Report unmapped addresses in memory_dump (Jan Kiszka)
[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 #include "qemu-timer.h"
39
40 //#define DEBUG
41 //#define DEBUG_COMPLETION
42
43 #ifndef offsetof
44 #define offsetof(type, field) ((size_t) &((type *)0)->field)
45 #endif
46
47 /*
48  * Supported types:
49  *
50  * 'F'          filename
51  * 'B'          block device name
52  * 's'          string (accept optional quote)
53  * 'i'          32 bit integer
54  * 'l'          target long (32 or 64 bit)
55  * '/'          optional gdb-like print format (like "/10x")
56  *
57  * '?'          optional type (for 'F', 's' and 'i')
58  *
59  */
60
61 typedef struct term_cmd_t {
62     const char *name;
63     const char *args_type;
64     void *handler;
65     const char *params;
66     const char *help;
67 } term_cmd_t;
68
69 #define MAX_MON 4
70 static CharDriverState *monitor_hd[MAX_MON];
71 static int hide_banner;
72
73 static term_cmd_t term_cmds[];
74 static term_cmd_t info_cmds[];
75
76 static uint8_t term_outbuf[1024];
77 static int term_outbuf_index;
78
79 CPUState *mon_cpu = NULL;
80
81 void term_flush(void)
82 {
83     int i;
84     if (term_outbuf_index > 0) {
85         for (i = 0; i < MAX_MON; i++)
86             if (monitor_hd[i] && monitor_hd[i]->focus == 0)
87                 qemu_chr_write(monitor_hd[i], term_outbuf, term_outbuf_index);
88         term_outbuf_index = 0;
89     }
90 }
91
92 /* flush at every end of line or if the buffer is full */
93 void term_puts(const char *str)
94 {
95     char c;
96     for(;;) {
97         c = *str++;
98         if (c == '\0')
99             break;
100         if (c == '\n')
101             term_outbuf[term_outbuf_index++] = '\r';
102         term_outbuf[term_outbuf_index++] = c;
103         if (term_outbuf_index >= (sizeof(term_outbuf) - 1) ||
104             c == '\n')
105             term_flush();
106     }
107 }
108
109 void term_vprintf(const char *fmt, va_list ap)
110 {
111     char buf[4096];
112     vsnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, ap);
113     term_puts(buf);
114 }
115
116 void term_printf(const char *fmt, ...)
117 {
118     va_list ap;
119     va_start(ap, fmt);
120     term_vprintf(fmt, ap);
121     va_end(ap);
122 }
123
124 void term_print_filename(const char *filename)
125 {
126     int i;
127
128     for (i = 0; filename[i]; i++) {
129         switch (filename[i]) {
130         case ' ':
131         case '"':
132         case '\\':
133             term_printf("\\%c", filename[i]);
134             break;
135         case '\t':
136             term_printf("\\t");
137             break;
138         case '\r':
139             term_printf("\\r");
140             break;
141         case '\n':
142             term_printf("\\n");
143             break;
144         default:
145             term_printf("%c", filename[i]);
146             break;
147         }
148     }
149 }
150
151 static int monitor_fprintf(FILE *stream, const char *fmt, ...)
152 {
153     va_list ap;
154     va_start(ap, fmt);
155     term_vprintf(fmt, ap);
156     va_end(ap);
157     return 0;
158 }
159
160 static int compare_cmd(const char *name, const char *list)
161 {
162     const char *p, *pstart;
163     int len;
164     len = strlen(name);
165     p = list;
166     for(;;) {
167         pstart = p;
168         p = strchr(p, '|');
169         if (!p)
170             p = pstart + strlen(pstart);
171         if ((p - pstart) == len && !memcmp(pstart, name, len))
172             return 1;
173         if (*p == '\0')
174             break;
175         p++;
176     }
177     return 0;
178 }
179
180 static void help_cmd1(term_cmd_t *cmds, const char *prefix, const char *name)
181 {
182     term_cmd_t *cmd;
183
184     for(cmd = cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
185         if (!name || !strcmp(name, cmd->name))
186             term_printf("%s%s %s -- %s\n", prefix, cmd->name, cmd->params, cmd->help);
187     }
188 }
189
190 static void help_cmd(const char *name)
191 {
192     if (name && !strcmp(name, "info")) {
193         help_cmd1(info_cmds, "info ", NULL);
194     } else {
195         help_cmd1(term_cmds, "", name);
196         if (name && !strcmp(name, "log")) {
197             CPULogItem *item;
198             term_printf("Log items (comma separated):\n");
199             term_printf("%-10s %s\n", "none", "remove all logs");
200             for(item = cpu_log_items; item->mask != 0; item++) {
201                 term_printf("%-10s %s\n", item->name, item->help);
202             }
203         }
204     }
205 }
206
207 static void do_help(const char *name)
208 {
209     help_cmd(name);
210 }
211
212 static void do_commit(const char *device)
213 {
214     int i, all_devices;
215
216     all_devices = !strcmp(device, "all");
217     for (i = 0; i < nb_drives; i++) {
218             if (all_devices ||
219                 !strcmp(bdrv_get_device_name(drives_table[i].bdrv), device))
220                 bdrv_commit(drives_table[i].bdrv);
221     }
222 }
223
224 static void do_info(const char *item)
225 {
226     term_cmd_t *cmd;
227     void (*handler)(void);
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     handler = cmd->handler;
240     handler();
241 }
242
243 static void do_info_version(void)
244 {
245   term_printf("%s\n", QEMU_VERSION);
246 }
247
248 static void do_info_name(void)
249 {
250     if (qemu_name)
251         term_printf("%s\n", qemu_name);
252 }
253
254 static void do_info_block(void)
255 {
256     bdrv_info();
257 }
258
259 static void do_info_blockstats(void)
260 {
261     bdrv_info_stats();
262 }
263
264 /* get the current CPU defined by the user */
265 static int mon_set_cpu(int cpu_index)
266 {
267     CPUState *env;
268
269     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
270         if (env->cpu_index == cpu_index) {
271             mon_cpu = env;
272             return 0;
273         }
274     }
275     return -1;
276 }
277
278 static CPUState *mon_get_cpu(void)
279 {
280     if (!mon_cpu) {
281         mon_set_cpu(0);
282     }
283     return mon_cpu;
284 }
285
286 static void do_info_registers(void)
287 {
288     CPUState *env;
289     env = mon_get_cpu();
290     if (!env)
291         return;
292 #ifdef TARGET_I386
293     cpu_dump_state(env, NULL, monitor_fprintf,
294                    X86_DUMP_FPU);
295 #else
296     cpu_dump_state(env, NULL, monitor_fprintf,
297                    0);
298 #endif
299 }
300
301 static void do_info_cpus(void)
302 {
303     CPUState *env;
304
305     /* just to set the default cpu if not already done */
306     mon_get_cpu();
307
308     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
309         term_printf("%c CPU #%d:",
310                     (env == mon_cpu) ? '*' : ' ',
311                     env->cpu_index);
312 #if defined(TARGET_I386)
313         term_printf(" pc=0x" TARGET_FMT_lx, env->eip + env->segs[R_CS].base);
314 #elif defined(TARGET_PPC)
315         term_printf(" nip=0x" TARGET_FMT_lx, env->nip);
316 #elif defined(TARGET_SPARC)
317         term_printf(" pc=0x" TARGET_FMT_lx " npc=0x" TARGET_FMT_lx, env->pc, env->npc);
318 #elif defined(TARGET_MIPS)
319         term_printf(" PC=0x" TARGET_FMT_lx, env->active_tc.PC);
320 #endif
321         if (env->halted)
322             term_printf(" (halted)");
323         term_printf("\n");
324     }
325 }
326
327 static void do_cpu_set(int index)
328 {
329     if (mon_set_cpu(index) < 0)
330         term_printf("Invalid CPU index\n");
331 }
332
333 static void do_info_jit(void)
334 {
335     dump_exec_info(NULL, monitor_fprintf);
336 }
337
338 static void do_info_history (void)
339 {
340     int i;
341     const char *str;
342
343     i = 0;
344     for(;;) {
345         str = readline_get_history(i);
346         if (!str)
347             break;
348         term_printf("%d: '%s'\n", i, str);
349         i++;
350     }
351 }
352
353 #if defined(TARGET_PPC)
354 /* XXX: not implemented in other targets */
355 static void do_info_cpu_stats (void)
356 {
357     CPUState *env;
358
359     env = mon_get_cpu();
360     cpu_dump_statistics(env, NULL, &monitor_fprintf, 0);
361 }
362 #endif
363
364 static void do_quit(void)
365 {
366     exit(0);
367 }
368
369 static int eject_device(BlockDriverState *bs, int force)
370 {
371     if (bdrv_is_inserted(bs)) {
372         if (!force) {
373             if (!bdrv_is_removable(bs)) {
374                 term_printf("device is not removable\n");
375                 return -1;
376             }
377             if (bdrv_is_locked(bs)) {
378                 term_printf("device is locked\n");
379                 return -1;
380             }
381         }
382         bdrv_close(bs);
383     }
384     return 0;
385 }
386
387 static void do_eject(int force, const char *filename)
388 {
389     BlockDriverState *bs;
390
391     bs = bdrv_find(filename);
392     if (!bs) {
393         term_printf("device not found\n");
394         return;
395     }
396     eject_device(bs, force);
397 }
398
399 static void do_change_block(const char *device, const char *filename, const char *fmt)
400 {
401     BlockDriverState *bs;
402     BlockDriver *drv = NULL;
403
404     bs = bdrv_find(device);
405     if (!bs) {
406         term_printf("device not found\n");
407         return;
408     }
409     if (fmt) {
410         drv = bdrv_find_format(fmt);
411         if (!drv) {
412             term_printf("invalid format %s\n", fmt);
413             return;
414         }
415     }
416     if (eject_device(bs, 0) < 0)
417         return;
418     bdrv_open2(bs, filename, 0, drv);
419     qemu_key_check(bs, filename);
420 }
421
422 static void do_change_vnc(const char *target)
423 {
424     if (strcmp(target, "passwd") == 0 ||
425         strcmp(target, "password") == 0) {
426         char password[9];
427         monitor_readline("Password: ", 1, password, sizeof(password)-1);
428         password[sizeof(password)-1] = '\0';
429         if (vnc_display_password(NULL, password) < 0)
430             term_printf("could not set VNC server password\n");
431     } else {
432         if (vnc_display_open(NULL, target) < 0)
433             term_printf("could not start VNC server on %s\n", target);
434     }
435 }
436
437 static void do_change(const char *device, const char *target, const char *fmt)
