Fix character devices after DisplayState refactoring
[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 static 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 /* register display */
2760
2761 void register_displaystate(DisplayState *ds)
2762 {
2763     DisplayState **s;
2764     s = &display_state;
2765     while (*s != NULL)
2766         s = &(*s)->next;
2767     ds->next = NULL;
2768     *s = ds;
2769 }
2770
2771 DisplayState *get_displaystate(void)
2772 {
2773     return display_state;
2774 }
2775
2776 /* dumb display */
2777
2778 static void dumb_update(DisplayState *ds, int x, int y, int w, int h)
2779 {
2780 }
2781
2782 static void dumb_resize(DisplayState *ds)
2783 {
2784 }
2785
2786 static void dumb_display_init(DisplayState *ds)
2787 {
2788     DisplayChangeListener *dcl = qemu_mallocz(sizeof(DisplayChangeListener));
2789     if (!dcl)
2790         exit(1);
2791     dcl->dpy_update = dumb_update;
2792     dcl->dpy_resize = dumb_resize;
2793     dcl->dpy_refresh = NULL;
2794     dcl->idle = 1;
2795     dcl->gui_timer_interval = 500;
2796     register_displaychangelistener(ds, dcl);
2797 }
2798
2799 /***********************************************************/
2800 /* I/O handling */
2801
2802 #define MAX_IO_HANDLERS 64
2803
2804 typedef struct IOHandlerRecord {
2805     int fd;
2806     IOCanRWHandler *fd_read_poll;
2807     IOHandler *fd_read;
2808     IOHandler *fd_write;
2809     int deleted;
2810     void *opaque;
2811     /* temporary data */
2812     struct pollfd *ufd;
2813     struct IOHandlerRecord *next;
2814 } IOHandlerRecord;
2815
2816 static IOHandlerRecord *first_io_handler;
2817
2818 /* XXX: fd_read_poll should be suppressed, but an API change is
2819    necessary in the character devices to suppress fd_can_read(). */
2820 int qemu_set_fd_handler2(int fd,
2821                          IOCanRWHandler *fd_read_poll,
2822                          IOHandler *fd_read,
2823                          IOHandler *fd_write,
2824                          void *opaque)
2825 {
2826     IOHandlerRecord **pioh, *ioh;
2827
2828     if (!fd_read && !fd_write) {
2829         pioh = &first_io_handler;
2830         for(;;) {
2831             ioh = *pioh;
2832             if (ioh == NULL)
2833                 break;
2834             if (ioh->fd == fd) {
2835                 ioh->deleted = 1;
2836                 break;
2837             }
2838             pioh = &ioh->next;
2839         }
2840     } else {
2841         for(ioh = first_io_handler; ioh != NULL; ioh = ioh->next) {
2842             if (ioh->fd == fd)
2843                 goto found;
2844         }
2845         ioh = qemu_mallocz(sizeof(IOHandlerRecord));
2846         if (!ioh)
2847             return -1;
2848         ioh->next = first_io_handler;
2849         first_io_handler = ioh;
2850     found:
2851         ioh->fd = fd;
2852         ioh->fd_read_poll = fd_read_poll;
2853         ioh->fd_read = fd_read;
2854         ioh->fd_write = fd_write;
2855         ioh->opaque = opaque;
2856         ioh->deleted = 0;
2857     }
2858     return 0;
2859 }
2860
2861 int qemu_set_fd_handler(int fd,
2862                         IOHandler *fd_read,
2863                         IOHandler *fd_write,
2864                         void *opaque)
2865 {
2866     return qemu_set_fd_handler2(fd, NULL, fd_read, fd_write, opaque);
2867 }
2868
2869 #ifdef _WIN32
2870 /***********************************************************/
2871 /* Polling handling */
2872
2873 typedef struct PollingEntry {
2874     PollingFunc *func;
2875     void *opaque;
2876     struct PollingEntry *next;
2877 } PollingEntry;
2878
2879 static PollingEntry *first_polling_entry;
2880
2881 int qemu_add_polling_cb(PollingFunc *func, void *opaque)
2882 {
2883     PollingEntry **ppe, *pe;
2884     pe = qemu_mallocz(sizeof(PollingEntry));
2885     if (!pe)
2886         return -1;
2887     pe->func = func;
2888     pe->opaque = opaque;
2889     for(ppe = &first_polling_entry; *ppe != NULL; ppe = &(*ppe)->next);
2890     *ppe = pe;
2891     return 0;
2892 }
2893
2894 void qemu_del_polling_cb(PollingFunc *func, void *opaque)
2895 {
2896     PollingEntry **ppe, *pe;
2897     for(ppe = &first_polling_entry; *ppe != NULL; ppe = &(*ppe)->next) {
2898         pe = *ppe;
2899         if (pe->func == func && pe->opaque == opaque) {
2900             *ppe = pe->next;
2901             qemu_free(pe);
2902             break;
2903         }
2904     }
2905 }
2906
2907 /***********************************************************/
2908 /* Wait objects support */
2909 typedef struct WaitObjects {
2910     int num;
2911     HANDLE events[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
2912     WaitObjectFunc *func[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
2913     void *opaque[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
2914 } WaitObjects;
2915
2916 static WaitObjects wait_objects = {0};
2917
2918 int qemu_add_wait_object(HANDLE handle, WaitObjectFunc *func, void *opaque)
2919 {
2920     WaitObjects *w = &wait_objects;
2921
2922     if (w->num >= MAXIMUM_WAIT_OBJECTS)
2923         return -1;
2924     w->events[w->num] = handle;
2925     w->func[w->num] = func;
2926     w->opaque[w->num] = opaque;
2927     w->num++;
2928     return 0;
2929 }
2930
2931 void qemu_del_wait_object(HANDLE handle, WaitObjectFunc *func, void *opaque)
2932 {
2933     int i, found;
2934     WaitObjects *w = &wait_objects;
2935
2936     found = 0;
2937     for (i = 0; i < w->num; i++) {
2938         if (w->events[i] == handle)
2939             found = 1;
2940         if (found) {
2941             w->events[i] = w->events[i + 1];
2942             w->func[i] = w->func[i + 1];
2943             w->opaque[i] = w->opaque[i + 1];
2944         }
2945     }
2946     if (found)
2947         w->num--;
2948 }
2949 #endif
2950
2951 /***********************************************************/
2952 /* ram save/restore */
2953
2954 static int ram_get_page(QEMUFile *f, uint8_t *buf, int len)
2955 {
2956     int v;
2957
2958     v = qemu_get_byte(f);
2959     switch(v) {
2960     case 0:
2961         if (qemu_get_buffer(f, buf, len) != len)
2962             return -EIO;
2963         break;
2964     case 1:
2965         v = qemu_get_byte(f);
2966         memset(buf, v, len);
2967         break;
2968     default:
2969         return -EINVAL;
2970     }
2971
2972     if (qemu_file_has_error(f))
2973         return -EIO;
2974
2975     return 0;
2976 }
2977
2978 static int ram_load_v1(QEMUFile *f, void *opaque)
2979 {
2980     int ret;
2981     ram_addr_t i;
2982
2983     if (qemu_get_be32(f) != phys_ram_size)
2984         return -EINVAL;
2985     for(i = 0; i < phys_ram_size; i+= TARGET_PAGE_SIZE) {
2986         ret = ram_get_page(f, phys_ram_base + i, TARGET_PAGE_SIZE);
2987         if (ret)
2988             return ret;
2989     }
2990     return 0;
2991 }
2992
2993 #define BDRV_HASH_BLOCK_SIZE 1024
2994 #define IOBUF_SIZE 4096
2995 #define RAM_CBLOCK_MAGIC 0xfabe
2996
2997 typedef struct RamDecompressState {
2998     z_stream zstream;
2999     QEMUFile *f;
3000     uint8_t buf[IOBUF_SIZE];
3001 } RamDecompressState;
3002
3003 static int ram_decompress_open(RamDecompressState *s, QEMUFile *f)
3004 {
3005     int ret;
3006     memset(s, 0, sizeof(*s));
3007     s->f = f;
3008     ret = inflateInit(&s->zstream);
3009     if (ret != Z_OK)
3010         return -1;
3011     return 0;
3012 }
3013
3014 static int ram_decompress_buf(RamDecompressState *s, uint8_t *buf, int len)
3015 {
3016     int ret, clen;
3017
3018     s->zstream.avail_out = len;
3019     s->zstream.next_out = buf;
3020     while (s->zstream.avail_out > 0) {
3021         if (s->zstream.avail_in == 0) {
3022             if (qemu_get_be16(s->f) != RAM_CBLOCK_MAGIC)
3023                 return -1;
3024             clen = qemu_get_be16(s->f);
3025             if (clen > IOBUF_SIZE)
3026                 return -1;
3027             qemu_get_buffer(s->f, s->buf, clen);
3028             s->zstream.avail_in = clen;
3029             s->zstream.next_in = s->buf;
3030         }
3031         ret = inflate(&s->zstream, Z_PARTIAL_FLUSH);
3032         if (ret != Z_OK && ret != Z_STREAM_END) {
3033             return -1;
3034         }
3035     }
3036     return 0;
3037 }
3038
3039 static void ram_decompress_close(RamDecompressState *s)
3040 {
3041     inflateEnd(&s->zstream);
3042 }
3043
3044 #define RAM_SAVE_FLAG_FULL      0x01
3045 #define RAM_SAVE_FLAG_COMPRESS  0x02
3046 #define RAM_SAVE_FLAG_MEM_SIZE  0x04
3047 #define RAM_SAVE_FLAG_PAGE      0x08
3048 #define RAM_SAVE_FLAG_EOS       0x10
3049
3050 static int is_dup_page(uint8_t *page, uint8_t ch)
3051 {
3052     uint32_t val = ch << 24 | ch << 16 | ch << 8 | ch;
3053     uint32_t *array = (uint32_t *)page;
3054     int i;
3055
3056     for (i = 0; i < (TARGET_PAGE_SIZE / 4); i++) {
3057         if (array[i] != val)
3058             return 0;
3059     }
3060
3061     return 1;
3062 }
3063
3064 static int ram_save_block(QEMUFile *f)
3065 {
3066     static ram_addr_t current_addr = 0;
3067     ram_addr_t saved_addr = current_addr;
3068     ram_addr_t addr = 0;
3069     int found = 0;
3070
3071     while (addr < phys_ram_size) {
3072         if (cpu_physical_memory_get_dirty(current_addr, MIGRATION_DIRTY_FLAG)) {
3073             uint8_t ch;
3074
3075             cpu_physical_memory_reset_dirty(current_addr,
3076                                             current_addr + TARGET_PAGE_SIZE,
3077                                             MIGRATION_DIRTY_FLAG);
3078
3079             ch = *(phys_ram_base + current_addr);
3080
3081             if (is_dup_page(phys_ram_base + current_addr, ch)) {
3082                 qemu_put_be64(f, current_addr | RAM_SAVE_FLAG_COMPRESS);
3083                 qemu_put_byte(f, ch);
3084             } else {
3085                 qemu_put_be64(f, current_addr | RAM_SAVE_FLAG_PAGE);
3086                 qemu_put_buffer(f, phys_ram_base + current_addr, TARGET_PAGE_SIZE);
3087             }
3088
3089             found = 1;
3090             break;
3091         }
3092         addr += TARGET_PAGE_SIZE;
3093         current_addr = (saved_addr + addr) % phys_ram_size;
3094     }
3095
3096     return found;
3097 }
3098
3099 static ram_addr_t ram_save_threshold = 10;
3100
3101 static ram_addr_t ram_save_remaining(void)
3102 {
3103     ram_addr_t addr;
3104     ram_addr_t count = 0;
3105
3106     for (addr = 0; addr < phys_ram_size; addr += TARGET_PAGE_SIZE) {
3107         if (cpu_physical_memory_get_dirty(addr, MIGRATION_DIRTY_FLAG))
3108             count++;
3109     }
3110
3111     return count;
3112 }
3113
3114 static int ram_save_live(QEMUFile *f, int stage, void *opaque)
3115 {
3116     ram_addr_t addr;
3117
3118     if (stage == 1) {
3119         /* Make sure all dirty bits are set */
3120         for (addr = 0; addr < phys_ram_size; addr += TARGET_PAGE_SIZE) {
3121             if (!cpu_physical_memory_get_dirty(addr, MIGRATION_DIRTY_FLAG))
3122                 cpu_physical_memory_set_dirty(addr);
3123         }
3124         
3125         /* Enable dirty memory tracking */
3126         cpu_physical_memory_set_dirty_tracking(1);
3127
3128         qemu_put_be64(f, phys_ram_size | RAM_SAVE_FLAG_MEM_SIZE);
3129     }
3130
3131     while (!qemu_file_rate_limit(f)) {
3132         int ret;
3133
3134         ret = ram_save_block(f);
3135         if (ret == 0) /* no more blocks */
3136             break;
3137     }
3138
3139     /* try transferring iterative blocks of memory */
3140
3141     if (stage == 3) {
3142         cpu_physical_memory_set_dirty_tracking(0);
3143
3144         /* flush all remaining blocks regardless of rate limiting */
3145         while (ram_save_block(f) != 0);
