                 if (*optarg == '?') {
4667 /* XXX: implement xxx_cpu_list for targets that still miss it */
4668 #if defined(cpu_list)
4669                     cpu_list(stdout, &fprintf);
4670 #endif
4671                     exit(0);
4672                 } else {
4673                     cpu_model = optarg;
4674                 }
4675                 break;
4676             case QEMU_OPTION_initrd:
4677                 initrd_filename = optarg;
4678                 break;
4679             case QEMU_OPTION_hda:
4680                 if (cyls == 0)
4681                     hda_index = drive_add(optarg, HD_ALIAS, 0);
4682                 else
4683                     hda_index = drive_add(optarg, HD_ALIAS
4684                              ",cyls=%d,heads=%d,secs=%d%s",
4685                              0, cyls, heads, secs,
4686                              translation == BIOS_ATA_TRANSLATION_LBA ?
4687                                  ",trans=lba" :
4688                              translation == BIOS_ATA_TRANSLATION_NONE ?
4689                                  ",trans=none" : "");
4690                  break;
4691             case QEMU_OPTION_hdb:
4692             case QEMU_OPTION_hdc:
4693             case QEMU_OPTION_hdd:
4694                 drive_add(optarg, HD_ALIAS, popt->index - QEMU_OPTION_hda);
4695                 break;
4696             case QEMU_OPTION_drive:
4697                 drive_add(NULL, "%s", optarg);
4698                 break;
4699             case QEMU_OPTION_mtdblock:
4700                 drive_add(optarg, MTD_ALIAS);
4701                 break;
4702             case QEMU_OPTION_sd:
4703                 drive_add(optarg, SD_ALIAS);
4704                 break;
4705             case QEMU_OPTION_pflash:
4706                 drive_add(optarg, PFLASH_ALIAS);
4707                 break;
4708             case QEMU_OPTION_snapshot:
4709                 snapshot = 1;
4710                 break;
4711             case QEMU_OPTION_hdachs:
4712                 {
4713                     const char *p;
4714                     p = optarg;
4715                     cyls = strtol(p, (char **)&p, 0);
4716                     if (cyls < 1 || cyls > 16383)
4717                         goto chs_fail;
4718                     if (*p != ',')
4719                         goto chs_fail;
4720                     p++;
4721                     heads = strtol(p, (char **)&p, 0);
4722                     if (heads < 1 || heads > 16)
4723                         goto chs_fail;
4724                     if (*p != ',')
4725                         goto chs_fail;
4726                     p++;
4727                     secs = strtol(p, (char **)&p, 0);
4728                     if (secs < 1 || secs > 63)
4729                         goto chs_fail;
4730                     if (*p == ',') {
4731                         p++;
4732                         if (!strcmp(p, "none"))
4733                             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_NONE;
4734                         else if (!strcmp(p, "lba"))
4735                             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_LBA;
4736                         else if (!strcmp(p, "auto"))
4737                             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_AUTO;
4738                         else
4739                             goto chs_fail;
4740                     } else if (*p != '\0') {
4741                     chs_fail:
4742                         fprintf(stderr, "qemu: invalid physical CHS format\n");
4743                         exit(1);
4744                     }
4745                     if (hda_index != -1)
4746                         snprintf(drives_opt[hda_index].opt,
4747                                  sizeof(drives_opt[hda_index].opt),
4748                                  HD_ALIAS ",cyls=%d,heads=%d,secs=%d%s",
4749                                  0, cyls, heads, secs,
4750                                  translation == BIOS_ATA_TRANSLATION_LBA ?
4751                                     ",trans=lba" :
4752                                  translation == BIOS_ATA_TRANSLATION_NONE ?
4753                                      ",trans=none" : "");
4754                 }
4755                 break;
4756             case QEMU_OPTION_nographic:
4757                 nographic = 1;
4758                 break;
4759 #ifdef CONFIG_CURSES
4760             case QEMU_OPTION_curses:
4761                 curses = 1;
4762                 break;
4763 #endif
4764             case QEMU_OPTION_portrait:
4765                 graphic_rotate = 1;
4766                 break;
4767             case QEMU_OPTION_kernel:
4768                 kernel_filename = optarg;
4769                 break;
4770             case QEMU_OPTION_append:
4771                 kernel_cmdline = optarg;
4772                 break;
4773             case QEMU_OPTION_cdrom:
4774                 drive_add(optarg, CDROM_ALIAS);
4775                 break;
4776             case QEMU_OPTION_boot:
4777                 boot_devices = optarg;
4778                 /* We just do some generic consistency checks */
4779                 {
4780                     /* Could easily be extended to 64 devices if needed */
4781                     const char *p;
4782                     
4783                     boot_devices_bitmap = 0;
4784                     for (p = boot_devices; *p != '\0'; p++) {
4785                         /* Allowed boot devices are:
4786                          * a b     : floppy disk drives
4787                          * c ... f : IDE disk drives
4788                          * g ... m : machine implementation dependant drives
4789                          * n ... p : network devices
4790                          * It's up to each machine implementation to check
4791                          * if the given boot devices match the actual hardware
4792                          * implementation and firmware features.
