Refactor how display drivers are selected
[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 <unistd.h>
25 #include <fcntl.h>
26 #include <signal.h>
27 #include <time.h>
28 #include <errno.h>
29 #include <sys/time.h>
30 #include <zlib.h>
31
32 /* Needed early for HOST_BSD etc. */
33 #include "config-host.h"
34
35 #ifndef _WIN32
36 #include <pwd.h>
37 #include <sys/times.h>
38 #include <sys/wait.h>
39 #include <termios.h>
40 #include <sys/mman.h>
41 #include <sys/ioctl.h>
42 #include <sys/resource.h>
43 #include <sys/socket.h>
44 #include <netinet/in.h>
45 #include <net/if.h>
46 #if defined(__NetBSD__)
47 #include <net/if_tap.h>
48 #endif
49 #ifdef __linux__
50 #include <linux/if_tun.h>
51 #endif
52 #include <arpa/inet.h>
53 #include <dirent.h>
54 #include <netdb.h>
55 #include <sys/select.h>
56 #ifdef HOST_BSD
57 #include <sys/stat.h>
58 #if defined(__FreeBSD__) || defined(__DragonFly__)
59 #include <libutil.h>
60 #else
61 #include <util.h>
62 #endif
63 #elif defined (__GLIBC__) && defined (__FreeBSD_kernel__)
64 #include <freebsd/stdlib.h>
65 #else
66 #ifdef __linux__
67 #include <pty.h>
68 #include <malloc.h>
69 #include <linux/rtc.h>
70
71 /* For the benefit of older linux systems which don't supply it,
72    we use a local copy of hpet.h. */
73 /* #include <linux/hpet.h> */
74 #include "hpet.h"
75
76 #include <linux/ppdev.h>
77 #include <linux/parport.h>
78 #endif
79 #ifdef __sun__
80 #include <sys/stat.h>
81 #include <sys/ethernet.h>
82 #include <sys/sockio.h>
83 #include <netinet/arp.h>
84 #include <netinet/in.h>
85 #include <netinet/in_systm.h>
86 #include <netinet/ip.h>
87 #include <netinet/ip_icmp.h> // must come after ip.h
88 #include <netinet/udp.h>
89 #include <netinet/tcp.h>
90 #include <net/if.h>
91 #include <syslog.h>
92 #include <stropts.h>
93 #endif
94 #endif
95 #endif
96
97 #if defined(__OpenBSD__)
98 #include <util.h>
99 #endif
100
101 #if defined(CONFIG_VDE)
102 #include <libvdeplug.h>
103 #endif
104
105 #ifdef _WIN32
106 #include <windows.h>
107 #include <malloc.h>
108 #include <sys/timeb.h>
109 #include <mmsystem.h>
110 #define getopt_long_only getopt_long
111 #define memalign(align, size) malloc(size)
112 #endif
113
114 #ifdef CONFIG_SDL
115 #ifdef __APPLE__
116 #include <SDL/SDL.h>
117 int qemu_main(int argc, char **argv, char **envp);
118 int main(int argc, char **argv)
119 {
120     qemu_main(argc, argv, NULL);
121 }
122 #undef main
123 #define main qemu_main
124 #endif
125 #endif /* CONFIG_SDL */
126
127 #ifdef CONFIG_COCOA
128 #undef main
129 #define main qemu_main
130 #endif /* CONFIG_COCOA */
131
132 #include "hw/hw.h"
133 #include "hw/boards.h"
134 #include "hw/usb.h"
135 #include "hw/pcmcia.h"
136 #include "hw/pc.h"
137 #include "hw/audiodev.h"
138 #include "hw/isa.h"
139 #include "hw/baum.h"
140 #include "hw/bt.h"
141 #include "hw/watchdog.h"
142 #include "hw/smbios.h"
143 #include "hw/xen.h"
144 #include "bt-host.h"
145 #include "net.h"
146 #include "monitor.h"
147 #include "console.h"
148 #include "sysemu.h"
149 #include "gdbstub.h"
150 #include "qemu-timer.h"
151 #include "qemu-char.h"
152 #include "cache-utils.h"
153 #include "block.h"
154 #include "dma.h"
155 #include "audio/audio.h"
156 #include "migration.h"
157 #include "kvm.h"
158 #include "balloon.h"
159
160 #include "disas.h"
161
162 #include "exec-all.h"
163
164 #include "qemu_socket.h"
165
166 #if defined(CONFIG_SLIRP)
167 #include "libslirp.h"
168 #endif
169
170 //#define DEBUG_UNUSED_IOPORT
171 //#define DEBUG_IOPORT
172 //#define DEBUG_NET
173 //#define DEBUG_SLIRP
174
175
176 #ifdef DEBUG_IOPORT
177 #  define LOG_IOPORT(...) qemu_log_mask(CPU_LOG_IOPORT, ## __VA_ARGS__)
178 #else
179 #  define LOG_IOPORT(...) do { } while (0)
180 #endif
181
182 #define DEFAULT_RAM_SIZE 128
183
184 /* Max number of USB devices that can be specified on the commandline.  */
185 #define MAX_USB_CMDLINE 8
186
187 /* Max number of bluetooth switches on the commandline.  */
188 #define MAX_BT_CMDLINE 10
189
190 /* XXX: use a two level table to limit memory usage */
191 #define MAX_IOPORTS 65536
192
193 const char *bios_dir = CONFIG_QEMU_SHAREDIR;
194 const char *bios_name = NULL;
195 static void *ioport_opaque[MAX_IOPORTS];
196 static IOPortReadFunc *ioport_read_table[3][MAX_IOPORTS];
197 static IOPortWriteFunc *ioport_write_table[3][MAX_IOPORTS];
198 /* Note: drives_table[MAX_DRIVES] is a dummy block driver if none available
199    to store the VM snapshots */
200 DriveInfo drives_table[MAX_DRIVES+1];
201 int nb_drives;
202 enum vga_retrace_method vga_retrace_method = VGA_RETRACE_DUMB;
203 static DisplayState *display_state;
204 DisplayType display_type = DT_DEFAULT;
205 const char* keyboard_layout = NULL;
206 int64_t ticks_per_sec;
207 ram_addr_t ram_size;
208 int nb_nics;
209 NICInfo nd_table[MAX_NICS];
210 int vm_running;
211 static int autostart;
212 static int rtc_utc = 1;
213 static int rtc_date_offset = -1; /* -1 means no change */
214 int cirrus_vga_enabled = 1;
215 int std_vga_enabled = 0;
216 int vmsvga_enabled = 0;
217 int xenfb_enabled = 0;
218 #ifdef TARGET_SPARC
219 int graphic_width = 1024;
220 int graphic_height = 768;
221 int graphic_depth = 8;
222 #else
223 int graphic_width = 800;
224 int graphic_height = 600;
225 int graphic_depth = 15;
226 #endif
227 static int full_screen = 0;
228 #ifdef CONFIG_SDL
229 static int no_frame = 0;
230 #endif
231 int no_quit = 0;
232 CharDriverState *serial_hds[MAX_SERIAL_PORTS];
233 CharDriverState *parallel_hds[MAX_PARALLEL_PORTS];
234 CharDriverState *virtcon_hds[MAX_VIRTIO_CONSOLES];
235 #ifdef TARGET_I386
236 int win2k_install_hack = 0;
237 int rtc_td_hack = 0;
238 #endif
239 int usb_enabled = 0;
240 int singlestep = 0;
241 int smp_cpus = 1;
242 const char *vnc_display;
243 int acpi_enabled = 1;
244 int no_hpet = 0;
245 int fd_bootchk = 1;
246 int no_reboot = 0;
247 int no_shutdown = 0;
248 int cursor_hide = 1;
249 int graphic_rotate = 0;
250 #ifndef _WIN32
251 int daemonize = 0;
252 #endif
253 WatchdogTimerModel *watchdog = NULL;
254 int watchdog_action = WDT_RESET;
255 const char *option_rom[MAX_OPTION_ROMS];
256 int nb_option_roms;
257 int semihosting_enabled = 0;
258 #ifdef TARGET_ARM
259 int old_param = 0;
260 #endif
261 const char *qemu_name;
262 int alt_grab = 0;
263 #if defined(TARGET_SPARC) || defined(TARGET_PPC)
264 unsigned int nb_prom_envs = 0;
265 const char *prom_envs[MAX_PROM_ENVS];
266 #endif
267 int nb_drives_opt;
268 struct drive_opt drives_opt[MAX_DRIVES];
269
270 int nb_numa_nodes;
271 uint64_t node_mem[MAX_NODES];
272 uint64_t node_cpumask[MAX_NODES];
273
274 static CPUState *cur_cpu;
275 static CPUState *next_cpu;
276 static int timer_alarm_pending = 1;
277 /* Conversion factor from emulated instructions to virtual clock ticks.  */
278 static int icount_time_shift;
279 /* Arbitrarily pick 1MIPS as the minimum allowable speed.  */
280 #define MAX_ICOUNT_SHIFT 10
281 /* Compensate for varying guest execution speed.  */
282 static int64_t qemu_icount_bias;
283 static QEMUTimer *icount_rt_timer;
284 static QEMUTimer *icount_vm_timer;
285 static QEMUTimer *nographic_timer;
286
287 uint8_t qemu_uuid[16];
288
289 /***********************************************************/
290 /* x86 ISA bus support */
291
292 target_phys_addr_t isa_mem_base = 0;
293 PicState2 *isa_pic;
294
295 static IOPortReadFunc default_ioport_readb, default_ioport_readw, default_ioport_readl;
296 static IOPortWriteFunc default_ioport_writeb, default_ioport_writew, default_ioport_writel;
297
298 static uint32_t ioport_read(int index, uint32_t address)
299 {
300     static IOPortReadFunc *default_func[3] = {
301         default_ioport_readb,
302         default_ioport_readw,
303         default_ioport_readl
304     };
305     IOPortReadFunc *func = ioport_read_table[index][address];
306     if (!func)
307         func = default_func[index];
308     return func(ioport_opaque[address], address);
309 }
310
311 static void ioport_write(int index, uint32_t address, uint32_t data)
312 {
313     static IOPortWriteFunc *default_func[3] = {
314         default_ioport_writeb,
315         default_ioport_writew,
316         default_ioport_writel
317     };
318     IOPortWriteFunc *func = ioport_write_table[index][address];
319     if (!func)
320         func = default_func[index];
321     func(ioport_opaque[address], address, data);
322 }
323
324 static uint32_t default_ioport_readb(void *opaque, uint32_t address)
325 {
326 #ifdef DEBUG_UNUSED_IOPORT
327     fprintf(stderr, "unused inb: port=0x%04x\n", address);
328 #endif
329     return 0xff;
330 }
331
332 static void default_ioport_writeb(void *opaque, uint32_t address, uint32_t data)
333 {
334 #ifdef DEBUG_UNUSED_IOPORT
335     fprintf(stderr, "unused outb: port=0x%04x data=0x%02x\n", address, data);
336 #endif
337 }
338
339 /* default is to make two byte accesses */
340 static uint32_t default_ioport_readw(void *opaque, uint32_t address)
341 {
342     uint32_t data;
343     data = ioport_read(0, address);
344     address = (address + 1) & (MAX_IOPORTS - 1);
345     data |= ioport_read(0, address) << 8;
346     return data;
347 }
348
349 static void default_ioport_writew(void *opaque, uint32_t address, uint32_t data)
350 {
351     ioport_write(0, address, data & 0xff);
352     address = (address + 1) & (MAX_IOPORTS - 1);
353     ioport_write(0, address, (data >> 8) & 0xff);
354 }
355
356 static uint32_t default_ioport_readl(void *opaque, uint32_t address)
357 {
358 #ifdef DEBUG_UNUSED_IOPORT
359     fprintf(stderr, "unused inl: port=0x%04x\n", address);
360 #endif
361     return 0xffffffff;
362 }
363
364 static void default_ioport_writel(void *opaque, uint32_t address, uint32_t data)
365 {
366 #ifdef DEBUG_UNUSED_IOPORT
367     fprintf(stderr, "unused outl: port=0x%04x data=0x%02x\n", address, data);
368 #endif
369 }
370
371 /* size is the word size in byte */
372 int register_ioport_read(int start, int length, int size,
373                          IOPortReadFunc *func, void *opaque)
374 {
375     int i, bsize;
376
377     if (size == 1) {
378         bsize = 0;
379     } else if (size == 2) {
380         bsize = 1;
381     } else if (size == 4) {
382         bsize = 2;
383     } else {
384         hw_error("register_ioport_read: invalid size");
385         return -1;
386     }
387     for(i = start; i < start + length; i += size) {
388         ioport_read_table[bsize][i] = func;
389         if (ioport_opaque[i] != NULL && ioport_opaque[i] != opaque)
390             hw_error("register_ioport_read: invalid opaque");
391         ioport_opaque[i] = opaque;
392     }
393     return 0;
394 }
395
396 /* size is the word size in byte */
397 int register_ioport_write(int start, int length, int size,
398                           IOPortWriteFunc *func, void *opaque)
399 {
400     int i, bsize;
401
402     if (size == 1) {
403         bsize = 0;
404     } else if (size == 2) {
405         bsize = 1;
406     } else if (size == 4) {
407         bsize = 2;
408     } else {
409         hw_error("register_ioport_write: invalid size");
410         return -1;
411     }
412     for(i = start; i < start + length; i += size) {
413         ioport_write_table[bsize][i] = func;
414         if (ioport_opaque[i] != NULL && ioport_opaque[i] != opaque)
415             hw_error("register_ioport_write: invalid opaque");
416         ioport_opaque[i] = opaque;
417     }
418     return 0;
419 }
420
421 void isa_unassign_ioport(int start, int length)
422 {
423     int i;
424
425     for(i = start; i < start + length; i++) {
426         ioport_read_table[0][i] = default_ioport_readb;
427         ioport_read_table[1][i] = default_ioport_readw;
428         ioport_read_table[2][i] = default_ioport_readl;
429
430         ioport_write_table[0][i] = default_ioport_writeb;
431         ioport_write_table[1][i] = default_ioport_writew;
432         ioport_write_table[2][i] = default_ioport_writel;
433
434         ioport_opaque[i] = NULL;
435     }
436 }
437
438 /***********************************************************/
439
440 void cpu_outb(CPUState *env, int addr, int val)
441 {
442     LOG_IOPORT("outb: %04x %02x\n", addr, val);
443     ioport_write(0, addr, val);
444 #ifdef CONFIG_KQEMU
445     if (env)
446         env->last_io_time = cpu_get_time_fast();
447 #endif
448 }
449
450 void cpu_outw(CPUState *env, int addr, int val)
451 {
452     LOG_IOPORT("outw: %04x %04x\n", addr, val);
453     ioport_write(1, addr, val);
454 #ifdef CONFIG_KQEMU
455     if (env)
456         env->last_io_time = cpu_get_time_fast();
457 #endif
458 }
459
460 void cpu_outl(CPUState *env, int addr, int val)
461 {
462     LOG_IOPORT("outl: %04x %08x\n", addr, val);
463     ioport_write(2, addr, val);
464 #ifdef CONFIG_KQEMU
465     if (env)
466         env->last_io_time = cpu_get_time_fast();
467 #endif
468 }
469
470 int cpu_inb(CPUState *env, int addr)
471 {
472     int val;
473     val = ioport_read(0, addr);
474     LOG_IOPORT("inb : %04x %02x\n", addr, val);
475 #ifdef CONFIG_KQEMU
476     if (env)
477         env->last_io_time = cpu_get_time_fast();
478 #endif
479     return val;
480 }
481
482 int cpu_inw(CPUState *env, int addr)
483 {
484     int val;
485     val = ioport_read(1, addr);
486     LOG_IOPORT("inw : %04x %04x\n", addr, val);
487 #ifdef CONFIG_KQEMU
488     if (env)
489         env->last_io_time = cpu_get_time_fast();
490 #endif
491     return val;
492 }
493
494 int cpu_inl(CPUState *env, int addr)
495 {
496     int val;
497     val = ioport_read(2, addr);
498     LOG_IOPORT("inl : %04x %08x\n", addr, val);
499 #ifdef CONFIG_KQEMU
500     if (env)
501         env->last_io_time = cpu_get_time_fast();
502 #endif
503     return val;
504 }
505
506 /***********************************************************/
507 void hw_error(const char *fmt, ...)
508 {
509     va_list ap;
510     CPUState *env;
511
512     va_start(ap, fmt);
513     fprintf(stderr, "qemu: hardware error: ");
514     vfprintf(stderr, fmt, ap);
515     fprintf(stderr, "\n");
516     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
517         fprintf(stderr, "CPU #%d:\n", env->cpu_index);
518 #ifdef TARGET_I386
519         cpu_dump_state(env, stderr, fprintf, X86_DUMP_FPU);
520 #else
521         cpu_dump_state(env, stderr, fprintf, 0);
522 #endif
523     }
524     va_end(ap);
525     abort();
526 }
527  
528 /***************/
529 /* ballooning */
530
531 static QEMUBalloonEvent *qemu_balloon_event;
532 void *qemu_balloon_event_opaque;
533
534 void qemu_add_balloon_handler(QEMUBalloonEvent *func, void *opaque)
535 {
536     qemu_balloon_event = func;
537     qemu_balloon_event_opaque = opaque;
538 }
539
540 void qemu_balloon(ram_addr_t target)
541 {
542     if (qemu_balloon_event)
543         qemu_balloon_event(qemu_balloon_event_opaque, target);
544 }
545
546 ram_addr_t qemu_balloon_status(void)
547 {
548     if (qemu_balloon_event)
549         return qemu_balloon_event(qemu_balloon_event_opaque, 0);
550     return 0;
551 }
552
553 /***********************************************************/
554 /* keyboard/mouse */
555
556 static QEMUPutKBDEvent *qemu_put_kbd_event;
557 static void *qemu_put_kbd_event_opaque;
558 static QEMUPutMouseEntry *qemu_put_mouse_event_head;
559 static QEMUPutMouseEntry *qemu_put_mouse_event_current;
560
561 void qemu_add_kbd_event_handler(QEMUPutKBDEvent *func, void *opaque)
562 {
563     qemu_put_kbd_event_opaque = opaque;
564     qemu_put_kbd_event = func;
565 }
566
567 QEMUPutMouseEntry *qemu_add_mouse_event_handler(QEMUPutMouseEvent *func,
568                                                 void *opaque, int absolute,
569                                                 const char *name)
570 {
571     QEMUPutMouseEntry *s, *cursor;
572
573     s = qemu_mallocz(sizeof(QEMUPutMouseEntry));
574
575     s->qemu_put_mouse_event = func;
576     s->qemu_put_mouse_event_opaque = opaque;
577     s->qemu_put_mouse_event_absolute = absolute;
578     s->qemu_put_mouse_event_name = qemu_strdup(name);
579     s->next = NULL;
580
581     if (!qemu_put_mouse_event_head) {
582         qemu_put_mouse_event_head = qemu_put_mouse_event_current = s;
583         return s;
584     }
585
586     cursor = qemu_put_mouse_event_head;
587     while (cursor->next != NULL)
588         cursor = cursor->next;
589
590     cursor->next = s;
591     qemu_put_mouse_event_current = s;
592
593     return s;
594 }
595
596 void qemu_remove_mouse_event_handler(QEMUPutMouseEntry *entry)
597 {
598     QEMUPutMouseEntry *prev = NULL, *cursor;
599
600     if (!qemu_put_mouse_event_head || entry == NULL)
601         return;
602
603     cursor = qemu_put_mouse_event_head;
604     while (cursor != NULL && cursor != entry) {
605         prev = cursor;
606         cursor = cursor->next;
607     }
608
609     if (cursor == NULL) // does not exist or list empty
610         return;
611     else if (prev == NULL) { // entry is head
612         qemu_put_mouse_event_head = cursor->next;
613         if (qemu_put_mouse_event_current == entry)
614             qemu_put_mouse_event_current = cursor->next;
615         qemu_free(entry->qemu_put_mouse_event_name);
616         qemu_free(entry);
617         return;
618     }
619
620     prev->next = entry->next;
621
622     if (qemu_put_mouse_event_current == entry)
623         qemu_put_mouse_event_current = prev;
624
625     qemu_free(entry->qemu_put_mouse_event_name);
626     qemu_free(entry);
627 }
628
629 void kbd_put_keycode(int keycode)
630 {
631     if (qemu_put_kbd_event) {
632         qemu_put_kbd_event(qemu_put_kbd_event_opaque, keycode);
633     }
634 }
635
636 void kbd_mouse_event(int dx, int dy, int dz, int buttons_state)
637 {
638     QEMUPutMouseEvent *mouse_event;
639     void *mouse_event_opaque;
640     int width;
641
642     if (!qemu_put_mouse_event_current) {
643         return;
644     }
645
646     mouse_event =
647         qemu_put_mouse_event_current->qemu_put_mouse_event;
648     mouse_event_opaque =
649         qemu_put_mouse_event_current->qemu_put_mouse_event_opaque;
650
651     if (mouse_event) {
652         if (graphic_rotate) {
653             if (qemu_put_mouse_event_current->qemu_put_mouse_event_absolute)
654                 width = 0x7fff;
655             else
656                 width = graphic_width - 1;
657             mouse_event(mouse_event_opaque,
658                                  width - dy, dx, dz, buttons_state);
659         } else
660             mouse_event(mouse_event_opaque,
661                                  dx, dy, dz, buttons_state);
662     }
663 }
664
665 int kbd_mouse_is_absolute(void)
666 {
667     if (!qemu_put_mouse_event_current)
668         return 0;
669
670     return qemu_put_mouse_event_current->qemu_put_mouse_event_absolute;
671 }
672
673 void do_info_mice(Monitor *mon)
674 {
675     QEMUPutMouseEntry *cursor;
676     int index = 0;
677
678     if (!qemu_put_mouse_event_head) {
679         monitor_printf(mon, "No mouse devices connected\n");
680         return;
681     }
682
683     monitor_printf(mon, "Mouse devices available:\n");
684     cursor = qemu_put_mouse_event_head;
685     while (cursor != NULL) {
686         monitor_printf(mon, "%c Mouse #%d: %s\n",
687                        (cursor == qemu_put_mouse_event_current ? '*' : ' '),
688                        index, cursor->qemu_put_mouse_event_name);
689         index++;
690         cursor = cursor->next;
691     }
692 }
693
694 void do_mouse_set(Monitor *mon, int index)
695 {
696     QEMUPutMouseEntry *cursor;
697     int i = 0;
698
699     if (!qemu_put_mouse_event_head) {
700         monitor_printf(mon, "No mouse devices connected\n");
701         return;
702     }
703
704     cursor = qemu_put_mouse_event_head;
705     while (cursor != NULL && index != i) {
706         i++;
707         cursor = cursor->next;
708     }
709
710     if (cursor != NULL)
711         qemu_put_mouse_event_current = cursor;
712     else
713         monitor_printf(mon, "Mouse at given index not found\n");
714 }
715
716 /* compute with 96 bit intermediate result: (a*b)/c */
717 uint64_t muldiv64(uint64_t a, uint32_t b, uint32_t c)
718 {
719     union {
720         uint64_t ll;
721         struct {
722 #ifdef WORDS_BIGENDIAN
723             uint32_t high, low;
724 #else
725             uint32_t low, high;
726 #endif
727         } l;
728     } u, res;
729     uint64_t rl, rh;
730
731     u.ll = a;
732     rl = (uint64_t)u.l.low * (uint64_t)b;
733     rh = (uint64_t)u.l.high * (uint64_t)b;
734     rh += (rl >> 32);
735     res.l.high = rh / c;
736     res.l.low = (((rh % c) << 32) + (rl & 0xffffffff)) / c;
737     return res.ll;
738 }
739
740 /***********************************************************/
741 /* real time host monotonic timer */
742
743 #define QEMU_TIMER_BASE 1000000000LL
744
745 #ifdef WIN32
746
747 static int64_t clock_freq;
748
749 static void init_get_clock(void)
750 {
751     LARGE_INTEGER freq;
752     int ret;
753     ret = QueryPerformanceFrequency(&freq);
754     if (ret == 0) {
755         fprintf(stderr, "Could not calibrate ticks\n");
756         exit(1);
757     }
758     clock_freq = freq.QuadPart;
759 }
760
761 static int64_t get_clock(void)
762 {
763     LARGE_INTEGER ti;
764     QueryPerformanceCounter(&ti);
765     return muldiv64(ti.QuadPart, QEMU_TIMER_BASE, clock_freq);
766 }
767
768 #else
769
770 static int use_rt_clock;
771
772 static void init_get_clock(void)
773 {
774     use_rt_clock = 0;
775 #if defined(__linux__) || (defined(__FreeBSD__) && __FreeBSD_version >= 500000) \
776     || defined(__DragonFly__)
777     {
778         struct timespec ts;
779         if (clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &ts) == 0) {
780             use_rt_clock = 1;
781         }
782     }
783 #endif
784 }
785
786 static int64_t get_clock(void)
787 {
788 #if defined(__linux__) || (defined(__FreeBSD__) && __FreeBSD_version >= 500000) \
789         || defined(__DragonFly__)
790     if (use_rt_clock) {
791         struct timespec ts;
792         clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &ts);
793         return ts.tv_sec * 1000000000LL + ts.tv_nsec;
794     } else
795 #endif
796     {
797         /* XXX: using gettimeofday leads to problems if the date
798            changes, so it should be avoided. */
799         struct timeval tv;
800         gettimeofday(&tv, NULL);
801         return tv.tv_sec * 1000000000LL + (tv.tv_usec * 1000);
802     }
803 }
804 #endif
805
806 /* Return the virtual CPU time, based on the instruction counter.  */
807 static int64_t cpu_get_icount(void)
808 {
809     int64_t icount;
810     CPUState *env = cpu_single_env;;
811     icount = qemu_icount;
812     if (env) {
813         if (!can_do_io(env))
814             fprintf(stderr, "Bad clock read\n");
815         icount -= (env->icount_decr.u16.low + env->icount_extra);
816     }
817     return qemu_icount_bias + (icount << icount_time_shift);
818 }
819
820 /***********************************************************/
821 /* guest cycle counter */
822
823 static int64_t cpu_ticks_prev;
824 static int64_t cpu_ticks_offset;
825 static int64_t cpu_clock_offset;
826 static int cpu_ticks_enabled;
827
828 /* return the host CPU cycle counter and handle stop/restart */
829 int64_t cpu_get_ticks(void)
830 {
831     if (use_icount) {
832         return cpu_get_icount();
833     }
834     if (!cpu_ticks_enabled) {
835         return cpu_ticks_offset;
836     } else {
837         int64_t ticks;
838         ticks = cpu_get_real_ticks();
839         if (cpu_ticks_prev > ticks) {
840             /* Note: non increasing ticks may happen if the host uses
841                software suspend */
842             cpu_ticks_offset += cpu_ticks_prev - ticks;
843         }
844         cpu_ticks_prev = ticks;
845         return ticks + cpu_ticks_offset;
846     }
847 }
848
849 /* return the host CPU monotonic timer and handle stop/restart */
850 static int64_t cpu_get_clock(void)
851 {
852     int64_t ti;
853     if (!cpu_ticks_enabled) {
854         return cpu_clock_offset;
855     } else {
856         ti = get_clock();
857         return ti + cpu_clock_offset;
858     }
859 }
860
861 /* enable cpu_get_ticks() */
862 void cpu_enable_ticks(void)
863 {
864     if (!cpu_ticks_enabled) {
865         cpu_ticks_offset -= cpu_get_real_ticks();
866         cpu_clock_offset -= get_clock();
867         cpu_ticks_enabled = 1;
868     }
869 }
870
871 /* disable cpu_get_ticks() : the clock is stopped. You must not call
872    cpu_get_ticks() after that.  */
873 void cpu_disable_ticks(void)
874 {
875     if (cpu_ticks_enabled) {
876         cpu_ticks_offset = cpu_get_ticks();
877         cpu_clock_offset = cpu_get_clock();
878         cpu_ticks_enabled = 0;
879     }
880 }
881
882 /***********************************************************/
883 /* timers */
884
885 #define QEMU_TIMER_REALTIME 0
886 #define QEMU_TIMER_VIRTUAL  1
887
888 struct QEMUClock {
889     int type;
890     /* XXX: add frequency */
891 };
892
893 struct QEMUTimer {
894     QEMUClock *clock;
895     int64_t expire_time;
896     QEMUTimerCB *cb;
897     void *opaque;
898     struct QEMUTimer *next;
899 };
900
901 struct qemu_alarm_timer {
902     char const *name;
903     unsigned int flags;
904
905     int (*start)(struct qemu_alarm_timer *t);
906     void (*stop)(struct qemu_alarm_timer *t);
907     void (*rearm)(struct qemu_alarm_timer *t);
908     void *priv;
909 };
910
911 #define ALARM_FLAG_DYNTICKS  0x1
912 #define ALARM_FLAG_EXPIRED   0x2
913
914 static inline int alarm_has_dynticks(struct qemu_alarm_timer *t)
915 {
916     return t && (t->flags & ALARM_FLAG_DYNTICKS);
917 }
918
919 static void qemu_rearm_alarm_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
920 {
921     if (!alarm_has_dynticks(t))
922         return;
923
924     t->rearm(t);
925 }
926
927 /* TODO: MIN_TIMER_REARM_US should be optimized */
928 #define MIN_TIMER_REARM_US 250
929
930 static struct qemu_alarm_timer *alarm_timer;
931
932 #ifdef _WIN32
933
934 struct qemu_alarm_win32 {
935     MMRESULT timerId;
936     unsigned int period;
937 } alarm_win32_data = {0, -1};
938
939 static int win32_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
940 static void win32_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
941 static void win32_rearm_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
942
943 #else
944
945 static int unix_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
946 static void unix_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
947
948 #ifdef __linux__
949
950 static int dynticks_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
951 static void dynticks_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
952 static void dynticks_rearm_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
953
954 static int hpet_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
955 static void hpet_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
956
957 static int rtc_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
958 static void rtc_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
959
960 #endif /* __linux__ */
961
962 #endif /* _WIN32 */
963
964 /* Correlation between real and virtual time is always going to be
965    fairly approximate, so ignore small variation.