3146     }
3147
3148     qemu_put_be64(f, RAM_SAVE_FLAG_EOS);
3149
3150     return (stage == 2) && (ram_save_remaining() < ram_save_threshold);
3151 }
3152
3153 static int ram_load_dead(QEMUFile *f, void *opaque)
3154 {
3155     RamDecompressState s1, *s = &s1;
3156     uint8_t buf[10];
3157     ram_addr_t i;
3158
3159     if (ram_decompress_open(s, f) < 0)
3160         return -EINVAL;
3161     for(i = 0; i < phys_ram_size; i+= BDRV_HASH_BLOCK_SIZE) {
3162         if (ram_decompress_buf(s, buf, 1) < 0) {
3163             fprintf(stderr, "Error while reading ram block header\n");
3164             goto error;
3165         }
3166         if (buf[0] == 0) {
3167             if (ram_decompress_buf(s, phys_ram_base + i, BDRV_HASH_BLOCK_SIZE) < 0) {
3168                 fprintf(stderr, "Error while reading ram block address=0x%08" PRIx64, (uint64_t)i);
3169                 goto error;
3170             }
3171         } else {
3172         error:
3173             printf("Error block header\n");
3174             return -EINVAL;
3175         }
3176     }
3177     ram_decompress_close(s);
3178
3179     return 0;
3180 }
3181
3182 static int ram_load(QEMUFile *f, void *opaque, int version_id)
3183 {
3184     ram_addr_t addr;
3185     int flags;
3186
3187     if (version_id == 1)
3188         return ram_load_v1(f, opaque);
3189
3190     if (version_id == 2) {
3191         if (qemu_get_be32(f) != phys_ram_size)
3192             return -EINVAL;
3193         return ram_load_dead(f, opaque);
3194     }
3195
3196     if (version_id != 3)
3197         return -EINVAL;
3198
3199     do {
3200         addr = qemu_get_be64(f);
3201
3202         flags = addr & ~TARGET_PAGE_MASK;
3203         addr &= TARGET_PAGE_MASK;
3204
3205         if (flags & RAM_SAVE_FLAG_MEM_SIZE) {
3206             if (addr != phys_ram_size)
3207                 return -EINVAL;
3208         }
3209
3210         if (flags & RAM_SAVE_FLAG_FULL) {
3211             if (ram_load_dead(f, opaque) < 0)
3212                 return -EINVAL;
3213         }
3214         
3215         if (flags & RAM_SAVE_FLAG_COMPRESS) {
3216             uint8_t ch = qemu_get_byte(f);
3217             memset(phys_ram_base + addr, ch, TARGET_PAGE_SIZE);
3218         } else if (flags & RAM_SAVE_FLAG_PAGE)
3219             qemu_get_buffer(f, phys_ram_base + addr, TARGET_PAGE_SIZE);
3220     } while (!(flags & RAM_SAVE_FLAG_EOS));
3221
3222     return 0;
3223 }
3224
3225 void qemu_service_io(void)
3226 {
3227     CPUState *env = cpu_single_env;
3228     if (env) {
3229         cpu_interrupt(env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
3230 #ifdef USE_KQEMU
3231         if (env->kqemu_enabled) {
3232             kqemu_cpu_interrupt(env);
3233         }
3234 #endif
3235     }
3236 }
3237
3238 /***********************************************************/
3239 /* bottom halves (can be seen as timers which expire ASAP) */
3240
3241 struct QEMUBH {
3242     QEMUBHFunc *cb;
3243     void *opaque;
3244     int scheduled;
3245     int idle;
3246     int deleted;
3247     QEMUBH *next;
3248 };
3249
3250 static QEMUBH *first_bh = NULL;
3251
3252 QEMUBH *qemu_bh_new(QEMUBHFunc *cb, void *opaque)
3253 {
3254     QEMUBH *bh;
3255     bh = qemu_mallocz(sizeof(QEMUBH));
3256     if (!bh)
3257         return NULL;
3258     bh->cb = cb;
3259     bh->opaque = opaque;
3260     bh->next = first_bh;
3261     first_bh = bh;
3262     return bh;
3263 }
3264
3265 int qemu_bh_poll(void)
3266 {
3267     QEMUBH *bh, **bhp;
3268     int ret;
3269
3270     ret = 0;
3271     for (bh = first_bh; bh; bh = bh->next) {
3272         if (!bh->deleted && bh->scheduled) {
3273             bh->scheduled = 0;
3274             if (!bh->idle)
3275                 ret = 1;
3276             bh->idle = 0;
3277             bh->cb(bh->opaque);
3278         }
3279     }
3280
3281     /* remove deleted bhs */
3282     bhp = &first_bh;
3283     while (*bhp) {
3284         bh = *bhp;
3285         if (bh->deleted) {
3286             *bhp = bh->next;
3287             qemu_free(bh);
3288         } else
3289             bhp = &bh->next;
3290     }
3291
3292     return ret;
3293 }
3294
3295 void qemu_bh_schedule_idle(QEMUBH *bh)
3296 {
3297     if (bh->scheduled)
3298         return;
3299     bh->scheduled = 1;
3300     bh->idle = 1;
3301 }
3302
3303 void qemu_bh_schedule(QEMUBH *bh)
3304 {
3305     CPUState *env = cpu_single_env;
3306     if (bh->scheduled)
3307         return;
3308     bh->scheduled = 1;
3309     bh->idle = 0;
3310     /* stop the currently executing CPU to execute the BH ASAP */
3311     if (env) {
3312         cpu_interrupt(env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
3313     }
3314 }
3315
3316 void qemu_bh_cancel(QEMUBH *bh)
3317 {
3318     bh->scheduled = 0;
3319 }
3320
3321 void qemu_bh_delete(QEMUBH *bh)
3322 {
3323     bh->scheduled = 0;
3324     bh->deleted = 1;
3325 }
3326
3327 static void qemu_bh_update_timeout(int *timeout)
3328 {
3329     QEMUBH *bh;
3330
3331     for (bh = first_bh; bh; bh = bh->next) {
3332         if (!bh->deleted && bh->scheduled) {
3333             if (bh->idle) {
3334                 /* idle bottom halves will be polled at least
3335                  * every 10ms */
3336                 *timeout = MIN(10, *timeout);
3337             } else {
3338                 /* non-idle bottom halves will be executed
3339                  * immediately */
3340                 *timeout = 0;
3341                 break;
3342             }
3343         }
3344     }
3345 }
3346
3347 /***********************************************************/
3348 /* machine registration */
3349
3350 static QEMUMachine *first_machine = NULL;
3351
3352 int qemu_register_machine(QEMUMachine *m)
3353 {
3354     QEMUMachine **pm;
3355     pm = &first_machine;
3356     while (*pm != NULL)
3357         pm = &(*pm)->next;
3358     m->next = NULL;
3359     *pm = m;
3360     return 0;
3361 }
3362
3363 static QEMUMachine *find_machine(const char *name)
3364 {
3365     QEMUMachine *m;
3366
3367     for(m = first_machine; m != NULL; m = m->next) {
3368         if (!strcmp(m->name, name))
3369             return m;
3370     }
3371     return NULL;
3372 }
3373
3374 /***********************************************************/
3375 /* main execution loop */
3376
3377 static void gui_update(void *opaque)
3378 {
3379     uint64_t interval = GUI_REFRESH_INTERVAL;
3380     DisplayState *ds = opaque;
3381     DisplayChangeListener *dcl = ds->listeners;
3382
3383     dpy_refresh(ds);
3384
3385     while (dcl != NULL) {
3386         if (dcl->gui_timer_interval &&
3387             dcl->gui_timer_interval < interval)
3388             interval = dcl->gui_timer_interval;
3389         dcl = dcl->next;
3390     }
3391     qemu_mod_timer(ds->gui_timer, interval + qemu_get_clock(rt_clock));
3392 }
3393
3394 struct vm_change_state_entry {
3395     VMChangeStateHandler *cb;
3396     void *opaque;
3397     LIST_ENTRY (vm_change_state_entry) entries;
3398 };
3399
3400 static LIST_HEAD(vm_change_state_head, vm_change_state_entry) vm_change_state_head;
3401
3402 VMChangeStateEntry *qemu_add_vm_change_state_handler(VMChangeStateHandler *cb,
3403                                                      void *opaque)
3404 {
3405     VMChangeStateEntry *e;
3406
3407     e = qemu_mallocz(sizeof (*e));
3408     if (!e)
3409         return NULL;
3410
3411     e->cb = cb;
3412     e->opaque = opaque;
3413     LIST_INSERT_HEAD(&vm_change_state_head, e, entries);
3414     return e;
3415 }
3416
3417 void qemu_del_vm_change_state_handler(VMChangeStateEntry *e)
3418 {
3419     LIST_REMOVE (e, entries);
3420     qemu_free (e);
3421 }
3422
3423 static void vm_state_notify(int running)
3424 {
3425     VMChangeStateEntry *e;
3426
3427     for (e = vm_change_state_head.lh_first; e; e = e->entries.le_next) {
3428         e->cb(e->opaque, running);
3429     }
3430 }
3431
3432 /* XXX: support several handlers */
3433 static VMStopHandler *vm_stop_cb;
3434 static void *vm_stop_opaque;
3435
3436 int qemu_add_vm_stop_handler(VMStopHandler *cb, void *opaque)
3437 {
3438     vm_stop_cb = cb;
3439     vm_stop_opaque = opaque;
3440     return 0;
3441 }
3442
3443 void qemu_del_vm_stop_handler(VMStopHandler *cb, void *opaque)
3444 {
3445     vm_stop_cb = NULL;
3446 }
3447
3448 void vm_start(void)
3449 {
3450     if (!vm_running) {
3451         cpu_enable_ticks();
3452         vm_running = 1;
3453         vm_state_notify(1);
3454         qemu_rearm_alarm_timer(alarm_timer);
3455     }
3456 }
3457
3458 void vm_stop(int reason)
3459 {
3460     if (vm_running) {
3461         cpu_disable_ticks();
3462         vm_running = 0;
3463         if (reason != 0) {
3464             if (vm_stop_cb) {
3465                 vm_stop_cb(vm_stop_opaque, reason);
3466             }
3467         }
3468         vm_state_notify(0);
3469     }
3470 }
3471
3472 /* reset/shutdown handler */
3473
3474 typedef struct QEMUResetEntry {
3475     QEMUResetHandler *func;
3476     void *opaque;
3477     struct QEMUResetEntry *next;
3478 } QEMUResetEntry;
3479
3480 static QEMUResetEntry *first_reset_entry;
3481 static int reset_requested;
3482 static int shutdown_requested;
3483 static int powerdown_requested;
3484
3485 int qemu_shutdown_requested(void)
3486 {
3487     int r = shutdown_requested;
3488     shutdown_requested = 0;
3489     return r;
3490 }
3491
3492 int qemu_reset_requested(void)
3493 {
3494     int r = reset_requested;
3495     reset_requested = 0;
3496     return r;
3497 }
3498
3499 int qemu_powerdown_requested(void)
3500 {
3501     int r = powerdown_requested;
3502     powerdown_requested = 0;
3503     return r;
3504 }
3505
3506 void qemu_register_reset(QEMUResetHandler *func, void *opaque)
3507 {
3508     QEMUResetEntry **pre, *re;
3509
3510     pre = &first_reset_entry;
3511     while (*pre != NULL)
3512         pre = &(*pre)->next;
3513     re = qemu_mallocz(sizeof(QEMUResetEntry));
3514     re->func = func;
3515     re->opaque = opaque;
3516     re->next = NULL;
3517     *pre = re;
3518 }
3519
3520 void qemu_system_reset(void)
3521 {
3522     QEMUResetEntry *re;
3523
3524     /* reset all devices */
3525     for(re = first_reset_entry; re != NULL; re = re->next) {
3526         re->func(re->opaque);
3527     }
3528 }
3529
3530 void qemu_system_reset_request(void)
3531 {
3532     if (no_reboot) {
3533         shutdown_requested = 1;
3534     } else {
3535         reset_requested = 1;
3536     }
3537     if (cpu_single_env)
3538         cpu_interrupt(cpu_single_env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
3539 }
3540
3541 void qemu_system_shutdown_request(void)
3542 {
3543     shutdown_requested = 1;
3544     if (cpu_single_env)
3545         cpu_interrupt(cpu_single_env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
3546 }
3547
3548 void qemu_system_powerdown_request(void)
3549 {
3550     powerdown_requested = 1;
3551     if (cpu_single_env)
3552         cpu_interrupt(cpu_single_env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
3553 }
3554
3555 #ifdef _WIN32
3556 static void host_main_loop_wait(int *timeout)
3557 {
3558     int ret, ret2, i;
3559     PollingEntry *pe;
3560
3561
3562     /* XXX: need to suppress polling by better using win32 events */
3563     ret = 0;
3564     for(pe = first_polling_entry; pe != NULL; pe = pe->next) {
3565         ret |= pe->func(pe->opaque);
3566     }
3567     if (ret == 0) {
3568         int err;
3569         WaitObjects *w = &wait_objects;
3570
3571         ret = WaitForMultipleObjects(w->num, w->events, FALSE, *timeout);
3572         if (WAIT_OBJECT_0 + 0 <= ret && ret <= WAIT_OBJECT_0 + w->num - 1) {
3573             if (w->func[ret - WAIT_OBJECT_0])