438 {
439     if (strcmp(device, "vnc") == 0) {
440         do_change_vnc(target);
441     } else {
442         do_change_block(device, target, fmt);
443     }
444 }
445
446 static void do_screen_dump(const char *filename)
447 {
448     vga_hw_screen_dump(filename);
449 }
450
451 static void do_logfile(const char *filename)
452 {
453     cpu_set_log_filename(filename);
454 }
455
456 static void do_log(const char *items)
457 {
458     int mask;
459
460     if (!strcmp(items, "none")) {
461         mask = 0;
462     } else {
463         mask = cpu_str_to_log_mask(items);
464         if (!mask) {
465             help_cmd("log");
466             return;
467         }
468     }
469     cpu_set_log(mask);
470 }
471
472 static void do_stop(void)
473 {
474     vm_stop(EXCP_INTERRUPT);
475 }
476
477 static void do_cont(void)
478 {
479     vm_start();
480 }
481
482 #ifdef CONFIG_GDBSTUB
483 static void do_gdbserver(const char *port)
484 {
485     if (!port)
486         port = DEFAULT_GDBSTUB_PORT;
487     if (gdbserver_start(port) < 0) {
488         qemu_printf("Could not open gdbserver socket on port '%s'\n", port);
489     } else {
490         qemu_printf("Waiting gdb connection on port '%s'\n", port);
491     }
492 }
493 #endif
494
495 static void term_printc(int c)
496 {
497     term_printf("'");
498     switch(c) {
499     case '\'':
500         term_printf("\\'");
501         break;
502     case '\\':
503         term_printf("\\\\");
504         break;
505     case '\n':
506         term_printf("\\n");
507         break;
508     case '\r':
509         term_printf("\\r");
510         break;
511     default:
512         if (c >= 32 && c <= 126) {
513             term_printf("%c", c);
514         } else {
515             term_printf("\\x%02x", c);
516         }
517         break;
518     }
519     term_printf("'");
520 }
521
522 static void memory_dump(int count, int format, int wsize,
523                         target_phys_addr_t addr, int is_physical)
524 {
525     CPUState *env;
526     int nb_per_line, l, line_size, i, max_digits, len;
527     uint8_t buf[16];
528     uint64_t v;
529
530     if (format == 'i') {
531         int flags;
532         flags = 0;
533         env = mon_get_cpu();
534         if (!env && !is_physical)
535             return;
536 #ifdef TARGET_I386
537         if (wsize == 2) {
538             flags = 1;
539         } else if (wsize == 4) {
540             flags = 0;
541         } else {
542             /* as default we use the current CS size */
543             flags = 0;
544             if (env) {
545 #ifdef TARGET_X86_64
546                 if ((env->efer & MSR_EFER_LMA) &&
547                     (env->segs[R_CS].flags & DESC_L_MASK))
548                     flags = 2;
549                 else
550 #endif
551                 if (!(env->segs[R_CS].flags & DESC_B_MASK))
552                     flags = 1;
553             }
554         }
555 #endif
556         monitor_disas(env, addr, count, is_physical, flags);
557         return;
558     }
559
560     len = wsize * count;
561     if (wsize == 1)
562         line_size = 8;
563     else
564         line_size = 16;
565     nb_per_line = line_size / wsize;
566     max_digits = 0;
567
568     switch(format) {
569     case 'o':
570         max_digits = (wsize * 8 + 2) / 3;
571         break;
572     default:
573     case 'x':
574         max_digits = (wsize * 8) / 4;
575         break;
576     case 'u':
577     case 'd':
578         max_digits = (wsize * 8 * 10 + 32) / 33;
579         break;
580     case 'c':
581         wsize = 1;
582         break;
583     }
584
585     while (len > 0) {
586         if (is_physical)
587             term_printf(TARGET_FMT_plx ":", addr);
588         else
589             term_printf(TARGET_FMT_lx ":", (target_ulong)addr);
590         l = len;
591         if (l > line_size)
592             l = line_size;
593         if (is_physical) {
594             cpu_physical_memory_rw(addr, buf, l, 0);
595         } else {
596             env = mon_get_cpu();
597             if (!env)
598                 break;
599             if (cpu_memory_rw_debug(env, addr, buf, l, 0) < 0) {
600                 term_printf(" Cannot access memory\n");
601                 break;
602             }
603         }
604         i = 0;
605         while (i < l) {
606             switch(wsize) {
607             default:
608             case 1:
609                 v = ldub_raw(buf + i);
610                 break;
611             case 2:
612                 v = lduw_raw(buf + i);
613                 break;
614             case 4:
615                 v = (uint32_t)ldl_raw(buf + i);
616                 break;
617             case 8:
618                 v = ldq_raw(buf + i);
619                 break;
620             }
621             term_printf(" ");
622             switch(format) {
623             case 'o':
624                 term_printf("%#*" PRIo64, max_digits, v);
625                 break;
626             case 'x':
627                 term_printf("0x%0*" PRIx64, max_digits, v);
628                 break;
629             case 'u':
630                 term_printf("%*" PRIu64, max_digits, v);
631                 break;
632             case 'd':
633                 term_printf("%*" PRId64, max_digits, v);
634                 break;
635             case 'c':
636                 term_printc(v);
637                 break;
638             }
639             i += wsize;
640         }
641         term_printf("\n");
642         addr += l;
643         len -= l;
644     }
645 }
646
647 #if TARGET_LONG_BITS == 64
648 #define GET_TLONG(h, l) (((uint64_t)(h) << 32) | (l))
649 #else
650 #define GET_TLONG(h, l) (l)
651 #endif
652
653 static void do_memory_dump(int count, int format, int size,
654                            uint32_t addrh, uint32_t addrl)
655 {
656     target_long addr = GET_TLONG(addrh, addrl);
657     memory_dump(count, format, size, addr, 0);
658 }
659
660 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS > 32
661 #define GET_TPHYSADDR(h, l) (((uint64_t)(h) << 32) | (l))
662 #else
663 #define GET_TPHYSADDR(h, l) (l)
664 #endif
665
666 static void do_physical_memory_dump(int count, int format, int size,
667                                     uint32_t addrh, uint32_t addrl)
668
669 {
670     target_phys_addr_t addr = GET_TPHYSADDR(addrh, addrl);
671     memory_dump(count, format, size, addr, 1);
672 }
673
674 static void do_print(int count, int format, int size, unsigned int valh, unsigned int vall)
675 {
676     target_phys_addr_t val = GET_TPHYSADDR(valh, vall);
677 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS == 32
678     switch(format) {
679     case 'o':
680         term_printf("%#o", val);
681         break;
682     case 'x':
683         term_printf("%#x", val);
684         break;
685     case 'u':
686         term_printf("%u", val);
687         break;
688     default:
689     case 'd':
690         term_printf("%d", val);
691         break;
692     case 'c':
693         term_printc(val);
694         break;
695     }
696 #else
697     switch(format) {
698     case 'o':
699         term_printf("%#" PRIo64, val);
700         break;
701     case 'x':
702         term_printf("%#" PRIx64, val);
703         break;
704     case 'u':
705         term_printf("%" PRIu64, val);
706         break;
707     default:
708     case 'd':
709         term_printf("%" PRId64, val);
710         break;
711     case 'c':
712         term_printc(val);
713         break;
714     }
715 #endif
716     term_printf("\n");
717 }
718
719 static void do_memory_save(unsigned int valh, unsigned int vall,
720                            uint32_t size, const char *filename)
721 {
722     FILE *f;
723     target_long addr = GET_TLONG(valh, vall);
724     uint32_t l;
725     CPUState *env;
726     uint8_t buf[1024];
727
728     env = mon_get_cpu();
729     if (!env)
730         return;
731
732     f = fopen(filename, "wb");
733     if (!f) {
734         term_printf("could not open '%s'\n", filename);
735         return;
736     }
737     while (size != 0) {
738         l = sizeof(buf);
739         if (l > size)
740             l = size;
741         cpu_memory_rw_debug(env, addr, buf, l, 0);
742         fwrite(buf, 1, l, f);
743         addr += l;
744         size -= l;
745     }
746     fclose(f);
747 }
748
749 static void do_physical_memory_save(unsigned int valh, unsigned int vall,
750                                     uint32_t size, const char *filename)
751 {
752     FILE *f;
753     uint32_t l;
754     uint8_t buf[1024];
755     target_phys_addr_t addr = GET_TPHYSADDR(valh, vall); 
756
757     f = fopen(filename, "wb");
758     if (!f) {
759         term_printf("could not open '%s'\n", filename);
760         return;
761     }
762     while (size != 0) {
763         l = sizeof(buf);
764         if (l > size)
765             l = size;
766         cpu_physical_memory_rw(addr, buf, l, 0);
767         fwrite(buf, 1, l, f);
768         fflush(f);
769         addr += l;
770         size -= l;
771     }
772     fclose(f);
773 }
774
775 static void do_sum(uint32_t start, uint32_t size)
776 {
777     uint32_t addr;
778     uint8_t buf[1];
779     uint16_t sum;
780
781     sum = 0;
782     for(addr = start; addr < (start + size); addr++) {
783         cpu_physical_memory_rw(addr, buf, 1, 0);
784         /* BSD sum algorithm ('sum' Unix command) */
785         sum = (sum >> 1) | (sum << 15);
786         sum += buf[0];
787     }
788     term_printf("%05d\n", sum);
789 }
790
791 typedef struct {
792     int keycode;
793     const char *name;
794 } KeyDef;
795
796 static const KeyDef key_defs[] = {
797     { 0x2a, "shift" },
798     { 0x36, "shift_r" },
799
800     { 0x38, "alt" },
801     { 0xb8, "alt_r" },
802     { 0x64, "altgr" },
803     { 0xe4, "altgr_r" },
804     { 0x1d, "ctrl" },
805     { 0x9d, "ctrl_r" },
806
807     { 0xdd, "menu" },
808
809     { 0x01, "esc" },
810
811     { 0x02, "1" },
812     { 0x03, "2" },
813     { 0x04, "3" },
814     { 0x05, "4" },
815     { 0x06, "5" },
816     { 0x07, "6" },
817     { 0x08, "7" },
818     { 0x09, "8" },
819     { 0x0a, "9" },
820     { 0x0b, "0" },
821     { 0x0c, "minus" },
822     { 0x0d, "equal" },
823     { 0x0e, "backspace" },
824
825     { 0x0f, "tab" },