966    When the guest is idle real and virtual time will be aligned in
967    the IO wait loop.  */
968 #define ICOUNT_WOBBLE (QEMU_TIMER_BASE / 10)
969
970 static void icount_adjust(void)
971 {
972     int64_t cur_time;
973     int64_t cur_icount;
974     int64_t delta;
975     static int64_t last_delta;
976     /* If the VM is not running, then do nothing.  */
977     if (!vm_running)
978         return;
979
980     cur_time = cpu_get_clock();
981     cur_icount = qemu_get_clock(vm_clock);
982     delta = cur_icount - cur_time;
983     /* FIXME: This is a very crude algorithm, somewhat prone to oscillation.  */
984     if (delta > 0
985         && last_delta + ICOUNT_WOBBLE < delta * 2
986         && icount_time_shift > 0) {
987         /* The guest is getting too far ahead.  Slow time down.  */
988         icount_time_shift--;
989     }
990     if (delta < 0
991         && last_delta - ICOUNT_WOBBLE > delta * 2
992         && icount_time_shift < MAX_ICOUNT_SHIFT) {
993         /* The guest is getting too far behind.  Speed time up.  */
994         icount_time_shift++;
995     }
996     last_delta = delta;
997     qemu_icount_bias = cur_icount - (qemu_icount << icount_time_shift);
998 }
999
1000 static void icount_adjust_rt(void * opaque)
1001 {
1002     qemu_mod_timer(icount_rt_timer,
1003                    qemu_get_clock(rt_clock) + 1000);
1004     icount_adjust();
1005 }
1006
1007 static void icount_adjust_vm(void * opaque)
1008 {
1009     qemu_mod_timer(icount_vm_timer,
1010                    qemu_get_clock(vm_clock) + QEMU_TIMER_BASE / 10);
1011     icount_adjust();
1012 }
1013
1014 static void init_icount_adjust(void)
1015 {
1016     /* Have both realtime and virtual time triggers for speed adjustment.
1017        The realtime trigger catches emulated time passing too slowly,
1018        the virtual time trigger catches emulated time passing too fast.
1019        Realtime triggers occur even when idle, so use them less frequently
1020        than VM triggers.  */
1021     icount_rt_timer = qemu_new_timer(rt_clock, icount_adjust_rt, NULL);
1022     qemu_mod_timer(icount_rt_timer,
1023                    qemu_get_clock(rt_clock) + 1000);
1024     icount_vm_timer = qemu_new_timer(vm_clock, icount_adjust_vm, NULL);
1025     qemu_mod_timer(icount_vm_timer,
1026                    qemu_get_clock(vm_clock) + QEMU_TIMER_BASE / 10);
1027 }
1028
1029 static struct qemu_alarm_timer alarm_timers[] = {
1030 #ifndef _WIN32
1031 #ifdef __linux__
1032     {"dynticks", ALARM_FLAG_DYNTICKS, dynticks_start_timer,
1033      dynticks_stop_timer, dynticks_rearm_timer, NULL},
1034     /* HPET - if available - is preferred */
1035     {"hpet", 0, hpet_start_timer, hpet_stop_timer, NULL, NULL},
1036     /* ...otherwise try RTC */
1037     {"rtc", 0, rtc_start_timer, rtc_stop_timer, NULL, NULL},
1038 #endif
1039     {"unix", 0, unix_start_timer, unix_stop_timer, NULL, NULL},
1040 #else
1041     {"dynticks", ALARM_FLAG_DYNTICKS, win32_start_timer,
1042      win32_stop_timer, win32_rearm_timer, &alarm_win32_data},
1043     {"win32", 0, win32_start_timer,
1044      win32_stop_timer, NULL, &alarm_win32_data},
1045 #endif
1046     {NULL, }
1047 };
1048
1049 static void show_available_alarms(void)
1050 {
1051     int i;
1052
1053     printf("Available alarm timers, in order of precedence:\n");
1054     for (i = 0; alarm_timers[i].name; i++)
1055         printf("%s\n", alarm_timers[i].name);
1056 }
1057
1058 static void configure_alarms(char const *opt)
1059 {
1060     int i;
1061     int cur = 0;
1062     int count = ARRAY_SIZE(alarm_timers) - 1;
1063     char *arg;
1064     char *name;
1065     struct qemu_alarm_timer tmp;
1066
1067     if (!strcmp(opt, "?")) {
1068         show_available_alarms();
1069         exit(0);
1070     }
1071
1072     arg = strdup(opt);
1073
1074     /* Reorder the array */
1075     name = strtok(arg, ",");
1076     while (name) {
1077         for (i = 0; i < count && alarm_timers[i].name; i++) {
1078             if (!strcmp(alarm_timers[i].name, name))
1079                 break;
1080         }
1081
1082         if (i == count) {
1083             fprintf(stderr, "Unknown clock %s\n", name);
1084             goto next;
1085         }
1086
1087         if (i < cur)
1088             /* Ignore */
1089             goto next;
1090
1091         /* Swap */
1092         tmp = alarm_timers[i];
1093         alarm_timers[i] = alarm_timers[cur];
1094         alarm_timers[cur] = tmp;
1095
1096         cur++;
1097 next:
1098         name = strtok(NULL, ",");
1099     }
1100
1101     free(arg);
1102
1103     if (cur) {
1104         /* Disable remaining timers */
1105         for (i = cur; i < count; i++)
1106             alarm_timers[i].name = NULL;
1107     } else {
1108         show_available_alarms();
1109         exit(1);
1110     }
1111 }
1112
1113 QEMUClock *rt_clock;
1114 QEMUClock *vm_clock;
1115
1116 static QEMUTimer *active_timers[2];
1117
1118 static QEMUClock *qemu_new_clock(int type)
1119 {
1120     QEMUClock *clock;
1121     clock = qemu_mallocz(sizeof(QEMUClock));
1122     clock->type = type;
1123     return clock;
1124 }
1125
1126 QEMUTimer *qemu_new_timer(QEMUClock *clock, QEMUTimerCB *cb, void *opaque)
1127 {
1128     QEMUTimer *ts;
1129
1130     ts = qemu_mallocz(sizeof(QEMUTimer));
1131     ts->clock = clock;
1132     ts->cb = cb;
1133     ts->opaque = opaque;
1134     return ts;
1135 }
1136
1137 void qemu_free_timer(QEMUTimer *ts)
1138 {
1139     qemu_free(ts);
1140 }
1141
1142 /* stop a timer, but do not dealloc it */
1143 void qemu_del_timer(QEMUTimer *ts)
1144 {
1145     QEMUTimer **pt, *t;
1146
1147     /* NOTE: this code must be signal safe because
1148        qemu_timer_expired() can be called from a signal. */
1149     pt = &active_timers[ts->clock->type];
1150     for(;;) {
1151         t = *pt;
1152         if (!t)
1153             break;
1154         if (t == ts) {
1155             *pt = t->next;
1156             break;
1157         }
1158         pt = &t->next;
1159     }
1160 }
1161
1162 /* modify the current timer so that it will be fired when current_time
1163    >= expire_time. The corresponding callback will be called. */
1164 void qemu_mod_timer(QEMUTimer *ts, int64_t expire_time)
1165 {
1166     QEMUTimer **pt, *t;
1167
1168     qemu_del_timer(ts);
1169
1170     /* add the timer in the sorted list */
1171     /* NOTE: this code must be signal safe because
1172        qemu_timer_expired() can be called from a signal. */
1173     pt = &active_timers[ts->clock->type];
1174     for(;;) {
1175         t = *pt;
1176         if (!t)
1177             break;
1178         if (t->expire_time > expire_time)
1179             break;
1180         pt = &t->next;
1181     }
1182     ts->expire_time = expire_time;
1183     ts->next = *pt;
1184     *pt = ts;
1185
1186     /* Rearm if necessary  */
1187     if (pt == &active_timers[ts->clock->type]) {
1188         if ((alarm_timer->flags & ALARM_FLAG_EXPIRED) == 0) {
1189             qemu_rearm_alarm_timer(alarm_timer);
1190         }
1191         /* Interrupt execution to force deadline recalculation.  */
1192         if (use_icount)
1193             qemu_notify_event();
1194     }
1195 }
1196
1197 int qemu_timer_pending(QEMUTimer *ts)
1198 {
1199     QEMUTimer *t;
1200     for(t = active_timers[ts->clock->type]; t != NULL; t = t->next) {
1201         if (t == ts)
1202             return 1;
1203     }
1204     return 0;
1205 }
1206
1207 static inline int qemu_timer_expired(QEMUTimer *timer_head, int64_t current_time)
1208 {
1209     if (!timer_head)
1210         return 0;
1211     return (timer_head->expire_time <= current_time);
1212 }
1213
1214 static void qemu_run_timers(QEMUTimer **ptimer_head, int64_t current_time)
1215 {
1216     QEMUTimer *ts;
1217
1218     for(;;) {
1219         ts = *ptimer_head;
1220         if (!ts || ts->expire_time > current_time)
1221             break;
1222         /* remove timer from the list before calling the callback */
1223         *ptimer_head = ts->next;
1224         ts->next = NULL;
1225
1226         /* run the callback (the timer list can be modified) */
1227         ts->cb(ts->opaque);
1228     }
1229 }
1230
1231 int64_t qemu_get_clock(QEMUClock *clock)
1232 {
1233     switch(clock->type) {
1234     case QEMU_TIMER_REALTIME:
1235         return get_clock() / 1000000;
1236     default:
1237     case QEMU_TIMER_VIRTUAL:
1238         if (use_icount) {
1239             return cpu_get_icount();
1240         } else {
1241             return cpu_get_clock();
1242         }
1243     }
1244 }
1245
1246 static void init_timers(void)
1247 {
1248     init_get_clock();
1249     ticks_per_sec = QEMU_TIMER_BASE;
1250     rt_clock = qemu_new_clock(QEMU_TIMER_REALTIME);
1251     vm_clock = qemu_new_clock(QEMU_TIMER_VIRTUAL);
1252 }
1253
1254 /* save a timer */
1255 void qemu_put_timer(QEMUFile *f, QEMUTimer *ts)
1256 {
1257     uint64_t expire_time;
1258
1259     if (qemu_timer_pending(ts)) {
1260         expire_time = ts->expire_time;
1261     } else {
1262         expire_time = -1;
1263     }
1264     qemu_put_be64(f, expire_time);
1265 }
1266
1267 void qemu_get_timer(QEMUFile *f, QEMUTimer *ts)
1268 {
1269     uint64_t expire_time;
1270
1271     expire_time = qemu_get_be64(f);
1272     if (expire_time != -1) {
1273         qemu_mod_timer(ts, expire_time);
1274     } else {
1275         qemu_del_timer(ts);
1276     }
1277 }
1278
1279 static void timer_save(QEMUFile *f, void *opaque)
1280 {
1281     if (cpu_ticks_enabled) {
1282         hw_error("cannot save state if virtual timers are running");
1283     }
1284     qemu_put_be64(f, cpu_ticks_offset);
1285     qemu_put_be64(f, ticks_per_sec);
1286     qemu_put_be64(f, cpu_clock_offset);
1287 }
1288
1289 static int timer_load(QEMUFile *f, void *opaque, int version_id)
1290 {
1291     if (version_id != 1 && version_id != 2)
1292         return -EINVAL;
1293     if (cpu_ticks_enabled) {
1294         return -EINVAL;
1295     }
1296     cpu_ticks_offset=qemu_get_be64(f);
1297     ticks_per_sec=qemu_get_be64(f);
1298     if (version_id == 2) {
1299         cpu_clock_offset=qemu_get_be64(f);
1300     }
1301     return 0;
1302 }
1303
1304 static void qemu_event_increment(void);
1305
1306 #ifdef _WIN32
1307 static void CALLBACK host_alarm_handler(UINT uTimerID, UINT uMsg,
1308                                         DWORD_PTR dwUser, DWORD_PTR dw1,
1309                                         DWORD_PTR dw2)
1310 #else
1311 static void host_alarm_handler(int host_signum)
1312 #endif
1313 {
1314 #if 0
1315 #define DISP_FREQ 1000
1316     {
1317         static int64_t delta_min = INT64_MAX;
1318         static int64_t delta_max, delta_cum, last_clock, delta, ti;
1319         static int count;
1320         ti = qemu_get_clock(vm_clock);
1321         if (last_clock != 0) {
1322             delta = ti - last_clock;
1323             if (delta < delta_min)
1324                 delta_min = delta;
1325             if (delta > delta_max)
1326                 delta_max = delta;
1327             delta_cum += delta;
1328             if (++count == DISP_FREQ) {
1329                 printf("timer: min=%" PRId64 " us max=%" PRId64 " us avg=%" PRId64 " us avg_freq=%0.3f Hz\n",
1330                        muldiv64(delta_min, 1000000, ticks_per_sec),
1331                        muldiv64(delta_max, 1000000, ticks_per_sec),
1332                        muldiv64(delta_cum, 1000000 / DISP_FREQ, ticks_per_sec),
1333                        (double)ticks_per_sec / ((double)delta_cum / DISP_FREQ));
1334                 count = 0;
1335                 delta_min = INT64_MAX;
1336                 delta_max = 0;
1337                 delta_cum = 0;
1338             }
1339         }
1340         last_clock = ti;
1341     }
1342 #endif
1343     if (alarm_has_dynticks(alarm_timer) ||
1344         (!use_icount &&
1345             qemu_timer_expired(active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL],
1346                                qemu_get_clock(vm_clock))) ||
1347         qemu_timer_expired(active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME],
1348                            qemu_get_clock(rt_clock))) {
1349         qemu_event_increment();
1350         if (alarm_timer) alarm_timer->flags |= ALARM_FLAG_EXPIRED;
1351
1352 #ifndef CONFIG_IOTHREAD
1353         if (next_cpu) {
1354             /* stop the currently executing cpu because a timer occured */
1355             cpu_exit(next_cpu);
1356 #ifdef CONFIG_KQEMU
1357             if (next_cpu->kqemu_enabled) {
1358                 kqemu_cpu_interrupt(next_cpu);
1359             }
1360 #endif
1361         }
1362 #endif
1363         timer_alarm_pending = 1;
1364         qemu_notify_event();
1365     }
1366 }
1367
1368 static int64_t qemu_next_deadline(void)
1369 {
1370     int64_t delta;
1371
1372     if (active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL]) {
1373         delta = active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL]->expire_time -
1374                      qemu_get_clock(vm_clock);
1375     } else {
1376         /* To avoid problems with overflow limit this to 2^32.  */
1377         delta = INT32_MAX;
1378     }
1379
1380     if (delta < 0)
1381         delta = 0;
1382
1383     return delta;
1384 }
1385
1386 #if defined(__linux__) || defined(_WIN32)
1387 static uint64_t qemu_next_deadline_dyntick(void)
1388 {
1389     int64_t delta;
1390     int64_t rtdelta;
1391
1392     if (use_icount)
1393         delta = INT32_MAX;
1394     else
1395         delta = (qemu_next_deadline() + 999) / 1000;
1396
1397     if (active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME]) {
1398         rtdelta = (active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME]->expire_time -
1399                  qemu_get_clock(rt_clock))*1000;
1400         if (rtdelta < delta)
1401             delta = rtdelta;
1402     }
1403
1404     if (delta < MIN_TIMER_REARM_US)
1405         delta = MIN_TIMER_REARM_US;
1406
1407     return delta;
1408 }
1409 #endif
1410
1411 #ifndef _WIN32
1412
1413 /* Sets a specific flag */
1414 static int fcntl_setfl(int fd, int flag)
1415 {
1416     int flags;
1417
1418     flags = fcntl(fd, F_GETFL);
1419     if (flags == -1)
1420         return -errno;
1421
1422     if (fcntl(fd, F_SETFL, flags | flag) == -1)
1423         return -errno;
1424
1425     return 0;
1426 }
1427
1428 #if defined(__linux__)
1429
1430 #define RTC_FREQ 1024
1431
1432 static void enable_sigio_timer(int fd)
1433 {
1434     struct sigaction act;
1435
1436     /* timer signal */
1437     sigfillset(&act.sa_mask);
1438     act.sa_flags = 0;
1439     act.sa_handler = host_alarm_handler;
1440
1441     sigaction(SIGIO, &act, NULL);
1442     fcntl_setfl(fd, O_ASYNC);
1443     fcntl(fd, F_SETOWN, getpid());
1444 }
1445
1446 static int hpet_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1447 {
1448     struct hpet_info info;
1449     int r, fd;
1450
1451     fd = open("/dev/hpet", O_RDONLY);
1452     if (fd < 0)
1453         return -1;
1454
1455     /* Set frequency */
1456     r = ioctl(fd, HPET_IRQFREQ, RTC_FREQ);
1457     if (r < 0) {
1458         fprintf(stderr, "Could not configure '/dev/hpet' to have a 1024Hz timer. This is not a fatal\n"
1459                 "error, but for better emulation accuracy type:\n"
1460                 "'echo 1024 > /proc/sys/dev/hpet/max-user-freq' as root.\n");
1461         goto fail;
1462     }
1463
1464     /* Check capabilities */
1465     r = ioctl(fd, HPET_INFO, &info);
1466     if (r < 0)
1467         goto fail;
1468
1469     /* Enable periodic mode */
1470     r = ioctl(fd, HPET_EPI, 0);
1471     if (info.hi_flags && (r < 0))
1472         goto fail;
1473
1474     /* Enable interrupt */
1475     r = ioctl(fd, HPET_IE_ON, 0);
1476     if (r < 0)
1477         goto fail;
1478
1479     enable_sigio_timer(fd);
1480     t->priv = (void *)(long)fd;
1481
1482     return 0;
1483 fail:
1484     close(fd);
1485     return -1;
1486 }
1487
1488 static void hpet_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1489 {
1490     int fd = (long)t->priv;
1491
1492     close(fd);
1493 }
1494
1495 static int rtc_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1496 {
1497     int rtc_fd;
1498     unsigned long current_rtc_freq = 0;
1499
1500     TFR(rtc_fd = open("/dev/rtc", O_RDONLY));
1501     if (rtc_fd < 0)
1502         return -1;
1503     ioctl(rtc_fd, RTC_IRQP_READ, &current_rtc_freq);
1504     if (current_rtc_freq != RTC_FREQ &&
1505         ioctl(rtc_fd, RTC_IRQP_SET, RTC_FREQ) < 0) {
1506         fprintf(stderr, "Could not configure '/dev/rtc' to have a 1024 Hz timer. This is not a fatal\n"
1507                 "error, but for better emulation accuracy either use a 2.6 host Linux kernel or\n"
1508                 "type 'echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq' as root.\n");
1509         goto fail;
1510     }
1511     if (ioctl(rtc_fd, RTC_PIE_ON, 0) < 0) {
1512     fail:
1513         close(rtc_fd);
1514         return -1;
1515     }
1516
1517     enable_sigio_timer(rtc_fd);
1518
1519     t->priv = (void *)(long)rtc_fd;
1520
1521     return 0;
1522 }
1523
1524 static void rtc_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1525 {