3574                 w->func[ret - WAIT_OBJECT_0](w->opaque[ret - WAIT_OBJECT_0]);
3575
3576             /* Check for additional signaled events */
3577             for(i = (ret - WAIT_OBJECT_0 + 1); i < w->num; i++) {
3578
3579                 /* Check if event is signaled */
3580                 ret2 = WaitForSingleObject(w->events[i], 0);
3581                 if(ret2 == WAIT_OBJECT_0) {
3582                     if (w->func[i])
3583                         w->func[i](w->opaque[i]);
3584                 } else if (ret2 == WAIT_TIMEOUT) {
3585                 } else {
3586                     err = GetLastError();
3587                     fprintf(stderr, "WaitForSingleObject error %d %d\n", i, err);
3588                 }
3589             }
3590         } else if (ret == WAIT_TIMEOUT) {
3591         } else {
3592             err = GetLastError();
3593             fprintf(stderr, "WaitForMultipleObjects error %d %d\n", ret, err);
3594         }
3595     }
3596
3597     *timeout = 0;
3598 }
3599 #else
3600 static void host_main_loop_wait(int *timeout)
3601 {
3602 }
3603 #endif
3604
3605 void main_loop_wait(int timeout)
3606 {
3607     IOHandlerRecord *ioh;
3608     fd_set rfds, wfds, xfds;
3609     int ret, nfds;
3610     struct timeval tv;
3611
3612     qemu_bh_update_timeout(&timeout);
3613
3614     host_main_loop_wait(&timeout);
3615
3616     /* poll any events */
3617     /* XXX: separate device handlers from system ones */
3618     nfds = -1;
3619     FD_ZERO(&rfds);
3620     FD_ZERO(&wfds);
3621     FD_ZERO(&xfds);
3622     for(ioh = first_io_handler; ioh != NULL; ioh = ioh->next) {
3623         if (ioh->deleted)
3624             continue;
3625         if (ioh->fd_read &&
3626             (!ioh->fd_read_poll ||
3627              ioh->fd_read_poll(ioh->opaque) != 0)) {
3628             FD_SET(ioh->fd, &rfds);
3629             if (ioh->fd > nfds)
3630                 nfds = ioh->fd;
3631         }
3632         if (ioh->fd_write) {
3633             FD_SET(ioh->fd, &wfds);
3634             if (ioh->fd > nfds)
3635                 nfds = ioh->fd;
3636         }
3637     }
3638
3639     tv.tv_sec = timeout / 1000;
3640     tv.tv_usec = (timeout % 1000) * 1000;
3641
3642 #if defined(CONFIG_SLIRP)
3643     if (slirp_is_inited()) {
3644         slirp_select_fill(&nfds, &rfds, &wfds, &xfds);
3645     }
3646 #endif
3647     ret = select(nfds + 1, &rfds, &wfds, &xfds, &tv);
3648     if (ret > 0) {
3649         IOHandlerRecord **pioh;
3650
3651         for(ioh = first_io_handler; ioh != NULL; ioh = ioh->next) {
3652             if (!ioh->deleted && ioh->fd_read && FD_ISSET(ioh->fd, &rfds)) {
3653                 ioh->fd_read(ioh->opaque);
3654             }
3655             if (!ioh->deleted && ioh->fd_write && FD_ISSET(ioh->fd, &wfds)) {
3656                 ioh->fd_write(ioh->opaque);
3657             }
3658         }
3659
3660         /* remove deleted IO handlers */
3661         pioh = &first_io_handler;
3662         while (*pioh) {
3663             ioh = *pioh;
3664             if (ioh->deleted) {
3665                 *pioh = ioh->next;
3666                 qemu_free(ioh);
3667             } else
3668                 pioh = &ioh->next;
3669         }
3670     }
3671 #if defined(CONFIG_SLIRP)
3672     if (slirp_is_inited()) {
3673         if (ret < 0) {
3674             FD_ZERO(&rfds);
3675             FD_ZERO(&wfds);
3676             FD_ZERO(&xfds);
3677         }
3678         slirp_select_poll(&rfds, &wfds, &xfds);
3679     }
3680 #endif
3681
3682     /* vm time timers */
3683     if (vm_running && likely(!(cur_cpu->singlestep_enabled & SSTEP_NOTIMER)))
3684         qemu_run_timers(&active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL],
3685                         qemu_get_clock(vm_clock));
3686
3687     /* real time timers */
3688     qemu_run_timers(&active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME],
3689                     qemu_get_clock(rt_clock));
3690
3691     /* Check bottom-halves last in case any of the earlier events triggered
3692        them.  */
3693     qemu_bh_poll();
3694
3695 }
3696
3697 static int main_loop(void)
3698 {
3699     int ret, timeout;
3700 #ifdef CONFIG_PROFILER
3701     int64_t ti;
3702 #endif
3703     CPUState *env;
3704
3705     cur_cpu = first_cpu;
3706     next_cpu = cur_cpu->next_cpu ?: first_cpu;
3707     for(;;) {
3708         if (vm_running) {
3709
3710             for(;;) {
3711                 /* get next cpu */
3712                 env = next_cpu;
3713 #ifdef CONFIG_PROFILER
3714                 ti = profile_getclock();
3715 #endif
3716                 if (use_icount) {
3717                     int64_t count;
3718                     int decr;
3719                     qemu_icount -= (env->icount_decr.u16.low + env->icount_extra);
3720                     env->icount_decr.u16.low = 0;
3721                     env->icount_extra = 0;
3722                     count = qemu_next_deadline();
3723                     count = (count + (1 << icount_time_shift) - 1)
3724                             >> icount_time_shift;
3725                     qemu_icount += count;
3726                     decr = (count > 0xffff) ? 0xffff : count;
3727                     count -= decr;
3728                     env->icount_decr.u16.low = decr;
3729                     env->icount_extra = count;
3730                 }
3731                 ret = cpu_exec(env);
3732 #ifdef CONFIG_PROFILER
3733                 qemu_time += profile_getclock() - ti;
3734 #endif
3735                 if (use_icount) {
3736                     /* Fold pending instructions back into the
3737                        instruction counter, and clear the interrupt flag.  */
3738                     qemu_icount -= (env->icount_decr.u16.low
3739                                     + env->icount_extra);
3740                     env->icount_decr.u32 = 0;
3741                     env->icount_extra = 0;
3742                 }
3743                 next_cpu = env->next_cpu ?: first_cpu;
3744                 if (event_pending && likely(ret != EXCP_DEBUG)) {
3745                     ret = EXCP_INTERRUPT;
3746                     event_pending = 0;
3747                     break;
3748                 }
3749                 if (ret == EXCP_HLT) {
3750                     /* Give the next CPU a chance to run.  */
3751                     cur_cpu = env;
3752                     continue;
3753                 }
3754                 if (ret != EXCP_HALTED)
3755                     break;
3756                 /* all CPUs are halted ? */
3757                 if (env == cur_cpu)
3758                     break;
3759             }
3760             cur_cpu = env;
3761
3762             if (shutdown_requested) {
3763                 ret = EXCP_INTERRUPT;
3764                 if (no_shutdown) {
3765                     vm_stop(0);
3766                     no_shutdown = 0;
3767                 }
3768                 else
3769                     break;
3770             }
3771             if (reset_requested) {
3772                 reset_requested = 0;
3773                 qemu_system_reset();
3774                 ret = EXCP_INTERRUPT;
3775             }
3776             if (powerdown_requested) {
3777                 powerdown_requested = 0;
3778                 qemu_system_powerdown();
3779                 ret = EXCP_INTERRUPT;
3780             }
3781             if (unlikely(ret == EXCP_DEBUG)) {
3782                 gdb_set_stop_cpu(cur_cpu);
3783                 vm_stop(EXCP_DEBUG);
3784             }
3785             /* If all cpus are halted then wait until the next IRQ */
3786             /* XXX: use timeout computed from timers */
3787             if (ret == EXCP_HALTED) {
3788                 if (use_icount) {
3789                     int64_t add;
3790                     int64_t delta;
3791                     /* Advance virtual time to the next event.  */
3792                     if (use_icount == 1) {
3793                         /* When not using an adaptive execution frequency
3794                            we tend to get badly out of sync with real time,
3795                            so just delay for a reasonable amount of time.  */
3796                         delta = 0;
3797                     } else {
3798                         delta = cpu_get_icount() - cpu_get_clock();
3799                     }
3800                     if (delta > 0) {
3801                         /* If virtual time is ahead of real time then just
3802                            wait for IO.  */
3803                         timeout = (delta / 1000000) + 1;
3804                     } else {
3805                         /* Wait for either IO to occur or the next
3806                            timer event.  */
3807                         add = qemu_next_deadline();
3808                         /* We advance the timer before checking for IO.
3809                            Limit the amount we advance so that early IO
3810                            activity won't get the guest too far ahead.  */
3811                         if (add > 10000000)
3812                             add = 10000000;
3813                         delta += add;
3814                         add = (add + (1 << icount_time_shift) - 1)
3815                               >> icount_time_shift;
3816                         qemu_icount += add;
3817                         timeout = delta / 1000000;
3818                         if (timeout < 0)
3819                             timeout = 0;
3820                     }
3821                 } else {
3822                     timeout = 5000;
3823                 }
3824             } else {
3825                 timeout = 0;
3826             }
3827         } else {
3828             if (shutdown_requested) {
3829                 ret = EXCP_INTERRUPT;
3830                 break;
3831             }
3832             timeout = 5000;
3833         }
3834 #ifdef CONFIG_PROFILER
3835         ti = profile_getclock();
3836 #endif
3837         main_loop_wait(timeout);
3838 #ifdef CONFIG_PROFILER
3839         dev_time += profile_getclock() - ti;
3840 #endif
3841     }
3842     cpu_disable_ticks();
3843     return ret;
3844 }
3845
3846 static void help(int exitcode)
3847 {
3848     printf("QEMU PC emulator version " QEMU_VERSION ", Copyright (c) 2003-2008 Fabrice Bellard\n"
3849            "usage: %s [options] [disk_image]\n"
3850            "\n"
3851            "'disk_image' is a raw hard image image for IDE hard disk 0\n"
3852            "\n"
3853            "Standard options:\n"
3854            "-M machine      select emulated machine (-M ? for list)\n"
3855            "-cpu cpu        select CPU (-cpu ? for list)\n"
3856            "-fda/-fdb file  use 'file' as floppy disk 0/1 image\n"
3857            "-hda/-hdb file  use 'file' as IDE hard disk 0/1 image\n"
3858            "-hdc/-hdd file  use 'file' as IDE hard disk 2/3 image\n"
3859            "-cdrom file     use 'file' as IDE cdrom image (cdrom is ide1 master)\n"
3860            "-drive [file=file][,if=type][,bus=n][,unit=m][,media=d][,index=i]\n"
3861            "       [,cyls=c,heads=h,secs=s[,trans=t]][,snapshot=on|off]\n"
3862            "       [,cache=writethrough|writeback|none][,format=f][,serial=s]\n"
3863            "                use 'file' as a drive image\n"
3864            "-mtdblock file  use 'file' as on-board Flash memory image\n"
3865            "-sd file        use 'file' as SecureDigital card image\n"
3866            "-pflash file    use 'file' as a parallel flash image\n"
3867            "-boot [a|c|d|n] boot on floppy (a), hard disk (c), CD-ROM (d), or network (n)\n"
3868            "-snapshot       write to temporary files instead of disk image files\n"
