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