1526     int rtc_fd = (long)t->priv;
1527
1528     close(rtc_fd);
1529 }
1530
1531 static int dynticks_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1532 {
1533     struct sigevent ev;
1534     timer_t host_timer;
1535     struct sigaction act;
1536
1537     sigfillset(&act.sa_mask);
1538     act.sa_flags = 0;
1539     act.sa_handler = host_alarm_handler;
1540
1541     sigaction(SIGALRM, &act, NULL);
1542
1543     /* 
1544      * Initialize ev struct to 0 to avoid valgrind complaining
1545      * about uninitialized data in timer_create call
1546      */
1547     memset(&ev, 0, sizeof(ev));
1548     ev.sigev_value.sival_int = 0;
1549     ev.sigev_notify = SIGEV_SIGNAL;
1550     ev.sigev_signo = SIGALRM;
1551
1552     if (timer_create(CLOCK_REALTIME, &ev, &host_timer)) {
1553         perror("timer_create");
1554
1555         /* disable dynticks */
1556         fprintf(stderr, "Dynamic Ticks disabled\n");
1557
1558         return -1;
1559     }
1560
1561     t->priv = (void *)(long)host_timer;
1562
1563     return 0;
1564 }
1565
1566 static void dynticks_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1567 {
1568     timer_t host_timer = (timer_t)(long)t->priv;
1569
1570     timer_delete(host_timer);
1571 }
1572
1573 static void dynticks_rearm_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1574 {
1575     timer_t host_timer = (timer_t)(long)t->priv;
1576     struct itimerspec timeout;
1577     int64_t nearest_delta_us = INT64_MAX;
1578     int64_t current_us;
1579
1580     if (!active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME] &&
1581                 !active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL])
1582         return;
1583
1584     nearest_delta_us = qemu_next_deadline_dyntick();
1585
1586     /* check whether a timer is already running */
1587     if (timer_gettime(host_timer, &timeout)) {
1588         perror("gettime");
1589         fprintf(stderr, "Internal timer error: aborting\n");
1590         exit(1);
1591     }
1592     current_us = timeout.it_value.tv_sec * 1000000 + timeout.it_value.tv_nsec/1000;
1593     if (current_us && current_us <= nearest_delta_us)
1594         return;
1595
1596     timeout.it_interval.tv_sec = 0;
1597     timeout.it_interval.tv_nsec = 0; /* 0 for one-shot timer */
1598     timeout.it_value.tv_sec =  nearest_delta_us / 1000000;
1599     timeout.it_value.tv_nsec = (nearest_delta_us % 1000000) * 1000;
1600     if (timer_settime(host_timer, 0 /* RELATIVE */, &timeout, NULL)) {
1601         perror("settime");
1602         fprintf(stderr, "Internal timer error: aborting\n");
1603         exit(1);
1604     }
1605 }
1606
1607 #endif /* defined(__linux__) */
1608
1609 static int unix_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1610 {
1611     struct sigaction act;
1612     struct itimerval itv;
1613     int err;
1614
1615     /* timer signal */
1616     sigfillset(&act.sa_mask);
1617     act.sa_flags = 0;
1618     act.sa_handler = host_alarm_handler;
1619
1620     sigaction(SIGALRM, &act, NULL);
1621
1622     itv.it_interval.tv_sec = 0;
1623     /* for i386 kernel 2.6 to get 1 ms */
1624     itv.it_interval.tv_usec = 999;
1625     itv.it_value.tv_sec = 0;
1626     itv.it_value.tv_usec = 10 * 1000;
1627
1628     err = setitimer(ITIMER_REAL, &itv, NULL);
1629     if (err)
1630         return -1;
1631
1632     return 0;
1633 }
1634
1635 static void unix_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1636 {
1637     struct itimerval itv;
1638
1639     memset(&itv, 0, sizeof(itv));
1640     setitimer(ITIMER_REAL, &itv, NULL);
1641 }
1642
1643 #endif /* !defined(_WIN32) */
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     memset(&tc, 0, sizeof(tc));
1655     timeGetDevCaps(&tc, sizeof(tc));
1656
1657     if (data->period < tc.wPeriodMin)
1658         data->period = tc.wPeriodMin;
1659
1660     timeBeginPeriod(data->period);
1661
1662     flags = TIME_CALLBACK_FUNCTION;
1663     if (alarm_has_dynticks(t))
1664         flags |= TIME_ONESHOT;
1665     else
1666         flags |= TIME_PERIODIC;
1667
1668     data->timerId = timeSetEvent(1,         // interval (ms)
1669                         data->period,       // resolution
1670                         host_alarm_handler, // function
1671                         (DWORD)t,           // parameter
1672                         flags);
1673
1674     if (!data->timerId) {
1675         perror("Failed to initialize win32 alarm timer");
1676         timeEndPeriod(data->period);
1677         return -1;
1678     }
1679
1680     return 0;
1681 }
1682
1683 static void win32_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1684 {
1685     struct qemu_alarm_win32 *data = t->priv;
1686
1687     timeKillEvent(data->timerId);
1688     timeEndPeriod(data->period);
1689 }
1690
1691 static void win32_rearm_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1692 {
1693     struct qemu_alarm_win32 *data = t->priv;
1694     uint64_t nearest_delta_us;
1695
1696     if (!active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME] &&
1697                 !active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL])
1698         return;
1699
1700     nearest_delta_us = qemu_next_deadline_dyntick();
1701     nearest_delta_us /= 1000;
1702
1703     timeKillEvent(data->timerId);
1704
1705     data->timerId = timeSetEvent(1,
1706                         data->period,
1707                         host_alarm_handler,
1708                         (DWORD)t,
1709                         TIME_ONESHOT | TIME_PERIODIC);
1710
1711     if (!data->timerId) {
1712         perror("Failed to re-arm win32 alarm timer");
1713
1714         timeEndPeriod(data->period);
1715         exit(1);
1716     }
1717 }
1718
1719 #endif /* _WIN32 */
1720
1721 static int init_timer_alarm(void)
1722 {
1723     struct qemu_alarm_timer *t = NULL;
1724     int i, err = -1;
1725
1726     for (i = 0; alarm_timers[i].name; i++) {
1727         t = &alarm_timers[i];
1728
1729         err = t->start(t);
1730         if (!err)
1731             break;
1732     }
1733
1734     if (err) {
1735         err = -ENOENT;
1736         goto fail;
1737     }
1738
1739     alarm_timer = t;
1740
1741     return 0;
1742
1743 fail:
1744     return err;
1745 }
1746
1747 static void quit_timers(void)
1748 {
1749     alarm_timer->stop(alarm_timer);
1750     alarm_timer = NULL;
1751 }
1752
1753 /***********************************************************/
1754 /* host time/date access */
1755 void qemu_get_timedate(struct tm *tm, int offset)
1756 {
1757     time_t ti;
1758     struct tm *ret;
1759
1760     time(&ti);
1761     ti += offset;
1762     if (rtc_date_offset == -1) {
1763         if (rtc_utc)
1764             ret = gmtime(&ti);
1765         else
1766             ret = localtime(&ti);
1767     } else {
1768         ti -= rtc_date_offset;
1769         ret = gmtime(&ti);
1770     }
1771
1772     memcpy(tm, ret, sizeof(struct tm));
1773 }
1774
1775 int qemu_timedate_diff(struct tm *tm)
1776 {
1777     time_t seconds;
1778
1779     if (rtc_date_offset == -1)
1780         if (rtc_utc)
1781             seconds = mktimegm(tm);
1782         else
1783             seconds = mktime(tm);
1784     else
1785         seconds = mktimegm(tm) + rtc_date_offset;
1786
1787     return seconds - time(NULL);
1788 }
1789
1790 #ifdef _WIN32
1791 static void socket_cleanup(void)
1792 {
1793     WSACleanup();
1794 }
1795
1796 static int socket_init(void)
1797 {
1798     WSADATA Data;
1799     int ret, err;
1800
1801     ret = WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &Data);
1802     if (ret != 0) {
1803         err = WSAGetLastError();
1804         fprintf(stderr, "WSAStartup: %d\n", err);
1805         return -1;
1806     }
1807     atexit(socket_cleanup);
1808     return 0;
1809 }
1810 #endif
1811
1812 const char *get_opt_name(char *buf, int buf_size, const char *p, char delim)
1813 {
1814     char *q;
1815
1816     q = buf;
1817     while (*p != '\0' && *p != delim) {
1818         if (q && (q - buf) < buf_size - 1)
1819             *q++ = *p;
1820         p++;
1821     }
1822     if (q)
1823         *q = '\0';
1824
1825     return p;
1826 }
1827
1828 const char *get_opt_value(char *buf, int buf_size, const char *p)
1829 {
1830     char *q;
1831
1832     q = buf;
1833     while (*p != '\0') {
1834         if (*p == ',') {
1835             if (*(p + 1) != ',')
1836                 break;
1837             p++;
1838         }
1839         if (q && (q - buf) < buf_size - 1)
1840             *q++ = *p;
1841         p++;
1842     }
1843     if (q)
1844         *q = '\0';
1845
1846     return p;
1847 }
1848
1849 int get_param_value(char *buf, int buf_size,
1850                     const char *tag, const char *str)
1851 {
1852     const char *p;
1853     char option[128];
1854
1855     p = str;
1856     for(;;) {
1857         p = get_opt_name(option, sizeof(option), p, '=');
1858         if (*p != '=')
1859             break;
1860         p++;
1861         if (!strcmp(tag, option)) {
1862             (void)get_opt_value(buf, buf_size, p);
1863             return strlen(buf);
1864         } else {
1865             p = get_opt_value(NULL, 0, p);
1866         }
1867         if (*p != ',')
1868             break;
1869         p++;
1870     }
1871     return 0;
1872 }
1873
1874 int check_params(const char * const *params, const char *str)
1875 {
1876     int name_buf_size = 1;
1877     const char *p;
1878     char *name_buf;
1879     int i, len;
1880     int ret = 0;
1881
1882     for (i = 0; params[i] != NULL; i++) {
1883         len = strlen(params[i]) + 1;
1884         if (len > name_buf_size) {
1885             name_buf_size = len;
1886         }
1887     }
1888     name_buf = qemu_malloc(name_buf_size);
1889
1890     p = str;
1891     while (*p != '\0') {
1892         p = get_opt_name(name_buf, name_buf_size, p, '=');
1893         if (*p != '=') {
1894             ret = -1;
1895             break;
1896         }
1897         p++;
1898         for(i = 0; params[i] != NULL; i++)
1899             if (!strcmp(params[i], name_buf))
1900                 break;
1901         if (params[i] == NULL) {
1902             ret = -1;
1903             break;
1904         }
1905         p = get_opt_value(NULL, 0, p);
1906         if (*p != ',')
1907             break;
1908         p++;
1909     }
1910
1911     qemu_free(name_buf);
1912     return ret;
1913 }
1914
1915 /***********************************************************/
1916 /* Bluetooth support */
1917 static int nb_hcis;
1918 static int cur_hci;
1919 static struct HCIInfo *hci_table[MAX_NICS];
1920
1921 static struct bt_vlan_s {
1922     struct bt_scatternet_s net;
1923     int id;
1924     struct bt_vlan_s *next;
1925 } *first_bt_vlan;
1926
1927 /* find or alloc a new bluetooth "VLAN" */
1928 static struct bt_scatternet_s *qemu_find_bt_vlan(int id)
1929 {
1930     struct bt_vlan_s **pvlan, *vlan;
1931     for (vlan = first_bt_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
1932         if (vlan->id == id)
1933             return &vlan->net;
1934     }
1935     vlan = qemu_mallocz(sizeof(struct bt_vlan_s));
1936     vlan->id = id;
1937     pvlan = &first_bt_vlan;
1938     while (*pvlan != NULL)
1939         pvlan = &(*pvlan)->next;
1940     *pvlan = vlan;
1941     return &vlan->net;
1942 }
1943
1944 static void null_hci_send(struct HCIInfo *hci, const uint8_t *data, int len)
1945 {
1946 }
1947
1948 static int null_hci_addr_set(struct HCIInfo *hci, const uint8_t *bd_addr)
1949 {
1950     return -ENOTSUP;
1951 }
1952
1953 static struct HCIInfo null_hci = {
1954     .cmd_send = null_hci_send,
1955     .sco_send = null_hci_send,
1956     .acl_send = null_hci_send,
1957     .bdaddr_set = null_hci_addr_set,
1958 };
1959
1960 struct HCIInfo *qemu_next_hci(void)
1961 {
1962     if (cur_hci == nb_hcis)
1963         return &null_hci;
1964
1965     return hci_table[cur_hci++];
1966 }
1967
1968 static struct HCIInfo *hci_init(const char *str)
1969 {
1970     char *endp;
1971     struct bt_scatternet_s *vlan = 0;
1972
1973     if (!strcmp(str, "null"))
1974         /* null */
1975         return &null_hci;
1976     else if (!strncmp(str, "host", 4) && (str[4] == '\0' || str[4] == ':'))
1977         /* host[:hciN] */
1978         return bt_host_hci(str[4] ? str + 5 : "hci0");
1979     else if (!strncmp(str, "hci", 3)) {
1980         /* hci[,vlan=n] */
1981         if (str[3]) {
1982             if (!strncmp(str + 3, ",vlan=", 6)) {
1983                 vlan = qemu_find_bt_vlan(strtol(str + 9, &endp, 0));
1984                 if (*endp)
1985                     vlan = 0;
1986             }
1987         } else
1988             vlan = qemu_find_bt_vlan(0);
1989         if (vlan)
1990            return bt_new_hci(vlan);
1991     }
1992
1993     fprintf(stderr, "qemu: Unknown bluetooth HCI `%s'.\n", str);
1994
1995     return 0;
1996 }
1997
1998 static int bt_hci_parse(const char *str)
1999 {
2000     struct HCIInfo *hci;
2001     bdaddr_t bdaddr;
2002
2003     if (nb_hcis >= MAX_NICS) {
2004         fprintf(stderr, "qemu: Too many bluetooth HCIs (max %i).\n", MAX_NICS);
2005         return -1;
2006     }
2007
2008     hci = hci_init(str);
2009     if (!hci)
2010         return -1;
2011
2012     bdaddr.b[0] = 0x52;
2013     bdaddr.b[1] = 0x54;
2014     bdaddr.b[2] = 0x00;
2015     bdaddr.b[3] = 0x12;
2016     bdaddr.b[4] = 0x34;
2017     bdaddr.b[5] = 0x56 + nb_hcis;
2018     hci->bdaddr_set(hci, bdaddr.b);
2019
2020     hci_table[nb_hcis++] = hci;
2021
2022     return 0;
2023 }
2024
2025 static void bt_vhci_add(int vlan_id)
2026 {
2027     struct bt_scatternet_s *vlan = qemu_find_bt_vlan(vlan_id);
2028
2029     if (!vlan->slave)
2030         fprintf(stderr, "qemu: warning: adding a VHCI to "
2031                         "an empty scatternet %i\n", vlan_id);
2032
2033     bt_vhci_init(bt_new_hci(vlan));
2034 }
2035
2036 static struct bt_device_s *bt_device_add(const char *opt)
2037 {
2038     struct bt_scatternet_s *vlan;
2039     int vlan_id = 0;
2040     char *endp = strstr(opt, ",vlan=");
2041     int len = (endp ? endp - opt : strlen(opt)) + 1;
2042     char devname[10];
2043
2044     pstrcpy(devname, MIN(sizeof(devname), len), opt);
2045
2046     if (endp) {
2047         vlan_id = strtol(endp + 6, &endp, 0);
2048         if (*endp) {
2049             fprintf(stderr, "qemu: unrecognised bluetooth vlan Id\n");
2050             return 0;
2051         }
2052     }
2053
2054     vlan = qemu_find_bt_vlan(vlan_id);
2055
2056     if (!vlan->slave)
2057         fprintf(stderr, "qemu: warning: adding a slave device to "
2058                         "an empty scatternet %i\n", vlan_id);
2059
2060     if (!strcmp(devname, "keyboard"))
2061         return bt_keyboard_init(vlan);
2062
2063     fprintf(stderr, "qemu: unsupported bluetooth device `%s'\n", devname);
2064     return 0;
2065 }
2066
2067 static int bt_parse(const char *opt)
2068 {
2069     const char *endp, *p;
2070     int vlan;
2071
2072     if (strstart(opt, "hci", &endp)) {
2073         if (!*endp || *endp == ',') {
2074             if (*endp)
2075                 if (!strstart(endp, ",vlan=", 0))
2076                     opt = endp + 1;
2077
2078             return bt_hci_parse(opt);
2079        }
2080     } else if (strstart(opt, "vhci", &endp)) {
2081         if (!*endp || *endp == ',') {
2082             if (*endp) {
2083                 if (strstart(endp, ",vlan=", &p)) {
2084                     vlan = strtol(p, (char **) &endp, 0);
2085                     if (*endp) {
2086                         fprintf(stderr, "qemu: bad scatternet '%s'\n", p);
2087                         return 1;
2088                     }
2089                 } else {
2090                     fprintf(stderr, "qemu: bad parameter '%s'\n", endp + 1);
2091                     return 1;
2092                 }
2093             } else
2094                 vlan = 0;
2095
2096             bt_vhci_add(vlan);
2097             return 0;
2098         }
2099     } else if (strstart(opt, "device:", &endp))
2100         return !bt_device_add(endp);
2101
2102     fprintf(stderr, "qemu: bad bluetooth parameter '%s'\n", opt);
2103     return 1;
2104 }
2105
2106 /***********************************************************/
2107 /* QEMU Block devices */
2108
2109 #define HD_ALIAS "index=%d,media=disk"
2110 #define CDROM_ALIAS "index=2,media=cdrom"
2111 #define FD_ALIAS "index=%d,if=floppy"
2112 #define PFLASH_ALIAS "if=pflash"
2113 #define MTD_ALIAS "if=mtd"
2114 #define SD_ALIAS "index=0,if=sd"
2115
2116 static int drive_opt_get_free_idx(void)
2117 {
2118     int index;
2119
2120     for (index = 0; index < MAX_DRIVES; index++)
2121         if (!drives_opt[index].used) {
2122             drives_opt[index].used = 1;
2123             return index;
2124         }
2125
2126     return -1;
2127 }
2128
2129 static int drive_get_free_idx(void)
2130 {
2131     int index;
2132
2133     for (index = 0; index < MAX_DRIVES; index++)
2134         if (!drives_table[index].used) {
2135             drives_table[index].used = 1;
2136             return index;
2137         }
2138
2139     return -1;
2140 }
2141
2142 int drive_add(const char *file, const char *fmt, ...)