3869 #ifdef CONFIG_SDL
3870            "-no-frame       open SDL window without a frame and window decorations\n"
3871            "-alt-grab       use Ctrl-Alt-Shift to grab mouse (instead of Ctrl-Alt)\n"
3872            "-no-quit        disable SDL window close capability\n"
3873            "-sdl            enable SDL\n"
3874 #endif
3875 #ifdef TARGET_I386
3876            "-no-fd-bootchk  disable boot signature checking for floppy disks\n"
3877 #endif
3878            "-m megs         set virtual RAM size to megs MB [default=%d]\n"
3879            "-smp n          set the number of CPUs to 'n' [default=1]\n"
3880            "-nographic      disable graphical output and redirect serial I/Os to console\n"
3881            "-portrait       rotate graphical output 90 deg left (only PXA LCD)\n"
3882 #ifndef _WIN32
3883            "-k language     use keyboard layout (for example \"fr\" for French)\n"
3884 #endif
3885 #ifdef HAS_AUDIO
3886            "-audio-help     print list of audio drivers and their options\n"
3887            "-soundhw c1,... enable audio support\n"
3888            "                and only specified sound cards (comma separated list)\n"
3889            "                use -soundhw ? to get the list of supported cards\n"
3890            "                use -soundhw all to enable all of them\n"
3891 #endif
3892            "-vga [std|cirrus|vmware|none]\n"
3893            "                select video card type\n"
3894            "-localtime      set the real time clock to local time [default=utc]\n"
3895            "-full-screen    start in full screen\n"
3896 #ifdef TARGET_I386
3897            "-win2k-hack     use it when installing Windows 2000 to avoid a disk full bug\n"
3898            "-rtc-td-hack    use it to fix time drift in Windows ACPI HAL\n"
3899 #endif
3900            "-usb            enable the USB driver (will be the default soon)\n"
3901            "-usbdevice name add the host or guest USB device 'name'\n"
3902 #if defined(TARGET_PPC) || defined(TARGET_SPARC)
3903            "-g WxH[xDEPTH]  Set the initial graphical resolution and depth\n"
3904 #endif
3905            "-name string    set the name of the guest\n"
3906            "-uuid %%08x-%%04x-%%04x-%%04x-%%012x specify machine UUID\n"
3907            "\n"
3908            "Network options:\n"
3909            "-net nic[,vlan=n][,macaddr=addr][,model=type][,name=str]\n"
3910            "                create a new Network Interface Card and connect it to VLAN 'n'\n"
3911 #ifdef CONFIG_SLIRP
3912            "-net user[,vlan=n][,name=str][,hostname=host]\n"
3913            "                connect the user mode network stack to VLAN 'n' and send\n"
3914            "                hostname 'host' to DHCP clients\n"
3915 #endif
3916 #ifdef _WIN32
3917            "-net tap[,vlan=n][,name=str],ifname=name\n"
3918            "                connect the host TAP network interface to VLAN 'n'\n"
3919 #else
3920            "-net tap[,vlan=n][,name=str][,fd=h][,ifname=name][,script=file][,downscript=dfile]\n"
3921            "                connect the host TAP network interface to VLAN 'n' and use the\n"
3922            "                network scripts 'file' (default=%s)\n"
3923            "                and 'dfile' (default=%s);\n"
3924            "                use '[down]script=no' to disable script execution;\n"
3925            "                use 'fd=h' to connect to an already opened TAP interface\n"
3926 #endif
3927            "-net socket[,vlan=n][,name=str][,fd=h][,listen=[host]:port][,connect=host:port]\n"
3928            "                connect the vlan 'n' to another VLAN using a socket connection\n"
3929            "-net socket[,vlan=n][,name=str][,fd=h][,mcast=maddr:port]\n"
3930            "                connect the vlan 'n' to multicast maddr and port\n"
3931 #ifdef CONFIG_VDE
3932            "-net vde[,vlan=n][,name=str][,sock=socketpath][,port=n][,group=groupname][,mode=octalmode]\n"
3933            "                connect the vlan 'n' to port 'n' of a vde switch running\n"
3934            "                on host and listening for incoming connections on 'socketpath'.\n"
3935            "                Use group 'groupname' and mode 'octalmode' to change default\n"
3936            "                ownership and permissions for communication port.\n"
3937 #endif
3938            "-net none       use it alone to have zero network devices; if no -net option\n"
3939            "                is provided, the default is '-net nic -net user'\n"
3940            "\n"
3941            "-bt hci,null    Dumb bluetooth HCI - doesn't respond to commands\n"
3942            "-bt hci,host[:id]\n"
3943            "                Use host's HCI with the given name\n"
3944            "-bt hci[,vlan=n]\n"
3945            "                Emulate a standard HCI in virtual scatternet 'n'\n"
3946            "-bt vhci[,vlan=n]\n"
3947            "                Add host computer to virtual scatternet 'n' using VHCI\n"
3948            "-bt device:dev[,vlan=n]\n"
3949            "                Emulate a bluetooth device 'dev' in scatternet 'n'\n"
3950            "\n"
3951 #ifdef CONFIG_SLIRP
3952            "-tftp dir       allow tftp access to files in dir [-net user]\n"
3953            "-bootp file     advertise file in BOOTP replies\n"
3954 #ifndef _WIN32
3955            "-smb dir        allow SMB access to files in 'dir' [-net user]\n"
3956 #endif
3957            "-redir [tcp|udp]:host-port:[guest-host]:guest-port\n"
3958            "                redirect TCP or UDP connections from host to guest [-net user]\n"
3959 #endif
3960            "\n"
3961            "Linux boot specific:\n"
3962            "-kernel bzImage use 'bzImage' as kernel image\n"
3963            "-append cmdline use 'cmdline' as kernel command line\n"
3964            "-initrd file    use 'file' as initial ram disk\n"
3965            "\n"
3966            "Debug/Expert options:\n"
3967            "-monitor dev    redirect the monitor to char device 'dev'\n"
3968            "-serial dev     redirect the serial port to char device 'dev'\n"
3969            "-parallel dev   redirect the parallel port to char device 'dev'\n"
3970            "-pidfile file   Write PID to 'file'\n"
3971            "-S              freeze CPU at startup (use 'c' to start execution)\n"
3972            "-s              wait gdb connection to port\n"
3973            "-p port         set gdb connection port [default=%s]\n"
3974            "-d item1,...    output log to %s (use -d ? for a list of log items)\n"
3975            "-hdachs c,h,s[,t]  force hard disk 0 physical geometry and the optional BIOS\n"
3976            "                translation (t=none or lba) (usually qemu can guess them)\n"
3977            "-L path         set the directory for the BIOS, VGA BIOS and keymaps\n"
3978 #ifdef USE_KQEMU
3979            "-kernel-kqemu   enable KQEMU full virtualization (default is user mode only)\n"
3980            "-no-kqemu       disable KQEMU kernel module usage\n"
3981 #endif
3982 #ifdef CONFIG_KVM
3983            "-enable-kvm     enable KVM full virtualization support\n"
3984 #endif
3985 #ifdef TARGET_I386
3986            "-no-acpi        disable ACPI\n"
3987            "-no-hpet        disable HPET\n"
3988 #endif
3989 #ifdef CONFIG_CURSES
3990            "-curses         use a curses/ncurses interface instead of SDL\n"
3991 #endif
3992            "-no-reboot      exit instead of rebooting\n"
3993            "-no-shutdown    stop before shutdown\n"
3994            "-loadvm [tag|id]  start right away with a saved state (loadvm in monitor)\n"
3995            "-vnc display    start a VNC server on display\n"
3996 #ifndef _WIN32
3997            "-daemonize      daemonize QEMU after initializing\n"
3998 #endif
3999            "-option-rom rom load a file, rom, into the option ROM space\n"
4000 #ifdef TARGET_SPARC
4001            "-prom-env variable=value  set OpenBIOS nvram variables\n"
4002 #endif
4003            "-clock          force the use of the given methods for timer alarm.\n"
4004            "                To see what timers are available use -clock ?\n"
4005            "-startdate      select initial date of the clock\n"
4006            "-icount [N|auto]\n"
4007            "                Enable virtual instruction counter with 2^N clock ticks per instruction\n"
4008            "\n"
4009            "During emulation, the following keys are useful:\n"
4010            "ctrl-alt-f      toggle full screen\n"
4011            "ctrl-alt-n      switch to virtual console 'n'\n"
4012            "ctrl-alt        toggle mouse and keyboard grab\n"
4013            "\n"
4014            "When using -nographic, press 'ctrl-a h' to get some help.\n"
4015            ,
4016            "qemu",
4017            DEFAULT_RAM_SIZE,
4018 #ifndef _WIN32
4019            DEFAULT_NETWORK_SCRIPT,
4020            DEFAULT_NETWORK_DOWN_SCRIPT,
4021 #endif
4022            DEFAULT_GDBSTUB_PORT,
4023            "/tmp/qemu.log");
4024     exit(exitcode);
4025 }
4026
4027 #define HAS_ARG 0x0001
4028
4029 enum {
4030     QEMU_OPTION_h,
4031
4032     QEMU_OPTION_M,
4033     QEMU_OPTION_cpu,
4034     QEMU_OPTION_fda,
4035     QEMU_OPTION_fdb,
4036     QEMU_OPTION_hda,
4037     QEMU_OPTION_hdb,
4038     QEMU_OPTION_hdc,
4039     QEMU_OPTION_hdd,
4040     QEMU_OPTION_drive,
4041     QEMU_OPTION_cdrom,
4042     QEMU_OPTION_mtdblock,
4043     QEMU_OPTION_sd,
4044     QEMU_OPTION_pflash,
4045     QEMU_OPTION_boot,
4046     QEMU_OPTION_snapshot,
4047 #ifdef TARGET_I386
4048     QEMU_OPTION_no_fd_bootchk,
4049 #endif
4050     QEMU_OPTION_m,
4051     QEMU_OPTION_nographic,
4052     QEMU_OPTION_portrait,
4053 #ifdef HAS_AUDIO
4054     QEMU_OPTION_audio_help,
4055     QEMU_OPTION_soundhw,
4056 #endif
4057
4058     QEMU_OPTION_net,
4059     QEMU_OPTION_tftp,
4060     QEMU_OPTION_bootp,
4061     QEMU_OPTION_smb,
4062     QEMU_OPTION_redir,
4063     QEMU_OPTION_bt,
4064
4065     QEMU_OPTION_kernel,
4066     QEMU_OPTION_append,
4067     QEMU_OPTION_initrd,
4068
4069     QEMU_OPTION_S,
4070     QEMU_OPTION_s,
4071     QEMU_OPTION_p,
4072     QEMU_OPTION_d,
4073     QEMU_OPTION_hdachs,
4074     QEMU_OPTION_L,
4075     QEMU_OPTION_bios,
4076     QEMU_OPTION_k,
4077     QEMU_OPTION_localtime,
4078     QEMU_OPTION_g,
4079     QEMU_OPTION_vga,
4080     QEMU_OPTION_echr,
4081     QEMU_OPTION_monitor,
4082     QEMU_OPTION_serial,
4083     QEMU_OPTION_virtiocon,
4084     QEMU_OPTION_parallel,
4085     QEMU_OPTION_loadvm,
4086     QEMU_OPTION_full_screen,
4087     QEMU_OPTION_no_frame,
4088     QEMU_OPTION_alt_grab,
4089     QEMU_OPTION_no_quit,
4090     QEMU_OPTION_sdl,
4091     QEMU_OPTION_pidfile,
4092     QEMU_OPTION_no_kqemu,
4093     QEMU_OPTION_kernel_kqemu,
4094     QEMU_OPTION_enable_kvm,
4095     QEMU_OPTION_win2k_hack,
4096     QEMU_OPTION_rtc_td_hack,
4097     QEMU_OPTION_usb,
4098     QEMU_OPTION_usbdevice,
4099     QEMU_OPTION_smp,
4100     QEMU_OPTION_vnc,
4101     QEMU_OPTION_no_acpi,
4102     QEMU_OPTION_no_hpet,
4103     QEMU_OPTION_curses,
4104     QEMU_OPTION_no_reboot,
4105     QEMU_OPTION_no_shutdown,
4106     QEMU_OPTION_show_cursor,
4107     QEMU_OPTION_daemonize,
4108     QEMU_OPTION_option_rom,
4109     QEMU_OPTION_semihosting,
4110     QEMU_OPTION_name,
4111     QEMU_OPTION_prom_env,
4112     QEMU_OPTION_old_param,
4113     QEMU_OPTION_clock,
4114     QEMU_OPTION_startdate,
4115     QEMU_OPTION_tb_size,
4116     QEMU_OPTION_icount,
4117     QEMU_OPTION_uuid,
4118     QEMU_OPTION_incoming,
4119 };
4120
4121 typedef struct QEMUOption {
4122     const char *name;
4123     int flags;
4124     int index;
4125 } QEMUOption;
4126