826     { 0x10, "q" },
827     { 0x11, "w" },
828     { 0x12, "e" },
829     { 0x13, "r" },
830     { 0x14, "t" },
831     { 0x15, "y" },
832     { 0x16, "u" },
833     { 0x17, "i" },
834     { 0x18, "o" },
835     { 0x19, "p" },
836
837     { 0x1c, "ret" },
838
839     { 0x1e, "a" },
840     { 0x1f, "s" },
841     { 0x20, "d" },
842     { 0x21, "f" },
843     { 0x22, "g" },
844     { 0x23, "h" },
845     { 0x24, "j" },
846     { 0x25, "k" },
847     { 0x26, "l" },
848
849     { 0x2c, "z" },
850     { 0x2d, "x" },
851     { 0x2e, "c" },
852     { 0x2f, "v" },
853     { 0x30, "b" },
854     { 0x31, "n" },
855     { 0x32, "m" },
856
857     { 0x37, "asterisk" },
858
859     { 0x39, "spc" },
860     { 0x3a, "caps_lock" },
861     { 0x3b, "f1" },
862     { 0x3c, "f2" },
863     { 0x3d, "f3" },
864     { 0x3e, "f4" },
865     { 0x3f, "f5" },
866     { 0x40, "f6" },
867     { 0x41, "f7" },
868     { 0x42, "f8" },
869     { 0x43, "f9" },
870     { 0x44, "f10" },
871     { 0x45, "num_lock" },
872     { 0x46, "scroll_lock" },
873
874     { 0xb5, "kp_divide" },
875     { 0x37, "kp_multiply" },
876     { 0x4a, "kp_subtract" },
877     { 0x4e, "kp_add" },
878     { 0x9c, "kp_enter" },
879     { 0x53, "kp_decimal" },
880     { 0x54, "sysrq" },
881
882     { 0x52, "kp_0" },
883     { 0x4f, "kp_1" },
884     { 0x50, "kp_2" },
885     { 0x51, "kp_3" },
886     { 0x4b, "kp_4" },
887     { 0x4c, "kp_5" },
888     { 0x4d, "kp_6" },
889     { 0x47, "kp_7" },
890     { 0x48, "kp_8" },
891     { 0x49, "kp_9" },
892
893     { 0x56, "<" },
894
895     { 0x57, "f11" },
896     { 0x58, "f12" },
897
898     { 0xb7, "print" },
899
900     { 0xc7, "home" },
901     { 0xc9, "pgup" },
902     { 0xd1, "pgdn" },
903     { 0xcf, "end" },
904
905     { 0xcb, "left" },
906     { 0xc8, "up" },
907     { 0xd0, "down" },
908     { 0xcd, "right" },
909
910     { 0xd2, "insert" },
911     { 0xd3, "delete" },
912 #if defined(TARGET_SPARC) && !defined(TARGET_SPARC64)
913     { 0xf0, "stop" },
914     { 0xf1, "again" },
915     { 0xf2, "props" },
916     { 0xf3, "undo" },
917     { 0xf4, "front" },
918     { 0xf5, "copy" },
919     { 0xf6, "open" },
920     { 0xf7, "paste" },
921     { 0xf8, "find" },
922     { 0xf9, "cut" },
923     { 0xfa, "lf" },
924     { 0xfb, "help" },
925     { 0xfc, "meta_l" },
926     { 0xfd, "meta_r" },
927     { 0xfe, "compose" },
928 #endif
929     { 0, NULL },
930 };
931
932 static int get_keycode(const char *key)
933 {
934     const KeyDef *p;
935     char *endp;
936     int ret;
937
938     for(p = key_defs; p->name != NULL; p++) {
939         if (!strcmp(key, p->name))
940             return p->keycode;
941     }
942     if (strstart(key, "0x", NULL)) {
943         ret = strtoul(key, &endp, 0);
944         if (*endp == '\0' && ret >= 0x01 && ret <= 0xff)
945             return ret;
946     }
947     return -1;
948 }
949
950 #define MAX_KEYCODES 16
951 static uint8_t keycodes[MAX_KEYCODES];
952 static int nb_pending_keycodes;
953 static QEMUTimer *key_timer;
954
955 static void release_keys(void *opaque)
956 {
957     int keycode;
958
959     while (nb_pending_keycodes > 0) {
960         nb_pending_keycodes--;
961         keycode = keycodes[nb_pending_keycodes];
962         if (keycode & 0x80)
963             kbd_put_keycode(0xe0);
964         kbd_put_keycode(keycode | 0x80);
965     }
966 }
967
968 static void do_sendkey(const char *string, int has_hold_time, int hold_time)
969 {
970     char keyname_buf[16];
971     char *separator;
972     int keyname_len, keycode, i;
973
974     if (nb_pending_keycodes > 0) {
975         qemu_del_timer(key_timer);
976         release_keys(NULL);
977     }
978     if (!has_hold_time)
979         hold_time = 100;
980     i = 0;
981     while (1) {
982         separator = strchr(string, '-');
983         keyname_len = separator ? separator - string : strlen(string);
984         if (keyname_len > 0) {
985             pstrcpy(keyname_buf, sizeof(keyname_buf), string);
986             if (keyname_len > sizeof(keyname_buf) - 1) {
987                 term_printf("invalid key: '%s...'\n", keyname_buf);
988                 return;
989             }
990             if (i == MAX_KEYCODES) {
991                 term_printf("too many keys\n");
992                 return;
993             }
994             keyname_buf[keyname_len] = 0;
995             keycode = get_keycode(keyname_buf);
996             if (keycode < 0) {
997                 term_printf("unknown key: '%s'\n", keyname_buf);
998                 return;
999             }
1000             keycodes[i++] = keycode;
1001         }
1002         if (!separator)
1003             break;
1004         string = separator + 1;
1005     }
1006     nb_pending_keycodes = i;
1007     /* key down events */
1008     for (i = 0; i < nb_pending_keycodes; i++) {
1009         keycode = keycodes[i];
1010         if (keycode & 0x80)
1011             kbd_put_keycode(0xe0);
1012         kbd_put_keycode(keycode & 0x7f);
1013     }
1014     /* delayed key up events */
1015     qemu_mod_timer(key_timer, qemu_get_clock(vm_clock) +
1016                     muldiv64(ticks_per_sec, hold_time, 1000));
1017 }
1018
1019 static int mouse_button_state;
1020
1021 static void do_mouse_move(const char *dx_str, const char *dy_str,
1022                           const char *dz_str)
1023 {
1024     int dx, dy, dz;
1025     dx = strtol(dx_str, NULL, 0);
1026     dy = strtol(dy_str, NULL, 0);
1027     dz = 0;
1028     if (dz_str)
1029         dz = strtol(dz_str, NULL, 0);
1030     kbd_mouse_event(dx, dy, dz, mouse_button_state);
1031 }
1032
1033 static void do_mouse_button(int button_state)
1034 {
1035     mouse_button_state = button_state;
1036     kbd_mouse_event(0, 0, 0, mouse_button_state);
1037 }
1038
1039 static void do_ioport_read(int count, int format, int size, int addr, int has_index, int index)
1040 {
1041     uint32_t val;
1042     int suffix;
1043
1044     if (has_index) {
1045         cpu_outb(NULL, addr & 0xffff, index & 0xff);
1046         addr++;
1047     }
1048     addr &= 0xffff;
1049
1050     switch(size) {
1051     default:
1052     case 1:
1053         val = cpu_inb(NULL, addr);
1054         suffix = 'b';
1055         break;
1056     case 2:
1057         val = cpu_inw(NULL, addr);
1058         suffix = 'w';
1059         break;
1060     case 4:
1061         val = cpu_inl(NULL, addr);
1062         suffix = 'l';
1063         break;
1064     }
1065     term_printf("port%c[0x%04x] = %#0*x\n",
1066                 suffix, addr, size * 2, val);
1067 }
1068
1069 /* boot_set handler */
1070 static QEMUBootSetHandler *qemu_boot_set_handler = NULL;
1071 static void *boot_opaque;
1072
1073 void qemu_register_boot_set(QEMUBootSetHandler *func, void *opaque)
1074 {
1075     qemu_boot_set_handler = func;
1076     boot_opaque = opaque;
1077 }
1078
1079 static void do_boot_set(const char *bootdevice)
1080 {
1081     int res;
1082
1083     if (qemu_boot_set_handler)  {
1084         res = qemu_boot_set_handler(boot_opaque, bootdevice);
1085         if (res == 0)
1086             term_printf("boot device list now set to %s\n", bootdevice);
1087         else
1088             term_printf("setting boot device list failed with error %i\n", res);
1089     } else {
1090         term_printf("no function defined to set boot device list for this architecture\n");
1091     }
1092 }
1093
1094 static void do_system_reset(void)
1095 {
1096     qemu_system_reset_request();
1097 }
1098
1099 static void do_system_powerdown(void)
1100 {
1101     qemu_system_powerdown_request();
1102 }
1103
1104 #if defined(TARGET_I386)
1105 static void print_pte(uint32_t addr, uint32_t pte, uint32_t mask)
1106 {
1107     term_printf("%08x: %08x %c%c%c%c%c%c%c%c\n",
1108                 addr,
1109                 pte & mask,
1110                 pte & PG_GLOBAL_MASK ? 'G' : '-',
1111                 pte & PG_PSE_MASK ? 'P' : '-',
1112                 pte & PG_DIRTY_MASK ? 'D' : '-',
1113                 pte & PG_ACCESSED_MASK ? 'A' : '-',
1114                 pte & PG_PCD_MASK ? 'C' : '-',
1115                 pte & PG_PWT_MASK ? 'T' : '-',
1116                 pte & PG_USER_MASK ? 'U' : '-',
1117                 pte & PG_RW_MASK ? 'W' : '-');
1118 }
1119
1120 static void tlb_info(void)
1121 {
1122     CPUState *env;
1123     int l1, l2;
1124     uint32_t pgd, pde, pte;
1125
1126     env = mon_get_cpu();
1127     if (!env)
1128         return;
1129
1130     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
1131         term_printf("PG disabled\n");
1132         return;
1133     }
1134     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1135     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1136         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, (uint8_t *)&pde, 4);
1137         pde = le32_to_cpu(pde);
1138         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1139             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1140                 print_pte((l1 << 22), pde, ~((1 << 20) - 1));
1141             } else {
1142                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1143                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4,
1144                                              (uint8_t *)&pte, 4);
1145                     pte = le32_to_cpu(pte);
1146                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1147                         print_pte((l1 << 22) + (l2 << 12),
1148                                   pte & ~PG_PSE_MASK,
1149                                   ~0xfff);
1150                     }
1151                 }
1152             }
1153         }
1154     }
1155 }
1156
1157 static void mem_print(uint32_t *pstart, int *plast_prot,
1158                       uint32_t end, int prot)
1159 {
1160     int prot1;
1161     prot1 = *plast_prot;
1162     if (prot != prot1) {
1163         if (*pstart != -1) {
1164             term_printf("%08x-%08x %08x %c%c%c\n",
1165                         *pstart, end, end - *pstart,
1166                         prot1 & PG_USER_MASK ? 'u' : '-',
1167                         'r',
1168                         prot1 & PG_RW_MASK ? 'w' : '-');
1169         }
1170         if (prot != 0)
1171             *pstart = end;
1172         else
1173             *pstart = -1;