4793                          */
4794                         if (*p < 'a' || *p > 'q') {
4795                             fprintf(stderr, "Invalid boot device '%c'\n", *p);
4796                             exit(1);
4797                         }
4798                         if (boot_devices_bitmap & (1 << (*p - 'a'))) {
4799                             fprintf(stderr,
4800                                     "Boot device '%c' was given twice\n",*p);
4801                             exit(1);
4802                         }
4803                         boot_devices_bitmap |= 1 << (*p - 'a');
4804                     }
4805                 }
4806                 break;
4807             case QEMU_OPTION_fda:
4808             case QEMU_OPTION_fdb:
4809                 drive_add(optarg, FD_ALIAS, popt->index - QEMU_OPTION_fda);
4810                 break;
4811 #ifdef TARGET_I386
4812             case QEMU_OPTION_no_fd_bootchk:
4813                 fd_bootchk = 0;
4814                 break;
4815 #endif
4816             case QEMU_OPTION_net:
4817                 if (nb_net_clients >= MAX_NET_CLIENTS) {
4818                     fprintf(stderr, "qemu: too many network clients\n");
4819                     exit(1);
4820                 }
4821                 net_clients[nb_net_clients] = optarg;
4822                 nb_net_clients++;
4823                 break;
4824 #ifdef CONFIG_SLIRP
4825             case QEMU_OPTION_tftp:
4826                 tftp_prefix = optarg;
4827                 break;
4828             case QEMU_OPTION_bootp:
4829                 bootp_filename = optarg;
4830                 break;
4831 #ifndef _WIN32
4832             case QEMU_OPTION_smb:
4833                 net_slirp_smb(optarg);
4834                 break;
4835 #endif
4836             case QEMU_OPTION_redir:
4837                 net_slirp_redir(optarg);
4838                 break;
4839 #endif
4840             case QEMU_OPTION_bt:
4841                 if (nb_bt_opts >= MAX_BT_CMDLINE) {
4842                     fprintf(stderr, "qemu: too many bluetooth options\n");
4843                     exit(1);
4844                 }
4845                 bt_opts[nb_bt_opts++] = optarg;
4846                 break;
4847 #ifdef HAS_AUDIO
4848             case QEMU_OPTION_audio_help:
4849                 AUD_help ();
4850                 exit (0);
4851                 break;
4852             case QEMU_OPTION_soundhw:
4853                 select_soundhw (optarg);
4854                 break;
4855 #endif
4856             case QEMU_OPTION_h:
4857                 help(0);
4858                 break;
4859             case QEMU_OPTION_m: {
4860                 uint64_t value;
4861                 char *ptr;
4862
4863                 value = strtoul(optarg, &ptr, 10);
4864                 switch (*ptr) {
4865                 case 0: case 'M': case 'm':
4866                     value <<= 20;
4867                     break;
4868                 case 'G': case 'g':
4869                     value <<= 30;
4870                     break;
4871                 default:
4872                     fprintf(stderr, "qemu: invalid ram size: %s\n", optarg);
4873                     exit(1);
4874                 }
4875
4876                 /* On 32-bit hosts, QEMU is limited by virtual address space */
4877                 if (value > (2047 << 20)
4878 #ifndef USE_KQEMU
4879                     && HOST_LONG_BITS == 32
4880 #endif
4881                     ) {
4882                     fprintf(stderr, "qemu: at most 2047 MB RAM can be simulated\n");
4883                     exit(1);
4884                 }
4885                 if (value != (uint64_t)(ram_addr_t)value) {
4886                     fprintf(stderr, "qemu: ram size too large\n");
4887                     exit(1);
4888                 }
4889                 ram_size = value;
4890                 break;
4891             }
4892             case QEMU_OPTION_d:
4893                 {
4894                     int mask;
4895                     const CPULogItem *item;
4896
4897                     mask = cpu_str_to_log_mask(optarg);
4898                     if (!mask) {
4899                         printf("Log items (comma separated):\n");
4900                     for(item = cpu_log_items; item->mask != 0; item++) {
4901                         printf("%-10s %s\n", item->name, item->help);
4902                     }