2143 {
2144     va_list ap;
2145     int index = drive_opt_get_free_idx();
2146
2147     if (nb_drives_opt >= MAX_DRIVES || index == -1) {
2148         fprintf(stderr, "qemu: too many drives\n");
2149         return -1;
2150     }
2151
2152     drives_opt[index].file = file;
2153     va_start(ap, fmt);
2154     vsnprintf(drives_opt[index].opt,
2155               sizeof(drives_opt[0].opt), fmt, ap);
2156     va_end(ap);
2157
2158     nb_drives_opt++;
2159     return index;
2160 }
2161
2162 void drive_remove(int index)
2163 {
2164     drives_opt[index].used = 0;
2165     nb_drives_opt--;
2166 }
2167
2168 int drive_get_index(BlockInterfaceType type, int bus, int unit)
2169 {
2170     int index;
2171
2172     /* seek interface, bus and unit */
2173
2174     for (index = 0; index < MAX_DRIVES; index++)
2175         if (drives_table[index].type == type &&
2176             drives_table[index].bus == bus &&
2177             drives_table[index].unit == unit &&
2178             drives_table[index].used)
2179         return index;
2180
2181     return -1;
2182 }
2183
2184 int drive_get_max_bus(BlockInterfaceType type)
2185 {
2186     int max_bus;
2187     int index;
2188
2189     max_bus = -1;
2190     for (index = 0; index < nb_drives; index++) {
2191         if(drives_table[index].type == type &&
2192            drives_table[index].bus > max_bus)
2193             max_bus = drives_table[index].bus;
2194     }
2195     return max_bus;
2196 }
2197
2198 const char *drive_get_serial(BlockDriverState *bdrv)
2199 {
2200     int index;
2201
2202     for (index = 0; index < nb_drives; index++)
2203         if (drives_table[index].bdrv == bdrv)
2204             return drives_table[index].serial;
2205
2206     return "\0";
2207 }
2208
2209 BlockInterfaceErrorAction drive_get_onerror(BlockDriverState *bdrv)
2210 {
2211     int index;
2212
2213     for (index = 0; index < nb_drives; index++)
2214         if (drives_table[index].bdrv == bdrv)
2215             return drives_table[index].onerror;
2216
2217     return BLOCK_ERR_STOP_ENOSPC;
2218 }
2219
2220 static void bdrv_format_print(void *opaque, const char *name)
2221 {
2222     fprintf(stderr, " %s", name);
2223 }
2224
2225 void drive_uninit(BlockDriverState *bdrv)
2226 {
2227     int i;
2228
2229     for (i = 0; i < MAX_DRIVES; i++)
2230         if (drives_table[i].bdrv == bdrv) {
2231             drives_table[i].bdrv = NULL;
2232             drives_table[i].used = 0;
2233             drive_remove(drives_table[i].drive_opt_idx);
2234             nb_drives--;
2235             break;
2236         }
2237 }
2238
2239 int drive_init(struct drive_opt *arg, int snapshot, void *opaque)
2240 {
2241     char buf[128];
2242     char file[1024];
2243     char devname[128];
2244     char serial[21];
2245     const char *mediastr = "";
2246     BlockInterfaceType type;
2247     enum { MEDIA_DISK, MEDIA_CDROM } media;
2248     int bus_id, unit_id;
2249     int cyls, heads, secs, translation;
2250     BlockDriverState *bdrv;
2251     BlockDriver *drv = NULL;
2252     QEMUMachine *machine = opaque;
2253     int max_devs;
2254     int index;
2255     int cache;
2256     int bdrv_flags, onerror;
2257     int drives_table_idx;
2258     char *str = arg->opt;
2259     static const char * const params[] = { "bus", "unit", "if", "index",
2260                                            "cyls", "heads", "secs", "trans",
2261                                            "media", "snapshot", "file",
2262                                            "cache", "format", "serial", "werror",
2263                                            NULL };
2264
2265     if (check_params(params, str) < 0) {
2266          fprintf(stderr, "qemu: unknown parameter '%s' in '%s'\n",
2267                          buf, str);
2268          return -1;
2269     }
2270
2271     file[0] = 0;
2272     cyls = heads = secs = 0;
2273     bus_id = 0;
2274     unit_id = -1;
2275     translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_AUTO;
2276     index = -1;
2277     cache = 3;
2278
2279     if (machine->use_scsi) {
2280         type = IF_SCSI;
2281         max_devs = MAX_SCSI_DEVS;
2282         pstrcpy(devname, sizeof(devname), "scsi");
2283     } else {
2284         type = IF_IDE;
2285         max_devs = MAX_IDE_DEVS;
2286         pstrcpy(devname, sizeof(devname), "ide");
2287     }
2288     media = MEDIA_DISK;
2289
2290     /* extract parameters */
2291
2292     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "bus", str)) {
2293         bus_id = strtol(buf, NULL, 0);
2294         if (bus_id < 0) {
2295             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid bus id\n", str);
2296             return -1;
2297         }
2298     }
2299
2300     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "unit", str)) {
2301         unit_id = strtol(buf, NULL, 0);
2302         if (unit_id < 0) {
2303             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid unit id\n", str);
2304             return -1;
2305         }
2306     }
2307
2308     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "if", str)) {
2309         pstrcpy(devname, sizeof(devname), buf);
2310         if (!strcmp(buf, "ide")) {
2311             type = IF_IDE;
2312             max_devs = MAX_IDE_DEVS;
2313         } else if (!strcmp(buf, "scsi")) {
2314             type = IF_SCSI;
2315             max_devs = MAX_SCSI_DEVS;
2316         } else if (!strcmp(buf, "floppy")) {
2317             type = IF_FLOPPY;
2318             max_devs = 0;
2319         } else if (!strcmp(buf, "pflash")) {
2320             type = IF_PFLASH;
2321             max_devs = 0;
2322         } else if (!strcmp(buf, "mtd")) {
2323             type = IF_MTD;
2324             max_devs = 0;
2325         } else if (!strcmp(buf, "sd")) {
2326             type = IF_SD;
2327             max_devs = 0;
2328         } else if (!strcmp(buf, "virtio")) {
2329             type = IF_VIRTIO;
2330             max_devs = 0;
2331         } else if (!strcmp(buf, "xen")) {
2332             type = IF_XEN;
2333             max_devs = 0;
2334         } else {
2335             fprintf(stderr, "qemu: '%s' unsupported bus type '%s'\n", str, buf);
2336             return -1;
2337         }
2338     }
2339
2340     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "index", str)) {
2341         index = strtol(buf, NULL, 0);
2342         if (index < 0) {
2343             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid index\n", str);
2344             return -1;
2345         }
2346     }
2347
2348     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "cyls", str)) {
2349         cyls = strtol(buf, NULL, 0);
2350     }
2351
2352     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "heads", str)) {
2353         heads = strtol(buf, NULL, 0);
2354     }
2355
2356     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "secs", str)) {
2357         secs = strtol(buf, NULL, 0);
2358     }
2359
2360     if (cyls || heads || secs) {
2361         if (cyls < 1 || cyls > 16383) {
2362             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid physical cyls number\n", str);
2363             return -1;
2364         }
2365         if (heads < 1 || heads > 16) {
2366             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid physical heads number\n", str);
2367             return -1;
2368         }
2369         if (secs < 1 || secs > 63) {
2370             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid physical secs number\n", str);
2371             return -1;
2372         }
2373     }
2374
2375     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "trans", str)) {
2376         if (!cyls) {
2377             fprintf(stderr,
2378                     "qemu: '%s' trans must be used with cyls,heads and secs\n",
2379                     str);
2380             return -1;
2381         }
2382         if (!strcmp(buf, "none"))
2383             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_NONE;
2384         else if (!strcmp(buf, "lba"))
2385             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_LBA;
2386         else if (!strcmp(buf, "auto"))
2387             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_AUTO;
2388         else {
2389             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid translation type\n", str);
2390             return -1;
2391         }
2392     }
2393
2394     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "media", str)) {
2395         if (!strcmp(buf, "disk")) {
2396             media = MEDIA_DISK;
2397         } else if (!strcmp(buf, "cdrom")) {
2398             if (cyls || secs || heads) {
2399                 fprintf(stderr,
2400                         "qemu: '%s' invalid physical CHS format\n", str);
2401                 return -1;
2402             }
2403             media = MEDIA_CDROM;
2404         } else {
2405             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid media\n", str);
2406             return -1;
2407         }
2408     }
2409
2410     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "snapshot", str)) {
2411         if (!strcmp(buf, "on"))
2412             snapshot = 1;
2413         else if (!strcmp(buf, "off"))
2414             snapshot = 0;
2415         else {
2416             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid snapshot option\n", str);
2417             return -1;
2418         }
2419     }
2420
2421     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "cache", str)) {
2422         if (!strcmp(buf, "off") || !strcmp(buf, "none"))
2423             cache = 0;
2424         else if (!strcmp(buf, "writethrough"))
2425             cache = 1;
2426         else if (!strcmp(buf, "writeback"))
2427             cache = 2;
2428         else {
2429            fprintf(stderr, "qemu: invalid cache option\n");
2430            return -1;
2431         }
2432     }
2433
2434     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "format", str)) {
2435        if (strcmp(buf, "?") == 0) {
2436             fprintf(stderr, "qemu: Supported formats:");
2437             bdrv_iterate_format(bdrv_format_print, NULL);
2438             fprintf(stderr, "\n");
2439             return -1;
2440         }
2441         drv = bdrv_find_format(buf);
2442         if (!drv) {
2443             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid format\n", buf);
2444             return -1;
2445         }
2446     }
2447
2448     if (arg->file == NULL)
2449         get_param_value(file, sizeof(file), "file", str);
2450     else
2451         pstrcpy(file, sizeof(file), arg->file);
2452
2453     if (!get_param_value(serial, sizeof(serial), "serial", str))
2454             memset(serial, 0,  sizeof(serial));
2455
2456     onerror = BLOCK_ERR_STOP_ENOSPC;
2457     if (get_param_value(buf, sizeof(serial), "werror", str)) {
2458         if (type != IF_IDE && type != IF_SCSI && type != IF_VIRTIO) {
2459             fprintf(stderr, "werror is no supported by this format\n");
2460             return -1;
2461         }
2462         if (!strcmp(buf, "ignore"))
2463             onerror = BLOCK_ERR_IGNORE;
2464         else if (!strcmp(buf, "enospc"))
2465             onerror = BLOCK_ERR_STOP_ENOSPC;
2466         else if (!strcmp(buf, "stop"))
2467             onerror = BLOCK_ERR_STOP_ANY;
2468         else if (!strcmp(buf, "report"))
2469             onerror = BLOCK_ERR_REPORT;
2470         else {
2471             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid write error action\n", buf);
2472             return -1;
2473         }
2474     }
2475
2476     /* compute bus and unit according index */
2477
2478     if (index != -1) {
2479         if (bus_id != 0 || unit_id != -1) {
2480             fprintf(stderr,
2481                     "qemu: '%s' index cannot be used with bus and unit\n", str);
2482             return -1;
2483         }
2484         if (max_devs == 0)
2485         {
2486             unit_id = index;
2487             bus_id = 0;
2488         } else {
2489             unit_id = index % max_devs;
2490             bus_id = index / max_devs;
2491         }
2492     }
2493
2494     /* if user doesn't specify a unit_id,
2495      * try to find the first free
2496      */
2497
2498     if (unit_id == -1) {
2499        unit_id = 0;
2500        while (drive_get_index(type, bus_id, unit_id) != -1) {
2501            unit_id++;
2502            if (max_devs && unit_id >= max_devs) {
2503                unit_id -= max_devs;
2504                bus_id++;
2505            }
2506        }
2507     }
2508
2509     /* check unit id */
2510
2511     if (max_devs && unit_id >= max_devs) {
2512         fprintf(stderr, "qemu: '%s' unit %d too big (max is %d)\n",
2513                         str, unit_id, max_devs - 1);
2514         return -1;
2515     }
2516
2517     /*
2518      * ignore multiple definitions
2519      */
2520
2521     if (drive_get_index(type, bus_id, unit_id) != -1)
2522         return -2;
2523
2524     /* init */
2525
2526     if (type == IF_IDE || type == IF_SCSI)
2527         mediastr = (media == MEDIA_CDROM) ? "-cd" : "-hd";
2528     if (max_devs)
2529         snprintf(buf, sizeof(buf), "%s%i%s%i",
2530                  devname, bus_id, mediastr, unit_id);
2531     else
2532         snprintf(buf, sizeof(buf), "%s%s%i",
2533                  devname, mediastr, unit_id);
2534     bdrv = bdrv_new(buf);
2535     drives_table_idx = drive_get_free_idx();
2536     drives_table[drives_table_idx].bdrv = bdrv;
2537     drives_table[drives_table_idx].type = type;
2538     drives_table[drives_table_idx].bus = bus_id;
2539     drives_table[drives_table_idx].unit = unit_id;
2540     drives_table[drives_table_idx].onerror = onerror;
2541     drives_table[drives_table_idx].drive_opt_idx = arg - drives_opt;
2542     strncpy(drives_table[drives_table_idx].serial, serial, sizeof(serial));
2543     nb_drives++;
2544
2545     switch(type) {
2546     case IF_IDE:
2547     case IF_SCSI:
2548     case IF_XEN:
2549         switch(media) {
2550         case MEDIA_DISK:
2551             if (cyls != 0) {
2552                 bdrv_set_geometry_hint(bdrv, cyls, heads, secs);
2553                 bdrv_set_translation_hint(bdrv, translation);
2554             }
2555             break;
2556         case MEDIA_CDROM:
2557             bdrv_set_type_hint(bdrv, BDRV_TYPE_CDROM);
2558             break;
2559         }
2560         break;
2561     case IF_SD:
2562         /* FIXME: This isn't really a floppy, but it's a reasonable
2563            approximation.  */
2564     case IF_FLOPPY:
2565         bdrv_set_type_hint(bdrv, BDRV_TYPE_FLOPPY);
2566         break;
2567     case IF_PFLASH:
2568     case IF_MTD:
2569     case IF_VIRTIO:
2570         break;
2571     case IF_COUNT:
2572         abort();
2573     }
2574     if (!file[0])
2575         return -2;
2576     bdrv_flags = 0;
2577     if (snapshot) {
2578         bdrv_flags |= BDRV_O_SNAPSHOT;
2579         cache = 2; /* always use write-back with snapshot */
2580     }
2581     if (cache == 0) /* no caching */
2582         bdrv_flags |= BDRV_O_NOCACHE;
2583     else if (cache == 2) /* write-back */
2584         bdrv_flags |= BDRV_O_CACHE_WB;
2585     else if (cache == 3) /* not specified */
2586         bdrv_flags |= BDRV_O_CACHE_DEF;
2587     if (bdrv_open2(bdrv, file, bdrv_flags, drv) < 0) {
2588         fprintf(stderr, "qemu: could not open disk image %s\n",
2589                         file);
2590         return -1;
2591     }
2592     if (bdrv_key_required(bdrv))
2593         autostart = 0;
2594     return drives_table_idx;
2595 }
2596
2597 static void numa_add(const char *optarg)
2598 {
2599     char option[128];
2600     char *endptr;
2601     unsigned long long value, endvalue;
2602     int nodenr;
2603
2604     optarg = get_opt_name(option, 128, optarg, ',') + 1;
2605     if (!strcmp(option, "node")) {
2606         if (get_param_value(option, 128, "nodeid", optarg) == 0) {
2607             nodenr = nb_numa_nodes;
2608         } else {
2609             nodenr = strtoull(option, NULL, 10);
2610         }
2611
2612         if (get_param_value(option, 128, "mem", optarg) == 0) {
2613             node_mem[nodenr] = 0;
2614         } else {
2615             value = strtoull(option, &endptr, 0);
2616             switch (*endptr) {
2617             case 0: case 'M': case 'm':
2618                 value <<= 20;
2619                 break;
2620             case 'G': case 'g':
2621                 value <<= 30;
2622                 break;
2623             }
2624             node_mem[nodenr] = value;
2625         }
2626         if (get_param_value(option, 128, "cpus", optarg) == 0) {
2627             node_cpumask[nodenr] = 0;
2628         } else {
2629             value = strtoull(option, &endptr, 10);
2630             if (value >= 64) {
2631                 value = 63;
2632                 fprintf(stderr, "only 64 CPUs in NUMA mode supported.\n");
2633             } else {
2634                 if (*endptr == '-') {
2635                     endvalue = strtoull(endptr+1, &endptr, 10);
2636                     if (endvalue >= 63) {
2637                         endvalue = 62;
2638                         fprintf(stderr,
2639                             "only 63 CPUs in NUMA mode supported.\n");
2640                     }
2641                     value = (1 << (endvalue + 1)) - (1 << value);
2642                 } else {
2643                     value = 1 << value;
2644                 }
2645             }
2646             node_cpumask[nodenr] = value;
2647         }
2648         nb_numa_nodes++;
2649     }
2650     return;
2651 }
2652
2653 /***********************************************************/
2654 /* USB devices */
2655
2656 static USBPort *used_usb_ports;
2657 static USBPort *free_usb_ports;
2658
2659 /* ??? Maybe change this to register a hub to keep track of the topology.  */
2660 void qemu_register_usb_port(USBPort *port, void *opaque, int index,
2661                             usb_attachfn attach)
2662 {
2663     port->opaque = opaque;
2664     port->index = index;
2665     port->attach = attach;
2666     port->next = free_usb_ports;
2667     free_usb_ports = port;
2668 }
2669
2670 int usb_device_add_dev(USBDevice *dev)
2671 {
2672     USBPort *port;
2673
2674     /* Find a USB port to add the device to.  */
2675     port = free_usb_ports;
2676     if (!port->next) {
2677         USBDevice *hub;
2678
2679         /* Create a new hub and chain it on.  */
2680         free_usb_ports = NULL;
2681         port->next = used_usb_ports;
2682         used_usb_ports = port;
2683
2684         hub = usb_hub_init(VM_USB_HUB_SIZE);
2685         usb_attach(port, hub);
2686         port = free_usb_ports;
2687     }
2688
2689     free_usb_ports = port->next;
2690     port->next = used_usb_ports;
2691     used_usb_ports = port;
2692     usb_attach(port, dev);
2693     return 0;
2694 }
2695
2696 static void usb_msd_password_cb(void *opaque, int err)
2697 {
2698     USBDevice *dev = opaque;
2699
2700     if (!err)
2701         usb_device_add_dev(dev);
2702     else
2703         dev->handle_destroy(dev);
2704 }
2705
2706 static int usb_device_add(const char *devname, int is_hotplug)
2707 {
2708     const char *p;
2709     USBDevice *dev;
2710
2711     if (!free_usb_ports)
2712         return -1;
2713
2714     if (strstart(devname, "host:", &p)) {
2715         dev = usb_host_device_open(p);
2716     } else if (!strcmp(devname, "mouse")) {
2717         dev = usb_mouse_init();
2718     } else if (!strcmp(devname, "tablet")) {
2719         dev = usb_tablet_init();
2720     } else if (!strcmp(devname, "keyboard")) {
2721         dev = usb_keyboard_init();
2722     } else if (strstart(devname, "disk:", &p)) {
2723         BlockDriverState *bs;
2724
2725         dev = usb_msd_init(p);
2726         if (!dev)
2727             return -1;
2728         bs = usb_msd_get_bdrv(dev);
2729         if (bdrv_key_required(bs)) {
2730             autostart = 0;
2731             if (is_hotplug) {
2732                 monitor_read_bdrv_key_start(cur_mon, bs, usb_msd_password_cb,
2733                                             dev);
2734                 return 0;
2735             }
2736         }
2737     } else if (!strcmp(devname, "wacom-tablet")) {
2738         dev = usb_wacom_init();
2739     } else if (strstart(devname, "serial:", &p)) {
2740         dev = usb_serial_init(p);
2741 #ifdef CONFIG_BRLAPI
2742     } else if (!strcmp(devname, "braille")) {
2743         dev = usb_baum_init();
2744 #endif
2745     } else if (strstart(devname, "net:", &p)) {
2746         int nic = nb_nics;
2747
2748         if (net_client_init("nic", p) < 0)
2749             return -1;
2750         nd_table[nic].model = "usb";
2751         dev = usb_net_init(&nd_table[nic]);
2752     } else if (!strcmp(devname, "bt") || strstart(devname, "bt:", &p)) {
2753         dev = usb_bt_init(devname[2] ? hci_init(p) :
2754                         bt_new_hci(qemu_find_bt_vlan(0)));
2755     } else {
2756         return -1;
2757     }
2758     if (!dev)
2759         return -1;
2760
2761     return usb_device_add_dev(dev);
2762 }
2763
2764 int usb_device_del_addr(int bus_num, int addr)
2765 {
2766     USBPort *port;
2767     USBPort **lastp;
2768     USBDevice *dev;
2769
2770     if (!used_usb_ports)
2771         return -1;
2772
2773     if (bus_num != 0)
2774         return -1;
2775
2776     lastp = &used_usb_ports;
2777     port = used_usb_ports;
2778     while (port && port->dev->addr != addr) {
2779         lastp = &port->next;
2780         port = port->next;
2781     }
2782
2783     if (!port)
2784         return -1;
2785
2786     dev = port->dev;
2787     *lastp = port->next;
2788     usb_attach(port, NULL);
2789     dev->handle_destroy(dev);
2790     port->next = free_usb_ports;
2791     free_usb_ports = port;
2792     return 0;
2793 }
2794
2795 static int usb_device_del(const char *devname)
2796 {
2797     int bus_num, addr;
2798     const char *p;
2799
2800     if (strstart(devname, "host:", &p))
2801         return usb_host_device_close(p);
2802
2803     if (!used_usb_ports)
2804         return -1;
2805
2806     p = strchr(devname, '.');
2807     if (!p)
2808         return -1;
2809     bus_num = strtoul(devname, NULL, 0);
2810     addr = strtoul(p + 1, NULL, 0);
2811
2812     return usb_device_del_addr(bus_num, addr);
2813 }
2814
2815 void do_usb_add(Monitor *mon, const char *devname)
2816 {
2817     usb_device_add(devname, 1);
2818 }
2819
2820 void do_usb_del(Monitor *mon, const char *devname)
2821 {
2822     usb_device_del(devname);
2823 }
2824
2825 void usb_info(Monitor *mon)
2826 {
2827     USBDevice *dev;
2828     USBPort *port;
2829     const char *speed_str;
2830
2831     if (!usb_enabled) {
2832         monitor_printf(mon, "USB support not enabled\n");
2833         return;
2834     }
2835
2836     for (port = used_usb_ports; port; port = port->next) {
2837         dev = port->dev;
2838         if (!dev)
2839             continue;
2840         switch(dev->speed) {
2841         case USB_SPEED_LOW:
2842             speed_str = "1.5";
2843             break;
2844         case USB_SPEED_FULL:
2845             speed_str = "12";
2846             break;
2847         case USB_SPEED_HIGH:
2848             speed_str = "480";
2849             break;
2850         default:
2851             speed_str = "?";
2852             break;
2853         }
2854         monitor_printf(mon, "  Device %d.%d, Speed %s Mb/s, Product %s\n",
2855                        0, dev->addr, speed_str, dev->devname);
2856     }
2857 }
2858
2859 /***********************************************************/
2860 /* PCMCIA/Cardbus */
2861
2862 static struct pcmcia_socket_entry_s {
2863     PCMCIASocket *socket;
2864     struct pcmcia_socket_entry_s *next;
2865 } *pcmcia_sockets = 0;
2866
2867 void pcmcia_socket_register(PCMCIASocket *socket)
2868 {
2869     struct pcmcia_socket_entry_s *entry;
2870
2871     entry = qemu_malloc(sizeof(struct pcmcia_socket_entry_s));
2872     entry->socket = socket;
2873     entry->next = pcmcia_sockets;
2874     pcmcia_sockets = entry;
2875 }
2876
2877 void pcmcia_socket_unregister(PCMCIASocket *socket)
2878 {
2879     struct pcmcia_socket_entry_s *entry, **ptr;
2880
2881     ptr = &pcmcia_sockets;
2882     for (entry = *ptr; entry; ptr = &entry->next, entry = *ptr)
2883         if (entry->socket == socket) {
2884             *ptr = entry->next;
2885             qemu_free(entry);
2886         }
2887 }
2888
2889 void pcmcia_info(Monitor *mon)
2890 {
2891     struct pcmcia_socket_entry_s *iter;
2892
2893     if (!pcmcia_sockets)
2894         monitor_printf(mon, "No PCMCIA sockets\n");
2895
2896     for (iter = pcmcia_sockets; iter; iter = iter->next)
2897         monitor_printf(mon, "%s: %s\n", iter->socket->slot_string,
2898                        iter->socket->attached ? iter->socket->card_string :
2899                        "Empty");
2900 }
2901
2902 /***********************************************************/
2903 /* register display */
2904
2905 struct DisplayAllocator default_allocator = {
2906     defaultallocator_create_displaysurface,
2907     defaultallocator_resize_displaysurface,
2908     defaultallocator_free_displaysurface
2909 };
2910
2911 void register_displaystate(DisplayState *ds)
2912 {
2913     DisplayState **s;
2914     s = &display_state;
2915     while (*s != NULL)
2916         s = &(*s)->next;
2917     ds->next = NULL;
2918     *s = ds;
2919 }
2920
2921 DisplayState *get_displaystate(void)
2922 {
2923     return display_state;
2924 }
2925
2926 DisplayAllocator *register_displayallocator(DisplayState *ds, DisplayAllocator *da)
2927 {
2928     if(ds->allocator ==  &default_allocator) ds->allocator = da;
2929     return ds->allocator;
2930 }
2931
2932 /* dumb display */
2933
2934 static void dumb_display_init(void)
2935 {