4127 static const QEMUOption qemu_options[] = {
4128     { "h", 0, QEMU_OPTION_h },
4129     { "help", 0, QEMU_OPTION_h },
4130
4131     { "M", HAS_ARG, QEMU_OPTION_M },
4132     { "cpu", HAS_ARG, QEMU_OPTION_cpu },
4133     { "fda", HAS_ARG, QEMU_OPTION_fda },
4134     { "fdb", HAS_ARG, QEMU_OPTION_fdb },
4135     { "hda", HAS_ARG, QEMU_OPTION_hda },
4136     { "hdb", HAS_ARG, QEMU_OPTION_hdb },
4137     { "hdc", HAS_ARG, QEMU_OPTION_hdc },
4138     { "hdd", HAS_ARG, QEMU_OPTION_hdd },
4139     { "drive", HAS_ARG, QEMU_OPTION_drive },
4140     { "cdrom", HAS_ARG, QEMU_OPTION_cdrom },
4141     { "mtdblock", HAS_ARG, QEMU_OPTION_mtdblock },
4142     { "sd", HAS_ARG, QEMU_OPTION_sd },
4143     { "pflash", HAS_ARG, QEMU_OPTION_pflash },
4144     { "boot", HAS_ARG, QEMU_OPTION_boot },
4145     { "snapshot", 0, QEMU_OPTION_snapshot },
4146 #ifdef TARGET_I386
4147     { "no-fd-bootchk", 0, QEMU_OPTION_no_fd_bootchk },
4148 #endif
4149     { "m", HAS_ARG, QEMU_OPTION_m },
4150     { "nographic", 0, QEMU_OPTION_nographic },
4151     { "portrait", 0, QEMU_OPTION_portrait },
4152     { "k", HAS_ARG, QEMU_OPTION_k },
4153 #ifdef HAS_AUDIO
4154     { "audio-help", 0, QEMU_OPTION_audio_help },
4155     { "soundhw", HAS_ARG, QEMU_OPTION_soundhw },
4156 #endif
4157
4158     { "net", HAS_ARG, QEMU_OPTION_net},
4159 #ifdef CONFIG_SLIRP
4160     { "tftp", HAS_ARG, QEMU_OPTION_tftp },
4161     { "bootp", HAS_ARG, QEMU_OPTION_bootp },
4162 #ifndef _WIN32
4163     { "smb", HAS_ARG, QEMU_OPTION_smb },
4164 #endif
4165     { "redir", HAS_ARG, QEMU_OPTION_redir },
4166 #endif
4167     { "bt", HAS_ARG, QEMU_OPTION_bt },
4168
4169     { "kernel", HAS_ARG, QEMU_OPTION_kernel },
4170     { "append", HAS_ARG, QEMU_OPTION_append },
4171     { "initrd", HAS_ARG, QEMU_OPTION_initrd },
4172
4173     { "S", 0, QEMU_OPTION_S },
4174     { "s", 0, QEMU_OPTION_s },
4175     { "p", HAS_ARG, QEMU_OPTION_p },
4176     { "d", HAS_ARG, QEMU_OPTION_d },
4177     { "hdachs", HAS_ARG, QEMU_OPTION_hdachs },
4178     { "L", HAS_ARG, QEMU_OPTION_L },
4179     { "bios", HAS_ARG, QEMU_OPTION_bios },
4180 #ifdef USE_KQEMU
4181     { "no-kqemu", 0, QEMU_OPTION_no_kqemu },
4182     { "kernel-kqemu", 0, QEMU_OPTION_kernel_kqemu },
4183 #endif
4184 #ifdef CONFIG_KVM
4185     { "enable-kvm", 0, QEMU_OPTION_enable_kvm },
4186 #endif
4187 #if defined(TARGET_PPC) || defined(TARGET_SPARC)
4188     { "g", 1, QEMU_OPTION_g },
4189 #endif
4190     { "localtime", 0, QEMU_OPTION_localtime },
4191     { "vga", HAS_ARG, QEMU_OPTION_vga },
4192     { "echr", HAS_ARG, QEMU_OPTION_echr },
4193     { "monitor", HAS_ARG, QEMU_OPTION_monitor },
4194     { "serial", HAS_ARG, QEMU_OPTION_serial },
4195     { "virtioconsole", HAS_ARG, QEMU_OPTION_virtiocon },
4196     { "parallel", HAS_ARG, QEMU_OPTION_parallel },
4197     { "loadvm", HAS_ARG, QEMU_OPTION_loadvm },
4198     { "full-screen", 0, QEMU_OPTION_full_screen },
4199 #ifdef CONFIG_SDL
4200     { "no-frame", 0, QEMU_OPTION_no_frame },
4201     { "alt-grab", 0, QEMU_OPTION_alt_grab },
4202     { "no-quit", 0, QEMU_OPTION_no_quit },
4203     { "sdl", 0, QEMU_OPTION_sdl },
4204 #endif
4205     { "pidfile", HAS_ARG, QEMU_OPTION_pidfile },
4206     { "win2k-hack", 0, QEMU_OPTION_win2k_hack },
4207     { "rtc-td-hack", 0, QEMU_OPTION_rtc_td_hack },
4208     { "usbdevice", HAS_ARG, QEMU_OPTION_usbdevice },
4209     { "smp", HAS_ARG, QEMU_OPTION_smp },
4210     { "vnc", HAS_ARG, QEMU_OPTION_vnc },
4211 #ifdef CONFIG_CURSES
4212     { "curses", 0, QEMU_OPTION_curses },
4213 #endif
4214     { "uuid", HAS_ARG, QEMU_OPTION_uuid },
4215
4216     /* temporary options */
4217     { "usb", 0, QEMU_OPTION_usb },
4218     { "no-acpi", 0, QEMU_OPTION_no_acpi },
4219     { "no-hpet", 0, QEMU_OPTION_no_hpet },
4220     { "no-reboot", 0, QEMU_OPTION_no_reboot },
4221     { "no-shutdown", 0, QEMU_OPTION_no_shutdown },
4222     { "show-cursor", 0, QEMU_OPTION_show_cursor },
4223     { "daemonize", 0, QEMU_OPTION_daemonize },
4224     { "option-rom", HAS_ARG, QEMU_OPTION_option_rom },
4225 #if defined(TARGET_ARM) || defined(TARGET_M68K)
4226     { "semihosting", 0, QEMU_OPTION_semihosting },
4227 #endif
4228     { "name", HAS_ARG, QEMU_OPTION_name },
4229 #if defined(TARGET_SPARC) || defined(TARGET_PPC)
4230     { "prom-env", HAS_ARG, QEMU_OPTION_prom_env },
4231 #endif
4232 #if defined(TARGET_ARM)
4233     { "old-param", 0, QEMU_OPTION_old_param },
4234 #endif
4235     { "clock", HAS_ARG, QEMU_OPTION_clock },
4236     { "startdate", HAS_ARG, QEMU_OPTION_startdate },
4237     { "tb-size", HAS_ARG, QEMU_OPTION_tb_size },
4238     { "icount", HAS_ARG, QEMU_OPTION_icount },
4239     { "incoming", HAS_ARG, QEMU_OPTION_incoming },
4240     { NULL },
4241 };
4242
4243 /* password input */
4244
4245 int qemu_key_check(BlockDriverState *bs, const char *name)
4246 {
4247     char password[256];
4248     int i;
4249
4250     if (!bdrv_is_encrypted(bs))
4251         return 0;
4252
4253     term_printf("%s is encrypted.\n", name);
4254     for(i = 0; i < 3; i++) {
4255         monitor_readline("Password: ", 1, password, sizeof(password));
4256         if (bdrv_set_key(bs, password) == 0)
4257             return 0;
4258         term_printf("invalid password\n");
4259     }
4260     return -EPERM;
4261 }
4262
4263 static BlockDriverState *get_bdrv(int index)
4264 {
4265     if (index > nb_drives)
4266         return NULL;
4267     return drives_table[index].bdrv;
4268 }
4269
4270 static void read_passwords(void)
4271 {
4272     BlockDriverState *bs;
4273     int i;
4274
4275     for(i = 0; i < 6; i++) {
4276         bs = get_bdrv(i);
4277         if (bs)
4278             qemu_key_check(bs, bdrv_get_device_name(bs));
4279     }
4280 }
4281
4282 #ifdef HAS_AUDIO
4283 struct soundhw soundhw[] = {
4284 #ifdef HAS_AUDIO_CHOICE
4285 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_MIPS)
4286     {
4287         "pcspk",
4288         "PC speaker",
4289         0,
4290         1,
4291         { .init_isa = pcspk_audio_init }
4292     },
4293 #endif
4294
4295 #ifdef CONFIG_SB16
4296     {
4297         "sb16",
4298         "Creative Sound Blaster 16",
4299         0,
4300         1,
4301         { .init_isa = SB16_init }
4302     },
4303 #endif
4304
4305 #ifdef CONFIG_CS4231A
4306     {
4307         "cs4231a",
4308         "CS4231A",
4309         0,
4310         1,
4311         { .init_isa = cs4231a_init }
4312     },
4313 #endif
4314
4315 #ifdef CONFIG_ADLIB
4316     {
4317         "adlib",
4318 #ifdef HAS_YMF262
4319         "Yamaha YMF262 (OPL3)",
4320 #else
4321         "Yamaha YM3812 (OPL2)",
4322 #endif
4323         0,
4324         1,
4325         { .init_isa = Adlib_init }
4326     },
4327 #endif
4328
4329 #ifdef CONFIG_GUS
4330     {
4331         "gus",
4332         "Gravis Ultrasound GF1",
4333         0,
4334         1,
4335         { .init_isa = GUS_init }
4336     },
4337 #endif
4338
4339 #ifdef CONFIG_AC97
4340     {
4341         "ac97",
4342         "Intel 82801AA AC97 Audio",
4343         0,
4344         0,
4345         { .init_pci = ac97_init }
4346     },
4347 #endif
4348
4349 #ifdef CONFIG_ES1370
4350     {
4351         "es1370",
4352         "ENSONIQ AudioPCI ES1370",
4353         0,
4354         0,
4355         { .init_pci = es1370_init }
4356     },
4357 #endif
4358
4359 #endif /* HAS_AUDIO_CHOICE */
4360
4361     { NULL, NULL, 0, 0, { NULL } }
4362 };
4363
4364 static void select_soundhw (const char *optarg)
4365 {
4366     struct soundhw *c;
4367
4368     if (*optarg == '?') {
4369     show_valid_cards:
4370
4371         printf ("Valid sound card names (comma separated):\n");
4372         for (c = soundhw; c->name; ++c) {
4373             printf ("%-11s %s\n", c->name, c->descr);
4374         }
4375         printf ("\n-soundhw all will enable all of the above\n");
4376         exit (*optarg != '?');
4377     }
4378     else {
4379         size_t l;
4380         const char *p;
4381         char *e;
4382         int bad_card = 0;
4383
4384         if (!strcmp (optarg, "all")) {
4385             for (c = soundhw; c->name; ++c) {
4386                 c->enabled = 1;
4387             }
4388             return;
4389         }
4390
4391         p = optarg;
4392         while (*p) {
4393             e = strchr (p, ',');
4394             l = !e ? strlen (p) : (size_t) (e - p);
4395
4396             for (c = soundhw; c->name; ++c) {
4397                 if (!strncmp (c->name, p, l)) {
4398                     c->enabled = 1;
4399                     break;
4400                 }
4401             }
4402
4403             if (!c->name) {
4404                 if (l > 80) {
4405                     fprintf (stderr,
4406                              "Unknown sound card name (too big to show)\n");
4407                 }
4408                 else {
4409                     fprintf (stderr, "Unknown sound card name `%.*s'\n",
4410                              (int) l, p);
4411                 }
4412                 bad_card = 1;
4413             }
4414             p += l + (e != NULL);
4415         }
4416
4417         if (bad_card)
4418             goto show_valid_cards;
4419     }
4420 }
4421 #endif
4422
4423 static void select_vgahw (const char *p)
4424 {
4425     const char *opts;
4426
4427     if (strstart(p, "std", &opts)) {
4428         std_vga_enabled = 1;
4429         cirrus_vga_enabled = 0;
4430         vmsvga_enabled = 0;
4431     } else if (strstart(p, "cirrus", &opts)) {
4432         cirrus_vga_enabled = 1;
4433         std_vga_enabled = 0;
4434         vmsvga_enabled = 0;
4435     } else if (strstart(p, "vmware", &opts)) {
4436         cirrus_vga_enabled = 0;
4437         std_vga_enabled = 0;
4438         vmsvga_enabled = 1;
4439     } else if (strstart(p, "none", &opts)) {
4440         cirrus_vga_enabled = 0;
4441         std_vga_enabled = 0;
4442         vmsvga_enabled = 0;
4443     } else {
4444     invalid_vga:
4445         fprintf(stderr, "Unknown vga type: %s\n", p);
4446         exit(1);
4447     }
4448     while (*opts) {
4449         const char *nextopt;
4450
4451         if (strstart(opts, ",retrace=", &nextopt)) {
4452             opts = nextopt;
4453             if (strstart(opts, "dumb", &nextopt))
4454                 vga_retrace_method = VGA_RETRACE_DUMB;
4455             else if (strstart(opts, "precise", &nextopt))
4456                 vga_retrace_method = VGA_RETRACE_PRECISE;
4457             else goto invalid_vga;
4458         } else goto invalid_vga;
4459         opts = nextopt;
4460     }
4461 }
4462
4463 #ifdef _WIN32
4464 static BOOL WINAPI qemu_ctrl_handler(DWORD type)
4465 {
4466     exit(STATUS_CONTROL_C_EXIT);
4467     return TRUE;
4468 }
4469 #endif
4470
4471 static int qemu_uuid_parse(const char *str, uint8_t *uuid)
4472 {
4473     int ret;
4474
4475     if(strlen(str) != 36)
4476         return -1;
4477
4478     ret = sscanf(str, UUID_FMT, &uuid[0], &uuid[1], &uuid[2], &uuid[3],
4479             &uuid[4], &uuid[5], &uuid[6], &uuid[7], &uuid[8], &uuid[9],
4480             &uuid[10], &uuid[11], &uuid[12], &uuid[13], &uuid[14], &uuid[15]);
4481
4482     if(ret != 16)
4483         return -1;
4484
4485     return 0;
4486 }
4487
4488 #define MAX_NET_CLIENTS 32
4489
4490 #ifndef _WIN32
4491
4492 static void termsig_handler(int signal)
4493 {
4494     qemu_system_shutdown_request();
4495 }
4496
4497 static void termsig_setup(void)
4498 {
4499     struct sigaction act;
4500
4501     memset(&act, 0, sizeof(act));
4502     act.sa_handler = termsig_handler;
4503     sigaction(SIGINT,  &act, NULL);
4504     sigaction(SIGHUP,  &act, NULL);
4505     sigaction(SIGTERM, &act, NULL);
4506 }
4507
4508 #endif
4509
4510 int main(int argc, char **argv, char **envp)
4511 {
4512 #ifdef CONFIG_GDBSTUB