4903                     exit(1);
4904                     }
4905                     cpu_set_log(mask);
4906                 }
4907                 break;
4908 #ifdef CONFIG_GDBSTUB
4909             case QEMU_OPTION_s:
4910                 use_gdbstub = 1;
4911                 break;
4912             case QEMU_OPTION_p:
4913                 gdbstub_port = optarg;
4914                 break;
4915 #endif
4916             case QEMU_OPTION_L:
4917                 bios_dir = optarg;
4918                 break;
4919             case QEMU_OPTION_bios:
4920                 bios_name = optarg;
4921                 break;
4922             case QEMU_OPTION_S:
4923                 autostart = 0;
4924                 break;
4925             case QEMU_OPTION_k:
4926                 keyboard_layout = optarg;
4927                 break;
4928             case QEMU_OPTION_localtime:
4929                 rtc_utc = 0;
4930                 break;
4931             case QEMU_OPTION_vga:
4932                 select_vgahw (optarg);
4933                 break;
4934             case QEMU_OPTION_g:
4935                 {
4936                     const char *p;
4937                     int w, h, depth;
4938                     p = optarg;
4939                     w = strtol(p, (char **)&p, 10);
4940                     if (w <= 0) {
4941                     graphic_error:
4942                         fprintf(stderr, "qemu: invalid resolution or depth\n");
4943                         exit(1);
4944                     }
4945                     if (*p != 'x')
4946                         goto graphic_error;
4947                     p++;
4948                     h = strtol(p, (char **)&p, 10);
4949                     if (h <= 0)
4950                         goto graphic_error;
4951                     if (*p == 'x') {
4952                         p++;
4953                         depth = strtol(p, (char **)&p, 10);
4954                         if (depth != 8 && depth != 15 && depth != 16 &&
4955                             depth != 24 && depth != 32)
4956                             goto graphic_error;
4957                     } else if (*p == '\0') {
4958                         depth = graphic_depth;
4959                     } else {
4960                         goto graphic_error;
4961                     }
4962
4963                     graphic_width = w;
4964                     graphic_height = h;
4965                     graphic_depth = depth;
4966                 }
4967                 break;
4968             case QEMU_OPTION_echr:
4969                 {
4970                     char *r;
4971                     term_escape_char = strtol(optarg, &r, 0);
4972                     if (r == optarg)
4973                         printf("Bad argument to echr\n");
4974                     break;
4975                 }
4976             case QEMU_OPTION_monitor:
4977                 monitor_device = optarg;
4978                 break;
4979             case QEMU_OPTION_serial:
4980                 if (serial_device_index >= MAX_SERIAL_PORTS) {
4981                     fprintf(stderr, "qemu: too many serial ports\n");
4982                     exit(1);
4983                 }
4984                 serial_devices[serial_device_index] = optarg;
4985                 serial_device_index++;
4986                 break;
4987             case QEMU_OPTION_virtiocon:
4988                 if (virtio_console_index >= MAX_VIRTIO_CONSOLES) {
4989                     fprintf(stderr, "qemu: too many virtio consoles\n");
4990                     exit(1);
4991                 }
4992                 virtio_consoles[virtio_console_index] = optarg;
4993                 virtio_console_index++;
4994                 break;
4995             case QEMU_OPTION_parallel:
4996                 if (parallel_device_index >= MAX_PARALLEL_PORTS) {
4997                     fprintf(stderr, "qemu: too many parallel ports\n");
4998                     exit(1);
4999                 }
5000                 parallel_devices[parallel_device_index] = optarg;
5001                 parallel_device_index++;
5002                 break;
5003             case QEMU_OPTION_loadvm:
5004                 loadvm = optarg;
5005                 break;
5006             case QEMU_OPTION_full_screen:
5007                 full_screen = 1;
5008                 break;
5009 #ifdef CONFIG_SDL