1174         *plast_prot = prot;
1175     }
1176 }
1177
1178 static void mem_info(void)
1179 {
1180     CPUState *env;
1181     int l1, l2, prot, last_prot;
1182     uint32_t pgd, pde, pte, start, end;
1183
1184     env = mon_get_cpu();
1185     if (!env)
1186         return;
1187
1188     if (!(env->cr[0] & CR0_PG_MASK)) {
1189         term_printf("PG disabled\n");
1190         return;
1191     }
1192     pgd = env->cr[3] & ~0xfff;
1193     last_prot = 0;
1194     start = -1;
1195     for(l1 = 0; l1 < 1024; l1++) {
1196         cpu_physical_memory_read(pgd + l1 * 4, (uint8_t *)&pde, 4);
1197         pde = le32_to_cpu(pde);
1198         end = l1 << 22;
1199         if (pde & PG_PRESENT_MASK) {
1200             if ((pde & PG_PSE_MASK) && (env->cr[4] & CR4_PSE_MASK)) {
1201                 prot = pde & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
1202                 mem_print(&start, &last_prot, end, prot);
1203             } else {
1204                 for(l2 = 0; l2 < 1024; l2++) {
1205                     cpu_physical_memory_read((pde & ~0xfff) + l2 * 4,
1206                                              (uint8_t *)&pte, 4);
1207                     pte = le32_to_cpu(pte);
1208                     end = (l1 << 22) + (l2 << 12);
1209                     if (pte & PG_PRESENT_MASK) {
1210                         prot = pte & (PG_USER_MASK | PG_RW_MASK | PG_PRESENT_MASK);
1211                     } else {
1212                         prot = 0;
1213                     }
1214                     mem_print(&start, &last_prot, end, prot);
1215                 }
1216             }
1217         } else {
1218             prot = 0;
1219             mem_print(&start, &last_prot, end, prot);
1220         }
1221     }
1222 }
1223 #endif
1224
1225 static void do_info_kqemu(void)
1226 {
1227 #ifdef USE_KQEMU
1228     CPUState *env;
1229     int val;
1230     val = 0;
1231     env = mon_get_cpu();
1232     if (!env) {
1233         term_printf("No cpu initialized yet");
1234         return;
1235     }
1236     val = env->kqemu_enabled;
1237     term_printf("kqemu support: ");
1238     switch(val) {
1239     default:
1240     case 0:
1241         term_printf("disabled\n");
1242         break;
1243     case 1:
1244         term_printf("enabled for user code\n");
1245         break;
1246     case 2:
1247         term_printf("enabled for user and kernel code\n");
1248         break;
1249     }
1250 #else
1251     term_printf("kqemu support: not compiled\n");
1252 #endif
1253 }
1254
1255 #ifdef CONFIG_PROFILER
1256
1257 int64_t kqemu_time;
1258 int64_t qemu_time;
1259 int64_t kqemu_exec_count;
1260 int64_t dev_time;
1261 int64_t kqemu_ret_int_count;
1262 int64_t kqemu_ret_excp_count;
1263 int64_t kqemu_ret_intr_count;
1264
1265 static void do_info_profile(void)
1266 {
1267     int64_t total;
1268     total = qemu_time;
1269     if (total == 0)
1270         total = 1;
1271     term_printf("async time  %" PRId64 " (%0.3f)\n",
1272                 dev_time, dev_time / (double)ticks_per_sec);
1273     term_printf("qemu time   %" PRId64 " (%0.3f)\n",
1274                 qemu_time, qemu_time / (double)ticks_per_sec);
1275     term_printf("kqemu time  %" PRId64 " (%0.3f %0.1f%%) count=%" PRId64 " int=%" PRId64 " excp=%" PRId64 " intr=%" PRId64 "\n",
1276                 kqemu_time, kqemu_time / (double)ticks_per_sec,
1277                 kqemu_time / (double)total * 100.0,
1278                 kqemu_exec_count,
1279                 kqemu_ret_int_count,
1280                 kqemu_ret_excp_count,
1281                 kqemu_ret_intr_count);
1282     qemu_time = 0;
1283     kqemu_time = 0;
1284     kqemu_exec_count = 0;
1285     dev_time = 0;
1286     kqemu_ret_int_count = 0;
1287     kqemu_ret_excp_count = 0;
1288     kqemu_ret_intr_count = 0;
1289 #ifdef USE_KQEMU
1290     kqemu_record_dump();
1291 #endif
1292 }
1293 #else
1294 static void do_info_profile(void)
1295 {
1296     term_printf("Internal profiler not compiled\n");
1297 }
1298 #endif
1299
1300 /* Capture support */
1301 static LIST_HEAD (capture_list_head, CaptureState) capture_head;
1302
1303 static void do_info_capture (void)
1304 {
1305     int i;
1306     CaptureState *s;
1307
1308     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
1309         term_printf ("[%d]: ", i);
1310         s->ops.info (s->opaque);
1311     }
1312 }
1313
1314 static void do_stop_capture (int n)
1315 {
1316     int i;
1317     CaptureState *s;
1318
1319     for (s = capture_head.lh_first, i = 0; s; s = s->entries.le_next, ++i) {
1320         if (i == n) {
1321             s->ops.destroy (s->opaque);
1322             LIST_REMOVE (s, entries);
1323             qemu_free (s);
1324             return;
1325         }
1326     }
1327 }
1328
1329 #ifdef HAS_AUDIO
1330 int wav_start_capture (CaptureState *s, const char *path, int freq,
1331                        int bits, int nchannels);
1332
1333 static void do_wav_capture (const char *path,
1334                             int has_freq, int freq,
1335                             int has_bits, int bits,
1336                             int has_channels, int nchannels)
1337 {
1338     CaptureState *s;
1339
1340     s = qemu_mallocz (sizeof (*s));
1341     if (!s) {
1342         term_printf ("Not enough memory to add wave capture\n");
1343         return;
1344     }
1345
1346     freq = has_freq ? freq : 44100;
1347     bits = has_bits ? bits : 16;
1348     nchannels = has_channels ? nchannels : 2;
1349
1350     if (wav_start_capture (s, path, freq, bits, nchannels)) {
1351         term_printf ("Faied to add wave capture\n");
1352         qemu_free (s);
1353     }
1354     LIST_INSERT_HEAD (&capture_head, s, entries);
1355 }
1356 #endif
1357
1358 #if defined(TARGET_I386)
1359 static void do_inject_nmi(int cpu_index)
1360 {
1361     CPUState *env;
1362
1363     for (env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu)
1364         if (env->cpu_index == cpu_index) {
1365             cpu_interrupt(env, CPU_INTERRUPT_NMI);
1366             break;
1367         }
1368 }
1369 #endif
1370
1371 static term_cmd_t term_cmds[] = {
1372     { "help|?", "s?", do_help,
1373       "[cmd]", "show the help" },
1374     { "commit", "s", do_commit,
1375       "device|all", "commit changes to the disk images (if -snapshot is used) or backing files" },
1376     { "info", "s?", do_info,
1377       "subcommand", "show various information about the system state" },
1378     { "q|quit", "", do_quit,
1379       "", "quit the emulator" },
1380     { "eject", "-fB", do_eject,
1381       "[-f] device", "eject a removable medium (use -f to force it)" },
1382     { "change", "BFs?", do_change,
1383       "device filename [format]", "change a removable medium, optional format" },
1384     { "screendump", "F", do_screen_dump,
1385       "filename", "save screen into PPM image 'filename'" },
1386     { "logfile", "F", do_logfile,
1387       "filename", "output logs to 'filename'" },
1388     { "log", "s", do_log,
1389       "item1[,...]", "activate logging of the specified items to '/tmp/qemu.log'" },
1390     { "savevm", "s?", do_savevm,
1391       "tag|id", "save a VM snapshot. If no tag or id are provided, a new snapshot is created" },
1392     { "loadvm", "s", do_loadvm,
1393       "tag|id", "restore a VM snapshot from its tag or id" },
1394     { "delvm", "s", do_delvm,
1395       "tag|id", "delete a VM snapshot from its tag or id" },
1396     { "stop", "", do_stop,
1397       "", "stop emulation", },
1398     { "c|cont", "", do_cont,
1399       "", "resume emulation", },
1400 #ifdef CONFIG_GDBSTUB
1401     { "gdbserver", "s?", do_gdbserver,
1402       "[port]", "start gdbserver session (default port=1234)", },
1403 #endif
1404     { "x", "/l", do_memory_dump,
1405       "/fmt addr", "virtual memory dump starting at 'addr'", },
1406     { "xp", "/l", do_physical_memory_dump,
1407       "/fmt addr", "physical memory dump starting at 'addr'", },
1408     { "p|print", "/l", do_print,
1409       "/fmt expr", "print expression value (use $reg for CPU register access)", },
1410     { "i", "/ii.", do_ioport_read,
1411       "/fmt addr", "I/O port read" },
1412
1413     { "sendkey", "si?", do_sendkey,
1414       "keys [hold_ms]", "send keys to the VM (e.g. 'sendkey ctrl-alt-f1', default hold time=100 ms)" },
1415     { "system_reset", "", do_system_reset,
1416       "", "reset the system" },
1417     { "system_powerdown", "", do_system_powerdown,
1418       "", "send system power down event" },
1419     { "sum", "ii", do_sum,
1420       "addr size", "compute the checksum of a memory region" },
1421     { "usb_add", "s", do_usb_add,
1422       "device", "add USB device (e.g. 'host:bus.addr' or 'host:vendor_id:product_id')" },
1423     { "usb_del", "s", do_usb_del,
1424       "device", "remove USB device 'bus.addr'" },
1425     { "cpu", "i", do_cpu_set,
1426       "index", "set the default CPU" },
1427     { "mouse_move", "sss?", do_mouse_move,
1428       "dx dy [dz]", "send mouse move events" },
1429     { "mouse_button", "i", do_mouse_button,
1430       "state", "change mouse button state (1=L, 2=M, 4=R)" },
1431     { "mouse_set", "i", do_mouse_set,
1432       "index", "set which mouse device receives events" },
1433 #ifdef HAS_AUDIO
1434     { "wavcapture", "si?i?i?", do_wav_capture,
1435       "path [frequency bits channels]",
1436       "capture audio to a wave file (default frequency=44100 bits=16 channels=2)" },
1437 #endif
1438      { "stopcapture", "i", do_stop_capture,
1439        "capture index", "stop capture" },
1440     { "memsave", "lis", do_memory_save,
1441       "addr size file", "save to disk virtual memory dump starting at 'addr' of size 'size'", },
1442     { "pmemsave", "lis", do_physical_memory_save,
1443       "addr size file", "save to disk physical memory dump starting at 'addr' of size 'size'", },
1444     { "boot_set", "s", do_boot_set,
1445       "bootdevice", "define new values for the boot device list" },
1446 #if defined(TARGET_I386)
1447     { "nmi", "i", do_inject_nmi,
1448       "cpu", "inject an NMI on the given CPU", },
1449 #endif
1450     { NULL, NULL, },
1451 };
1452
1453 static term_cmd_t info_cmds[] = {
1454     { "version", "", do_info_version,
1455       "", "show the version of qemu" },
1456     { "network", "", do_info_network,