4513     int use_gdbstub;
4514     const char *gdbstub_port;
4515 #endif
4516     uint32_t boot_devices_bitmap = 0;
4517     int i;
4518     int snapshot, linux_boot, net_boot;
4519     const char *initrd_filename;
4520     const char *kernel_filename, *kernel_cmdline;
4521     const char *boot_devices = "";
4522     DisplayState *ds;
4523     DisplayChangeListener *dcl;
4524     int cyls, heads, secs, translation;
4525     const char *net_clients[MAX_NET_CLIENTS];
4526     int nb_net_clients;
4527     const char *bt_opts[MAX_BT_CMDLINE];
4528     int nb_bt_opts;
4529     int hda_index;
4530     int optind;
4531     const char *r, *optarg;
4532     CharDriverState *monitor_hd;
4533     const char *monitor_device;
4534     const char *serial_devices[MAX_SERIAL_PORTS];
4535     int serial_device_index;
4536     const char *parallel_devices[MAX_PARALLEL_PORTS];
4537     int parallel_device_index;
4538     const char *virtio_consoles[MAX_VIRTIO_CONSOLES];
4539     int virtio_console_index;
4540     const char *loadvm = NULL;
4541     QEMUMachine *machine;
4542     const char *cpu_model;
4543     const char *usb_devices[MAX_USB_CMDLINE];
4544     int usb_devices_index;
4545     int fds[2];
4546     int tb_size;
4547     const char *pid_file = NULL;
4548     int autostart;
4549     const char *incoming = NULL;
4550
4551     qemu_cache_utils_init(envp);
4552
4553     LIST_INIT (&vm_change_state_head);
4554 #ifndef _WIN32
4555     {
4556         struct sigaction act;
4557         sigfillset(&act.sa_mask);
4558         act.sa_flags = 0;
4559         act.sa_handler = SIG_IGN;
4560         sigaction(SIGPIPE, &act, NULL);
4561     }
4562 #else
4563     SetConsoleCtrlHandler(qemu_ctrl_handler, TRUE);
4564     /* Note: cpu_interrupt() is currently not SMP safe, so we force
4565        QEMU to run on a single CPU */
4566     {
4567         HANDLE h;
4568         DWORD mask, smask;
4569         int i;
4570         h = GetCurrentProcess();
4571         if (GetProcessAffinityMask(h, &mask, &smask)) {
4572             for(i = 0; i < 32; i++) {
4573                 if (mask & (1 << i))
4574                     break;
4575             }
4576             if (i != 32) {
4577                 mask = 1 << i;
4578                 SetProcessAffinityMask(h, mask);
4579             }
4580         }
4581     }
4582 #endif
4583
4584     register_machines();
4585     machine = first_machine;
4586     cpu_model = NULL;
4587     initrd_filename = NULL;
4588     ram_size = 0;
4589     vga_ram_size = VGA_RAM_SIZE;
4590 #ifdef CONFIG_GDBSTUB
4591     use_gdbstub = 0;
4592     gdbstub_port = DEFAULT_GDBSTUB_PORT;
4593 #endif
4594     snapshot = 0;
4595     nographic = 0;
4596     curses = 0;
4597     kernel_filename = NULL;
4598     kernel_cmdline = "";
4599     cyls = heads = secs = 0;
4600     translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_AUTO;
4601     monitor_device = "vc";
4602
4603     serial_devices[0] = "vc:80Cx24C";
4604     for(i = 1; i < MAX_SERIAL_PORTS; i++)
4605         serial_devices[i] = NULL;
4606     serial_device_index = 0;
4607
4608     parallel_devices[0] = "vc:640x480";
4609     for(i = 1; i < MAX_PARALLEL_PORTS; i++)
4610         parallel_devices[i] = NULL;
4611     parallel_device_index = 0;
4612
4613     virtio_consoles[0] = "vc:80Cx24C";
4614     for(i = 1; i < MAX_VIRTIO_CONSOLES; i++)
4615         virtio_consoles[i] = NULL;
4616     virtio_console_index = 0;
4617
4618     usb_devices_index = 0;
4619
4620     nb_net_clients = 0;
4621     nb_bt_opts = 0;
4622     nb_drives = 0;
4623     nb_drives_opt = 0;
4624     hda_index = -1;
4625
4626     nb_nics = 0;
4627
4628     tb_size = 0;
4629     autostart= 1;
4630
4631     optind = 1;
4632     for(;;) {
4633         if (optind >= argc)
4634             break;
4635         r = argv[optind];
4636         if (r[0] != '-') {
4637             hda_index = drive_add(argv[optind++], HD_ALIAS, 0);
4638         } else {
4639             const QEMUOption *popt;
4640
4641             optind++;
4642             /* Treat --foo the same as -foo.  */
4643             if (r[1] == '-')
4644                 r++;
4645             popt = qemu_options;
4646             for(;;) {
4647                 if (!popt->name) {
4648                     fprintf(stderr, "%s: invalid option -- '%s'\n",
4649                             argv[0], r);
4650                     exit(1);
4651                 }
4652                 if (!strcmp(popt->name, r + 1))
4653                     break;
4654                 popt++;
4655             }
4656             if (popt->flags & HAS_ARG) {
4657                 if (optind >= argc) {
4658                     fprintf(stderr, "%s: option '%s' requires an argument\n",
4659                             argv[0], r);
4660                     exit(1);
4661                 }
4662                 optarg = argv[optind++];
4663             } else {
4664                 optarg = NULL;
4665             }
4666
4667             switch(popt->index) {
4668             case QEMU_OPTION_M:
4669                 machine = find_machine(optarg);
4670                 if (!machine) {
4671                     QEMUMachine *m;
4672                     printf("Supported machines are:\n");
4673                     for(m = first_machine; m != NULL; m = m->next) {
4674                         printf("%-10s %s%s\n",
4675                                m->name, m->desc,
4676                                m == first_machine ? " (default)" : "");
4677                     }
4678                     exit(*optarg != '?');
4679                 }
4680                 break;
4681             case QEMU_OPTION_cpu:
4682                 /* hw initialization will check this */
4683                 if (*optarg == '?') {
4684 /* XXX: implement xxx_cpu_list for targets that still miss it */
4685 #if defined(cpu_list)
4686                     cpu_list(stdout, &fprintf);
4687 #endif
4688                     exit(0);
4689                 } else {
4690                     cpu_model = optarg;
4691                 }
4692                 break;
4693             case QEMU_OPTION_initrd:
4694                 initrd_filename = optarg;
4695                 break;
4696             case QEMU_OPTION_hda:
4697                 if (cyls == 0)
4698                     hda_index = drive_add(optarg, HD_ALIAS, 0);
4699                 else
4700                     hda_index = drive_add(optarg, HD_ALIAS
4701                              ",cyls=%d,heads=%d,secs=%d%s",
4702                              0, cyls, heads, secs,
4703                              translation == BIOS_ATA_TRANSLATION_LBA ?
4704                                  ",trans=lba" :
4705                              translation == BIOS_ATA_TRANSLATION_NONE ?
4706                                  ",trans=none" : "");
4707                  break;
4708             case QEMU_OPTION_hdb:
4709             case QEMU_OPTION_hdc:
4710             case QEMU_OPTION_hdd:
4711                 drive_add(optarg, HD_ALIAS, popt->index - QEMU_OPTION_hda);
4712                 break;
4713             case QEMU_OPTION_drive:
4714                 drive_add(NULL, "%s", optarg);
4715                 break;
4716             case QEMU_OPTION_mtdblock:
4717                 drive_add(optarg, MTD_ALIAS);
4718                 break;
4719             case QEMU_OPTION_sd:
4720                 drive_add(optarg, SD_ALIAS);
4721                 break;
4722             case QEMU_OPTION_pflash:
4723                 drive_add(optarg, PFLASH_ALIAS);
4724                 break;
4725             case QEMU_OPTION_snapshot:
4726                 snapshot = 1;
4727                 break;
4728             case QEMU_OPTION_hdachs:
4729                 {
4730                     const char *p;
4731                     p = optarg;
4732                     cyls = strtol(p, (char **)&p, 0);
4733                     if (cyls < 1 || cyls > 16383)
4734                         goto chs_fail;
4735                     if (*p != ',')
4736                         goto chs_fail;
4737                     p++;
4738                     heads = strtol(p, (char **)&p, 0);
4739                     if (heads < 1 || heads > 16)
4740                         goto chs_fail;
4741                     if (*p != ',')
4742                         goto chs_fail;
4743                     p++;
4744                     secs = strtol(p, (char **)&p, 0);
4745                     if (secs < 1 || secs > 63)
4746                         goto chs_fail;
4747                     if (*p == ',') {
4748                         p++;
4749                         if (!strcmp(p, "none"))
4750                             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_NONE;
4751                         else if (!strcmp(p, "lba"))
4752                             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_LBA;
4753                         else if (!strcmp(p, "auto"))
4754                             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_AUTO;
4755                         else
4756                             goto chs_fail;
4757                     } else if (*p != '\0') {
4758                     chs_fail:
4759                         fprintf(stderr, "qemu: invalid physical CHS format\n");
4760                         exit(1);
4761                     }
4762                     if (hda_index != -1)
4763                         snprintf(drives_opt[hda_index].opt,
4764                                  sizeof(drives_opt[hda_index].opt),
4765                                  HD_ALIAS ",cyls=%d,heads=%d,secs=%d%s",
4766                                  0, cyls, heads, secs,
4767                                  translation == BIOS_ATA_TRANSLATION_LBA ?
4768                                     ",trans=lba" :
4769                                  translation == BIOS_ATA_TRANSLATION_NONE ?
4770                                      ",trans=none" : "");
4771                 }
4772                 break;
4773             case QEMU_OPTION_nographic:
4774                 nographic = 1;
4775                 break;
4776 #ifdef CONFIG_CURSES
4777             case QEMU_OPTION_curses:
4778                 curses = 1;
4779                 break;
4780 #endif
4781             case QEMU_OPTION_portrait:
4782                 graphic_rotate = 1;
4783                 break;
4784             case QEMU_OPTION_kernel:
4785                 kernel_filename = optarg;
4786                 break;
4787             case QEMU_OPTION_append:
4788                 kernel_cmdline = optarg;
4789                 break;
4790             case QEMU_OPTION_cdrom:
4791                 drive_add(optarg, CDROM_ALIAS);
4792                 break;
4793             case QEMU_OPTION_boot:
4794                 boot_devices = optarg;
4795                 /* We just do some generic consistency checks */
4796                 {
4797                     /* Could easily be extended to 64 devices if needed */
4798                     const char *p;
4799                     
4800                     boot_devices_bitmap = 0;
4801                     for (p = boot_devices; *p != '\0'; p++) {
4802                         /* Allowed boot devices are:
4803                          * a b     : floppy disk drives
4804                          * c ... f : IDE disk drives
4805                          * g ... m : machine implementation dependant drives
4806                          * n ... p : network devices
4807                          * It's up to each machine implementation to check
4808                          * if the given boot devices match the actual hardware
4809                          * implementation and firmware features.