5010             case QEMU_OPTION_no_frame:
5011                 no_frame = 1;
5012                 break;
5013             case QEMU_OPTION_alt_grab:
5014                 alt_grab = 1;
5015                 break;
5016             case QEMU_OPTION_no_quit:
5017                 no_quit = 1;
5018                 break;
5019             case QEMU_OPTION_sdl:
5020                 sdl = 1;
5021                 break;
5022 #endif
5023             case QEMU_OPTION_pidfile:
5024                 pid_file = optarg;
5025                 break;
5026 #ifdef TARGET_I386
5027             case QEMU_OPTION_win2k_hack:
5028                 win2k_install_hack = 1;
5029                 break;
5030             case QEMU_OPTION_rtc_td_hack:
5031                 rtc_td_hack = 1;
5032                 break;
5033 #endif
5034 #ifdef USE_KQEMU
5035             case QEMU_OPTION_no_kqemu:
5036                 kqemu_allowed = 0;
5037                 break;
5038             case QEMU_OPTION_kernel_kqemu:
5039                 kqemu_allowed = 2;
5040                 break;
5041 #endif
5042 #ifdef CONFIG_KVM
5043             case QEMU_OPTION_enable_kvm:
5044                 kvm_allowed = 1;
5045 #ifdef USE_KQEMU
5046                 kqemu_allowed = 0;
5047 #endif
5048                 break;
5049 #endif
5050             case QEMU_OPTION_usb:
5051                 usb_enabled = 1;
5052                 break;
5053             case QEMU_OPTION_usbdevice:
5054                 usb_enabled = 1;
5055                 if (usb_devices_index >= MAX_USB_CMDLINE) {
5056                     fprintf(stderr, "Too many USB devices\n");
5057                     exit(1);
5058                 }
5059                 usb_devices[usb_devices_index] = optarg;
5060                 usb_devices_index++;
5061                 break;
5062             case QEMU_OPTION_smp:
5063                 smp_cpus = atoi(optarg);
5064                 if (smp_cpus < 1) {
5065                     fprintf(stderr, "Invalid number of CPUs\n");
5066                     exit(1);
5067                 }
5068                 break;
5069             case QEMU_OPTION_vnc:
5070                 vnc_display = optarg;
5071                 break;
5072             case QEMU_OPTION_no_acpi:
5073                 acpi_enabled = 0;
5074                 break;
5075             case QEMU_OPTION_no_hpet:
5076                 no_hpet = 1;
5077                 break;
5078             case QEMU_OPTION_no_reboot:
5079                 no_reboot = 1;
5080                 break;
5081             case QEMU_OPTION_no_shutdown:
5082                 no_shutdown = 1;
5083                 break;
5084             case QEMU_OPTION_show_cursor:
5085                 cursor_hide = 0;
5086                 break;
5087             case QEMU_OPTION_uuid:
5088                 if(qemu_uuid_parse(optarg, qemu_uuid) < 0) {
5089                     fprintf(stderr, "Fail to parse UUID string."
5090                             " Wrong format.\n");
5091                     exit(1);
5092                 }
5093                 break;
5094             case QEMU_OPTION_daemonize:
5095                 daemonize = 1;
5096                 break;
5097             case QEMU_OPTION_option_rom:
5098                 if (nb_option_roms >= MAX_OPTION_ROMS) {
5099                     fprintf(stderr, "Too many option ROMs\n");
5100                     exit(1);
5101                 }
5102                 option_rom[nb_option_roms] = optarg;
5103                 nb_option_roms++;
5104                 break;
5105             case QEMU_OPTION_semihosting:
5106                 semihosting_enabled = 1;
5107                 break;
5108             case QEMU_OPTION_name:
5109                 qemu_name = optarg;
5110                 break;
5111 #if defined(TARGET_SPARC) || defined(TARGET_PPC)
5112             case QEMU_OPTION_prom_env:
5113                 if (nb_prom_envs >= MAX_PROM_ENVS) {
5114                     fprintf(stderr, "Too many prom variables\n");
5115                     exit(1);
5116                 }
5117                 prom_envs[nb_prom_envs] = optarg;
5118                 nb_prom_envs++;
5119                 break;
5120 #endif
5121 #ifdef TARGET_ARM
5122             case QEMU_OPTION_old_param:
5123                 old_param = 1;
5124                 break;
5125 #endif
5126             case QEMU_OPTION_clock:
5127                 configure_alarms(optarg);
5128                 break;
5129             case QEMU_OPTION_startdate:
5130                 {
5131                     struct tm tm;
5132                     time_t rtc_start_date;
5133                     if (!strcmp(optarg, "now")) {
5134                         rtc_date_offset = -1;
5135                     } else {
5136                         if (sscanf(optarg, "%d-%d-%dT%d:%d:%d",
5137                                &tm.tm_year,
5138                                &tm.tm_mon,
5139                                &tm.tm_mday,
5140                                &tm.tm_hour,
5141                                &tm.tm_min,
5142                                &tm.tm_sec) == 6) {
5143                             /* OK */
5144                         } else if (sscanf(optarg, "%d-%d-%d",
5145                                           &tm.tm_year,
5146                                           &tm.tm_mon,
5147                                           &tm.tm_mday) == 3) {
5148                             tm.tm_hour = 0;
5149                             tm.tm_min = 0;
5150                             tm.tm_sec = 0;
5151                         } else {
5152                             goto date_fail;
5153                         }
5154                         tm.tm_year -= 1900;
5155                         tm.tm_mon--;
5156                         rtc_start_date = mktimegm(&tm);
5157                         if (rtc_start_date == -1) {
5158                         date_fail:
5159                             fprintf(stderr, "Invalid date format. Valid format are:\n"
5160                                     "'now' or '2006-06-17T16:01:21' or '2006-06-17'\n");
5161                             exit(1);
5162                         }
5163                         rtc_date_offset = time(NULL) - rtc_start_date;
5164                     }
5165                 }
5166                 break;
5167             case QEMU_OPTION_tb_size:
5168                 tb_size = strtol(optarg, NULL, 0);
5169                 if (tb_size < 0)
5170                     tb_size = 0;
5171                 break;
5172             case QEMU_OPTION_icount:
5173                 use_icount = 1;
5174                 if (strcmp(optarg, "auto") == 0) {
5175                     icount_time_shift = -1;
5176                 } else {
5177                     icount_time_shift = strtol(optarg, NULL, 0);
5178                 }
5179                 break;
5180             case QEMU_OPTION_incoming:
5181                 incoming = optarg;
5182                 break;
5183             }
5184         }
5185     }
5186
5187 #if defined(CONFIG_KVM) && defined(USE_KQEMU)
5188     if (kvm_allowed && kqemu_allowed) {
5189         fprintf(stderr,
5190                 "You can not enable both KVM and kqemu at the same time\n");
5191         exit(1);
5192     }
5193 #endif
5194
5195     machine->max_cpus = machine->max_cpus ?: 1; /* Default to UP */
5196     if (smp_cpus > machine->max_cpus) {
5197         fprintf(stderr, "Number of SMP cpus requested (%d), exceeds max cpus "
5198                 "supported by machine `%s' (%d)\n", smp_cpus,  machine->name,
5199                 machine->max_cpus);
5200         exit(1);
5201     }
5202
5203     if (nographic) {
5204        if (serial_device_index == 0)
5205            serial_devices[0] = "stdio";
5206        if (parallel_device_index == 0)
5207            parallel_devices[0] = "null";
5208        if (strncmp(monitor_device, "vc", 2) == 0)
5209            monitor_device = "stdio";
5210        if (virtio_console_index == 0)
5211            virtio_consoles[0] = "null";
5212     }
5213
5214 #ifndef _WIN32
5215     if (daemonize) {
5216         pid_t pid;
5217
5218         if (pipe(fds) == -1)
5219             exit(1);
5220
5221         pid = fork();
5222         if (pid > 0) {
5223             uint8_t status;
5224             ssize_t len;
5225
5226             close(fds[1]);
5227
5228         again:
5229             len = read(fds[0], &status, 1);
5230             if (len == -1 && (errno == EINTR))
5231                 goto again;
5232
5233             if (len != 1)
5234                 exit(1);
5235             else if (status == 1) {
5236                 fprintf(stderr, "Could not acquire pidfile\n");
5237                 exit(1);
5238             } else
5239                 exit(0);