1457       "", "show the network state" },
1458     { "block", "", do_info_block,
1459       "", "show the block devices" },
1460     { "blockstats", "", do_info_blockstats,
1461       "", "show block device statistics" },
1462     { "registers", "", do_info_registers,
1463       "", "show the cpu registers" },
1464     { "cpus", "", do_info_cpus,
1465       "", "show infos for each CPU" },
1466     { "history", "", do_info_history,
1467       "", "show the command line history", },
1468     { "irq", "", irq_info,
1469       "", "show the interrupts statistics (if available)", },
1470     { "pic", "", pic_info,
1471       "", "show i8259 (PIC) state", },
1472     { "pci", "", pci_info,
1473       "", "show PCI info", },
1474 #if defined(TARGET_I386)
1475     { "tlb", "", tlb_info,
1476       "", "show virtual to physical memory mappings", },
1477     { "mem", "", mem_info,
1478       "", "show the active virtual memory mappings", },
1479 #endif
1480     { "jit", "", do_info_jit,
1481       "", "show dynamic compiler info", },
1482     { "kqemu", "", do_info_kqemu,
1483       "", "show kqemu information", },
1484     { "usb", "", usb_info,
1485       "", "show guest USB devices", },
1486     { "usbhost", "", usb_host_info,
1487       "", "show host USB devices", },
1488     { "profile", "", do_info_profile,
1489       "", "show profiling information", },
1490     { "capture", "", do_info_capture,
1491       "", "show capture information" },
1492     { "snapshots", "", do_info_snapshots,
1493       "", "show the currently saved VM snapshots" },
1494     { "pcmcia", "", pcmcia_info,
1495       "", "show guest PCMCIA status" },
1496     { "mice", "", do_info_mice,
1497       "", "show which guest mouse is receiving events" },
1498     { "vnc", "", do_info_vnc,
1499       "", "show the vnc server status"},
1500     { "name", "", do_info_name,
1501       "", "show the current VM name" },
1502 #if defined(TARGET_PPC)
1503     { "cpustats", "", do_info_cpu_stats,
1504       "", "show CPU statistics", },
1505 #endif
1506 #if defined(CONFIG_SLIRP)
1507     { "slirp", "", do_info_slirp,
1508       "", "show SLIRP statistics", },
1509 #endif
1510     { NULL, NULL, },
1511 };
1512
1513 /*******************************************************************/
1514
1515 static const char *pch;
1516 static jmp_buf expr_env;
1517
1518 #define MD_TLONG 0
1519 #define MD_I32   1
1520
1521 typedef struct MonitorDef {
1522     const char *name;
1523     int offset;
1524     target_long (*get_value)(struct MonitorDef *md, int val);
1525     int type;
1526 } MonitorDef;
1527
1528 #if defined(TARGET_I386)
1529 static target_long monitor_get_pc (struct MonitorDef *md, int val)
1530 {
1531     CPUState *env = mon_get_cpu();
1532     if (!env)
1533         return 0;
1534     return env->eip + env->segs[R_CS].base;
1535 }
1536 #endif
1537
1538 #if defined(TARGET_PPC)
1539 static target_long monitor_get_ccr (struct MonitorDef *md, int val)
1540 {
1541     CPUState *env = mon_get_cpu();
1542     unsigned int u;
1543     int i;
1544
1545     if (!env)
1546         return 0;
1547
1548     u = 0;
1549     for (i = 0; i < 8; i++)
1550         u |= env->crf[i] << (32 - (4 * i));
1551
1552     return u;
1553 }
1554
1555 static target_long monitor_get_msr (struct MonitorDef *md, int val)
1556 {
1557     CPUState *env = mon_get_cpu();
1558     if (!env)
1559         return 0;
1560     return env->msr;
1561 }
1562
1563 static target_long monitor_get_xer (struct MonitorDef *md, int val)
1564 {
1565     CPUState *env = mon_get_cpu();
1566     if (!env)
1567         return 0;
1568     return ppc_load_xer(env);
1569 }
1570
1571 static target_long monitor_get_decr (struct MonitorDef *md, int val)
1572 {
1573     CPUState *env = mon_get_cpu();
1574     if (!env)
1575         return 0;
1576     return cpu_ppc_load_decr(env);
1577 }
1578
1579 static target_long monitor_get_tbu (struct MonitorDef *md, int val)
1580 {
1581     CPUState *env = mon_get_cpu();
1582     if (!env)
1583         return 0;
1584     return cpu_ppc_load_tbu(env);
1585 }
1586
1587 static target_long monitor_get_tbl (struct MonitorDef *md, int val)
1588 {
1589     CPUState *env = mon_get_cpu();
1590     if (!env)
1591         return 0;
1592     return cpu_ppc_load_tbl(env);
1593 }
1594 #endif
1595
1596 #if defined(TARGET_SPARC)
1597 #ifndef TARGET_SPARC64
1598 static target_long monitor_get_psr (struct MonitorDef *md, int val)
1599 {
1600     CPUState *env = mon_get_cpu();
1601     if (!env)
1602         return 0;
1603     return GET_PSR(env);
1604 }
1605 #endif
1606
1607 static target_long monitor_get_reg(struct MonitorDef *md, int val)
1608 {
1609     CPUState *env = mon_get_cpu();
1610     if (!env)
1611         return 0;
1612     return env->regwptr[val];
1613 }
1614 #endif
1615
1616 static MonitorDef monitor_defs[] = {
1617 #ifdef TARGET_I386
1618
1619 #define SEG(name, seg) \
1620     { name, offsetof(CPUState, segs[seg].selector), NULL, MD_I32 },\
1621     { name ".base", offsetof(CPUState, segs[seg].base) },\
1622     { name ".limit", offsetof(CPUState, segs[seg].limit), NULL, MD_I32 },
1623
1624     { "eax", offsetof(CPUState, regs[0]) },
1625     { "ecx", offsetof(CPUState, regs[1]) },
1626     { "edx", offsetof(CPUState, regs[2]) },
1627     { "ebx", offsetof(CPUState, regs[3]) },
1628     { "esp|sp", offsetof(CPUState, regs[4]) },
1629     { "ebp|fp", offsetof(CPUState, regs[5]) },
1630     { "esi", offsetof(CPUState, regs[6]) },
1631     { "edi", offsetof(CPUState, regs[7]) },
1632 #ifdef TARGET_X86_64
1633     { "r8", offsetof(CPUState, regs[8]) },
1634     { "r9", offsetof(CPUState, regs[9]) },
1635     { "r10", offsetof(CPUState, regs[10]) },
1636     { "r11", offsetof(CPUState, regs[11]) },
1637     { "r12", offsetof(CPUState, regs[12]) },
1638     { "r13", offsetof(CPUState, regs[13]) },
1639     { "r14", offsetof(CPUState, regs[14]) },
1640     { "r15", offsetof(CPUState, regs[15]) },
1641 #endif
1642     { "eflags", offsetof(CPUState, eflags) },
1643     { "eip", offsetof(CPUState, eip) },
1644     SEG("cs", R_CS)
1645     SEG("ds", R_DS)
1646     SEG("es", R_ES)
1647     SEG("ss", R_SS)
1648     SEG("fs", R_FS)
1649     SEG("gs", R_GS)
1650     { "pc", 0, monitor_get_pc, },
1651 #elif defined(TARGET_PPC)
1652     /* General purpose registers */
1653     { "r0", offsetof(CPUState, gpr[0]) },
1654     { "r1", offsetof(CPUState, gpr[1]) },
1655     { "r2", offsetof(CPUState, gpr[2]) },
1656     { "r3", offsetof(CPUState, gpr[3]) },
1657     { "r4", offsetof(CPUState, gpr[4]) },
1658     { "r5", offsetof(CPUState, gpr[5]) },
1659     { "r6", offsetof(CPUState, gpr[6]) },
1660     { "r7", offsetof(CPUState, gpr[7]) },
1661     { "r8", offsetof(CPUState, gpr[8]) },
1662     { "r9", offsetof(CPUState, gpr[9]) },
1663     { "r10", offsetof(CPUState, gpr[10]) },
1664     { "r11", offsetof(CPUState, gpr[11]) },
1665     { "r12", offsetof(CPUState, gpr[12]) },
1666     { "r13", offsetof(CPUState, gpr[13]) },
1667     { "r14", offsetof(CPUState, gpr[14]) },
1668     { "r15", offsetof(CPUState, gpr[15]) },
1669     { "r16", offsetof(CPUState, gpr[16]) },
1670     { "r17", offsetof(CPUState, gpr[17]) },
1671     { "r18", offsetof(CPUState, gpr[18]) },
1672     { "r19", offsetof(CPUState, gpr[19]) },
1673     { "r20", offsetof(CPUState, gpr[20]) },
1674     { "r21", offsetof(CPUState, gpr[21]) },
1675     { "r22", offsetof(CPUState, gpr[22]) },
1676     { "r23", offsetof(CPUState, gpr[23]) },
1677     { "r24", offsetof(CPUState, gpr[24]) },
1678     { "r25", offsetof(CPUState, gpr[25]) },
1679     { "r26", offsetof(CPUState, gpr[26]) },
1680     { "r27", offsetof(CPUState, gpr[27]) },
1681     { "r28", offsetof(CPUState, gpr[28]) },
1682     { "r29", offsetof(CPUState, gpr[29]) },
1683     { "r30", offsetof(CPUState, gpr[30]) },
1684     { "r31", offsetof(CPUState, gpr[31]) },
1685     /* Floating point registers */
1686     { "f0", offsetof(CPUState, fpr[0]) },
1687     { "f1", offsetof(CPUState, fpr[1]) },
1688     { "f2", offsetof(CPUState, fpr[2]) },
1689     { "f3", offsetof(CPUState, fpr[3]) },
1690     { "f4", offsetof(CPUState, fpr[4]) },
1691     { "f5", offsetof(CPUState, fpr[5]) },
1692     { "f6", offsetof(CPUState, fpr[6]) },
1693     { "f7", offsetof(CPUState, fpr[7]) },
1694     { "f8", offsetof(CPUState, fpr[8]) },
1695     { "f9", offsetof(CPUState, fpr[9]) },
1696     { "f10", offsetof(CPUState, fpr[10]) },
1697     { "f11", offsetof(CPUState, fpr[11]) },
1698     { "f12", offsetof(CPUState, fpr[12]) },
1699     { "f13", offsetof(CPUState, fpr[13]) },
1700     { "f14", offsetof(CPUState, fpr[14]) },
1701     { "f15", offsetof(CPUState, fpr[15]) },
1702     { "f16", offsetof(CPUState, fpr[16]) },
1703     { "f17", offsetof(CPUState, fpr[17]) },
1704     { "f18", offsetof(CPUState, fpr[18]) },
1705     { "f19", offsetof(CPUState, fpr[19]) },
1706     { "f20", offsetof(CPUState, fpr[20]) },
1707     { "f21", offsetof(CPUState, fpr[21]) },
1708     { "f22", offsetof(CPUState, fpr[22]) },
1709     { "f23", offsetof(CPUState, fpr[23]) },
1710     { "f24", offsetof(CPUState, fpr[24]) },
1711     { "f25", offsetof(CPUState, fpr[25]) },
1712     { "f26", offsetof(CPUState, fpr[26]) },
1713     { "f27", offsetof(CPUState, fpr[27]) },
1714     { "f28", offsetof(CPUState, fpr[28]) },
1715     { "f29", offsetof(CPUState, fpr[29]) },
1716     { "f30", offsetof(CPUState, fpr[30]) },
1717     { "f31", offsetof(CPUState, fpr[31]) },
1718     { "fpscr", offsetof(CPUState, fpscr) },
1719     /* Next instruction pointer */
1720     { "nip|pc", offsetof(CPUState, nip) },
1721     { "lr", offsetof(CPUState, lr) },
1722     { "ctr", offsetof(CPUState, ctr) },
1723     { "decr", 0, &monitor_get_decr, },
1724     { "ccr", 0, &monitor_get_ccr, },
1725     /* Machine state register */
1726     { "msr", 0, &monitor_get_msr, },
1727     { "xer", 0, &monitor_get_xer, },
1728     { "tbu", 0, &monitor_get_tbu, },
1729     { "tbl", 0, &monitor_get_tbl, },
1730 #if defined(TARGET_PPC64)
1731     /* Address space register */
1732     { "asr", offsetof(CPUState, asr) },
1733 #endif
1734     /* Segment registers */
1735     { "sdr1", offsetof(CPUState, sdr1) },
1736     { "sr0", offsetof(CPUState, sr[0]) },
1737     { "sr1", offsetof(CPUState, sr[1]) },