4810                          */
4811                         if (*p < 'a' || *p > 'q') {
4812                             fprintf(stderr, "Invalid boot device '%c'\n", *p);
4813                             exit(1);
4814                         }
4815                         if (boot_devices_bitmap & (1 << (*p - 'a'))) {
4816                             fprintf(stderr,
4817                                     "Boot device '%c' was given twice\n",*p);
4818                             exit(1);
4819                         }
4820                         boot_devices_bitmap |= 1 << (*p - 'a');
4821                     }
4822                 }
4823                 break;
4824             case QEMU_OPTION_fda:
4825             case QEMU_OPTION_fdb:
4826                 drive_add(optarg, FD_ALIAS, popt->index - QEMU_OPTION_fda);
4827                 break;
4828 #ifdef TARGET_I386
4829             case QEMU_OPTION_no_fd_bootchk:
4830                 fd_bootchk = 0;
4831                 break;
4832 #endif
4833             case QEMU_OPTION_net:
4834                 if (nb_net_clients >= MAX_NET_CLIENTS) {
4835                     fprintf(stderr, "qemu: too many network clients\n");
4836                     exit(1);
4837                 }
4838                 net_clients[nb_net_clients] = optarg;
4839                 nb_net_clients++;
4840                 break;
4841 #ifdef CONFIG_SLIRP
4842             case QEMU_OPTION_tftp:
4843                 tftp_prefix = optarg;
4844                 break;
4845             case QEMU_OPTION_bootp:
4846                 bootp_filename = optarg;
4847                 break;
4848 #ifndef _WIN32
4849             case QEMU_OPTION_smb:
4850                 net_slirp_smb(optarg);
4851                 break;
4852 #endif
4853             case QEMU_OPTION_redir:
4854                 net_slirp_redir(optarg);
4855                 break;
4856 #endif
4857             case QEMU_OPTION_bt:
4858                 if (nb_bt_opts >= MAX_BT_CMDLINE) {
4859                     fprintf(stderr, "qemu: too many bluetooth options\n");
4860                     exit(1);
4861                 }
4862                 bt_opts[nb_bt_opts++] = optarg;
4863                 break;
4864 #ifdef HAS_AUDIO
4865             case QEMU_OPTION_audio_help:
4866                 AUD_help ();
4867                 exit (0);
4868                 break;
4869             case QEMU_OPTION_soundhw:
4870                 select_soundhw (optarg);
4871                 break;
4872 #endif
4873             case QEMU_OPTION_h:
4874                 help(0);
4875                 break;
4876             case QEMU_OPTION_m: {
4877                 uint64_t value;
4878                 char *ptr;
4879
4880                 value = strtoul(optarg, &ptr, 10);
4881                 switch (*ptr) {
4882                 case 0: case 'M': case 'm':
4883                     value <<= 20;
4884                     break;
4885                 case 'G': case 'g':
4886                     value <<= 30;
4887                     break;
4888                 default:
4889                     fprintf(stderr, "qemu: invalid ram size: %s\n", optarg);
4890                     exit(1);
4891                 }
4892
4893                 /* On 32-bit hosts, QEMU is limited by virtual address space */
4894                 if (value > (2047 << 20)
4895 #ifndef USE_KQEMU
4896                     && HOST_LONG_BITS == 32
4897 #endif
4898                     ) {
4899                     fprintf(stderr, "qemu: at most 2047 MB RAM can be simulated\n");
4900                     exit(1);
4901                 }
4902                 if (value != (uint64_t)(ram_addr_t)value) {
4903                     fprintf(stderr, "qemu: ram size too large\n");
4904                     exit(1);
4905                 }
4906                 ram_size = value;
4907                 break;
4908             }
4909             case QEMU_OPTION_d:
4910                 {
4911                     int mask;
4912                     const CPULogItem *item;
4913
4914                     mask = cpu_str_to_log_mask(optarg);
4915                     if (!mask) {
4916                         printf("Log items (comma separated):\n");
4917                     for(item = cpu_log_items; item->mask != 0; item++) {
4918                         printf("%-10s %s\n", item->name, item->help);
4919                     }
4920                     exit(1);
4921                     }
4922                     cpu_set_log(mask);
4923                 }
4924                 break;
4925 #ifdef CONFIG_GDBSTUB
4926             case QEMU_OPTION_s:
4927                 use_gdbstub = 1;
4928                 break;
4929             case QEMU_OPTION_p:
4930                 gdbstub_port = optarg;
4931                 break;
4932 #endif
4933             case QEMU_OPTION_L:
4934                 bios_dir = optarg;
4935                 break;
4936             case QEMU_OPTION_bios:
4937                 bios_name = optarg;
4938                 break;
4939             case QEMU_OPTION_S:
4940                 autostart = 0;
4941                 break;
4942             case QEMU_OPTION_k:
4943                 keyboard_layout = optarg;
4944                 break;
4945             case QEMU_OPTION_localtime:
4946                 rtc_utc = 0;
4947                 break;
4948             case QEMU_OPTION_vga:
4949                 select_vgahw (optarg);
4950                 break;
4951             case QEMU_OPTION_g:
4952                 {
4953                     const char *p;
4954                     int w, h, depth;
4955                     p = optarg;
4956                     w = strtol(p, (char **)&p, 10);
4957                     if (w <= 0) {
4958                     graphic_error:
4959                         fprintf(stderr, "qemu: invalid resolution or depth\n");
4960                         exit(1);
4961                     }
4962                     if (*p != 'x')
4963                         goto graphic_error;
4964                     p++;
4965                     h = strtol(p, (char **)&p, 10);
4966                     if (h <= 0)
4967                         goto graphic_error;
4968                     if (*p == 'x') {
4969                         p++;
4970                         depth = strtol(p, (char **)&p, 10);
4971                         if (depth != 8 && depth != 15 && depth != 16 &&
4972                             depth != 24 && depth != 32)
4973                             goto graphic_error;
4974                     } else if (*p == '\0') {
4975                         depth = graphic_depth;
4976                     } else {
4977                         goto graphic_error;
4978                     }
4979
4980                     graphic_width = w;
4981                     graphic_height = h;
4982                     graphic_depth = depth;
4983                 }
4984                 break;
4985             case QEMU_OPTION_echr:
4986                 {
4987                     char *r;
4988                     term_escape_char = strtol(optarg, &r, 0);
4989                     if (r == optarg)
4990                         printf("Bad argument to echr\n");
4991                     break;
4992                 }
4993             case QEMU_OPTION_monitor:
4994                 monitor_device = optarg;
4995                 break;
4996             case QEMU_OPTION_serial:
4997                 if (serial_device_index >= MAX_SERIAL_PORTS) {
4998                     fprintf(stderr, "qemu: too many serial ports\n");
4999                     exit(1);
5000                 }
5001                 serial_devices[serial_device_index] = optarg;
5002                 serial_device_index++;
5003                 break;
5004             case QEMU_OPTION_virtiocon:
5005                 if (virtio_console_index >= MAX_VIRTIO_CONSOLES) {
5006                     fprintf(stderr, "qemu: too many virtio consoles\n");
5007                     exit(1);
5008                 }
5009                 virtio_consoles[virtio_console_index] = optarg;
5010                 virtio_console_index++;
5011                 break;
5012             case QEMU_OPTION_parallel:
5013                 if (parallel_device_index >= MAX_PARALLEL_PORTS) {
5014                     fprintf(stderr, "qemu: too many parallel ports\n");
5015                     exit(1);
5016                 }
5017                 parallel_devices[parallel_device_index] = optarg;
5018                 parallel_device_index++;
5019                 break;
5020             case QEMU_OPTION_loadvm:
5021                 loadvm = optarg;
5022                 break;
5023             case QEMU_OPTION_full_screen:
5024                 full_screen = 1;
5025                 break;
5026 #ifdef CONFIG_SDL
5027             case QEMU_OPTION_no_frame:
5028                 no_frame = 1;
5029                 break;
5030             case QEMU_OPTION_alt_grab:
5031                 alt_grab = 1;
5032                 break;
5033             case QEMU_OPTION_no_quit:
5034                 no_quit = 1;
5035                 break;
5036             case QEMU_OPTION_sdl:
5037                 sdl = 1;
5038                 break;
5039 #endif
5040             case QEMU_OPTION_pidfile:
5041                 pid_file = optarg;
5042                 break;
5043 #ifdef TARGET_I386
5044             case QEMU_OPTION_win2k_hack:
5045                 win2k_install_hack = 1;
5046                 break;
5047             case QEMU_OPTION_rtc_td_hack:
5048                 rtc_td_hack = 1;
5049                 break;
5050 #endif
5051 #ifdef USE_KQEMU
5052             case QEMU_OPTION_no_kqemu:
5053                 kqemu_allowed = 0;
5054                 break;
5055             case QEMU_OPTION_kernel_kqemu:
5056                 kqemu_allowed = 2;
5057                 break;
5058 #endif
5059 #ifdef CONFIG_KVM
5060             case QEMU_OPTION_enable_kvm:
5061                 kvm_allowed = 1;
5062 #ifdef USE_KQEMU
5063                 kqemu_allowed = 0;
5064 #endif
5065                 break;
5066 #endif
5067             case QEMU_OPTION_usb:
5068                 usb_enabled = 1;
5069                 break;
5070             case QEMU_OPTION_usbdevice:
5071                 usb_enabled = 1;
5072                 if (usb_devices_index >= MAX_USB_CMDLINE) {
5073                     fprintf(stderr, "Too many USB devices\n");
5074                     exit(1);
5075                 }
5076                 usb_devices[usb_devices_index] = optarg;
5077                 usb_devices_index++;
5078                 break;
5079             case QEMU_OPTION_smp:
5080                 smp_cpus = atoi(optarg);
5081                 if (smp_cpus < 1) {
5082                     fprintf(stderr, "Invalid number of CPUs\n");
5083                     exit(1);
5084                 }
5085                 break;
5086             case QEMU_OPTION_vnc:
5087                 vnc_display = optarg;
5088                 break;
5089             case QEMU_OPTION_no_acpi:
5090                 acpi_enabled = 0;
5091                 break;
5092             case QEMU_OPTION_no_hpet:
5093                 no_hpet = 1;
5094                 break;
5095             case QEMU_OPTION_no_reboot:
5096                 no_reboot = 1;
5097                 break;
5098             case QEMU_OPTION_no_shutdown:
5099                 no_shutdown = 1;
5100                 break;
5101             case QEMU_OPTION_show_cursor:
5102                 cursor_hide = 0;
5103                 break;
5104             case QEMU_OPTION_uuid:
5105                 if(qemu_uuid_parse(optarg, qemu_uuid) < 0) {
5106                     fprintf(stderr, "Fail to parse UUID string."
5107                             " Wrong format.\n");
5108                     exit(1);
5109                 }
5110                 break;
5111             case QEMU_OPTION_daemonize:
5112                 daemonize = 1;
5113                 break;
5114             case QEMU_OPTION_option_rom:
5115                 if (nb_option_roms >= MAX_OPTION_ROMS) {
5116                     fprintf(stderr, "Too many option ROMs\n");
5117                     exit(1);
5118                 }
5119                 option_rom[nb_option_roms] = optarg;
5120                 nb_option_roms++;
5121                 break;
5122             case QEMU_OPTION_semihosting:
5123                 semihosting_enabled = 1;
5124                 break;
5125             case QEMU_OPTION_name:
5126                 qemu_name = optarg;
5127                 break;
5128 #if defined(TARGET_SPARC) || defined(TARGET_PPC)
5129             case QEMU_OPTION_prom_env:
5130                 if (nb_prom_envs >= MAX_PROM_ENVS) {
5131                     fprintf(stderr, "Too many prom variables\n");
5132                     exit(1);
5133                 }
5134                 prom_envs[nb_prom_envs] = optarg;
5135                 nb_prom_envs++;
5136                 break;
5137 #endif
5138 #ifdef TARGET_ARM
5139             case QEMU_OPTION_old_param:
5140                 old_param = 1;
5141                 break;
5142 #endif
5143             case QEMU_OPTION_clock:
5144                 configure_alarms(optarg);
5145                 break;
5146             case QEMU_OPTION_startdate:
5147                 {
5148                     struct tm tm;
5149                     time_t rtc_start_date;
5150                     if (!strcmp(optarg, "now")) {
5151                         rtc_date_offset = -1;
5152                     } else {
5153                         if (sscanf(optarg, "%d-%d-%dT%d:%d:%d",
5154                                &tm.tm_year,
5155                                &tm.tm_mon,
5156                                &tm.tm_mday,
5157                                &tm.tm_hour,
5158                                &tm.tm_min,
5159                                &tm.tm_sec) == 6) {
5160                             /* OK */
5161                         } else if (sscanf(optarg, "%d-%d-%d",
5162                                           &tm.tm_year,
5163                                           &tm.tm_mon,
5164                                           &tm.tm_mday) == 3) {
5165                             tm.tm_hour = 0;
5166                             tm.tm_min = 0;
5167                             tm.tm_sec = 0;
5168                         } else {
5169                             goto date_fail;
5170                         }
5171                         tm.tm_year -= 1900;
5172                         tm.tm_mon--;
5173                         rtc_start_date = mktimegm(&tm);
5174                         if (rtc_start_date == -1) {
5175                         date_fail:
5176                             fprintf(stderr, "Invalid date format. Valid format are:\n"
5177                                     "'now' or '2006-06-17T16:01:21' or '2006-06-17'\n");
5178                             exit(1);
5179                         }
5180                         rtc_date_offset = time(NULL) - rtc_start_date;
5181                     }
5182                 }
5183                 break;
5184             case QEMU_OPTION_tb_size:
5185                 tb_size = strtol(optarg, NULL, 0);
5186                 if (tb_size < 0)
5187                     tb_size = 0;
5188                 break;
5189             case QEMU_OPTION_icount:
5190                 use_icount = 1;
5191                 if (strcmp(optarg, "auto") == 0) {
5192                     icount_time_shift = -1;
5193                 } else {
5194                     icount_time_shift = strtol(optarg, NULL, 0);
5195                 }
5196                 break;
5197             case QEMU_OPTION_incoming:
5198                 incoming = optarg;
5199                 break;
5200             }
5201         }
5202     }
5203
5204 #if defined(CONFIG_KVM) && defined(USE_KQEMU)
5205     if (kvm_allowed && kqemu_allowed) {
5206         fprintf(stderr,
5207                 "You can not enable both KVM and kqemu at the same time\n");
5208         exit(1);
5209     }
5210 #endif
5211
5212     machine->max_cpus = machine->max_cpus ?: 1; /* Default to UP */
5213     if (smp_cpus > machine->max_cpus) {
5214         fprintf(stderr, "Number of SMP cpus requested (%d), exceeds max cpus "
5215                 "supported by machine `%s' (%d)\n", smp_cpus,  machine->name,
5216                 machine->max_cpus);
5217         exit(1);
5218     }
5219
5220     if (nographic) {
5221        if (serial_device_index == 0)
5222            serial_devices[0] = "stdio";
5223        if (parallel_device_index == 0)
5224            parallel_devices[0] = "null";
5225        if (strncmp(monitor_device, "vc", 2) == 0)
5226            monitor_device = "stdio";
5227        if (virtio_console_index == 0)
5228            virtio_consoles[0] = "null";
5229     }
5230
5231 #ifndef _WIN32
5232     if (daemonize) {
5233         pid_t pid;
5234
5235         if (pipe(fds) == -1)
5236             exit(1);
5237
5238         pid = fork();
5239         if (pid > 0) {
5240             uint8_t status;
5241             ssize_t len;
5242
5243             close(fds[1]);
5244
5245         again:
5246             len = read(fds[0], &status, 1);
5247             if (len == -1 && (errno == EINTR))
5248                 goto again;
5249
5250             if (len != 1)
5251                 exit(1);
5252             else if (status == 1) {
5253                 fprintf(stderr, "Could not acquire pidfile\n");
5254                 exit(1);
5255             } else
5256                 exit(0);
5257         } else if (pid < 0)
5258             exit(1);
5259
5260         setsid();
5261
5262         pid = fork();
5263         if (pid > 0)
5264             exit(0);
5265         else if (pid < 0)
5266             exit(1);
5267
5268         umask(027);
5269
5270         signal(SIGTSTP, SIG_IGN);
5271         signal(SIGTTOU, SIG_IGN);
5272         signal(SIGTTIN, SIG_IGN);
5273     }
5274 #endif
5275
5276     if (pid_file && qemu_create_pidfile(pid_file) != 0) {
5277         if (daemonize) {
5278             uint8_t status = 1;
5279             write(fds[1], &status, 1);
5280         } else
5281             fprintf(stderr, "Could not acquire pid file\n");
5282         exit(1);
5283     }
5284
5285 #ifdef USE_KQEMU
5286     if (smp_cpus > 1)
5287         kqemu_allowed = 0;
5288 #endif
5289     linux_boot = (kernel_filename != NULL);
5290     net_boot = (boot_devices_bitmap >> ('n' - 'a')) & 0xF;
5291
5292     if (!linux_boot && net_boot == 0 &&
5293         !machine->nodisk_ok && nb_drives_opt == 0)
5294         help(1);
5295
5296     if (!linux_boot && *kernel_cmdline != '\0') {
5297         fprintf(stderr, "-append only allowed with -kernel option\n");
5298         exit(1);
5299     }
5300
5301     if (!linux_boot && initrd_filename != NULL) {
5302         fprintf(stderr, "-initrd only allowed with -kernel option\n");
5303         exit(1);
5304     }
5305
5306     /* boot to floppy or the default cd if no hard disk defined yet */
5307     if (!boot_devices[0]) {
5308         boot_devices = "cad";
5309     }
5310     setvbuf(stdout, NULL, _IOLBF, 0);
5311
5312     init_timers();
5313     if (init_timer_alarm() < 0) {
5314         fprintf(stderr, "could not initialize alarm timer\n");
5315         exit(1);
5316     }
5317     if (use_icount && icount_time_shift < 0) {
5318         use_icount = 2;
5319         /* 125MIPS seems a reasonable initial guess at the guest speed.