2936     DisplayState *ds = qemu_mallocz(sizeof(DisplayState));
2937     ds->allocator = &default_allocator;
2938     ds->surface = qemu_create_displaysurface(ds, 640, 480);
2939     register_displaystate(ds);
2940 }
2941
2942 /***********************************************************/
2943 /* I/O handling */
2944
2945 typedef struct IOHandlerRecord {
2946     int fd;
2947     IOCanRWHandler *fd_read_poll;
2948     IOHandler *fd_read;
2949     IOHandler *fd_write;
2950     int deleted;
2951     void *opaque;
2952     /* temporary data */
2953     struct pollfd *ufd;
2954     struct IOHandlerRecord *next;
2955 } IOHandlerRecord;
2956
2957 static IOHandlerRecord *first_io_handler;
2958
2959 /* XXX: fd_read_poll should be suppressed, but an API change is
2960    necessary in the character devices to suppress fd_can_read(). */
2961 int qemu_set_fd_handler2(int fd,
2962                          IOCanRWHandler *fd_read_poll,
2963                          IOHandler *fd_read,
2964                          IOHandler *fd_write,
2965                          void *opaque)
2966 {
2967     IOHandlerRecord **pioh, *ioh;
2968
2969     if (!fd_read && !fd_write) {
2970         pioh = &first_io_handler;
2971         for(;;) {
2972             ioh = *pioh;
2973             if (ioh == NULL)
2974                 break;
2975             if (ioh->fd == fd) {
2976                 ioh->deleted = 1;
2977                 break;
2978             }
2979             pioh = &ioh->next;
2980         }
2981     } else {
2982         for(ioh = first_io_handler; ioh != NULL; ioh = ioh->next) {
2983             if (ioh->fd == fd)
2984                 goto found;
2985         }
2986         ioh = qemu_mallocz(sizeof(IOHandlerRecord));
2987         ioh->next = first_io_handler;
2988         first_io_handler = ioh;
2989     found:
2990         ioh->fd = fd;
2991         ioh->fd_read_poll = fd_read_poll;
2992         ioh->fd_read = fd_read;
2993         ioh->fd_write = fd_write;
2994         ioh->opaque = opaque;
2995         ioh->deleted = 0;
2996     }
2997     return 0;
2998 }
2999
3000 int qemu_set_fd_handler(int fd,
3001                         IOHandler *fd_read,
3002                         IOHandler *fd_write,
3003                         void *opaque)
3004 {
3005     return qemu_set_fd_handler2(fd, NULL, fd_read, fd_write, opaque);
3006 }
3007
3008 #ifdef _WIN32
3009 /***********************************************************/
3010 /* Polling handling */
3011
3012 typedef struct PollingEntry {
3013     PollingFunc *func;
3014     void *opaque;
3015     struct PollingEntry *next;
3016 } PollingEntry;
3017
3018 static PollingEntry *first_polling_entry;
3019
3020 int qemu_add_polling_cb(PollingFunc *func, void *opaque)
3021 {
3022     PollingEntry **ppe, *pe;
3023     pe = qemu_mallocz(sizeof(PollingEntry));
3024     pe->func = func;
3025     pe->opaque = opaque;
3026     for(ppe = &first_polling_entry; *ppe != NULL; ppe = &(*ppe)->next);
3027     *ppe = pe;
3028     return 0;
3029 }
3030
3031 void qemu_del_polling_cb(PollingFunc *func, void *opaque)
3032 {
3033     PollingEntry **ppe, *pe;
3034     for(ppe = &first_polling_entry; *ppe != NULL; ppe = &(*ppe)->next) {
3035         pe = *ppe;
3036         if (pe->func == func && pe->opaque == opaque) {
3037             *ppe = pe->next;
3038             qemu_free(pe);
3039             break;
3040         }
3041     }
3042 }
3043
3044 /***********************************************************/
3045 /* Wait objects support */
3046 typedef struct WaitObjects {
3047     int num;
3048     HANDLE events[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
3049     WaitObjectFunc *func[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
3050     void *opaque[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
3051 } WaitObjects;
3052
3053 static WaitObjects wait_objects = {0};
3054
3055 int qemu_add_wait_object(HANDLE handle, WaitObjectFunc *func, void *opaque)
3056 {
3057     WaitObjects *w = &wait_objects;
3058
3059     if (w->num >= MAXIMUM_WAIT_OBJECTS)
3060         return -1;
3061     w->events[w->num] = handle;
3062     w->func[w->num] = func;
3063     w->opaque[w->num] = opaque;
3064     w->num++;
3065     return 0;
3066 }
3067
3068 void qemu_del_wait_object(HANDLE handle, WaitObjectFunc *func, void *opaque)
3069 {
3070     int i, found;
3071     WaitObjects *w = &wait_objects;
3072
3073     found = 0;
3074     for (i = 0; i < w->num; i++) {
3075         if (w->events[i] == handle)
3076             found = 1;
3077         if (found) {
3078             w->events[i] = w->events[i + 1];
3079             w->func[i] = w->func[i + 1];
3080             w->opaque[i] = w->opaque[i + 1];
3081         }
3082     }
3083     if (found)
3084         w->num--;
3085 }
3086 #endif
3087
3088 /***********************************************************/
3089 /* ram save/restore */
3090
3091 static int ram_get_page(QEMUFile *f, uint8_t *buf, int len)
3092 {
3093     int v;
3094
3095     v = qemu_get_byte(f);
3096     switch(v) {
3097     case 0:
3098         if (qemu_get_buffer(f, buf, len) != len)
3099             return -EIO;
3100         break;
3101     case 1:
3102         v = qemu_get_byte(f);
3103         memset(buf, v, len);
3104         break;
3105     default:
3106         return -EINVAL;
3107     }
3108
3109     if (qemu_file_has_error(f))
3110         return -EIO;
3111
3112     return 0;
3113 }
3114
3115 static int ram_load_v1(QEMUFile *f, void *opaque)
3116 {
3117     int ret;
3118     ram_addr_t i;
3119
3120     if (qemu_get_be32(f) != last_ram_offset)
3121         return -EINVAL;
3122     for(i = 0; i < last_ram_offset; i+= TARGET_PAGE_SIZE) {
3123         ret = ram_get_page(f, qemu_get_ram_ptr(i), TARGET_PAGE_SIZE);
3124         if (ret)
3125             return ret;
3126     }
3127     return 0;
3128 }
3129
3130 #define BDRV_HASH_BLOCK_SIZE 1024
3131 #define IOBUF_SIZE 4096
3132 #define RAM_CBLOCK_MAGIC 0xfabe
3133
3134 typedef struct RamDecompressState {
3135     z_stream zstream;
3136     QEMUFile *f;
3137     uint8_t buf[IOBUF_SIZE];
3138 } RamDecompressState;
3139
3140 static int ram_decompress_open(RamDecompressState *s, QEMUFile *f)
3141 {
3142     int ret;
3143     memset(s, 0, sizeof(*s));
3144     s->f = f;
3145     ret = inflateInit(&s->zstream);
3146     if (ret != Z_OK)
3147         return -1;
3148     return 0;
3149 }
3150
3151 static int ram_decompress_buf(RamDecompressState *s, uint8_t *buf, int len)
3152 {
3153     int ret, clen;
3154
3155     s->zstream.avail_out = len;
3156     s->zstream.next_out = buf;
3157     while (s->zstream.avail_out > 0) {
3158         if (s->zstream.avail_in == 0) {
3159             if (qemu_get_be16(s->f) != RAM_CBLOCK_MAGIC)
3160                 return -1;
3161             clen = qemu_get_be16(s->f);
3162             if (clen > IOBUF_SIZE)
3163                 return -1;
3164             qemu_get_buffer(s->f, s->buf, clen);
3165             s->zstream.avail_in = clen;
3166             s->zstream.next_in = s->buf;
3167         }
3168         ret = inflate(&s->zstream, Z_PARTIAL_FLUSH);
3169         if (ret != Z_OK && ret != Z_STREAM_END) {
3170             return -1;
3171         }
3172     }
3173     return 0;
3174 }
3175
3176 static void ram_decompress_close(RamDecompressState *s)
3177 {
3178     inflateEnd(&s->zstream);
3179 }
3180
3181 #define RAM_SAVE_FLAG_FULL      0x01
3182 #define RAM_SAVE_FLAG_COMPRESS  0x02
3183 #define RAM_SAVE_FLAG_MEM_SIZE  0x04
3184 #define RAM_SAVE_FLAG_PAGE      0x08
3185 #define RAM_SAVE_FLAG_EOS       0x10
3186
3187 static int is_dup_page(uint8_t *page, uint8_t ch)
3188 {
3189     uint32_t val = ch << 24 | ch << 16 | ch << 8 | ch;
3190     uint32_t *array = (uint32_t *)page;
3191     int i;
3192
3193     for (i = 0; i < (TARGET_PAGE_SIZE / 4); i++) {
3194         if (array[i] != val)
3195             return 0;
3196     }
3197
3198     return 1;
3199 }
3200
3201 static int ram_save_block(QEMUFile *f)
3202 {
3203     static ram_addr_t current_addr = 0;
3204     ram_addr_t saved_addr = current_addr;
3205     ram_addr_t addr = 0;
3206     int found = 0;
3207
3208     while (addr < last_ram_offset) {
3209         if (cpu_physical_memory_get_dirty(current_addr, MIGRATION_DIRTY_FLAG)) {
3210             uint8_t *p;
3211
3212             cpu_physical_memory_reset_dirty(current_addr,
3213                                             current_addr + TARGET_PAGE_SIZE,
3214                                             MIGRATION_DIRTY_FLAG);
3215
3216             p = qemu_get_ram_ptr(current_addr);
3217
3218             if (is_dup_page(p, *p)) {
3219                 qemu_put_be64(f, current_addr | RAM_SAVE_FLAG_COMPRESS);
3220                 qemu_put_byte(f, *p);
3221             } else {
3222                 qemu_put_be64(f, current_addr | RAM_SAVE_FLAG_PAGE);
3223                 qemu_put_buffer(f, p, TARGET_PAGE_SIZE);
3224             }
3225
3226             found = 1;
3227             break;
3228         }
3229         addr += TARGET_PAGE_SIZE;
3230         current_addr = (saved_addr + addr) % last_ram_offset;
3231     }
3232
3233     return found;
3234 }
3235
3236 static ram_addr_t ram_save_threshold = 10;
3237
3238 static ram_addr_t ram_save_remaining(void)
3239 {
3240     ram_addr_t addr;
3241     ram_addr_t count = 0;
3242
3243     for (addr = 0; addr < last_ram_offset; addr += TARGET_PAGE_SIZE) {
3244         if (cpu_physical_memory_get_dirty(addr, MIGRATION_DIRTY_FLAG))
3245             count++;
3246     }
3247
3248     return count;
3249 }
3250
3251 static int ram_save_live(QEMUFile *f, int stage, void *opaque)
3252 {
3253     ram_addr_t addr;
3254
3255     if (stage == 1) {
3256         /* Make sure all dirty bits are set */
3257         for (addr = 0; addr < last_ram_offset; addr += TARGET_PAGE_SIZE) {
3258             if (!cpu_physical_memory_get_dirty(addr, MIGRATION_DIRTY_FLAG))
3259                 cpu_physical_memory_set_dirty(addr);
3260         }
3261         
3262         /* Enable dirty memory tracking */
3263         cpu_physical_memory_set_dirty_tracking(1);
3264
3265         qemu_put_be64(f, last_ram_offset | RAM_SAVE_FLAG_MEM_SIZE);
3266     }
3267
3268     while (!qemu_file_rate_limit(f)) {
3269         int ret;
3270
3271         ret = ram_save_block(f);
3272         if (ret == 0) /* no more blocks */
3273             break;
3274     }
3275
3276     /* try transferring iterative blocks of memory */
3277
3278     if (stage == 3) {
3279
3280         /* flush all remaining blocks regardless of rate limiting */
3281         while (ram_save_block(f) != 0);
3282         cpu_physical_memory_set_dirty_tracking(0);
3283     }
3284
3285     qemu_put_be64(f, RAM_SAVE_FLAG_EOS);
3286
3287     return (stage == 2) && (ram_save_remaining() < ram_save_threshold);
3288 }
3289
3290 static int ram_load_dead(QEMUFile *f, void *opaque)
3291 {
3292     RamDecompressState s1, *s = &s1;
3293     uint8_t buf[10];
3294     ram_addr_t i;
3295
3296     if (ram_decompress_open(s, f) < 0)
3297         return -EINVAL;
3298     for(i = 0; i < last_ram_offset; i+= BDRV_HASH_BLOCK_SIZE) {
3299         if (ram_decompress_buf(s, buf, 1) < 0) {
3300             fprintf(stderr, "Error while reading ram block header\n");
3301             goto error;
3302         }
3303         if (buf[0] == 0) {
3304             if (ram_decompress_buf(s, qemu_get_ram_ptr(i),
3305                                    BDRV_HASH_BLOCK_SIZE) < 0) {
3306                 fprintf(stderr, "Error while reading ram block address=0x%08" PRIx64, (uint64_t)i);
3307                 goto error;
3308             }
3309         } else {
3310         error:
3311             printf("Error block header\n");
3312             return -EINVAL;
3313         }
3314     }
3315     ram_decompress_close(s);
3316
3317     return 0;
3318 }
3319
3320 static int ram_load(QEMUFile *f, void *opaque, int version_id)
3321 {
3322     ram_addr_t addr;
3323     int flags;
3324
3325     if (version_id == 1)
3326         return ram_load_v1(f, opaque);
3327
3328     if (version_id == 2) {
3329         if (qemu_get_be32(f) != last_ram_offset)
3330             return -EINVAL;
3331         return ram_load_dead(f, opaque);
3332     }
3333
3334     if (version_id != 3)
3335         return -EINVAL;
3336
3337     do {
3338         addr = qemu_get_be64(f);
3339
3340         flags = addr & ~TARGET_PAGE_MASK;
3341         addr &= TARGET_PAGE_MASK;
3342
3343         if (flags & RAM_SAVE_FLAG_MEM_SIZE) {
3344             if (addr != last_ram_offset)
3345                 return -EINVAL;
3346         }
3347
3348         if (flags & RAM_SAVE_FLAG_FULL) {
3349             if (ram_load_dead(f, opaque) < 0)
3350                 return -EINVAL;
3351         }
3352         
3353         if (flags & RAM_SAVE_FLAG_COMPRESS) {
3354             uint8_t ch = qemu_get_byte(f);
3355             memset(qemu_get_ram_ptr(addr), ch, TARGET_PAGE_SIZE);
3356         } else if (flags & RAM_SAVE_FLAG_PAGE)
3357             qemu_get_buffer(f, qemu_get_ram_ptr(addr), TARGET_PAGE_SIZE);
3358     } while (!(flags & RAM_SAVE_FLAG_EOS));
3359
3360     return 0;
3361 }
3362
3363 void qemu_service_io(void)
3364 {
3365     qemu_notify_event();
3366 }
3367
3368 /***********************************************************/
3369 /* bottom halves (can be seen as timers which expire ASAP) */
3370
3371 struct QEMUBH {
3372     QEMUBHFunc *cb;
3373     void *opaque;
3374     int scheduled;
3375     int idle;
3376     int deleted;
3377     QEMUBH *next;
3378 };
3379
3380 static QEMUBH *first_bh = NULL;
3381
3382 QEMUBH *qemu_bh_new(QEMUBHFunc *cb, void *opaque)
3383 {
3384     QEMUBH *bh;
3385     bh = qemu_mallocz(sizeof(QEMUBH));
3386     bh->cb = cb;
3387     bh->opaque = opaque;
3388     bh->next = first_bh;
3389     first_bh = bh;
3390     return bh;
3391 }
3392
3393 int qemu_bh_poll(void)
3394 {
3395     QEMUBH *bh, **bhp;
3396     int ret;
3397
3398     ret = 0;
3399     for (bh = first_bh; bh; bh = bh->next) {
3400         if (!bh->deleted && bh->scheduled) {
3401             bh->scheduled = 0;
3402             if (!bh->idle)
3403                 ret = 1;
3404             bh->idle = 0;
3405             bh->cb(bh->opaque);
3406         }
3407     }
3408
3409     /* remove deleted bhs */
3410     bhp = &first_bh;
3411     while (*bhp) {
3412         bh = *bhp;
3413         if (bh->deleted) {
3414             *bhp = bh->next;
3415             qemu_free(bh);
3416         } else
3417             bhp = &bh->next;
3418     }
3419
3420     return ret;
3421 }
3422
3423 void qemu_bh_schedule_idle(QEMUBH *bh)
3424 {
3425     if (bh->scheduled)
3426         return;
3427     bh->scheduled = 1;
3428     bh->idle = 1;
3429 }
3430
3431 void qemu_bh_schedule(QEMUBH *bh)
3432 {
3433     if (bh->scheduled)
3434         return;
3435     bh->scheduled = 1;
3436     bh->idle = 0;
3437     /* stop the currently executing CPU to execute the BH ASAP */
3438     qemu_notify_event();
3439 }
3440
3441 void qemu_bh_cancel(QEMUBH *bh)
3442 {
3443     bh->scheduled = 0;
3444 }
3445
3446 void qemu_bh_delete(QEMUBH *bh)
3447 {
3448     bh->scheduled = 0;
3449     bh->deleted = 1;
3450 }
3451
3452 static void qemu_bh_update_timeout(int *timeout)
3453 {
3454     QEMUBH *bh;
3455
3456     for (bh = first_bh; bh; bh = bh->next) {
3457         if (!bh->deleted && bh->scheduled) {
3458             if (bh->idle) {
3459                 /* idle bottom halves will be polled at least
3460                  * every 10ms */
3461                 *timeout = MIN(10, *timeout);
3462             } else {
3463                 /* non-idle bottom halves will be executed
3464                  * immediately */
3465                 *timeout = 0;
3466                 break;
3467             }
3468         }
3469     }
3470 }
3471
3472 /***********************************************************/
3473 /* machine registration */
3474
3475 static QEMUMachine *first_machine = NULL;
3476 QEMUMachine *current_machine = NULL;
3477
3478 int qemu_register_machine(QEMUMachine *m)
3479 {
3480     QEMUMachine **pm;
3481     pm = &first_machine;
3482     while (*pm != NULL)
3483         pm = &(*pm)->next;
3484     m->next = NULL;
3485     *pm = m;
3486     return 0;
3487 }
3488
3489 static QEMUMachine *find_machine(const char *name)
3490 {
3491     QEMUMachine *m;
3492
3493     for(m = first_machine; m != NULL; m = m->next) {
3494         if (!strcmp(m->name, name))
3495             return m;
3496     }
3497     return NULL;
3498 }
3499
3500 /***********************************************************/
3501 /* main execution loop */
3502
3503 static void gui_update(void *opaque)
3504 {
3505     uint64_t interval = GUI_REFRESH_INTERVAL;
3506     DisplayState *ds = opaque;
3507     DisplayChangeListener *dcl = ds->listeners;
3508
3509     dpy_refresh(ds);
3510
3511     while (dcl != NULL) {
3512         if (dcl->gui_timer_interval &&
3513             dcl->gui_timer_interval < interval)
3514             interval = dcl->gui_timer_interval;
3515         dcl = dcl->next;
3516     }
3517     qemu_mod_timer(ds->gui_timer, interval + qemu_get_clock(rt_clock));
3518 }
3519
3520 static void nographic_update(void *opaque)
3521 {
3522     uint64_t interval = GUI_REFRESH_INTERVAL;
3523
3524     qemu_mod_timer(nographic_timer, interval + qemu_get_clock(rt_clock));
3525 }
3526
3527 struct vm_change_state_entry {
3528     VMChangeStateHandler *cb;
3529     void *opaque;
3530     LIST_ENTRY (vm_change_state_entry) entries;
3531 };
3532
3533 static LIST_HEAD(vm_change_state_head, vm_change_state_entry) vm_change_state_head;
3534
3535 VMChangeStateEntry *qemu_add_vm_change_state_handler(VMChangeStateHandler *cb,
3536                                                      void *opaque)
3537 {
3538     VMChangeStateEntry *e;
3539
3540     e = qemu_mallocz(sizeof (*e));
3541
3542     e->cb = cb;
3543     e->opaque = opaque;
3544     LIST_INSERT_HEAD(&vm_change_state_head, e, entries);
3545     return e;
3546 }
3547
3548 void qemu_del_vm_change_state_handler(VMChangeStateEntry *e)
3549 {
3550     LIST_REMOVE (e, entries);
3551     qemu_free (e);
3552 }
3553
3554 static void vm_state_notify(int running, int reason)
3555 {
3556     VMChangeStateEntry *e;
3557
3558     for (e = vm_change_state_head.lh_first; e; e = e->entries.le_next) {
3559         e->cb(e->opaque, running, reason);
3560     }
3561 }
3562
3563 static void resume_all_vcpus(void);
3564 static void pause_all_vcpus(void);
3565
3566 void vm_start(void)
3567 {
3568     if (!vm_running) {
3569         cpu_enable_ticks();
3570         vm_running = 1;
3571         vm_state_notify(1, 0);
3572         qemu_rearm_alarm_timer(alarm_timer);
3573         resume_all_vcpus();
3574     }
3575 }
3576
3577 /* reset/shutdown handler */
3578
3579 typedef struct QEMUResetEntry {
3580     QEMUResetHandler *func;
3581     void *opaque;
3582     struct QEMUResetEntry *next;
3583 } QEMUResetEntry;
3584
3585 static QEMUResetEntry *first_reset_entry;
3586 static int reset_requested;
3587 static int shutdown_requested;
3588 static int powerdown_requested;
3589 static int debug_requested;
3590 static int vmstop_requested;
3591
3592 int qemu_shutdown_requested(void)
3593 {
3594     int r = shutdown_requested;
3595     shutdown_requested = 0;
3596     return r;
3597 }
3598
3599 int qemu_reset_requested(void)
3600 {
3601     int r = reset_requested;
3602     reset_requested = 0;
3603     return r;
3604 }
3605
3606 int qemu_powerdown_requested(void)
3607 {
3608     int r = powerdown_requested;
3609     powerdown_requested = 0;
3610     return r;
3611 }
3612
3613 static int qemu_debug_requested(void)
3614 {
3615     int r = debug_requested;
3616     debug_requested = 0;
3617     return r;
3618 }
3619
3620 static int qemu_vmstop_requested(void)
3621 {
3622     int r = vmstop_requested;
3623     vmstop_requested = 0;
3624     return r;
3625 }
3626
3627 static void do_vm_stop(int reason)
3628 {
3629     if (vm_running) {
3630         cpu_disable_ticks();
3631         vm_running = 0;
3632         pause_all_vcpus();
3633         vm_state_notify(0, reason);
3634     }
3635 }
3636
3637 void qemu_register_reset(QEMUResetHandler *func, void *opaque)
3638 {
3639     QEMUResetEntry **pre, *re;
3640
3641     pre = &first_reset_entry;
3642     while (*pre != NULL)
3643         pre = &(*pre)->next;
3644     re = qemu_mallocz(sizeof(QEMUResetEntry));
3645     re->func = func;
3646     re->opaque = opaque;
3647     re->next = NULL;
3648     *pre = re;
3649 }
3650
3651 void qemu_system_reset(void)
3652 {
3653     QEMUResetEntry *re;
3654
3655     /* reset all devices */
3656     for(re = first_reset_entry; re != NULL; re = re->next) {
3657         re->func(re->opaque);
3658     }
3659     if (kvm_enabled())
3660         kvm_sync_vcpus();
3661 }
3662
3663 void qemu_system_reset_request(void)
3664 {
3665     if (no_reboot) {
3666         shutdown_requested = 1;
3667     } else {
3668         reset_requested = 1;
3669     }
3670     qemu_notify_event();
3671 }
3672
3673 void qemu_system_shutdown_request(void)
3674 {
3675     shutdown_requested = 1;
3676     qemu_notify_event();
3677 }
3678
3679 void qemu_system_powerdown_request(void)
3680 {
3681     powerdown_requested = 1;
3682     qemu_notify_event();
3683 }
3684
3685 #ifdef CONFIG_IOTHREAD
3686 static void qemu_system_vmstop_request(int reason)
3687 {
3688     vmstop_requested = reason;
3689     qemu_notify_event();
3690 }
3691 #endif
3692
3693 #ifndef _WIN32
3694 static int io_thread_fd = -1;
3695
3696 static void qemu_event_increment(void)
3697 {
3698     static const char byte = 0;
3699
3700     if (io_thread_fd == -1)
3701         return;
3702
3703     write(io_thread_fd, &byte, sizeof(byte));
3704 }
3705
3706 static void qemu_event_read(void *opaque)
3707 {
3708     int fd = (unsigned long)opaque;
3709     ssize_t len;
3710
3711     /* Drain the notify pipe */
3712     do {
3713         char buffer[512];
3714         len = read(fd, buffer, sizeof(buffer));
3715     } while ((len == -1 && errno == EINTR) || len > 0);
3716 }
3717
3718 static int qemu_event_init(void)
3719 {
3720     int err;
3721     int fds[2];
3722
3723     err = pipe(fds);
3724     if (err == -1)
3725         return -errno;
3726
3727     err = fcntl_setfl(fds[0], O_NONBLOCK);
3728     if (err < 0)
3729         goto fail;
3730
3731     err = fcntl_setfl(fds[1], O_NONBLOCK);
3732     if (err < 0)
3733         goto fail;
3734
3735     qemu_set_fd_handler2(fds[0], NULL, qemu_event_read, NULL,
3736                          (void *)(unsigned long)fds[0]);
3737
3738     io_thread_fd = fds[1];
3739     return 0;
3740
3741 fail:
3742     close(fds[0]);
3743     close(fds[1]);
3744     return err;
3745 }
3746 #else
3747 HANDLE qemu_event_handle;
3748
3749 static void dummy_event_handler(void *opaque)
3750 {
3751 }
3752
3753 static int qemu_event_init(void)
3754 {
3755     qemu_event_handle = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);
3756     if (!qemu_event_handle) {
3757         perror("Failed CreateEvent");
3758         return -1;
3759     }
3760     qemu_add_wait_object(qemu_event_handle, dummy_event_handler, NULL);
3761     return 0;
3762 }
3763
3764 static void qemu_event_increment(void)
3765 {
3766     SetEvent(qemu_event_handle);
3767 }
3768 #endif
3769
3770 static int cpu_can_run(CPUState *env)
3771 {
3772     if (env->stop)
3773         return 0;
3774     if (env->stopped)
3775         return 0;
3776     return 1;
3777 }
3778
3779 #ifndef CONFIG_IOTHREAD
3780 static int qemu_init_main_loop(void)
3781 {
3782     return qemu_event_init();
3783 }
3784
3785 void qemu_init_vcpu(void *_env)
3786 {
3787     CPUState *env = _env;
3788
3789     if (kvm_enabled())
3790         kvm_init_vcpu(env);
3791     return;
3792 }
3793
3794 int qemu_cpu_self(void *env)
3795 {
3796     return 1;
3797 }
3798
3799 static void resume_all_vcpus(void)
3800 {
3801 }
3802
3803 static void pause_all_vcpus(void)
3804 {
3805 }
3806
3807 void qemu_cpu_kick(void *env)
3808 {
3809     return;
3810 }
3811
3812 void qemu_notify_event(void)
3813 {
3814     CPUState *env = cpu_single_env;
3815
3816     if (env) {
3817         cpu_exit(env);
3818 #ifdef USE_KQEMU
3819         if (env->kqemu_enabled)
3820             kqemu_cpu_interrupt(env);
3821 #endif
3822      }
3823 }
3824
3825 #define qemu_mutex_lock_iothread() do { } while (0)
3826 #define qemu_mutex_unlock_iothread() do { } while (0)
3827
3828 void vm_stop(int reason)
3829 {
3830     do_vm_stop(reason);
3831 }
3832
3833 #else /* CONFIG_IOTHREAD */
3834
3835 #include "qemu-thread.h"
3836
3837 QemuMutex qemu_global_mutex;
3838 static QemuMutex qemu_fair_mutex;
3839
3840 static QemuThread io_thread;
3841
3842 static QemuThread *tcg_cpu_thread;
3843 static QemuCond *tcg_halt_cond;
3844
3845 static int qemu_system_ready;
3846 /* cpu creation */
3847 static QemuCond qemu_cpu_cond;
3848 /* system init */
3849 static QemuCond qemu_system_cond;
3850 static QemuCond qemu_pause_cond;
3851
3852 static void block_io_signals(void);
3853 static void unblock_io_signals(void);
3854 static int tcg_has_work(void);
3855
3856 static int qemu_init_main_loop(void)
3857 {
3858     int ret;
3859
3860     ret = qemu_event_init();
3861     if (ret)
3862         return ret;
3863
3864     qemu_cond_init(&qemu_pause_cond);
3865     qemu_mutex_init(&qemu_fair_mutex);
3866     qemu_mutex_init(&qemu_global_mutex);
3867     qemu_mutex_lock(&qemu_global_mutex);
3868
3869     unblock_io_signals();
3870     qemu_thread_self(&io_thread);
3871
3872     return 0;
3873 }
3874
3875 static void qemu_wait_io_event(CPUState *env)
3876 {
3877     while (!tcg_has_work())
3878         qemu_cond_timedwait(env->halt_cond, &qemu_global_mutex, 1000);
3879
3880     qemu_mutex_unlock(&qemu_global_mutex);
3881
3882     /*
3883      * Users of qemu_global_mutex can be starved, having no chance
3884      * to acquire it since this path will get to it first.
3885      * So use another lock to provide fairness.