5240         } else if (pid < 0)
5241             exit(1);
5242
5243         setsid();
5244
5245         pid = fork();
5246         if (pid > 0)
5247             exit(0);
5248         else if (pid < 0)
5249             exit(1);
5250
5251         umask(027);
5252
5253         signal(SIGTSTP, SIG_IGN);
5254         signal(SIGTTOU, SIG_IGN);
5255         signal(SIGTTIN, SIG_IGN);
5256     }
5257 #endif
5258
5259     if (pid_file && qemu_create_pidfile(pid_file) != 0) {
5260         if (daemonize) {
5261             uint8_t status = 1;
5262             write(fds[1], &status, 1);
5263         } else
5264             fprintf(stderr, "Could not acquire pid file\n");
5265         exit(1);
5266     }
5267
5268 #ifdef USE_KQEMU
5269     if (smp_cpus > 1)
5270         kqemu_allowed = 0;
5271 #endif
5272     linux_boot = (kernel_filename != NULL);
5273     net_boot = (boot_devices_bitmap >> ('n' - 'a')) & 0xF;
5274
5275     if (!linux_boot && net_boot == 0 &&
5276         !machine->nodisk_ok && nb_drives_opt == 0)
5277         help(1);
5278
5279     if (!linux_boot && *kernel_cmdline != '\0') {
5280         fprintf(stderr, "-append only allowed with -kernel option\n");
5281         exit(1);
5282     }
5283
5284     if (!linux_boot && initrd_filename != NULL) {
5285         fprintf(stderr, "-initrd only allowed with -kernel option\n");
5286         exit(1);
5287     }
5288
5289     /* boot to floppy or the default cd if no hard disk defined yet */
5290     if (!boot_devices[0]) {
5291         boot_devices = "cad";
5292     }
5293     setvbuf(stdout, NULL, _IOLBF, 0);
5294
5295     init_timers();
5296     if (init_timer_alarm() < 0) {
5297         fprintf(stderr, "could not initialize alarm timer\n");
5298         exit(1);
5299     }
5300     if (use_icount && icount_time_shift < 0) {
5301         use_icount = 2;
5302         /* 125MIPS seems a reasonable initial guess at the guest speed.
5303            It will be corrected fairly quickly anyway.  */
5304         icount_time_shift = 3;
5305         init_icount_adjust();
5306     }
5307
5308 #ifdef _WIN32
5309     socket_init();
5310 #endif
5311
5312     /* init network clients */
5313     if (nb_net_clients == 0) {
5314         /* if no clients, we use a default config */
5315         net_clients[nb_net_clients++] = "nic";
5316 #ifdef CONFIG_SLIRP
5317         net_clients[nb_net_clients++] = "user";
5318 #endif
5319     }
5320
5321     for(i = 0;i < nb_net_clients; i++) {
5322         if (net_client_parse(net_clients[i]) < 0)
5323             exit(1);
5324     }
5325     net_client_check();
5326
5327 #ifdef TARGET_I386
5328     /* XXX: this should be moved in the PC machine instantiation code */
5329     if (net_boot != 0) {
5330         int netroms = 0;
5331         for (i = 0; i < nb_nics && i < 4; i++) {
5332             const char *model = nd_table[i].model;
5333             char buf[1024];
5334             if (net_boot & (1 << i)) {
5335                 if (model == NULL)
5336                     model = "ne2k_pci";
5337                 snprintf(buf, sizeof(buf), "%s/pxe-%s.bin", bios_dir, model);
5338                 if (get_image_size(buf) > 0) {
5339                     if (nb_option_roms >= MAX_OPTION_ROMS) {
5340                         fprintf(stderr, "Too many option ROMs\n");
5341                         exit(1);
5342                     }
5343                     option_rom[nb_option_roms] = strdup(buf);
5344                     nb_option_roms++;
5345                     netroms++;
5346                 }
5347             }
5348         }
5349         if (netroms == 0) {
5350             fprintf(stderr, "No valid PXE rom found for network device\n");
5351             exit(1);
5352         }
5353     }
5354 #endif
5355
5356     /* init the bluetooth world */
5357     for (i = 0; i < nb_bt_opts; i++)
5358         if (bt_parse(bt_opts[i]))
5359             exit(1);
5360
5361     /* init the memory */
5362     phys_ram_size = machine->ram_require & ~RAMSIZE_FIXED;
5363
5364     if (machine->ram_require & RAMSIZE_FIXED) {
5365         if (ram_size > 0) {
5366             if (ram_size < phys_ram_size) {
5367                 fprintf(stderr, "Machine `%s' requires %llu bytes of memory\n",
5368                                 machine->name, (unsigned long long) phys_ram_size);
5369                 exit(-1);
5370             }
5371