5320            It will be corrected fairly quickly anyway.  */
5321         icount_time_shift = 3;
5322         init_icount_adjust();
5323     }
5324
5325 #ifdef _WIN32
5326     socket_init();
5327 #endif
5328
5329     /* init network clients */
5330     if (nb_net_clients == 0) {
5331         /* if no clients, we use a default config */
5332         net_clients[nb_net_clients++] = "nic";
5333 #ifdef CONFIG_SLIRP
5334         net_clients[nb_net_clients++] = "user";
5335 #endif
5336     }
5337
5338     for(i = 0;i < nb_net_clients; i++) {
5339         if (net_client_parse(net_clients[i]) < 0)
5340             exit(1);
5341     }
5342     net_client_check();
5343
5344 #ifdef TARGET_I386
5345     /* XXX: this should be moved in the PC machine instantiation code */
5346     if (net_boot != 0) {
5347         int netroms = 0;
5348         for (i = 0; i < nb_nics && i < 4; i++) {
5349             const char *model = nd_table[i].model;
5350             char buf[1024];
5351             if (net_boot & (1 << i)) {
5352                 if (model == NULL)
5353                     model = "ne2k_pci";
5354                 snprintf(buf, sizeof(buf), "%s/pxe-%s.bin", bios_dir, model);
5355                 if (get_image_size(buf) > 0) {
5356                     if (nb_option_roms >= MAX_OPTION_ROMS) {
5357                         fprintf(stderr, "Too many option ROMs\n");
5358                         exit(1);
5359                     }
5360                     option_rom[nb_option_roms] = strdup(buf);
5361                     nb_option_roms++;
5362                     netroms++;
5363                 }
5364             }
5365         }
5366         if (netroms == 0) {
5367             fprintf(stderr, "No valid PXE rom found for network device\n");
5368             exit(1);
5369         }
5370     }
5371 #endif
5372
5373     /* init the bluetooth world */
5374     for (i = 0; i < nb_bt_opts; i++)
5375         if (bt_parse(bt_opts[i]))
5376             exit(1);
5377
5378     /* init the memory */
5379     phys_ram_size = machine->ram_require & ~RAMSIZE_FIXED;
5380
5381     if (machine->ram_require & RAMSIZE_FIXED) {
5382         if (ram_size > 0) {
5383             if (ram_size < phys_ram_size) {
5384                 fprintf(stderr, "Machine `%s' requires %llu bytes of memory\n",
5385                                 machine->name, (unsigned long long) phys_ram_size);
5386                 exit(-1);
5387             }
5388
5389             phys_ram_size = ram_size;
5390         } else
5391             ram_size = phys_ram_size;
5392     } else {
5393         if (ram_size == 0)
5394             ram_size = DEFAULT_RAM_SIZE * 1024 * 1024;
5395
5396         phys_ram_size += ram_size;
5397     }
5398
5399     phys_ram_base = qemu_vmalloc(phys_ram_size);
5400     if (!phys_ram_base) {
5401         fprintf(stderr, "Could not allocate physical memory\n");
5402         exit(1);
5403     }
5404
5405     /* init the dynamic translator */
5406     cpu_exec_init_all(tb_size * 1024 * 1024);
5407
5408     bdrv_init();
5409
5410     /* we always create the cdrom drive, even if no disk is there */
5411
5412     if (nb_drives_opt < MAX_DRIVES)
5413         drive_add(NULL, CDROM_ALIAS);
5414
5415     /* we always create at least one floppy */
5416
5417     if (nb_drives_opt < MAX_DRIVES)
5418         drive_add(NULL, FD_ALIAS, 0);
5419
5420     /* we always create one sd slot, even if no card is in it */
5421
5422     if (nb_drives_opt < MAX_DRIVES)
5423         drive_add(NULL, SD_ALIAS);
5424
5425     /* open the virtual block devices */
5426
5427     for(i = 0; i < nb_drives_opt; i++)
5428         if (drive_init(&drives_opt[i], snapshot, machine) == -1)
5429             exit(1);
5430
5431     register_savevm("timer", 0, 2, timer_save, timer_load, NULL);
5432     register_savevm_live("ram", 0, 3, ram_save_live, NULL, ram_load, NULL);
5433
5434 #ifndef _WIN32
5435     /* must be after terminal init, SDL library changes signal handlers */
5436     termsig_setup();
5437 #endif
5438
5439     /* Maintain compatibility with multiple stdio monitors */
5440     if (!strcmp(monitor_device,"stdio")) {
5441         for (i = 0; i < MAX_SERIAL_PORTS; i++) {
5442             const char *devname = serial_devices[i];
5443             if (devname && !strcmp(devname,"mon:stdio")) {
5444                 monitor_device = NULL;
5445                 break;
5446             } else if (devname && !strcmp(devname,"stdio")) {
5447                 monitor_device = NULL;
5448                 serial_devices[i] = "mon:stdio";
5449                 break;
5450             }
5451         }
5452     }
5453
5454     if (kvm_enabled()) {
5455         int ret;
5456
5457         ret = kvm_init(smp_cpus);
5458         if (ret < 0) {
5459             fprintf(stderr, "failed to initialize KVM\n");
5460             exit(1);
5461         }
5462     }
5463
5464     for(i = 0; i < MAX_SERIAL_PORTS; i++) {
5465         const char *devname = serial_devices[i];
5466         if (devname && strcmp(devname, "none")) {
5467             char label[32];
5468             snprintf(label, sizeof(label), "serial%d", i);
5469             serial_hds[i] = qemu_chr_open(label, devname);
5470             if (!serial_hds[i]) {
5471                 fprintf(stderr, "qemu: could not open serial device '%s'\n",
5472                         devname);
5473                 exit(1);
5474             }
5475         }
5476     }
5477
5478     for(i = 0; i < MAX_PARALLEL_PORTS; i++) {
5479         const char *devname = parallel_devices[i];
5480         if (devname && strcmp(devname, "none")) {
5481             char label[32];
5482             snprintf(label, sizeof(label), "parallel%d", i);
5483             parallel_hds[i] = qemu_chr_open(label, devname);
5484             if (!parallel_hds[i]) {
5485                 fprintf(stderr, "qemu: could not open parallel device '%s'\n",
5486                         devname);
5487                 exit(1);
5488             }
5489         }
5490     }
5491
5492     for(i = 0; i < MAX_VIRTIO_CONSOLES; i++) {
5493         const char *devname = virtio_consoles[i];
5494         if (devname && strcmp(devname, "none")) {
5495             char label[32];
5496             snprintf(label, sizeof(label), "virtcon%d", i);
5497             virtcon_hds[i] = qemu_chr_open(label, devname);
5498             if (!virtcon_hds[i]) {
5499                 fprintf(stderr, "qemu: could not open virtio console '%s'\n",
5500                         devname);
5501                 exit(1);
5502             }
5503         }
5504     }
5505
5506     machine->init(ram_size, vga_ram_size, boot_devices,
5507                   kernel_filename, kernel_cmdline, initrd_filename, cpu_model);
5508
5509     /* Set KVM's vcpu state to qemu's initial CPUState. */
5510     if (kvm_enabled()) {
5511         int ret;
5512
5513         ret = kvm_sync_vcpus();
5514         if (ret < 0) {
5515             fprintf(stderr, "failed to initialize vcpus\n");
5516             exit(1);
5517         }
5518     }
5519
5520     /* init USB devices */
5521     if (usb_enabled) {
5522         for(i = 0; i < usb_devices_index; i++) {
5523             if (usb_device_add(usb_devices[i]) < 0) {
5524                 fprintf(stderr, "Warning: could not add USB device %s\n",
5525                         usb_devices[i]);
5526             }
5527         }
5528     }
5529
5530     /* just use the first displaystate for the moment */
5531     ds = display_state;
5532     /* terminal init */
5533     if (nographic) {
5534         if (curses) {
5535             fprintf(stderr, "fatal: -nographic can't be used with -curses\n");
5536             exit(1);
5537         }
5538         /* nearly nothing to do */
5539         dumb_display_init(ds);
5540     } else { 
5541 #if defined(CONFIG_CURSES)
5542             if (curses) {
5543                 /* At the moment curses cannot be used with other displays */
5544                 curses_display_init(ds, full_screen);
5545             } else
5546 #endif
5547             {
5548                 if (vnc_display != NULL) {
5549                     vnc_display_init(ds);
5550                     if (vnc_display_open(ds, vnc_display) < 0)
5551                         exit(1);
5552                 }
5553                 if (sdl || !vnc_display)
5554 #if defined(CONFIG_SDL)
5555                     sdl_display_init(ds, full_screen, no_frame);
5556 #elif defined(CONFIG_COCOA)
5557                     cocoa_display_init(ds, full_screen);
5558 #else
5559                     dumb_display_init(ds);
5560 #endif
5561             }
5562     }
5563     dpy_resize(ds);
5564
5565     dcl = ds->listeners;
5566     while (dcl != NULL) {
5567         if (dcl->dpy_refresh != NULL) {
5568             ds->gui_timer = qemu_new_timer(rt_clock, gui_update, ds);
5569             qemu_mod_timer(ds->gui_timer, qemu_get_clock(rt_clock));
5570         }
5571         dcl = dcl->next;
5572     }
5573
5574     text_consoles_set_display(display_state);
5575
5576     if (monitor_device) {
5577         monitor_hd = qemu_chr_open("monitor", monitor_device);
5578         if (!monitor_hd) {
5579             fprintf(stderr, "qemu: could not open monitor device '%s'\n", monitor_device);
5580             exit(1);
5581         }
5582         monitor_init(monitor_hd, !nographic);
5583     }
5584
5585     for(i = 0; i < MAX_SERIAL_PORTS; i++) {
5586         const char *devname = serial_devices[i];
5587         if (devname && strcmp(devname, "none")) {
5588             char label[32];
5589             snprintf(label, sizeof(label), "serial%d", i);
5590             if (strstart(devname, "vc", 0))
5591                 qemu_chr_printf(serial_hds[i], "serial%d console\r\n", i);
5592         }
5593     }
5594
5595     for(i = 0; i < MAX_PARALLEL_PORTS; i++) {
5596         const char *devname = parallel_devices[i];
5597         if (devname && strcmp(devname, "none")) {
5598             char label[32];
5599             snprintf(label, sizeof(label), "parallel%d", i);
5600             if (strstart(devname, "vc", 0))
5601                 qemu_chr_printf(parallel_hds[i], "parallel%d console\r\n", i);
5602         }
5603     }
5604
5605     for(i = 0; i < MAX_VIRTIO_CONSOLES; i++) {
5606         const char *devname = virtio_consoles[i];
5607         if (virtcon_hds[i] && devname) {
5608             char label[32];
5609             snprintf(label, sizeof(label), "virtcon%d", i);
5610             if (strstart(devname, "vc", 0))
5611                 qemu_chr_printf(virtcon_hds[i], "virtio console%d\r\n", i);
5612         }
5613     }
5614
5615 #ifdef CONFIG_GDBSTUB
5616     if (use_gdbstub) {
5617         /* XXX: use standard host:port notation and modify options
5618            accordingly. */
5619         if (gdbserver_start(gdbstub_port) < 0) {
5620             fprintf(stderr, "qemu: could not open gdbstub device on port '%s'\n",
5621                     gdbstub_port);
5622             exit(1);
5623         }
5624     }
5625 #endif
5626
5627     if (loadvm)
5628         do_loadvm(loadvm);
5629
5630     if (incoming) {
5631         autostart = 0; /* fixme how to deal with -daemonize */
5632         qemu_start_incoming_migration(incoming);
5633     }
5634
5635     {
5636         /* XXX: simplify init */
5637         read_passwords();
5638         if (autostart) {
5639             vm_start();
5640         }
5641     }
5642
5643     if (daemonize) {
5644         uint8_t status = 0;
5645         ssize_t len;
5646         int fd;
5647
5648     again1:
5649         len = write(fds[1], &status, 1);
5650         if (len == -1 && (errno == EINTR))
5651             goto again1;
5652
5653         if (len != 1)
5654             exit(1);
5655
5656         chdir("/");
5657         TFR(fd = open("/dev/null", O_RDWR));
5658         if (fd == -1)
5659             exit(1);
5660
5661         dup2(fd, 0);
5662         dup2(fd, 1);
5663         dup2(fd, 2);
5664
5665         close(fd);
5666     }
5667
5668     main_loop();
5669     quit_timers();
5670     net_cleanup();
5671
5672     return 0;
5673 }