3886      */
3887     qemu_mutex_lock(&qemu_fair_mutex);
3888     qemu_mutex_unlock(&qemu_fair_mutex);
3889
3890     qemu_mutex_lock(&qemu_global_mutex);
3891     if (env->stop) {
3892         env->stop = 0;
3893         env->stopped = 1;
3894         qemu_cond_signal(&qemu_pause_cond);
3895     }
3896 }
3897
3898 static int qemu_cpu_exec(CPUState *env);
3899
3900 static void *kvm_cpu_thread_fn(void *arg)
3901 {
3902     CPUState *env = arg;
3903
3904     block_io_signals();
3905     qemu_thread_self(env->thread);
3906
3907     /* signal CPU creation */
3908     qemu_mutex_lock(&qemu_global_mutex);
3909     env->created = 1;
3910     qemu_cond_signal(&qemu_cpu_cond);
3911
3912     /* and wait for machine initialization */
3913     while (!qemu_system_ready)
3914         qemu_cond_timedwait(&qemu_system_cond, &qemu_global_mutex, 100);
3915
3916     while (1) {
3917         if (cpu_can_run(env))
3918             qemu_cpu_exec(env);
3919         qemu_wait_io_event(env);
3920     }
3921
3922     return NULL;
3923 }
3924
3925 static void tcg_cpu_exec(void);
3926
3927 static void *tcg_cpu_thread_fn(void *arg)
3928 {
3929     CPUState *env = arg;
3930
3931     block_io_signals();
3932     qemu_thread_self(env->thread);
3933
3934     /* signal CPU creation */
3935     qemu_mutex_lock(&qemu_global_mutex);
3936     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu)
3937         env->created = 1;
3938     qemu_cond_signal(&qemu_cpu_cond);
3939
3940     /* and wait for machine initialization */
3941     while (!qemu_system_ready)
3942         qemu_cond_timedwait(&qemu_system_cond, &qemu_global_mutex, 100);
3943
3944     while (1) {
3945         tcg_cpu_exec();
3946         qemu_wait_io_event(cur_cpu);
3947     }
3948
3949     return NULL;
3950 }
3951
3952 void qemu_cpu_kick(void *_env)
3953 {
3954     CPUState *env = _env;
3955     qemu_cond_broadcast(env->halt_cond);
3956     if (kvm_enabled())
3957         qemu_thread_signal(env->thread, SIGUSR1);
3958 }
3959
3960 int qemu_cpu_self(void *env)
3961 {
3962     return (cpu_single_env != NULL);
3963 }
3964
3965 static void cpu_signal(int sig)
3966 {
3967     if (cpu_single_env)
3968         cpu_exit(cpu_single_env);
3969 }
3970
3971 static void block_io_signals(void)
3972 {
3973     sigset_t set;
3974     struct sigaction sigact;
3975
3976     sigemptyset(&set);
3977     sigaddset(&set, SIGUSR2);
3978     sigaddset(&set, SIGIO);
3979     sigaddset(&set, SIGALRM);
3980     pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &set, NULL);
3981
3982     sigemptyset(&set);
3983     sigaddset(&set, SIGUSR1);
3984     pthread_sigmask(SIG_UNBLOCK, &set, NULL);
3985
3986     memset(&sigact, 0, sizeof(sigact));
3987     sigact.sa_handler = cpu_signal;
3988     sigaction(SIGUSR1, &sigact, NULL);
3989 }
3990
3991 static void unblock_io_signals(void)
3992 {
3993     sigset_t set;
3994
3995     sigemptyset(&set);
3996     sigaddset(&set, SIGUSR2);
3997     sigaddset(&set, SIGIO);
3998     sigaddset(&set, SIGALRM);
3999     pthread_sigmask(SIG_UNBLOCK, &set, NULL);
4000
4001     sigemptyset(&set);
4002     sigaddset(&set, SIGUSR1);
4003     pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &set, NULL);
4004 }
4005
4006 static void qemu_signal_lock(unsigned int msecs)
4007 {
4008     qemu_mutex_lock(&qemu_fair_mutex);
4009
4010     while (qemu_mutex_trylock(&qemu_global_mutex)) {
4011         qemu_thread_signal(tcg_cpu_thread, SIGUSR1);
4012         if (!qemu_mutex_timedlock(&qemu_global_mutex, msecs))
4013             break;
4014     }
4015     qemu_mutex_unlock(&qemu_fair_mutex);
4016 }
4017
4018 static void qemu_mutex_lock_iothread(void)
4019 {
4020     if (kvm_enabled()) {
4021         qemu_mutex_lock(&qemu_fair_mutex);
4022         qemu_mutex_lock(&qemu_global_mutex);
4023         qemu_mutex_unlock(&qemu_fair_mutex);
4024     } else
4025         qemu_signal_lock(100);
4026 }
4027
4028 static void qemu_mutex_unlock_iothread(void)
4029 {
4030     qemu_mutex_unlock(&qemu_global_mutex);
4031 }
4032
4033 static int all_vcpus_paused(void)
4034 {
4035     CPUState *penv = first_cpu;
4036
4037     while (penv) {
4038         if (!penv->stopped)
4039             return 0;
4040         penv = (CPUState *)penv->next_cpu;
4041     }
4042
4043     return 1;
4044 }
4045
4046 static void pause_all_vcpus(void)
4047 {
4048     CPUState *penv = first_cpu;
4049
4050     while (penv) {
4051         penv->stop = 1;
4052         qemu_thread_signal(penv->thread, SIGUSR1);
4053         qemu_cpu_kick(penv);
4054         penv = (CPUState *)penv->next_cpu;
4055     }
4056
4057     while (!all_vcpus_paused()) {
4058         qemu_cond_timedwait(&qemu_pause_cond, &qemu_global_mutex, 100);
4059         penv = first_cpu;
4060         while (penv) {
4061             qemu_thread_signal(penv->thread, SIGUSR1);
4062             penv = (CPUState *)penv->next_cpu;
4063         }
4064     }
4065 }
4066
4067 static void resume_all_vcpus(void)
4068 {
4069     CPUState *penv = first_cpu;
4070
4071     while (penv) {
4072         penv->stop = 0;
4073         penv->stopped = 0;
4074         qemu_thread_signal(penv->thread, SIGUSR1);
4075         qemu_cpu_kick(penv);
4076         penv = (CPUState *)penv->next_cpu;
4077     }
4078 }
4079
4080 static void tcg_init_vcpu(void *_env)
4081 {
4082     CPUState *env = _env;
4083     /* share a single thread for all cpus with TCG */
4084     if (!tcg_cpu_thread) {
4085         env->thread = qemu_mallocz(sizeof(QemuThread));
4086         env->halt_cond = qemu_mallocz(sizeof(QemuCond));
4087         qemu_cond_init(env->halt_cond);
4088         qemu_thread_create(env->thread, tcg_cpu_thread_fn, env);
4089         while (env->created == 0)
4090             qemu_cond_timedwait(&qemu_cpu_cond, &qemu_global_mutex, 100);
4091         tcg_cpu_thread = env->thread;
4092         tcg_halt_cond = env->halt_cond;
4093     } else {
4094         env->thread = tcg_cpu_thread;
4095         env->halt_cond = tcg_halt_cond;
4096     }
4097 }
4098
4099 static void kvm_start_vcpu(CPUState *env)
4100 {
4101     kvm_init_vcpu(env);
4102     env->thread = qemu_mallocz(sizeof(QemuThread));
4103     env->halt_cond = qemu_mallocz(sizeof(QemuCond));
4104     qemu_cond_init(env->halt_cond);
4105     qemu_thread_create(env->thread, kvm_cpu_thread_fn, env);
4106     while (env->created == 0)
4107         qemu_cond_timedwait(&qemu_cpu_cond, &qemu_global_mutex, 100);
4108 }
4109
4110 void qemu_init_vcpu(void *_env)
4111 {
4112     CPUState *env = _env;
4113
4114     if (kvm_enabled())
4115         kvm_start_vcpu(env);
4116     else
4117         tcg_init_vcpu(env);
4118 }
4119
4120 void qemu_notify_event(void)
4121 {
4122     qemu_event_increment();
4123 }
4124
4125 void vm_stop(int reason)
4126 {
4127     QemuThread me;
4128     qemu_thread_self(&me);
4129
4130     if (!qemu_thread_equal(&me, &io_thread)) {
4131         qemu_system_vmstop_request(reason);
4132         /*
4133          * FIXME: should not return to device code in case
4134          * vm_stop() has been requested.
4135          */
4136         if (cpu_single_env) {
4137             cpu_exit(cpu_single_env);
4138             cpu_single_env->stop = 1;
4139         }
4140         return;
4141     }
4142     do_vm_stop(reason);
4143 }
4144
4145 #endif
4146
4147
4148 #ifdef _WIN32
4149 static void host_main_loop_wait(int *timeout)
4150 {
4151     int ret, ret2, i;
4152     PollingEntry *pe;
4153
4154
4155     /* XXX: need to suppress polling by better using win32 events */
4156     ret = 0;
4157     for(pe = first_polling_entry; pe != NULL; pe = pe->next) {
4158         ret |= pe->func(pe->opaque);
4159     }
4160     if (ret == 0) {
4161         int err;
4162         WaitObjects *w = &wait_objects;
4163
4164         ret = WaitForMultipleObjects(w->num, w->events, FALSE, *timeout);
4165         if (WAIT_OBJECT_0 + 0 <= ret && ret <= WAIT_OBJECT_0 + w->num - 1) {
4166             if (w->func[ret - WAIT_OBJECT_0])
4167                 w->func[ret - WAIT_OBJECT_0](w->opaque[ret - WAIT_OBJECT_0]);
4168
4169             /* Check for additional signaled events */
4170             for(i = (ret - WAIT_OBJECT_0 + 1); i < w->num; i++) {
4171
4172                 /* Check if event is signaled */
4173                 ret2 = WaitForSingleObject(w->events[i], 0);
4174                 if(ret2 == WAIT_OBJECT_0) {
4175                     if (w->func[i])
4176                         w->func[i](w->opaque[i]);
4177                 } else if (ret2 == WAIT_TIMEOUT) {
4178                 } else {
4179                     err = GetLastError();
4180                     fprintf(stderr, "WaitForSingleObject error %d %d\n", i, err);
4181                 }
4182             }
4183         } else if (ret == WAIT_TIMEOUT) {
4184         } else {
4185             err = GetLastError();
4186             fprintf(stderr, "WaitForMultipleObjects error %d %d\n", ret, err);
4187         }
4188     }
4189
4190     *timeout = 0;
4191 }
4192 #else
4193 static void host_main_loop_wait(int *timeout)
4194 {
4195 }
4196 #endif
4197
4198 void main_loop_wait(int timeout)
4199 {
4200     IOHandlerRecord *ioh;
4201     fd_set rfds, wfds, xfds;
4202     int ret, nfds;
4203     struct timeval tv;
4204
4205     qemu_bh_update_timeout(&timeout);
4206
4207     host_main_loop_wait(&timeout);
4208
4209     /* poll any events */
4210     /* XXX: separate device handlers from system ones */
4211     nfds = -1;
4212     FD_ZERO(&rfds);
4213     FD_ZERO(&wfds);
4214     FD_ZERO(&xfds);
4215     for(ioh = first_io_handler; ioh != NULL; ioh = ioh->next) {
4216         if (ioh->deleted)
4217             continue;
4218         if (ioh->fd_read &&
4219             (!ioh->fd_read_poll ||
4220              ioh->fd_read_poll(ioh->opaque) != 0)) {
4221             FD_SET(ioh->fd, &rfds);
4222             if (ioh->fd > nfds)
4223                 nfds = ioh->fd;
4224         }
4225         if (ioh->fd_write) {
4226             FD_SET(ioh->fd, &wfds);
4227             if (ioh->fd > nfds)
4228                 nfds = ioh->fd;
4229         }
4230     }
4231
4232     tv.tv_sec = timeout / 1000;
4233     tv.tv_usec = (timeout % 1000) * 1000;
4234
4235 #if defined(CONFIG_SLIRP)
4236     if (slirp_is_inited()) {
4237         slirp_select_fill(&nfds, &rfds, &wfds, &xfds);
4238     }
4239 #endif
4240     qemu_mutex_unlock_iothread();
4241     ret = select(nfds + 1, &rfds, &wfds, &xfds, &tv);
4242     qemu_mutex_lock_iothread();
4243     if (ret > 0) {
4244         IOHandlerRecord **pioh;
4245
4246         for(ioh = first_io_handler; ioh != NULL; ioh = ioh->next) {
4247             if (!ioh->deleted && ioh->fd_read && FD_ISSET(ioh->fd, &rfds)) {
4248                 ioh->fd_read(ioh->opaque);
4249             }
4250             if (!ioh->deleted && ioh->fd_write && FD_ISSET(ioh->fd, &wfds)) {
4251                 ioh->fd_write(ioh->opaque);
4252             }
4253         }
4254
4255         /* remove deleted IO handlers */
4256         pioh = &first_io_handler;
4257         while (*pioh) {
4258             ioh = *pioh;
4259             if (ioh->deleted) {
4260                 *pioh = ioh->next;
4261                 qemu_free(ioh);
4262             } else
4263                 pioh = &ioh->next;
4264         }
4265     }
4266 #if defined(CONFIG_SLIRP)
4267     if (slirp_is_inited()) {
4268         if (ret < 0) {
4269             FD_ZERO(&rfds);
4270             FD_ZERO(&wfds);
4271             FD_ZERO(&xfds);
4272         }
4273         slirp_select_poll(&rfds, &wfds, &xfds);
4274     }
4275 #endif
4276
4277     /* rearm timer, if not periodic */
4278     if (alarm_timer->flags & ALARM_FLAG_EXPIRED) {
4279         alarm_timer->flags &= ~ALARM_FLAG_EXPIRED;
4280         qemu_rearm_alarm_timer(alarm_timer);
4281     }
4282
4283     /* vm time timers */
4284     if (vm_running) {
4285         if (!cur_cpu || likely(!(cur_cpu->singlestep_enabled & SSTEP_NOTIMER)))
4286             qemu_run_timers(&active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL],
4287                 qemu_get_clock(vm_clock));
4288     }
4289
4290     /* real time timers */
4291     qemu_run_timers(&active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME],
4292                     qemu_get_clock(rt_clock));
4293
4294     /* Check bottom-halves last in case any of the earlier events triggered
4295        them.  */
4296     qemu_bh_poll();
4297
4298 }
4299
4300 static int qemu_cpu_exec(CPUState *env)
4301 {
4302     int ret;
4303 #ifdef CONFIG_PROFILER
4304     int64_t ti;
4305 #endif
4306
4307 #ifdef CONFIG_PROFILER
4308     ti = profile_getclock();
4309 #endif
4310     if (use_icount) {
4311         int64_t count;
4312         int decr;
4313         qemu_icount -= (env->icount_decr.u16.low + env->icount_extra);
4314         env->icount_decr.u16.low = 0;
4315         env->icount_extra = 0;
4316         count = qemu_next_deadline();
4317         count = (count + (1 << icount_time_shift) - 1)
4318                 >> icount_time_shift;
4319         qemu_icount += count;
4320         decr = (count > 0xffff) ? 0xffff : count;
4321         count -= decr;
4322         env->icount_decr.u16.low = decr;
4323         env->icount_extra = count;
4324     }
4325     ret = cpu_exec(env);
4326 #ifdef CONFIG_PROFILER
4327     qemu_time += profile_getclock() - ti;
4328 #endif
4329     if (use_icount) {
4330         /* Fold pending instructions back into the
4331            instruction counter, and clear the interrupt flag.  */
4332         qemu_icount -= (env->icount_decr.u16.low
4333                         + env->icount_extra);
4334         env->icount_decr.u32 = 0;
4335         env->icount_extra = 0;
4336     }
4337     return ret;
4338 }
4339
4340 static void tcg_cpu_exec(void)
4341 {
4342     int ret = 0;
4343
4344     if (next_cpu == NULL)
4345         next_cpu = first_cpu;
4346     for (; next_cpu != NULL; next_cpu = next_cpu->next_cpu) {
4347         CPUState *env = cur_cpu = next_cpu;
4348
4349         if (!vm_running)
4350             break;
4351         if (timer_alarm_pending) {
4352             timer_alarm_pending = 0;
4353             break;
4354         }
4355         if (cpu_can_run(env))
4356             ret = qemu_cpu_exec(env);
4357         if (ret == EXCP_DEBUG) {
4358             gdb_set_stop_cpu(env);
4359             debug_requested = 1;
4360             break;
4361         }
4362     }
4363 }
4364
4365 static int cpu_has_work(CPUState *env)
4366 {
4367     if (env->stop)
4368         return 1;
4369     if (env->stopped)
4370         return 0;
4371     if (!env->halted)
4372         return 1;
4373     if (qemu_cpu_has_work(env))
4374         return 1;
4375     return 0;
4376 }
4377
4378 static int tcg_has_work(void)
4379 {
4380     CPUState *env;
4381
4382     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu)
4383         if (cpu_has_work(env))
4384             return 1;
4385     return 0;
4386 }
4387
4388 static int qemu_calculate_timeout(void)
4389 {
4390     int timeout;
4391
4392     if (!vm_running)
4393         timeout = 5000;
4394     else if (tcg_has_work())
4395         timeout = 0;
4396     else if (!use_icount)
4397         timeout = 5000;
4398     else {
4399      /* XXX: use timeout computed from timers */
4400         int64_t add;
4401         int64_t delta;
4402         /* Advance virtual time to the next event.  */
4403         if (use_icount == 1) {
4404             /* When not using an adaptive execution frequency
4405                we tend to get badly out of sync with real time,
4406                so just delay for a reasonable amount of time.  */
4407             delta = 0;
4408         } else {
4409             delta = cpu_get_icount() - cpu_get_clock();
4410         }
4411         if (delta > 0) {
4412             /* If virtual time is ahead of real time then just
4413                wait for IO.  */
4414             timeout = (delta / 1000000) + 1;
4415         } else {
4416             /* Wait for either IO to occur or the next
4417                timer event.  */
4418             add = qemu_next_deadline();
4419             /* We advance the timer before checking for IO.
4420                Limit the amount we advance so that early IO
4421                activity won't get the guest too far ahead.  */
4422             if (add > 10000000)
4423                 add = 10000000;
4424             delta += add;
4425             add = (add + (1 << icount_time_shift) - 1)
4426                   >> icount_time_shift;
4427             qemu_icount += add;
4428             timeout = delta / 1000000;
4429             if (timeout < 0)
4430                 timeout = 0;
4431         }
4432     }
4433
4434     return timeout;
4435 }
4436
4437 static int vm_can_run(void)
4438 {
4439     if (powerdown_requested)
4440         return 0;
4441     if (reset_requested)
4442         return 0;
4443     if (shutdown_requested)
4444         return 0;
4445     if (debug_requested)
4446         return 0;
4447     return 1;
4448 }
4449
4450 static void main_loop(void)
4451 {
4452     int r;
4453
4454 #ifdef CONFIG_IOTHREAD
4455     qemu_system_ready = 1;
4456     qemu_cond_broadcast(&qemu_system_cond);
4457 #endif
4458
4459     for (;;) {
4460         do {
4461 #ifdef CONFIG_PROFILER
4462             int64_t ti;
4463 #endif
4464 #ifndef CONFIG_IOTHREAD
4465             tcg_cpu_exec();
4466 #endif
4467 #ifdef CONFIG_PROFILER
4468             ti = profile_getclock();
4469 #endif
4470 #ifdef CONFIG_IOTHREAD
4471             main_loop_wait(1000);
4472 #else
4473             main_loop_wait(qemu_calculate_timeout());
4474 #endif
4475 #ifdef CONFIG_PROFILER
4476             dev_time += profile_getclock() - ti;
4477 #endif
4478         } while (vm_can_run());
4479
4480         if (qemu_debug_requested())
4481             vm_stop(EXCP_DEBUG);
4482         if (qemu_shutdown_requested()) {
4483             if (no_shutdown) {
4484                 vm_stop(0);
4485                 no_shutdown = 0;
4486             } else
4487                 break;
4488         }
4489         if (qemu_reset_requested()) {
4490             pause_all_vcpus();
4491             qemu_system_reset();
4492             resume_all_vcpus();
4493         }
4494         if (qemu_powerdown_requested())
4495             qemu_system_powerdown();
4496         if ((r = qemu_vmstop_requested()))
4497             vm_stop(r);
4498     }
4499     pause_all_vcpus();
4500 }
4501
4502 static void version(void)
4503 {
4504     printf("QEMU PC emulator version " QEMU_VERSION QEMU_PKGVERSION ", Copyright (c) 2003-2008 Fabrice Bellard\n");
4505 }
4506
4507 static void help(int exitcode)
4508 {
4509     version();
4510     printf("usage: %s [options] [disk_image]\n"
4511            "\n"
4512            "'disk_image' is a raw hard image image for IDE hard disk 0\n"
4513            "\n"
4514 #define DEF(option, opt_arg, opt_enum, opt_help)        \
4515            opt_help
4516 #define DEFHEADING(text) stringify(text) "\n"
4517 #include "qemu-options.h"
4518 #undef DEF
4519 #undef DEFHEADING
4520 #undef GEN_DOCS
4521            "\n"
4522            "During emulation, the following keys are useful:\n"
4523            "ctrl-alt-f      toggle full screen\n"
4524            "ctrl-alt-n      switch to virtual console 'n'\n"
4525            "ctrl-alt        toggle mouse and keyboard grab\n"
4526            "\n"
4527            "When using -nographic, press 'ctrl-a h' to get some help.\n"
4528            ,
4529            "qemu",
4530            DEFAULT_RAM_SIZE,
4531 #ifndef _WIN32
4532            DEFAULT_NETWORK_SCRIPT,
4533            DEFAULT_NETWORK_DOWN_SCRIPT,
4534 #endif
4535            DEFAULT_GDBSTUB_PORT,
4536            "/tmp/qemu.log");
4537     exit(exitcode);
4538 }
4539
4540 #define HAS_ARG 0x0001
4541
4542 enum {
4543 #define DEF(option, opt_arg, opt_enum, opt_help)        \
4544     opt_enum,
4545 #define DEFHEADING(text)
4546 #include "qemu-options.h"
4547 #undef DEF
4548 #undef DEFHEADING
4549 #undef GEN_DOCS
4550 };
4551
4552 typedef struct QEMUOption {
4553     const char *name;
4554     int flags;
4555     int index;
4556 } QEMUOption;
4557
4558 static const QEMUOption qemu_options[] = {
4559     { "h", 0, QEMU_OPTION_h },
4560 #define DEF(option, opt_arg, opt_enum, opt_help)        \
4561     { option, opt_arg, opt_enum },
4562 #define DEFHEADING(text)
4563 #include "qemu-options.h"
4564 #undef DEF
4565 #undef DEFHEADING
4566 #undef GEN_DOCS
4567     { NULL },
4568 };
4569
4570 #ifdef HAS_AUDIO
4571 struct soundhw soundhw[] = {
4572 #ifdef HAS_AUDIO_CHOICE
4573 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_MIPS)
4574     {
4575         "pcspk",
4576         "PC speaker",
4577         0,
4578         1,
4579         { .init_isa = pcspk_audio_init }
4580     },
4581 #endif
4582
4583 #ifdef CONFIG_SB16
4584     {
4585         "sb16",
4586         "Creative Sound Blaster 16",
4587         0,
4588         1,
4589         { .init_isa = SB16_init }
4590     },
4591 #endif
4592
4593 #ifdef CONFIG_CS4231A
4594     {
4595         "cs4231a",
4596         "CS4231A",
4597         0,
4598         1,
4599         { .init_isa = cs4231a_init }
4600     },
4601 #endif
4602
4603 #ifdef CONFIG_ADLIB
4604     {
4605         "adlib",
4606 #ifdef HAS_YMF262
4607         "Yamaha YMF262 (OPL3)",
4608 #else
4609         "Yamaha YM3812 (OPL2)",
4610 #endif
4611         0,
4612         1,
4613         { .init_isa = Adlib_init }
4614     },
4615 #endif
4616
4617 #ifdef CONFIG_GUS
4618     {
4619         "gus",
4620         "Gravis Ultrasound GF1",
4621         0,
4622         1,
4623         { .init_isa = GUS_init }
4624     },
4625 #endif
4626
4627 #ifdef CONFIG_AC97
4628     {
4629         "ac97",
4630         "Intel 82801AA AC97 Audio",
4631         0,
4632         0,
4633         { .init_pci = ac97_init }
4634     },
4635 #endif
4636
4637 #ifdef CONFIG_ES1370
4638     {
4639         "es1370",
4640         "ENSONIQ AudioPCI ES1370",
4641         0,
4642         0,
4643         { .init_pci = es1370_init }
4644     },
4645 #endif
4646
4647 #endif /* HAS_AUDIO_CHOICE */
4648
4649     { NULL, NULL, 0, 0, { NULL } }
4650 };
4651
4652 static void select_soundhw (const char *optarg)
4653 {
4654     struct soundhw *c;
4655
4656     if (*optarg == '?') {
4657     show_valid_cards:
4658
4659         printf ("Valid sound card names (comma separated):\n");
4660         for (c = soundhw; c->name; ++c) {
4661             printf ("%-11s %s\n", c->name, c->descr);
4662         }
4663         printf ("\n-soundhw all will enable all of the above\n");
4664         exit (*optarg != '?');
4665     }
4666     else {
4667         size_t l;
4668         const char *p;
4669         char *e;
4670         int bad_card = 0;
4671
4672         if (!strcmp (optarg, "all")) {
4673             for (c = soundhw; c->name; ++c) {
4674                 c->enabled = 1;
4675             }
4676             return;
4677         }
4678
4679         p = optarg;
4680         while (*p) {
4681             e = strchr (p, ',');
4682             l = !e ? strlen (p) : (size_t) (e - p);
4683
4684             for (c = soundhw; c->name; ++c) {
4685                 if (!strncmp (c->name, p, l)) {
4686                     c->enabled = 1;
4687                     break;
4688                 }
4689             }
4690
4691             if (!c->name) {
4692                 if (l > 80) {
4693                     fprintf (stderr,
4694                              "Unknown sound card name (too big to show)\n");
4695                 }
4696                 else {
4697                     fprintf (stderr, "Unknown sound card name `%.*s'\n",
4698                              (int) l, p);
4699                 }
4700                 bad_card = 1;
4701             }
4702             p += l + (e != NULL);
4703         }
4704
4705         if (bad_card)
4706             goto show_valid_cards;
4707     }
4708 }
4709 #endif
4710
4711 static void select_vgahw (const char *p)
4712 {
4713     const char *opts;
4714
4715     cirrus_vga_enabled = 0;
4716     std_vga_enabled = 0;
4717     vmsvga_enabled = 0;
4718     xenfb_enabled = 0;
4719     if (strstart(p, "std", &opts)) {
4720         std_vga_enabled = 1;
4721     } else if (strstart(p, "cirrus", &opts)) {
4722         cirrus_vga_enabled = 1;
4723     } else if (strstart(p, "vmware", &opts)) {
4724         vmsvga_enabled = 1;
4725     } else if (strstart(p, "xenfb", &opts)) {
4726         xenfb_enabled = 1;
4727     } else if (!strstart(p, "none", &opts)) {
4728     invalid_vga:
4729         fprintf(stderr, "Unknown vga type: %s\n", p);
4730         exit(1);
4731     }
4732     while (*opts) {
4733         const char *nextopt;
4734
4735         if (strstart(opts, ",retrace=", &nextopt)) {
4736             opts = nextopt;
4737             if (strstart(opts, "dumb", &nextopt))
4738                 vga_retrace_method = VGA_RETRACE_DUMB;
4739             else if (strstart(opts, "precise", &nextopt))
4740                 vga_retrace_method = VGA_RETRACE_PRECISE;
4741             else goto invalid_vga;
4742         } else goto invalid_vga;
4743         opts = nextopt;
4744     }
4745 }
4746
4747 #ifdef _WIN32
4748 static BOOL WINAPI qemu_ctrl_handler(DWORD type)
4749 {
4750     exit(STATUS_CONTROL_C_EXIT);
4751     return TRUE;
4752 }
4753 #endif
4754
4755 int qemu_uuid_parse(const char *str, uint8_t *uuid)
4756 {
4757     int ret;
4758
4759     if(strlen(str) != 36)
4760         return -1;
4761
4762     ret = sscanf(str, UUID_FMT, &uuid[0], &uuid[1], &uuid[2], &uuid[3],
4763             &uuid[4], &uuid[5], &uuid[6], &uuid[7], &uuid[8], &uuid[9],
4764             &uuid[10], &uuid[11], &uuid[12], &uuid[13], &uuid[14], &uuid[15]);
4765
4766     if(ret != 16)
4767         return -1;
4768
4769 #ifdef TARGET_I386
4770     smbios_add_field(1, offsetof(struct smbios_type_1, uuid), 16, uuid);
4771 #endif
4772
4773     return 0;
4774 }
4775