1738     { "sr2", offsetof(CPUState, sr[2]) },
1739     { "sr3", offsetof(CPUState, sr[3]) },
1740     { "sr4", offsetof(CPUState, sr[4]) },
1741     { "sr5", offsetof(CPUState, sr[5]) },
1742     { "sr6", offsetof(CPUState, sr[6]) },
1743     { "sr7", offsetof(CPUState, sr[7]) },
1744     { "sr8", offsetof(CPUState, sr[8]) },
1745     { "sr9", offsetof(CPUState, sr[9]) },
1746     { "sr10", offsetof(CPUState, sr[10]) },
1747     { "sr11", offsetof(CPUState, sr[11]) },
1748     { "sr12", offsetof(CPUState, sr[12]) },
1749     { "sr13", offsetof(CPUState, sr[13]) },
1750     { "sr14", offsetof(CPUState, sr[14]) },
1751     { "sr15", offsetof(CPUState, sr[15]) },
1752     /* Too lazy to put BATs and SPRs ... */
1753 #elif defined(TARGET_SPARC)
1754     { "g0", offsetof(CPUState, gregs[0]) },
1755     { "g1", offsetof(CPUState, gregs[1]) },
1756     { "g2", offsetof(CPUState, gregs[2]) },
1757     { "g3", offsetof(CPUState, gregs[3]) },
1758     { "g4", offsetof(CPUState, gregs[4]) },
1759     { "g5", offsetof(CPUState, gregs[5]) },
1760     { "g6", offsetof(CPUState, gregs[6]) },
1761     { "g7", offsetof(CPUState, gregs[7]) },
1762     { "o0", 0, monitor_get_reg },
1763     { "o1", 1, monitor_get_reg },
1764     { "o2", 2, monitor_get_reg },
1765     { "o3", 3, monitor_get_reg },
1766     { "o4", 4, monitor_get_reg },
1767     { "o5", 5, monitor_get_reg },
1768     { "o6", 6, monitor_get_reg },
1769     { "o7", 7, monitor_get_reg },
1770     { "l0", 8, monitor_get_reg },
1771     { "l1", 9, monitor_get_reg },
1772     { "l2", 10, monitor_get_reg },
1773     { "l3", 11, monitor_get_reg },
1774     { "l4", 12, monitor_get_reg },
1775     { "l5", 13, monitor_get_reg },
1776     { "l6", 14, monitor_get_reg },
1777     { "l7", 15, monitor_get_reg },
1778     { "i0", 16, monitor_get_reg },
1779     { "i1", 17, monitor_get_reg },
1780     { "i2", 18, monitor_get_reg },
1781     { "i3", 19, monitor_get_reg },
1782     { "i4", 20, monitor_get_reg },
1783     { "i5", 21, monitor_get_reg },
1784     { "i6", 22, monitor_get_reg },
1785     { "i7", 23, monitor_get_reg },
1786     { "pc", offsetof(CPUState, pc) },
1787     { "npc", offsetof(CPUState, npc) },
1788     { "y", offsetof(CPUState, y) },
1789 #ifndef TARGET_SPARC64
1790     { "psr", 0, &monitor_get_psr, },
1791     { "wim", offsetof(CPUState, wim) },
1792 #endif
1793     { "tbr", offsetof(CPUState, tbr) },
1794     { "fsr", offsetof(CPUState, fsr) },
1795     { "f0", offsetof(CPUState, fpr[0]) },
1796     { "f1", offsetof(CPUState, fpr[1]) },
1797     { "f2", offsetof(CPUState, fpr[2]) },
1798     { "f3", offsetof(CPUState, fpr[3]) },
1799     { "f4", offsetof(CPUState, fpr[4]) },
1800     { "f5", offsetof(CPUState, fpr[5]) },
1801     { "f6", offsetof(CPUState, fpr[6]) },
1802     { "f7", offsetof(CPUState, fpr[7]) },
1803     { "f8", offsetof(CPUState, fpr[8]) },
1804     { "f9", offsetof(CPUState, fpr[9]) },
1805     { "f10", offsetof(CPUState, fpr[10]) },
1806     { "f11", offsetof(CPUState, fpr[11]) },
1807     { "f12", offsetof(CPUState, fpr[12]) },
1808     { "f13", offsetof(CPUState, fpr[13]) },
1809     { "f14", offsetof(CPUState, fpr[14]) },
1810     { "f15", offsetof(CPUState, fpr[15]) },
1811     { "f16", offsetof(CPUState, fpr[16]) },
1812     { "f17", offsetof(CPUState, fpr[17]) },
1813     { "f18", offsetof(CPUState, fpr[18]) },
1814     { "f19", offsetof(CPUState, fpr[19]) },
1815     { "f20", offsetof(CPUState, fpr[20]) },
1816     { "f21", offsetof(CPUState, fpr[21]) },
1817     { "f22", offsetof(CPUState, fpr[22]) },
1818     { "f23", offsetof(CPUState, fpr[23]) },
1819     { "f24", offsetof(CPUState, fpr[24]) },
1820     { "f25", offsetof(CPUState, fpr[25]) },
1821     { "f26", offsetof(CPUState, fpr[26]) },
1822     { "f27", offsetof(CPUState, fpr[27]) },
1823     { "f28", offsetof(CPUState, fpr[28]) },
1824     { "f29", offsetof(CPUState, fpr[29]) },
1825     { "f30", offsetof(CPUState, fpr[30]) },
1826     { "f31", offsetof(CPUState, fpr[31]) },
1827 #ifdef TARGET_SPARC64
1828     { "f32", offsetof(CPUState, fpr[32]) },
1829     { "f34", offsetof(CPUState, fpr[34]) },
1830     { "f36", offsetof(CPUState, fpr[36]) },
1831     { "f38", offsetof(CPUState, fpr[38]) },
1832     { "f40", offsetof(CPUState, fpr[40]) },
1833     { "f42", offsetof(CPUState, fpr[42]) },
1834     { "f44", offsetof(CPUState, fpr[44]) },
1835     { "f46", offsetof(CPUState, fpr[46]) },
1836     { "f48", offsetof(CPUState, fpr[48]) },
1837     { "f50", offsetof(CPUState, fpr[50]) },
1838     { "f52", offsetof(CPUState, fpr[52]) },
1839     { "f54", offsetof(CPUState, fpr[54]) },
1840     { "f56", offsetof(CPUState, fpr[56]) },
1841     { "f58", offsetof(CPUState, fpr[58]) },
1842     { "f60", offsetof(CPUState, fpr[60]) },
1843     { "f62", offsetof(CPUState, fpr[62]) },
1844     { "asi", offsetof(CPUState, asi) },
1845     { "pstate", offsetof(CPUState, pstate) },
1846     { "cansave", offsetof(CPUState, cansave) },
1847     { "canrestore", offsetof(CPUState, canrestore) },
1848     { "otherwin", offsetof(CPUState, otherwin) },
1849     { "wstate", offsetof(CPUState, wstate) },
1850     { "cleanwin", offsetof(CPUState, cleanwin) },
1851     { "fprs", offsetof(CPUState, fprs) },
1852 #endif
1853 #endif
1854     { NULL },
1855 };
1856
1857 static void expr_error(const char *fmt)
1858 {
1859     term_printf(fmt);
1860     term_printf("\n");
1861     longjmp(expr_env, 1);
1862 }
1863
1864 /* return 0 if OK, -1 if not found, -2 if no CPU defined */
1865 static int get_monitor_def(target_long *pval, const char *name)
1866 {
1867     MonitorDef *md;
1868     void *ptr;
1869
1870     for(md = monitor_defs; md->name != NULL; md++) {
1871         if (compare_cmd(name, md->name)) {
1872             if (md->get_value) {
1873                 *pval = md->get_value(md, md->offset);
1874             } else {
1875                 CPUState *env = mon_get_cpu();
1876                 if (!env)
1877                     return -2;
1878                 ptr = (uint8_t *)env + md->offset;
1879                 switch(md->type) {
1880                 case MD_I32:
1881                     *pval = *(int32_t *)ptr;
1882                     break;
1883                 case MD_TLONG:
1884                     *pval = *(target_long *)ptr;
1885                     break;
1886                 default:
1887                     *pval = 0;
1888                     break;
1889                 }
1890             }
1891             return 0;
1892         }
1893     }
1894     return -1;
1895 }
1896
1897 static void next(void)
1898 {
1899     if (pch != '\0') {
1900         pch++;
1901         while (isspace(*pch))
1902             pch++;
1903     }
1904 }
1905
1906 static int64_t expr_sum(void);
1907
1908 static int64_t expr_unary(void)
1909 {
1910     int64_t n;
1911     char *p;
1912     int ret;
1913
1914     switch(*pch) {
1915     case '+':
1916         next();
1917         n = expr_unary();
1918         break;
1919     case '-':
1920         next();
1921         n = -expr_unary();
1922         break;
1923     case '~':
1924         next();
1925         n = ~expr_unary();
1926         break;
1927     case '(':
1928         next();
1929         n = expr_sum();
1930         if (*pch != ')') {
1931             expr_error("')' expected");
1932         }
1933         next();
1934         break;
1935     case '\'':
1936         pch++;
1937         if (*pch == '\0')
1938             expr_error("character constant expected");
1939         n = *pch;
1940         pch++;
1941         if (*pch != '\'')
1942             expr_error("missing terminating \' character");
1943         next();
1944         break;
1945     case '$':
1946         {
1947             char buf[128], *q;
1948             target_long reg=0;
1949
1950             pch++;
1951             q = buf;
1952             while ((*pch >= 'a' && *pch <= 'z') ||
1953                    (*pch >= 'A' && *pch <= 'Z') ||
1954                    (*pch >= '0' && *pch <= '9') ||
1955                    *pch == '_' || *pch == '.') {
1956                 if ((q - buf) < sizeof(buf) - 1)
1957                     *q++ = *pch;
1958                 pch++;
1959             }
1960             while (isspace(*pch))
1961                 pch++;
1962             *q = 0;
1963             ret = get_monitor_def(&reg, buf);
1964             if (ret == -1)
1965                 expr_error("unknown register");
1966             else if (ret == -2)
1967                 expr_error("no cpu defined");
1968             n = reg;
1969         }
1970         break;
1971     case '\0':
1972         expr_error("unexpected end of expression");
1973         n = 0;
1974         break;
1975     default:
1976 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS > 32
1977         n = strtoull(pch, &p, 0);
1978 #else
1979         n = strtoul(pch, &p, 0);
1980 #endif
1981         if (pch == p) {
1982             expr_error("invalid char in expression");
1983         }
1984         pch = p;
1985         while (isspace(*pch))
1986             pch++;
1987         break;
1988     }
1989     return n;
1990 }
1991
1992
1993 static int64_t expr_prod(void)
1994 {
1995     int64_t val, val2;
1996     int op;
1997
1998     val = expr_unary();
1999     for(;;) {
2000         op = *pch;
2001         if (op != '*' && op != '/' && op != '%')
2002             break;
2003         next();
2004         val2 = expr_unary();
2005         switch(op) {
2006         default:
2007         case '*':
2008             val *= val2;
2009             break;
2010         case '/':
2011         case '%':
2012             if (val2 == 0)
2013                 expr_error("division by zero");
2014             if (op == '/')
2015                 val /= val2;
2016             else
2017                 val %= val2;
2018             break;
2019         }
2020     }
2021     return val;
2022 }
2023
2024 static int64_t expr_logic(void)
2025 {
2026     int64_t val, val2;
2027     int op;
2028
2029     val = expr_prod();
2030     for(;;) {
2031         op = *pch;
2032         if (op != '&' && op != '|' && op != '^')
2033             break;
2034         next();
2035         val2 = expr_prod();
2036         switch(op) {
2037         default:
2038         case '&':
2039             val &= val2;
2040             break;
2041         case '|':