5372             phys_ram_size = ram_size;
5373         } else
5374             ram_size = phys_ram_size;
5375     } else {
5376         if (ram_size == 0)
5377             ram_size = DEFAULT_RAM_SIZE * 1024 * 1024;
5378
5379         phys_ram_size += ram_size;
5380     }
5381
5382     phys_ram_base = qemu_vmalloc(phys_ram_size);
5383     if (!phys_ram_base) {
5384         fprintf(stderr, "Could not allocate physical memory\n");
5385         exit(1);
5386     }
5387
5388     /* init the dynamic translator */
5389     cpu_exec_init_all(tb_size * 1024 * 1024);
5390
5391     bdrv_init();
5392
5393     /* we always create the cdrom drive, even if no disk is there */
5394
5395     if (nb_drives_opt < MAX_DRIVES)
5396         drive_add(NULL, CDROM_ALIAS);
5397
5398     /* we always create at least one floppy */
5399
5400     if (nb_drives_opt < MAX_DRIVES)
5401         drive_add(NULL, FD_ALIAS, 0);
5402
5403     /* we always create one sd slot, even if no card is in it */
5404
5405     if (nb_drives_opt < MAX_DRIVES)
5406         drive_add(NULL, SD_ALIAS);
5407
5408     /* open the virtual block devices */
5409
5410     for(i = 0; i < nb_drives_opt; i++)
5411         if (drive_init(&drives_opt[i], snapshot, machine) == -1)
5412             exit(1);
5413
5414     register_savevm("timer", 0, 2, timer_save, timer_load, NULL);
5415     register_savevm_live("ram", 0, 3, ram_save_live, NULL, ram_load, NULL);
5416
5417     /* terminal init */
5418     memset(&display_state, 0, sizeof(display_state));
5419     ds->surface = qemu_create_displaysurface(640, 480, 32, 640 * 4);
5420     if (nographic) {
5421         if (curses) {
5422             fprintf(stderr, "fatal: -nographic can't be used with -curses\n");
5423             exit(1);
5424         }
5425         /* nearly nothing to do */
5426         dumb_display_init(ds);
5427     } else { 
5428 #if defined(CONFIG_CURSES)
5429             if (curses) {
5430                 /* At the moment curses cannot be used with other displays */
5431                 curses_display_init(ds, full_screen);
5432             } else
5433 #endif
5434             {
5435                 if (vnc_display != NULL) {
5436                     vnc_display_init(ds);
5437                     if (vnc_display_open(ds, vnc_display) < 0)
5438                         exit(1);
5439                 }
5440                 if (sdl || !vnc_display)
5441 #if defined(CONFIG_SDL)
5442                     sdl_display_init(ds, full_screen, no_frame);
5443 #elif defined(CONFIG_COCOA)
5444                     cocoa_display_init(ds, full_screen);
5445 #else
5446                     dumb_display_init(ds);
5447 #endif
5448             }
5449     }
5450     dpy_resize(ds);
5451 #ifndef _WIN32
5452     /* must be after terminal init, SDL library changes signal handlers */
5453     termsig_setup();
5454 #endif
5455
5456     /* Maintain compatibility with multiple stdio monitors */
5457     if (!strcmp(monitor_device,"stdio")) {
5458         for (i = 0; i < MAX_SERIAL_PORTS; i++) {
5459             const char *devname = serial_devices[i];
5460             if (devname && !strcmp(devname,"mon:stdio")) {
5461                 monitor_device = NULL;
5462                 break;
5463             } else if (devname && !strcmp(devname,"stdio")) {
5464                 monitor_device = NULL;
5465                 serial_devices[i] = "mon:stdio";
5466                 break;
5467             }
5468         }
5469     }
5470     if (monitor_device) {
5471         monitor_hd = qemu_chr_open("monitor", monitor_device);
5472         if (!monitor_hd) {
5473             fprintf(stderr, "qemu: could not open monitor device '%s'\n", monitor_device);
5474             exit(1);
5475         }
5476         monitor_init(monitor_hd, !nographic);
5477     }
5478
5479     for(i = 0; i < MAX_SERIAL_PORTS; i++) {
5480         const char *devname = serial_devices[i];
5481         if (devname && strcmp(devname, "none")) {
5482             char label[32];
5483             snprintf(label, sizeof(label), "serial%d", i);
5484             serial_hds[i] = qemu_chr_open(label, devname);
5485             if (!serial_hds[i]) {
5486                 fprintf(stderr, "qemu: could not open serial device '%s'\n",
5487                         devname);
5488                 exit(1);
5489             }
5490             if (strstart(devname, "vc", 0))