4776 #define MAX_NET_CLIENTS 32
4777
4778 #ifndef _WIN32
4779
4780 static void termsig_handler(int signal)
4781 {
4782     qemu_system_shutdown_request();
4783 }
4784
4785 static void termsig_setup(void)
4786 {
4787     struct sigaction act;
4788
4789     memset(&act, 0, sizeof(act));
4790     act.sa_handler = termsig_handler;
4791     sigaction(SIGINT,  &act, NULL);
4792     sigaction(SIGHUP,  &act, NULL);
4793     sigaction(SIGTERM, &act, NULL);
4794 }
4795
4796 #endif
4797
4798 int main(int argc, char **argv, char **envp)
4799 {
4800     const char *gdbstub_dev = NULL;
4801     uint32_t boot_devices_bitmap = 0;
4802     int i;
4803     int snapshot, linux_boot, net_boot;
4804     const char *initrd_filename;
4805     const char *kernel_filename, *kernel_cmdline;
4806     const char *boot_devices = "";
4807     DisplayState *ds;
4808     DisplayChangeListener *dcl;
4809     int cyls, heads, secs, translation;
4810     const char *net_clients[MAX_NET_CLIENTS];
4811     int nb_net_clients;
4812     const char *bt_opts[MAX_BT_CMDLINE];
4813     int nb_bt_opts;
4814     int hda_index;
4815     int optind;
4816     const char *r, *optarg;
4817     CharDriverState *monitor_hd = NULL;
4818     const char *monitor_device;
4819     const char *serial_devices[MAX_SERIAL_PORTS];
4820     int serial_device_index;
4821     const char *parallel_devices[MAX_PARALLEL_PORTS];
4822     int parallel_device_index;
4823     const char *virtio_consoles[MAX_VIRTIO_CONSOLES];
4824     int virtio_console_index;
4825     const char *loadvm = NULL;
4826     QEMUMachine *machine;
4827     const char *cpu_model;
4828     const char *usb_devices[MAX_USB_CMDLINE];
4829     int usb_devices_index;
4830 #ifndef _WIN32
4831     int fds[2];
4832 #endif
4833     int tb_size;
4834     const char *pid_file = NULL;
4835     const char *incoming = NULL;
4836 #ifndef _WIN32
4837     int fd = 0;
4838     struct passwd *pwd = NULL;
4839     const char *chroot_dir = NULL;
4840     const char *run_as = NULL;
4841 #endif
4842     CPUState *env;
4843     int show_vnc_port = 0;
4844
4845     qemu_cache_utils_init(envp);
4846
4847     LIST_INIT (&vm_change_state_head);
4848 #ifndef _WIN32
4849     {
4850         struct sigaction act;
4851         sigfillset(&act.sa_mask);
4852         act.sa_flags = 0;
4853         act.sa_handler = SIG_IGN;
4854         sigaction(SIGPIPE, &act, NULL);
4855     }
4856 #else
4857     SetConsoleCtrlHandler(qemu_ctrl_handler, TRUE);
4858     /* Note: cpu_interrupt() is currently not SMP safe, so we force
4859        QEMU to run on a single CPU */
4860     {
4861         HANDLE h;
4862         DWORD mask, smask;
4863         int i;
4864         h = GetCurrentProcess();
4865         if (GetProcessAffinityMask(h, &mask, &smask)) {
4866             for(i = 0; i < 32; i++) {
4867                 if (mask & (1 << i))
4868                     break;
4869             }
4870             if (i != 32) {
4871                 mask = 1 << i;
4872                 SetProcessAffinityMask(h, mask);
4873             }
4874         }
4875     }
4876 #endif
4877
4878     module_call_init(MODULE_INIT_MACHINE);
4879     machine = first_machine;
4880     cpu_model = NULL;
4881     initrd_filename = NULL;
4882     ram_size = 0;
4883     snapshot = 0;
4884     kernel_filename = NULL;
4885     kernel_cmdline = "";
4886     cyls = heads = secs = 0;
4887     translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_AUTO;
4888     monitor_device = "vc:80Cx24C";
4889
4890     serial_devices[0] = "vc:80Cx24C";
4891     for(i = 1; i < MAX_SERIAL_PORTS; i++)
4892         serial_devices[i] = NULL;
4893     serial_device_index = 0;
4894
4895     parallel_devices[0] = "vc:80Cx24C";
4896     for(i = 1; i < MAX_PARALLEL_PORTS; i++)
4897         parallel_devices[i] = NULL;
4898     parallel_device_index = 0;
4899
4900     for(i = 0; i < MAX_VIRTIO_CONSOLES; i++)
4901         virtio_consoles[i] = NULL;
4902     virtio_console_index = 0;
4903
4904     for (i = 0; i < MAX_NODES; i++) {
4905         node_mem[i] = 0;
4906         node_cpumask[i] = 0;
4907     }
4908
4909     usb_devices_index = 0;
4910
4911     nb_net_clients = 0;
4912     nb_bt_opts = 0;
4913     nb_drives = 0;
4914     nb_drives_opt = 0;
4915     nb_numa_nodes = 0;
4916     hda_index = -1;
4917
4918     nb_nics = 0;
4919
4920     tb_size = 0;
4921     autostart= 1;
4922
4923     register_watchdogs();
4924
4925     optind = 1;
4926     for(;;) {
4927         if (optind >= argc)
4928             break;
4929         r = argv[optind];
4930         if (r[0] != '-') {
4931             hda_index = drive_add(argv[optind++], HD_ALIAS, 0);
4932         } else {
4933             const QEMUOption *popt;
4934
4935             optind++;
4936             /* Treat --foo the same as -foo.  */
4937             if (r[1] == '-')
4938                 r++;
4939             popt = qemu_options;
4940             for(;;) {
4941                 if (!popt->name) {
4942                     fprintf(stderr, "%s: invalid option -- '%s'\n",
4943                             argv[0], r);
4944                     exit(1);
4945                 }
4946                 if (!strcmp(popt->name, r + 1))
4947                     break;
4948                 popt++;
4949             }
4950             if (popt->flags & HAS_ARG) {
4951                 if (optind >= argc) {
4952                     fprintf(stderr, "%s: option '%s' requires an argument\n",
4953                             argv[0], r);
4954                     exit(1);
4955                 }
4956                 optarg = argv[optind++];
4957             } else {
4958                 optarg = NULL;
4959             }
4960
4961             switch(popt->index) {
4962             case QEMU_OPTION_M:
4963                 machine = find_machine(optarg);
4964                 if (!machine) {
4965                     QEMUMachine *m;
4966                     printf("Supported machines are:\n");
4967                     for(m = first_machine; m != NULL; m = m->next) {
4968                         printf("%-10s %s%s\n",
4969                                m->name, m->desc,
4970                                m == first_machine ? " (default)" : "");
4971                     }
4972                     exit(*optarg != '?');
4973                 }
4974                 break;
4975             case QEMU_OPTION_cpu:
4976                 /* hw initialization will check this */
4977                 if (*optarg == '?') {
4978 /* XXX: implement xxx_cpu_list for targets that still miss it */
4979 #if defined(cpu_list)
4980                     cpu_list(stdout, &fprintf);
4981 #endif
4982                     exit(0);
4983                 } else {
4984                     cpu_model = optarg;
4985                 }
4986                 break;
4987             case QEMU_OPTION_initrd:
4988                 initrd_filename = optarg;
4989                 break;
4990             case QEMU_OPTION_hda:
4991                 if (cyls == 0)
4992                     hda_index = drive_add(optarg, HD_ALIAS, 0);
4993                 else
4994                     hda_index = drive_add(optarg, HD_ALIAS
4995                              ",cyls=%d,heads=%d,secs=%d%s",
4996                              0, cyls, heads, secs,
4997                              translation == BIOS_ATA_TRANSLATION_LBA ?
4998                                  ",trans=lba" :
4999                              translation == BIOS_ATA_TRANSLATION_NONE ?
5000                                  ",trans=none" : "");
5001                  break;
5002             case QEMU_OPTION_hdb:
5003             case QEMU_OPTION_hdc:
5004             case QEMU_OPTION_hdd:
5005                 drive_add(optarg, HD_ALIAS, popt->index - QEMU_OPTION_hda);
5006                 break;
5007             case QEMU_OPTION_drive:
5008                 drive_add(NULL, "%s", optarg);
5009                 break;
5010             case QEMU_OPTION_mtdblock:
5011                 drive_add(optarg, MTD_ALIAS);
5012                 break;
5013             case QEMU_OPTION_sd:
5014                 drive_add(optarg, SD_ALIAS);
5015                 break;
5016             case QEMU_OPTION_pflash:
5017                 drive_add(optarg, PFLASH_ALIAS);
5018                 break;
5019             case QEMU_OPTION_snapshot:
5020                 snapshot = 1;
5021                 break;
5022             case QEMU_OPTION_hdachs:
5023                 {
5024                     const char *p;
5025                     p = optarg;
5026                     cyls = strtol(p, (char **)&p, 0);
5027                     if (cyls < 1 || cyls > 16383)
5028                         goto chs_fail;
5029                     if (*p != ',')
5030                         goto chs_fail;
5031                     p++;
5032                     heads = strtol(p, (char **)&p, 0);
5033                     if (heads < 1 || heads > 16)
5034                         goto chs_fail;
5035                     if (*p != ',')
5036                         goto chs_fail;
5037                     p++;
5038                     secs = strtol(p, (char **)&p, 0);
5039                     if (secs < 1 || secs > 63)
5040                         goto chs_fail;
5041                     if (*p == ',') {
5042                         p++;
5043                         if (!strcmp(p, "none"))
5044                             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_NONE;
5045                         else if (!strcmp(p, "lba"))
5046                             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_LBA;
5047                         else if (!strcmp(p, "auto"))
5048                             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_AUTO;
5049                         else
5050                             goto chs_fail;
5051                     } else if (*p != '\0') {
5052                     chs_fail:
5053                         fprintf(stderr, "qemu: invalid physical CHS format\n");
5054                         exit(1);
5055                     }
5056                     if (hda_index != -1)
5057                         snprintf(drives_opt[hda_index].opt,
5058                                  sizeof(drives_opt[hda_index].opt),
5059                                  HD_ALIAS ",cyls=%d,heads=%d,secs=%d%s",
5060                                  0, cyls, heads, secs,
5061                                  translation == BIOS_ATA_TRANSLATION_LBA ?
5062                                     ",trans=lba" :
5063                                  translation == BIOS_ATA_TRANSLATION_NONE ?
5064                                      ",trans=none" : "");
5065                 }
5066                 break;
5067             case QEMU_OPTION_numa:
5068                 if (nb_numa_nodes >= MAX_NODES) {
5069                     fprintf(stderr, "qemu: too many NUMA nodes\n");
5070                     exit(1);
5071                 }
5072                 numa_add(optarg);
5073                 break;
5074             case QEMU_OPTION_nographic:
5075                 display_type = DT_NOGRAPHIC;
5076                 break;
5077 #ifdef CONFIG_CURSES
5078             case QEMU_OPTION_curses:
5079                 display_type = DT_CURSES;
5080                 break;
5081 #endif
5082             case QEMU_OPTION_portrait:
5083                 graphic_rotate = 1;
5084                 break;
5085             case QEMU_OPTION_kernel:
5086                 kernel_filename = optarg;
5087                 break;
5088             case QEMU_OPTION_append:
5089                 kernel_cmdline = optarg;
5090                 break;
5091             case QEMU_OPTION_cdrom:
5092                 drive_add(optarg, CDROM_ALIAS);
5093                 break;
5094             case QEMU_OPTION_boot:
5095                 boot_devices = optarg;
5096                 /* We just do some generic consistency checks */
5097                 {
5098                     /* Could easily be extended to 64 devices if needed */
5099                     const char *p;
5100                     
5101                     boot_devices_bitmap = 0;
5102                     for (p = boot_devices; *p != '\0'; p++) {
5103                         /* Allowed boot devices are:
5104                          * a b     : floppy disk drives
5105                          * c ... f : IDE disk drives
5106                          * g ... m : machine implementation dependant drives
5107                          * n ... p : network devices
5108                          * It's up to each machine implementation to check
5109                          * if the given boot devices match the actual hardware
5110                          * implementation and firmware features.
5111                          */
5112                         if (*p < 'a' || *p > 'q') {
5113                             fprintf(stderr, "Invalid boot device '%c'\n", *p);
5114                             exit(1);
5115                         }
5116                         if (boot_devices_bitmap & (1 << (*p - 'a'))) {
5117                             fprintf(stderr,
5118                                     "Boot device '%c' was given twice\n",*p);
5119                             exit(1);
5120                         }
5121                         boot_devices_bitmap |= 1 << (*p - 'a');
5122                     }
5123                 }
5124                 break;
5125             case QEMU_OPTION_fda:
5126             case QEMU_OPTION_fdb:
5127                 drive_add(optarg, FD_ALIAS, popt->index - QEMU_OPTION_fda);
5128                 break;
5129 #ifdef TARGET_I386
5130             case QEMU_OPTION_no_fd_bootchk:
5131                 fd_bootchk = 0;
5132                 break;
5133 #endif
5134             case QEMU_OPTION_net:
5135                 if (nb_net_clients >= MAX_NET_CLIENTS) {
5136                     fprintf(stderr, "qemu: too many network clients\n");
5137                     exit(1);
5138                 }
5139                 net_clients[nb_net_clients] = optarg;
5140                 nb_net_clients++;
5141                 break;
5142 #ifdef CONFIG_SLIRP
5143             case QEMU_OPTION_tftp:
5144                 tftp_prefix = optarg;
5145                 break;
5146             case QEMU_OPTION_bootp:
5147                 bootp_filename = optarg;
5148                 break;
5149 #ifndef _WIN32
5150             case QEMU_OPTION_smb:
5151                 net_slirp_smb(optarg);
5152                 break;
5153 #endif
5154             case QEMU_OPTION_redir:
5155                 net_slirp_redir(NULL, optarg);
5156                 break;
5157 #endif
5158             case QEMU_OPTION_bt:
5159                 if (nb_bt_opts >= MAX_BT_CMDLINE) {
5160                     fprintf(stderr, "qemu: too many bluetooth options\n");
5161                     exit(1);
5162                 }
5163                 bt_opts[nb_bt_opts++] = optarg;
5164                 break;
5165 #ifdef HAS_AUDIO
5166             case QEMU_OPTION_audio_help:
5167                 AUD_help ();
5168                 exit (0);
5169                 break;
5170             case QEMU_OPTION_soundhw:
5171                 select_soundhw (optarg);
5172                 break;
5173 #endif
5174             case QEMU_OPTION_h:
5175                 help(0);
5176                 break;
5177             case QEMU_OPTION_version:
5178                 version();
5179                 exit(0);
5180                 break;
5181             case QEMU_OPTION_m: {
5182                 uint64_t value;
5183                 char *ptr;
5184
5185                 value = strtoul(optarg, &ptr, 10);
5186                 switch (*ptr) {
5187                 case 0: case 'M': case 'm':
5188                     value <<= 20;
5189                     break;
5190                 case 'G': case 'g':
5191                     value <<= 30;
5192                     break;
5193                 default:
5194                     fprintf(stderr, "qemu: invalid ram size: %s\n", optarg);
5195                     exit(1);
5196                 }
5197
5198                 /* On 32-bit hosts, QEMU is limited by virtual address space */
5199                 if (value > (2047 << 20)
5200 #ifndef CONFIG_KQEMU
5201                     && HOST_LONG_BITS == 32
5202 #endif
5203                     ) {
5204                     fprintf(stderr, "qemu: at most 2047 MB RAM can be simulated\n");
5205                     exit(1);
5206                 }
5207                 if (value != (uint64_t)(ram_addr_t)value) {
5208                     fprintf(stderr, "qemu: ram size too large\n");
5209                     exit(1);
5210                 }
5211                 ram_size = value;
5212                 break;
5213             }
5214             case QEMU_OPTION_d:
5215                 {
5216                     int mask;
5217                     const CPULogItem *item;
5218
5219                     mask = cpu_str_to_log_mask(optarg);
5220                     if (!mask) {
5221                         printf("Log items (comma separated):\n");
5222                     for(item = cpu_log_items; item->mask != 0; item++) {
5223                         printf("%-10s %s\n", item->name, item->help);
5224                     }
5225                     exit(1);
5226                     }
5227                     cpu_set_log(mask);
5228                 }
5229                 break;
5230             case QEMU_OPTION_s:
5231                 gdbstub_dev = "tcp::" DEFAULT_GDBSTUB_PORT;
5232                 break;
5233             case QEMU_OPTION_gdb:
5234                 gdbstub_dev = optarg;
5235                 break;
5236             case QEMU_OPTION_L:
5237                 bios_dir = optarg;
5238                 break;
5239             case QEMU_OPTION_bios:
5240                 bios_name = optarg;
5241                 break;
5242             case QEMU_OPTION_singlestep:
5243                 singlestep = 1;
5244                 break;
5245             case QEMU_OPTION_S:
5246                 autostart = 0;
5247                 break;
5248 #ifndef _WIN32
5249             case QEMU_OPTION_k:
5250                 keyboard_layout = optarg;
5251                 break;
5252 #endif
5253             case QEMU_OPTION_localtime:
5254                 rtc_utc = 0;
5255                 break;
5256             case QEMU_OPTION_vga:
5257                 select_vgahw (optarg);
5258                 break;
5259 #if defined(TARGET_PPC) || defined(TARGET_SPARC)
5260             case QEMU_OPTION_g:
5261                 {
5262                     const char *p;
5263                     int w, h, depth;
5264                     p = optarg;
5265                     w = strtol(p, (char **)&p, 10);
5266                     if (w <= 0) {
5267                     graphic_error:
5268                         fprintf(stderr, "qemu: invalid resolution or depth\n");
5269                         exit(1);
5270                     }
5271                     if (*p != 'x')
5272                         goto graphic_error;
5273                     p++;
5274                     h = strtol(p, (char **)&p, 10);
5275                     if (h <= 0)
5276                         goto graphic_error;
5277                     if (*p == 'x') {
5278                         p++;
5279                         depth = strtol(p, (char **)&p, 10);
5280                         if (depth != 8 && depth != 15 && depth != 16 &&
5281                             depth != 24 && depth != 32)
5282                             goto graphic_error;
5283                     } else if (*p == '\0') {
5284                         depth = graphic_depth;
5285                     } else {
5286                         goto graphic_error;
5287                     }
5288
5289                     graphic_width = w;
5290                     graphic_height = h;
5291                     graphic_depth = depth;
5292                 }
5293                 break;
5294 #endif
5295             case QEMU_OPTION_echr:
5296                 {
5297                     char *r;
5298                     term_escape_char = strtol(optarg, &r, 0);
5299                     if (r == optarg)
5300                         printf("Bad argument to echr\n");
5301                     break;
5302                 }
5303             case QEMU_OPTION_monitor:
5304                 monitor_device = optarg;
5305                 break;
5306             case QEMU_OPTION_serial:
5307                 if (serial_device_index >= MAX_SERIAL_PORTS) {
5308                     fprintf(stderr, "qemu: too many serial ports\n");
5309                     exit(1);
5310                 }
5311                 serial_devices[serial_device_index] = optarg;
5312                 serial_device_index++;
5313                 break;
5314             case QEMU_OPTION_watchdog:
5315                 i = select_watchdog(optarg);
5316                 if (i > 0)
5317                     exit (i == 1 ? 1 : 0);
5318                 break;
5319             case QEMU_OPTION_watchdog_action:
5320                 if (select_watchdog_action(optarg) == -1) {
5321                     fprintf(stderr, "Unknown -watchdog-action parameter\n");
5322                     exit(1);
5323                 }
5324                 break;
5325             case QEMU_OPTION_virtiocon:
5326                 if (virtio_console_index >= MAX_VIRTIO_CONSOLES) {
5327                     fprintf(stderr, "qemu: too many virtio consoles\n");
5328                     exit(1);
5329                 }
5330                 virtio_consoles[virtio_console_index] = optarg;
5331                 virtio_console_index++;
5332                 break;
5333             case QEMU_OPTION_parallel:
5334                 if (parallel_device_index >= MAX_PARALLEL_PORTS) {
5335                     fprintf(stderr, "qemu: too many parallel ports\n");
5336                     exit(1);
5337                 }
5338                 parallel_devices[parallel_device_index] = optarg;
5339                 parallel_device_index++;
5340                 break;
5341             case QEMU_OPTION_loadvm:
5342                 loadvm = optarg;
5343                 break;
5344             case QEMU_OPTION_full_screen:
5345                 full_screen = 1;
5346                 break;
5347 #ifdef CONFIG_SDL
5348             case QEMU_OPTION_no_frame:
5349                 no_frame = 1;
5350                 break;
5351             case QEMU_OPTION_alt_grab:
5352                 alt_grab = 1;
5353                 break;
5354             case QEMU_OPTION_no_quit:
5355                 no_quit = 1;
5356                 break;
5357             case QEMU_OPTION_sdl:
5358                 display_type = DT_SDL;
5359                 break;
5360 #endif
5361             case QEMU_OPTION_pidfile:
5362                 pid_file = optarg;
5363                 break;
5364 #ifdef TARGET_I386
5365             case QEMU_OPTION_win2k_hack:
5366                 win2k_install_hack = 1;
5367                 break;
5368             case QEMU_OPTION_rtc_td_hack:
5369                 rtc_td_hack = 1;
5370                 break;
5371             case QEMU_OPTION_acpitable:
5372                 if(acpi_table_add(optarg) < 0) {
5373                     fprintf(stderr, "Wrong acpi table provided\n");
5374                     exit(1);
5375                 }
5376                 break;
5377             case QEMU_OPTION_smbios:
5378                 if(smbios_entry_add(optarg) < 0) {
5379                     fprintf(stderr, "Wrong smbios provided\n");
5380                     exit(1);
5381                 }
5382                 break;
5383 #endif
5384 #ifdef CONFIG_KQEMU
5385             case QEMU_OPTION_no_kqemu:
5386                 kqemu_allowed = 0;
5387                 break;
5388             case QEMU_OPTION_kernel_kqemu:
5389                 kqemu_allowed = 2;
5390                 break;
5391 #endif
5392 #ifdef CONFIG_KVM
5393             case QEMU_OPTION_enable_kvm:
5394                 kvm_allowed = 1;
5395 #ifdef CONFIG_KQEMU
5396                 kqemu_allowed = 0;
5397 #endif
5398                 break;
5399 #endif
5400             case QEMU_OPTION_usb:
5401                 usb_enabled = 1;
5402                 break;
5403             case QEMU_OPTION_usbdevice:
5404                 usb_enabled = 1;
5405                 if (usb_devices_index >= MAX_USB_CMDLINE) {
5406                     fprintf(stderr, "Too many USB devices\n");
5407                     exit(1);
5408                 }
5409                 usb_devices[usb_devices_index] = optarg;
5410                 usb_devices_index++;
5411                 break;
5412             case QEMU_OPTION_smp:
5413                 smp_cpus = atoi(optarg);
5414                 if (smp_cpus < 1) {
5415                     fprintf(stderr, "Invalid number of CPUs\n");
5416                     exit(1);
5417                 }
5418                 break;
5419             case QEMU_OPTION_vnc:
5420                 display_type = DT_VNC;
5421                 vnc_display = optarg;
5422                 break;
5423 #ifdef TARGET_I386
5424             case QEMU_OPTION_no_acpi:
5425                 acpi_enabled = 0;
5426                 break;
5427             case QEMU_OPTION_no_hpet:
5428                 no_hpet = 1;
5429                 break;
5430 #endif
5431             case QEMU_OPTION_no_reboot:
5432                 no_reboot = 1;
5433                 break;
5434             case QEMU_OPTION_no_shutdown:
5435                 no_shutdown = 1;
5436                 break;
5437             case QEMU_OPTION_show_cursor:
5438                 cursor_hide = 0;
5439                 break;
5440             case QEMU_OPTION_uuid:
5441                 if(qemu_uuid_parse(optarg, qemu_uuid) < 0) {
5442                     fprintf(stderr, "Fail to parse UUID string."