2042             val |= val2;
2043             break;
2044         case '^':
2045             val ^= val2;
2046             break;
2047         }
2048     }
2049     return val;
2050 }
2051
2052 static int64_t expr_sum(void)
2053 {
2054     int64_t val, val2;
2055     int op;
2056
2057     val = expr_logic();
2058     for(;;) {
2059         op = *pch;
2060         if (op != '+' && op != '-')
2061             break;
2062         next();
2063         val2 = expr_logic();
2064         if (op == '+')
2065             val += val2;
2066         else
2067             val -= val2;
2068     }
2069     return val;
2070 }
2071
2072 static int get_expr(int64_t *pval, const char **pp)
2073 {
2074     pch = *pp;
2075     if (setjmp(expr_env)) {
2076         *pp = pch;
2077         return -1;
2078     }
2079     while (isspace(*pch))
2080         pch++;
2081     *pval = expr_sum();
2082     *pp = pch;
2083     return 0;
2084 }
2085
2086 static int get_str(char *buf, int buf_size, const char **pp)
2087 {
2088     const char *p;
2089     char *q;
2090     int c;
2091
2092     q = buf;
2093     p = *pp;
2094     while (isspace(*p))
2095         p++;
2096     if (*p == '\0') {
2097     fail:
2098         *q = '\0';
2099         *pp = p;
2100         return -1;
2101     }
2102     if (*p == '\"') {
2103         p++;
2104         while (*p != '\0' && *p != '\"') {
2105             if (*p == '\\') {
2106                 p++;
2107                 c = *p++;
2108                 switch(c) {
2109                 case 'n':
2110                     c = '\n';
2111                     break;
2112                 case 'r':
2113                     c = '\r';
2114                     break;
2115                 case '\\':
2116                 case '\'':
2117                 case '\"':
2118                     break;
2119                 default:
2120                     qemu_printf("unsupported escape code: '\\%c'\n", c);
2121                     goto fail;
2122                 }
2123                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
2124                     *q++ = c;
2125                 }
2126             } else {
2127                 if ((q - buf) < buf_size - 1) {
2128                     *q++ = *p;
2129                 }
2130                 p++;
2131             }
2132         }
2133         if (*p != '\"') {
2134             qemu_printf("unterminated string\n");
2135             goto fail;
2136         }
2137         p++;
2138     } else {
2139         while (*p != '\0' && !isspace(*p)) {
2140             if ((q - buf) < buf_size - 1) {
2141                 *q++ = *p;
2142             }
2143             p++;
2144         }
2145     }
2146     *q = '\0';
2147     *pp = p;
2148     return 0;
2149 }
2150
2151 static int default_fmt_format = 'x';
2152 static int default_fmt_size = 4;
2153
2154 #define MAX_ARGS 16
2155
2156 static void monitor_handle_command(const char *cmdline)
2157 {
2158     const char *p, *pstart, *typestr;
2159     char *q;
2160     int c, nb_args, len, i, has_arg;
2161     term_cmd_t *cmd;
2162     char cmdname[256];
2163     char buf[1024];
2164     void *str_allocated[MAX_ARGS];
2165     void *args[MAX_ARGS];
2166     void (*handler_0)(void);
2167     void (*handler_1)(void *arg0);
2168     void (*handler_2)(void *arg0, void *arg1);
2169     void (*handler_3)(void *arg0, void *arg1, void *arg2);
2170     void (*handler_4)(void *arg0, void *arg1, void *arg2, void *arg3);
2171     void (*handler_5)(void *arg0, void *arg1, void *arg2, void *arg3,
2172                       void *arg4);
2173     void (*handler_6)(void *arg0, void *arg1, void *arg2, void *arg3,
2174                       void *arg4, void *arg5);
2175     void (*handler_7)(void *arg0, void *arg1, void *arg2, void *arg3,
2176                       void *arg4, void *arg5, void *arg6);
2177
2178 #ifdef DEBUG
2179     term_printf("command='%s'\n", cmdline);
2180 #endif
2181
2182     /* extract the command name */
2183     p = cmdline;
2184     q = cmdname;
2185     while (isspace(*p))
2186         p++;
2187     if (*p == '\0')
2188         return;
2189     pstart = p;
2190     while (*p != '\0' && *p != '/' && !isspace(*p))
2191         p++;
2192     len = p - pstart;
2193     if (len > sizeof(cmdname) - 1)
2194         len = sizeof(cmdname) - 1;
2195     memcpy(cmdname, pstart, len);
2196     cmdname[len] = '\0';
2197
2198     /* find the command */
2199     for(cmd = term_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
2200         if (compare_cmd(cmdname, cmd->name))
2201             goto found;
2202     }
2203     term_printf("unknown command: '%s'\n", cmdname);
2204     return;
2205  found:
2206
2207     for(i = 0; i < MAX_ARGS; i++)
2208         str_allocated[i] = NULL;
2209
2210     /* parse the parameters */
2211     typestr = cmd->args_type;
2212     nb_args = 0;
2213     for(;;) {
2214         c = *typestr;
2215         if (c == '\0')
2216             break;
2217         typestr++;
2218         switch(c) {
2219         case 'F':
2220         case 'B':
2221         case 's':
2222             {
2223                 int ret;
2224                 char *str;
2225
2226                 while (isspace(*p))
2227                     p++;
2228                 if (*typestr == '?') {
2229                     typestr++;
2230                     if (*p == '\0') {
2231                         /* no optional string: NULL argument */
2232                         str = NULL;
2233                         goto add_str;
2234                     }
2235                 }
2236                 ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
2237                 if (ret < 0) {
2238                     switch(c) {
2239                     case 'F':
2240                         term_printf("%s: filename expected\n", cmdname);
2241                         break;
2242                     case 'B':
2243                         term_printf("%s: block device name expected\n", cmdname);
2244                         break;
2245                     default:
2246                         term_printf("%s: string expected\n", cmdname);
2247                         break;
2248                     }
2249                     goto fail;
2250                 }
2251                 str = qemu_malloc(strlen(buf) + 1);
2252                 strcpy(str, buf);
2253                 str_allocated[nb_args] = str;
2254             add_str:
2255                 if (nb_args >= MAX_ARGS) {
2256                 error_args:
2257                     term_printf("%s: too many arguments\n", cmdname);
2258                     goto fail;
2259                 }
2260                 args[nb_args++] = str;
2261             }
2262             break;
2263         case '/':
2264             {
2265                 int count, format, size;
2266
2267                 while (isspace(*p))
2268                     p++;
2269                 if (*p == '/') {
2270                     /* format found */
2271                     p++;
2272                     count = 1;
2273                     if (isdigit(*p)) {
2274                         count = 0;
2275                         while (isdigit(*p)) {
2276                             count = count * 10 + (*p - '0');
2277                             p++;
2278                         }
2279                     }
2280                     size = -1;
2281                     format = -1;
2282                     for(;;) {
2283                         switch(*p) {
2284                         case 'o':
2285                         case 'd':
2286                         case 'u':
2287                         case 'x':
2288                         case 'i':
2289                         case 'c':
2290                             format = *p++;
2291                             break;
2292                         case 'b':
2293                             size = 1;
2294                             p++;
2295                             break;
2296                         case 'h':
2297                             size = 2;
2298                             p++;
2299                             break;
2300                         case 'w':
2301                             size = 4;
2302                             p++;
2303                             break;
2304                         case 'g':
2305                         case 'L':
2306                             size = 8;
2307                             p++;
2308                             break;
2309                         default:
2310                             goto next;
2311                         }
2312                     }
2313                 next:
2314                     if (*p != '\0' && !isspace(*p)) {
2315                         term_printf("invalid char in format: '%c'\n", *p);
2316                         goto fail;
2317                     }
2318                     if (format < 0)
2319                         format = default_fmt_format;
2320                     if (format != 'i') {
2321                         /* for 'i', not specifying a size gives -1 as size */
2322                         if (size < 0)
2323                             size = default_fmt_size;
2324                     }
2325                     default_fmt_size = size;
2326                     default_fmt_format = format;
2327                 } else {
2328                     count = 1;
2329                     format = default_fmt_format;
2330                     if (format != 'i') {
2331                         size = default_fmt_size;
2332                     } else {
2333                         size = -1;
2334                     }
2335                 }
2336                 if (nb_args + 3 > MAX_ARGS)
2337                     goto error_args;
2338                 args[nb_args++] = (void*)(long)count;
2339                 args[nb_args++] = (void*)(long)format;
2340                 args[nb_args++] = (void*)(long)size;
2341             }
2342             break;
2343         case 'i':
2344         case 'l':
2345             {
2346                 int64_t val;
2347
2348                 while (isspace(*p))
2349                     p++;
2350                 if (*typestr == '?' || *typestr == '.') {
2351                     if (*typestr == '?') {
2352                         if (*p == '\0')