5491                 qemu_chr_printf(serial_hds[i], "serial%d console\r\n", i);
5492         }
5493     }
5494
5495     for(i = 0; i < MAX_PARALLEL_PORTS; i++) {
5496         const char *devname = parallel_devices[i];
5497         if (devname && strcmp(devname, "none")) {
5498             char label[32];
5499             snprintf(label, sizeof(label), "parallel%d", i);
5500             parallel_hds[i] = qemu_chr_open(label, devname);
5501             if (!parallel_hds[i]) {
5502                 fprintf(stderr, "qemu: could not open parallel device '%s'\n",
5503                         devname);
5504                 exit(1);
5505             }
5506             if (strstart(devname, "vc", 0))
5507                 qemu_chr_printf(parallel_hds[i], "parallel%d console\r\n", i);
5508         }
5509     }
5510
5511     for(i = 0; i < MAX_VIRTIO_CONSOLES; i++) {
5512         const char *devname = virtio_consoles[i];
5513         if (devname && strcmp(devname, "none")) {
5514             char label[32];
5515             snprintf(label, sizeof(label), "virtcon%d", i);
5516             virtcon_hds[i] = qemu_chr_open(label, devname);
5517             if (!virtcon_hds[i]) {
5518                 fprintf(stderr, "qemu: could not open virtio console '%s'\n",
5519                         devname);
5520                 exit(1);
5521             }
5522             if (strstart(devname, "vc", 0))
5523                 qemu_chr_printf(virtcon_hds[i], "virtio console%d\r\n", i);
5524         }
5525     }
5526
5527     if (kvm_enabled()) {
5528         int ret;
5529
5530         ret = kvm_init(smp_cpus);
5531         if (ret < 0) {
5532             fprintf(stderr, "failed to initialize KVM\n");
5533             exit(1);
5534         }
5535     }
5536
5537     machine->init(ram_size, vga_ram_size, boot_devices, ds,
5538                   kernel_filename, kernel_cmdline, initrd_filename, cpu_model);
5539
5540     /* Set KVM's vcpu state to qemu's initial CPUState. */
5541     if (kvm_enabled()) {
5542         int ret;
5543
5544         ret = kvm_sync_vcpus();
5545         if (ret < 0) {
5546             fprintf(stderr, "failed to initialize vcpus\n");
5547             exit(1);
5548         }
5549     }
5550
5551     /* init USB devices */
5552     if (usb_enabled) {
5553         for(i = 0; i < usb_devices_index; i++) {
5554             if (usb_device_add(usb_devices[i]) < 0) {
5555                 fprintf(stderr, "Warning: could not add USB device %s\n",
5556                         usb_devices[i]);
5557             }
5558         }
5559     }
5560
5561     dcl = ds->listeners;
5562     while (dcl != NULL) {
5563         if (dcl->dpy_refresh != NULL) {
5564             display_state.gui_timer = qemu_new_timer(rt_clock, gui_update, &display_state);
5565             qemu_mod_timer(display_state.gui_timer, qemu_get_clock(rt_clock));
5566         }
5567         dcl = dcl->next;
5568     }
5569 #ifdef CONFIG_GDBSTUB
5570     if (use_gdbstub) {
5571         /* XXX: use standard host:port notation and modify options
5572            accordingly. */
5573         if (gdbserver_start(gdbstub_port) < 0) {
5574             fprintf(stderr, "qemu: could not open gdbstub device on port '%s'\n",
5575                     gdbstub_port);
5576             exit(1);
5577         }
5578     }
5579 #endif
5580
5581     if (loadvm)
5582         do_loadvm(loadvm);
5583
5584     if (incoming) {
5585         autostart = 0; /* fixme how to deal with -daemonize */
5586         qemu_start_incoming_migration(incoming);
5587     }
5588
5589     {
5590         /* XXX: simplify init */
5591         read_passwords();
5592         if (autostart) {
5593             vm_start();
5594         }
5595     }
5596
5597     if (daemonize) {
5598         uint8_t status = 0;
5599         ssize_t len;
5600         int fd;
5601
5602     again1:
5603         len = write(fds[1], &status, 1);
5604         if (len == -1 && (errno == EINTR))
5605             goto again1;
5606
5607         if (len != 1)
5608             exit(1);
5609
5610         chdir("/");
5611         TFR(fd = open("/dev/null", O_RDWR));
5612         if (fd == -1)
5613             exit(1);
5614
5615         dup2(fd, 0);
5616         dup2(fd, 1);
5617         dup2(fd, 2);
5618
5619         close(fd);
5620     }
5621
5622     main_loop();
5623     quit_timers();
5624     net_cleanup();
5625
5626     return 0;
5627 }