5443                             " Wrong format.\n");
5444                     exit(1);
5445                 }
5446                 break;
5447 #ifndef _WIN32
5448             case QEMU_OPTION_daemonize:
5449                 daemonize = 1;
5450                 break;
5451 #endif
5452             case QEMU_OPTION_option_rom:
5453                 if (nb_option_roms >= MAX_OPTION_ROMS) {
5454                     fprintf(stderr, "Too many option ROMs\n");
5455                     exit(1);
5456                 }
5457                 option_rom[nb_option_roms] = optarg;
5458                 nb_option_roms++;
5459                 break;
5460 #if defined(TARGET_ARM) || defined(TARGET_M68K)
5461             case QEMU_OPTION_semihosting:
5462                 semihosting_enabled = 1;
5463                 break;
5464 #endif
5465             case QEMU_OPTION_name:
5466                 qemu_name = optarg;
5467                 break;
5468 #if defined(TARGET_SPARC) || defined(TARGET_PPC)
5469             case QEMU_OPTION_prom_env:
5470                 if (nb_prom_envs >= MAX_PROM_ENVS) {
5471                     fprintf(stderr, "Too many prom variables\n");
5472                     exit(1);
5473                 }
5474                 prom_envs[nb_prom_envs] = optarg;
5475                 nb_prom_envs++;
5476                 break;
5477 #endif
5478 #ifdef TARGET_ARM
5479             case QEMU_OPTION_old_param:
5480                 old_param = 1;
5481                 break;
5482 #endif
5483             case QEMU_OPTION_clock:
5484                 configure_alarms(optarg);
5485                 break;
5486             case QEMU_OPTION_startdate:
5487                 {
5488                     struct tm tm;
5489                     time_t rtc_start_date;
5490                     if (!strcmp(optarg, "now")) {
5491                         rtc_date_offset = -1;
5492                     } else {
5493                         if (sscanf(optarg, "%d-%d-%dT%d:%d:%d",
5494                                &tm.tm_year,
5495                                &tm.tm_mon,
5496                                &tm.tm_mday,
5497                                &tm.tm_hour,
5498                                &tm.tm_min,
5499                                &tm.tm_sec) == 6) {
5500                             /* OK */
5501                         } else if (sscanf(optarg, "%d-%d-%d",
5502                                           &tm.tm_year,
5503                                           &tm.tm_mon,
5504                                           &tm.tm_mday) == 3) {
5505                             tm.tm_hour = 0;
5506                             tm.tm_min = 0;
5507                             tm.tm_sec = 0;
5508                         } else {
5509                             goto date_fail;
5510                         }
5511                         tm.tm_year -= 1900;
5512                         tm.tm_mon--;
5513                         rtc_start_date = mktimegm(&tm);
5514                         if (rtc_start_date == -1) {
5515                         date_fail:
5516                             fprintf(stderr, "Invalid date format. Valid format are:\n"
5517                                     "'now' or '2006-06-17T16:01:21' or '2006-06-17'\n");
5518                             exit(1);
5519                         }
5520                         rtc_date_offset = time(NULL) - rtc_start_date;
5521                     }
5522                 }
5523                 break;
5524             case QEMU_OPTION_tb_size:
5525                 tb_size = strtol(optarg, NULL, 0);
5526                 if (tb_size < 0)
5527                     tb_size = 0;
5528                 break;
5529             case QEMU_OPTION_icount:
5530                 use_icount = 1;
5531                 if (strcmp(optarg, "auto") == 0) {
5532                     icount_time_shift = -1;
5533                 } else {
5534                     icount_time_shift = strtol(optarg, NULL, 0);
5535                 }
5536                 break;
5537             case QEMU_OPTION_incoming:
5538                 incoming = optarg;
5539                 break;
5540 #ifndef _WIN32
5541             case QEMU_OPTION_chroot:
5542                 chroot_dir = optarg;
5543                 break;
5544             case QEMU_OPTION_runas:
5545                 run_as = optarg;
5546                 break;
5547 #endif
5548 #ifdef CONFIG_XEN
5549             case QEMU_OPTION_xen_domid:
5550                 xen_domid = atoi(optarg);
5551                 break;
5552             case QEMU_OPTION_xen_create:
5553                 xen_mode = XEN_CREATE;
5554                 break;
5555             case QEMU_OPTION_xen_attach:
5556                 xen_mode = XEN_ATTACH;
5557                 break;
5558 #endif
5559             }
5560         }
5561     }
5562
5563 #if defined(CONFIG_KVM) && defined(CONFIG_KQEMU)
5564     if (kvm_allowed && kqemu_allowed) {
5565         fprintf(stderr,
5566                 "You can not enable both KVM and kqemu at the same time\n");
5567         exit(1);
5568     }
5569 #endif
5570
5571     machine->max_cpus = machine->max_cpus ?: 1; /* Default to UP */
5572     if (smp_cpus > machine->max_cpus) {
5573         fprintf(stderr, "Number of SMP cpus requested (%d), exceeds max cpus "
5574                 "supported by machine `%s' (%d)\n", smp_cpus,  machine->name,
5575                 machine->max_cpus);
5576         exit(1);
5577     }
5578
5579     if (display_type == DT_NOGRAPHIC) {
5580        if (serial_device_index == 0)
5581            serial_devices[0] = "stdio";
5582        if (parallel_device_index == 0)
5583            parallel_devices[0] = "null";
5584        if (strncmp(monitor_device, "vc", 2) == 0)
5585            monitor_device = "stdio";
5586     }
5587
5588 #ifndef _WIN32
5589     if (daemonize) {
5590         pid_t pid;
5591
5592         if (pipe(fds) == -1)
5593             exit(1);
5594
5595         pid = fork();
5596         if (pid > 0) {
5597             uint8_t status;
5598             ssize_t len;
5599
5600             close(fds[1]);
5601
5602         again:
5603             len = read(fds[0], &status, 1);
5604             if (len == -1 && (errno == EINTR))
5605                 goto again;
5606
5607             if (len != 1)
5608                 exit(1);
5609             else if (status == 1) {
5610                 fprintf(stderr, "Could not acquire pidfile\n");
5611                 exit(1);
5612             } else
5613                 exit(0);
5614         } else if (pid < 0)
5615             exit(1);
5616
5617         setsid();
5618
5619         pid = fork();
5620         if (pid > 0)
5621             exit(0);
5622         else if (pid < 0)
5623             exit(1);
5624
5625         umask(027);
5626
5627         signal(SIGTSTP, SIG_IGN);
5628         signal(SIGTTOU, SIG_IGN);
5629         signal(SIGTTIN, SIG_IGN);
5630     }
5631
5632     if (pid_file && qemu_create_pidfile(pid_file) != 0) {
5633         if (daemonize) {
5634             uint8_t status = 1;
5635             write(fds[1], &status, 1);
5636         } else
5637             fprintf(stderr, "Could not acquire pid file\n");
5638         exit(1);
5639     }
5640 #endif
5641
5642 #ifdef CONFIG_KQEMU
5643     if (smp_cpus > 1)
5644         kqemu_allowed = 0;
5645 #endif
5646     if (qemu_init_main_loop()) {
5647         fprintf(stderr, "qemu_init_main_loop failed\n");
5648         exit(1);
5649     }
5650     linux_boot = (kernel_filename != NULL);
5651     net_boot = (boot_devices_bitmap >> ('n' - 'a')) & 0xF;
5652
5653     if (!linux_boot && *kernel_cmdline != '\0') {
5654         fprintf(stderr, "-append only allowed with -kernel option\n");
5655         exit(1);
5656     }
5657
5658     if (!linux_boot && initrd_filename != NULL) {
5659         fprintf(stderr, "-initrd only allowed with -kernel option\n");
5660         exit(1);
5661     }
5662
5663     /* boot to floppy or the default cd if no hard disk defined yet */
5664     if (!boot_devices[0]) {
5665         boot_devices = "cad";
5666     }
5667     setvbuf(stdout, NULL, _IOLBF, 0);
5668
5669     init_timers();
5670     if (init_timer_alarm() < 0) {
5671         fprintf(stderr, "could not initialize alarm timer\n");
5672         exit(1);
5673     }
5674     if (use_icount && icount_time_shift < 0) {
5675         use_icount = 2;
5676         /* 125MIPS seems a reasonable initial guess at the guest speed.
5677            It will be corrected fairly quickly anyway.  */
5678         icount_time_shift = 3;
5679         init_icount_adjust();
5680     }
5681
5682 #ifdef _WIN32
5683     socket_init();
5684 #endif
5685
5686     /* init network clients */
5687     if (nb_net_clients == 0) {
5688         /* if no clients, we use a default config */
5689         net_clients[nb_net_clients++] = "nic";
5690 #ifdef CONFIG_SLIRP
5691         net_clients[nb_net_clients++] = "user";
5692 #endif
5693     }
5694
5695     for(i = 0;i < nb_net_clients; i++) {
5696         if (net_client_parse(net_clients[i]) < 0)
5697             exit(1);
5698     }
5699     net_client_check();
5700
5701 #ifdef TARGET_I386
5702     /* XXX: this should be moved in the PC machine instantiation code */
5703     if (net_boot != 0) {
5704         int netroms = 0;
5705         for (i = 0; i < nb_nics && i < 4; i++) {
5706             const char *model = nd_table[i].model;
5707             char buf[1024];
5708             if (net_boot & (1 << i)) {
5709                 if (model == NULL)
5710                     model = "ne2k_pci";
5711                 snprintf(buf, sizeof(buf), "%s/pxe-%s.bin", bios_dir, model);
5712                 if (get_image_size(buf) > 0) {
5713                     if (nb_option_roms >= MAX_OPTION_ROMS) {
5714                         fprintf(stderr, "Too many option ROMs\n");
5715                         exit(1);
5716                     }
5717                     option_rom[nb_option_roms] = strdup(buf);
5718                     nb_option_roms++;
5719                     netroms++;
5720                 }
5721             }
5722         }
5723         if (netroms == 0) {
5724             fprintf(stderr, "No valid PXE rom found for network device\n");
5725             exit(1);
5726         }
5727     }
5728 #endif
5729
5730     /* init the bluetooth world */
5731     for (i = 0; i < nb_bt_opts; i++)
5732         if (bt_parse(bt_opts[i]))
5733             exit(1);
5734
5735     /* init the memory */
5736     if (ram_size == 0)
5737         ram_size = DEFAULT_RAM_SIZE * 1024 * 1024;
5738
5739 #ifdef CONFIG_KQEMU
5740     /* FIXME: This is a nasty hack because kqemu can't cope with dynamic
5741        guest ram allocation.  It needs to go away.  */
5742     if (kqemu_allowed) {
5743         kqemu_phys_ram_size = ram_size + 8 * 1024 * 1024 + 4 * 1024 * 1024;
5744         kqemu_phys_ram_base = qemu_vmalloc(kqemu_phys_ram_size);
5745         if (!kqemu_phys_ram_base) {
5746             fprintf(stderr, "Could not allocate physical memory\n");
5747             exit(1);
5748         }
5749     }
5750 #endif
5751
5752     /* init the dynamic translator */
5753     cpu_exec_init_all(tb_size * 1024 * 1024);
5754
5755     bdrv_init();
5756     dma_helper_init();
5757
5758     /* we always create the cdrom drive, even if no disk is there */
5759
5760     if (nb_drives_opt < MAX_DRIVES)
5761         drive_add(NULL, CDROM_ALIAS);
5762
5763     /* we always create at least one floppy */
5764
5765     if (nb_drives_opt < MAX_DRIVES)
5766         drive_add(NULL, FD_ALIAS, 0);
5767
5768     /* we always create one sd slot, even if no card is in it */
5769
5770     if (nb_drives_opt < MAX_DRIVES)
5771         drive_add(NULL, SD_ALIAS);
5772
5773     /* open the virtual block devices */
5774
5775     for(i = 0; i < nb_drives_opt; i++)
5776         if (drive_init(&drives_opt[i], snapshot, machine) == -1)
5777             exit(1);
5778
5779     register_savevm("timer", 0, 2, timer_save, timer_load, NULL);
5780     register_savevm_live("ram", 0, 3, ram_save_live, NULL, ram_load, NULL);
5781
5782 #ifndef _WIN32
5783     /* must be after terminal init, SDL library changes signal handlers */
5784     termsig_setup();
5785 #endif
5786
5787     /* Maintain compatibility with multiple stdio monitors */
5788     if (!strcmp(monitor_device,"stdio")) {
5789         for (i = 0; i < MAX_SERIAL_PORTS; i++) {
5790             const char *devname = serial_devices[i];
5791             if (devname && !strcmp(devname,"mon:stdio")) {
5792                 monitor_device = NULL;
5793                 break;
5794             } else if (devname && !strcmp(devname,"stdio")) {
5795                 monitor_device = NULL;
5796                 serial_devices[i] = "mon:stdio";
5797                 break;
5798             }
5799         }
5800     }
5801
5802     if (nb_numa_nodes > 0) {
5803         int i;
5804
5805         if (nb_numa_nodes > smp_cpus) {
5806             nb_numa_nodes = smp_cpus;
5807         }
5808
5809         /* If no memory size if given for any node, assume the default case
5810          * and distribute the available memory equally across all nodes
5811          */
5812         for (i = 0; i < nb_numa_nodes; i++) {
5813             if (node_mem[i] != 0)
5814                 break;
5815         }
5816         if (i == nb_numa_nodes) {
5817             uint64_t usedmem = 0;
5818
5819             /* On Linux, the each node's border has to be 8MB aligned,
5820              * the final node gets the rest.
5821              */
5822             for (i = 0; i < nb_numa_nodes - 1; i++) {
5823                 node_mem[i] = (ram_size / nb_numa_nodes) & ~((1 << 23UL) - 1);
5824                 usedmem += node_mem[i];
5825             }
5826             node_mem[i] = ram_size - usedmem;
5827         }
5828
5829         for (i = 0; i < nb_numa_nodes; i++) {
5830             if (node_cpumask[i] != 0)
5831                 break;
5832         }
5833         /* assigning the VCPUs round-robin is easier to implement, guest OSes
5834          * must cope with this anyway, because there are BIOSes out there in
5835          * real machines which also use this scheme.
5836          */
5837         if (i == nb_numa_nodes) {
5838             for (i = 0; i < smp_cpus; i++) {
5839                 node_cpumask[i % nb_numa_nodes] |= 1 << i;
5840             }
5841         }
5842     }
5843
5844     if (kvm_enabled()) {
5845         int ret;
5846
5847         ret = kvm_init(smp_cpus);
5848         if (ret < 0) {
5849             fprintf(stderr, "failed to initialize KVM\n");
5850             exit(1);
5851         }
5852     }
5853
5854     if (monitor_device) {
5855         monitor_hd = qemu_chr_open("monitor", monitor_device, NULL);
5856         if (!monitor_hd) {
5857             fprintf(stderr, "qemu: could not open monitor device '%s'\n", monitor_device);
5858             exit(1);
5859         }
5860     }
5861
5862     for(i = 0; i < MAX_SERIAL_PORTS; i++) {
5863         const char *devname = serial_devices[i];
5864         if (devname && strcmp(devname, "none")) {
5865             char label[32];
5866             snprintf(label, sizeof(label), "serial%d", i);
5867             serial_hds[i] = qemu_chr_open(label, devname, NULL);
5868             if (!serial_hds[i]) {
5869                 fprintf(stderr, "qemu: could not open serial device '%s'\n",
5870                         devname);
5871                 exit(1);
5872             }
5873         }
5874     }
5875
5876     for(i = 0; i < MAX_PARALLEL_PORTS; i++) {
5877         const char *devname = parallel_devices[i];
5878         if (devname && strcmp(devname, "none")) {
5879             char label[32];
5880             snprintf(label, sizeof(label), "parallel%d", i);
5881             parallel_hds[i] = qemu_chr_open(label, devname, NULL);
5882             if (!parallel_hds[i]) {
5883                 fprintf(stderr, "qemu: could not open parallel device '%s'\n",
5884                         devname);
5885                 exit(1);
5886             }
5887         }
5888     }
5889
5890     for(i = 0; i < MAX_VIRTIO_CONSOLES; i++) {
5891         const char *devname = virtio_consoles[i];
5892         if (devname && strcmp(devname, "none")) {
5893             char label[32];
5894             snprintf(label, sizeof(label), "virtcon%d", i);
5895             virtcon_hds[i] = qemu_chr_open(label, devname, NULL);
5896             if (!virtcon_hds[i]) {
5897                 fprintf(stderr, "qemu: could not open virtio console '%s'\n",
5898                         devname);
5899                 exit(1);
5900             }
5901         }
5902     }
5903
5904     module_call_init(MODULE_INIT_DEVICE);
5905
5906     machine->init(ram_size, boot_devices,
5907                   kernel_filename, kernel_cmdline, initrd_filename, cpu_model);
5908
5909
5910     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
5911         for (i = 0; i < nb_numa_nodes; i++) {
5912             if (node_cpumask[i] & (1 << env->cpu_index)) {
5913                 env->numa_node = i;
5914             }
5915         }
5916     }
5917
5918     current_machine = machine;
5919
5920     /* Set KVM's vcpu state to qemu's initial CPUState. */
5921     if (kvm_enabled()) {
5922         int ret;
5923
5924         ret = kvm_sync_vcpus();
5925         if (ret < 0) {
5926             fprintf(stderr, "failed to initialize vcpus\n");
5927             exit(1);
5928         }
5929     }
5930
5931     /* init USB devices */
5932     if (usb_enabled) {
5933         for(i = 0; i < usb_devices_index; i++) {
5934             if (usb_device_add(usb_devices[i], 0) < 0) {
5935                 fprintf(stderr, "Warning: could not add USB device %s\n",
5936                         usb_devices[i]);
5937             }
5938         }
5939     }
5940
5941     if (!display_state)
5942         dumb_display_init();
5943     /* just use the first displaystate for the moment */
5944     ds = display_state;
5945
5946     if (display_type == DT_DEFAULT) {
5947 #if defined(CONFIG_SDL) || defined(CONFIG_COCOA)
5948         display_type = DT_SDL;
5949 #else
5950         display_type = DT_VNC;
5951         vnc_display = "localhost:0,to=99";
5952         show_vnc_port = 1;
5953 #endif
5954     }
5955         
5956
5957     switch (display_type) {
5958     case DT_NOGRAPHIC:
5959         break;
5960 #if defined(CONFIG_CURSES)
5961     case DT_CURSES:
5962         curses_display_init(ds, full_screen);
5963         break;
5964 #endif
5965 #if defined(CONFIG_SDL)
5966     case DT_SDL:
5967         sdl_display_init(ds, full_screen, no_frame);
5968         break;
5969 #elif defined(CONFIG_COCOA)
5970     case DT_SDL:
5971         cocoa_display_init(ds, full_screen);
5972         break;
5973 #endif
5974     case DT_VNC:
5975         vnc_display_init(ds);
5976         if (vnc_display_open(ds, vnc_display) < 0)
5977             exit(1);
5978
5979         if (show_vnc_port) {
5980             printf("VNC server running on `%s'\n", vnc_display_local_addr(ds));
5981         }
5982         break;
5983     default:
5984         break;
5985     }
5986     dpy_resize(ds);
5987
5988     dcl = ds->listeners;
5989     while (dcl != NULL) {
5990         if (dcl->dpy_refresh != NULL) {
5991             ds->gui_timer = qemu_new_timer(rt_clock, gui_update, ds);
5992             qemu_mod_timer(ds->gui_timer, qemu_get_clock(rt_clock));
5993         }
5994         dcl = dcl->next;
5995     }
5996
5997     if (display_type == DT_NOGRAPHIC || display_type == DT_VNC) {
5998         nographic_timer = qemu_new_timer(rt_clock, nographic_update, NULL);
5999         qemu_mod_timer(nographic_timer, qemu_get_clock(rt_clock));
6000     }
6001
6002     text_consoles_set_display(display_state);
6003     qemu_chr_initial_reset();
6004
6005     if (monitor_device && monitor_hd)
6006         monitor_init(monitor_hd, MONITOR_USE_READLINE | MONITOR_IS_DEFAULT);
6007
6008     for(i = 0; i < MAX_SERIAL_PORTS; i++) {
6009         const char *devname = serial_devices[i];
6010         if (devname && strcmp(devname, "none")) {
6011             char label[32];
6012             snprintf(label, sizeof(label), "serial%d", i);
6013             if (strstart(devname, "vc", 0))
6014                 qemu_chr_printf(serial_hds[i], "serial%d console\r\n", i);
6015         }
6016     }
6017
6018     for(i = 0; i < MAX_PARALLEL_PORTS; i++) {
6019         const char *devname = parallel_devices[i];
6020         if (devname && strcmp(devname, "none")) {
6021             char label[32];
6022             snprintf(label, sizeof(label), "parallel%d", i);
6023             if (strstart(devname, "vc", 0))
6024                 qemu_chr_printf(parallel_hds[i], "parallel%d console\r\n", i);
6025         }
6026     }
6027
6028     for(i = 0; i < MAX_VIRTIO_CONSOLES; i++) {
6029         const char *devname = virtio_consoles[i];
6030         if (virtcon_hds[i] && devname) {
6031             char label[32];
6032             snprintf(label, sizeof(label), "virtcon%d", i);
6033             if (strstart(devname, "vc", 0))
6034                 qemu_chr_printf(virtcon_hds[i], "virtio console%d\r\n", i);
6035         }
6036     }
6037
6038     if (gdbstub_dev && gdbserver_start(gdbstub_dev) < 0) {
6039         fprintf(stderr, "qemu: could not open gdbserver on device '%s'\n",
6040                 gdbstub_dev);
6041         exit(1);
6042     }
6043
6044     if (loadvm)
6045         do_loadvm(cur_mon, loadvm);
6046
6047     if (incoming) {
6048         autostart = 0; /* fixme how to deal with -daemonize */
6049         qemu_start_incoming_migration(incoming);
6050     }
6051
6052     if (autostart)
6053         vm_start();
6054
6055 #ifndef _WIN32
6056     if (daemonize) {
6057         uint8_t status = 0;
6058         ssize_t len;
6059
6060     again1:
6061         len = write(fds[1], &status, 1);
6062         if (len == -1 && (errno == EINTR))
6063             goto again1;
6064
6065         if (len != 1)
6066             exit(1);
6067
6068         chdir("/");
6069         TFR(fd = open("/dev/null", O_RDWR));
6070         if (fd == -1)
6071             exit(1);
6072     }
6073
6074     if (run_as) {
6075         pwd = getpwnam(run_as);
6076         if (!pwd) {
6077             fprintf(stderr, "User \"%s\" doesn't exist\n", run_as);
6078             exit(1);
6079         }
6080     }
6081
6082     if (chroot_dir) {
6083         if (chroot(chroot_dir) < 0) {
6084             fprintf(stderr, "chroot failed\n");
6085             exit(1);
6086         }
6087         chdir("/");
6088     }
6089
6090     if (run_as) {
6091         if (setgid(pwd->pw_gid) < 0) {
6092             fprintf(stderr, "Failed to setgid(%d)\n", pwd->pw_gid);
6093             exit(1);
6094         }
6095         if (setuid(pwd->pw_uid) < 0) {
6096             fprintf(stderr, "Failed to setuid(%d)\n", pwd->pw_uid);
6097             exit(1);
6098         }
6099         if (setuid(0) != -1) {
6100             fprintf(stderr, "Dropping privileges failed\n");
6101             exit(1);
6102         }
6103     }
6104
6105     if (daemonize) {
6106         dup2(fd, 0);
6107         dup2(fd, 1);
6108         dup2(fd, 2);
6109
6110         close(fd);
6111     }
6112 #endif
6113
6114     main_loop();
6115     quit_timers();
6116     net_cleanup();
6117
6118     return 0;
6119 }