2353                             has_arg = 0;
2354                         else
2355                             has_arg = 1;
2356                     } else {
2357                         if (*p == '.') {
2358                             p++;
2359                             while (isspace(*p))
2360                                 p++;
2361                             has_arg = 1;
2362                         } else {
2363                             has_arg = 0;
2364                         }
2365                     }
2366                     typestr++;
2367                     if (nb_args >= MAX_ARGS)
2368                         goto error_args;
2369                     args[nb_args++] = (void *)(long)has_arg;
2370                     if (!has_arg) {
2371                         if (nb_args >= MAX_ARGS)
2372                             goto error_args;
2373                         val = -1;
2374                         goto add_num;
2375                     }
2376                 }
2377                 if (get_expr(&val, &p))
2378                     goto fail;
2379             add_num:
2380                 if (c == 'i') {
2381                     if (nb_args >= MAX_ARGS)
2382                         goto error_args;
2383                     args[nb_args++] = (void *)(long)val;
2384                 } else {
2385                     if ((nb_args + 1) >= MAX_ARGS)
2386                         goto error_args;
2387 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS > 32
2388                     args[nb_args++] = (void *)(long)((val >> 32) & 0xffffffff);
2389 #else
2390                     args[nb_args++] = (void *)0;
2391 #endif
2392                     args[nb_args++] = (void *)(long)(val & 0xffffffff);
2393                 }
2394             }
2395             break;
2396         case '-':
2397             {
2398                 int has_option;
2399                 /* option */
2400
2401                 c = *typestr++;
2402                 if (c == '\0')
2403                     goto bad_type;
2404                 while (isspace(*p))
2405                     p++;
2406                 has_option = 0;
2407                 if (*p == '-') {
2408                     p++;
2409                     if (*p != c) {
2410                         term_printf("%s: unsupported option -%c\n",
2411                                     cmdname, *p);
2412                         goto fail;
2413                     }
2414                     p++;
2415                     has_option = 1;
2416                 }
2417                 if (nb_args >= MAX_ARGS)
2418                     goto error_args;
2419                 args[nb_args++] = (void *)(long)has_option;
2420             }
2421             break;
2422         default:
2423         bad_type:
2424             term_printf("%s: unknown type '%c'\n", cmdname, c);
2425             goto fail;
2426         }
2427     }
2428     /* check that all arguments were parsed */
2429     while (isspace(*p))
2430         p++;
2431     if (*p != '\0') {
2432         term_printf("%s: extraneous characters at the end of line\n",
2433                     cmdname);
2434         goto fail;
2435     }
2436
2437     switch(nb_args) {
2438     case 0:
2439         handler_0 = cmd->handler;
2440         handler_0();
2441         break;
2442     case 1:
2443         handler_1 = cmd->handler;
2444         handler_1(args[0]);
2445         break;
2446     case 2:
2447         handler_2 = cmd->handler;
2448         handler_2(args[0], args[1]);
2449         break;
2450     case 3:
2451         handler_3 = cmd->handler;
2452         handler_3(args[0], args[1], args[2]);
2453         break;
2454     case 4:
2455         handler_4 = cmd->handler;
2456         handler_4(args[0], args[1], args[2], args[3]);
2457         break;
2458     case 5:
2459         handler_5 = cmd->handler;
2460         handler_5(args[0], args[1], args[2], args[3], args[4]);
2461         break;
2462     case 6:
2463         handler_6 = cmd->handler;
2464         handler_6(args[0], args[1], args[2], args[3], args[4], args[5]);
2465         break;
2466     case 7:
2467         handler_7 = cmd->handler;
2468         handler_7(args[0], args[1], args[2], args[3], args[4], args[5], args[6]);
2469         break;
2470     default:
2471         term_printf("unsupported number of arguments: %d\n", nb_args);
2472         goto fail;
2473     }
2474  fail:
2475     for(i = 0; i < MAX_ARGS; i++)
2476         qemu_free(str_allocated[i]);
2477     return;
2478 }
2479
2480 static void cmd_completion(const char *name, const char *list)
2481 {
2482     const char *p, *pstart;
2483     char cmd[128];
2484     int len;
2485
2486     p = list;
2487     for(;;) {
2488         pstart = p;
2489         p = strchr(p, '|');
2490         if (!p)
2491             p = pstart + strlen(pstart);
2492         len = p - pstart;
2493         if (len > sizeof(cmd) - 2)
2494             len = sizeof(cmd) - 2;
2495         memcpy(cmd, pstart, len);
2496         cmd[len] = '\0';
2497         if (name[0] == '\0' || !strncmp(name, cmd, strlen(name))) {
2498             add_completion(cmd);
2499         }
2500         if (*p == '\0')
2501             break;
2502         p++;
2503     }
2504 }
2505
2506 static void file_completion(const char *input)
2507 {
2508     DIR *ffs;
2509     struct dirent *d;
2510     char path[1024];
2511     char file[1024], file_prefix[1024];
2512     int input_path_len;
2513     const char *p;
2514
2515     p = strrchr(input, '/');
2516     if (!p) {
2517         input_path_len = 0;
2518         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), input);
2519         strcpy(path, ".");
2520     } else {
2521         input_path_len = p - input + 1;
2522         memcpy(path, input, input_path_len);
2523         if (input_path_len > sizeof(path) - 1)
2524             input_path_len = sizeof(path) - 1;
2525         path[input_path_len] = '\0';
2526         pstrcpy(file_prefix, sizeof(file_prefix), p + 1);
2527     }
2528 #ifdef DEBUG_COMPLETION
2529     term_printf("input='%s' path='%s' prefix='%s'\n", input, path, file_prefix);
2530 #endif
2531     ffs = opendir(path);
2532     if (!ffs)
2533         return;
2534     for(;;) {
2535         struct stat sb;
2536         d = readdir(ffs);
2537         if (!d)
2538             break;
2539         if (strstart(d->d_name, file_prefix, NULL)) {
2540             memcpy(file, input, input_path_len);
2541             strcpy(file + input_path_len, d->d_name);
2542             /* stat the file to find out if it's a directory.
2543              * In that case add a slash to speed up typing long paths
2544              */
2545             stat(file, &sb);
2546             if(S_ISDIR(sb.st_mode))
2547                 strcat(file, "/");
2548             add_completion(file);
2549         }
2550     }
2551     closedir(ffs);
2552 }
2553
2554 static void block_completion_it(void *opaque, const char *name)
2555 {
2556     const char *input = opaque;
2557
2558     if (input[0] == '\0' ||
2559         !strncmp(name, (char *)input, strlen(input))) {
2560         add_completion(name);
2561     }
2562 }
2563
2564 /* NOTE: this parser is an approximate form of the real command parser */
2565 static void parse_cmdline(const char *cmdline,
2566                          int *pnb_args, char **args)
2567 {
2568     const char *p;
2569     int nb_args, ret;
2570     char buf[1024];
2571
2572     p = cmdline;
2573     nb_args = 0;
2574     for(;;) {
2575         while (isspace(*p))
2576             p++;
2577         if (*p == '\0')
2578             break;
2579         if (nb_args >= MAX_ARGS)
2580             break;
2581         ret = get_str(buf, sizeof(buf), &p);
2582         args[nb_args] = qemu_strdup(buf);
2583         nb_args++;
2584         if (ret < 0)
2585             break;
2586     }
2587     *pnb_args = nb_args;
2588 }
2589
2590 void readline_find_completion(const char *cmdline)
2591 {
2592     const char *cmdname;
2593     char *args[MAX_ARGS];
2594     int nb_args, i, len;
2595     const char *ptype, *str;
2596     term_cmd_t *cmd;
2597     const KeyDef *key;
2598
2599     parse_cmdline(cmdline, &nb_args, args);
2600 #ifdef DEBUG_COMPLETION
2601     for(i = 0; i < nb_args; i++) {
2602         term_printf("arg%d = '%s'\n", i, (char *)args[i]);
2603     }
2604 #endif
2605
2606     /* if the line ends with a space, it means we want to complete the
2607        next arg */
2608     len = strlen(cmdline);
2609     if (len > 0 && isspace(cmdline[len - 1])) {
2610         if (nb_args >= MAX_ARGS)
2611             return;
2612         args[nb_args++] = qemu_strdup("");
2613     }
2614     if (nb_args <= 1) {
2615         /* command completion */
2616         if (nb_args == 0)
2617             cmdname = "";
2618         else
2619             cmdname = args[0];
2620         completion_index = strlen(cmdname);
2621         for(cmd = term_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
2622             cmd_completion(cmdname, cmd->name);
2623         }
2624     } else {
2625         /* find the command */
2626         for(cmd = term_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
2627             if (compare_cmd(args[0], cmd->name))
2628                 goto found;
2629         }
2630         return;
2631     found:
2632         ptype = cmd->args_type;
2633         for(i = 0; i < nb_args - 2; i++) {
2634             if (*ptype != '\0') {
2635                 ptype++;
2636                 while (*ptype == '?')
2637                     ptype++;
2638             }
2639         }
2640         str = args[nb_args - 1];
2641         switch(*ptype) {
2642         case 'F':
2643             /* file completion */
2644             completion_index = strlen(str);
2645             file_completion(str);
2646             break;
2647         case 'B':
2648             /* block device name completion */
2649             completion_index = strlen(str);
2650             bdrv_iterate(block_completion_it, (void *)str);
2651             break;
2652         case 's':
2653             /* XXX: more generic ? */
2654             if (!strcmp(cmd->name, "info")) {
2655                 completion_index = strlen(str);
2656                 for(cmd = info_cmds; cmd->name != NULL; cmd++) {
2657                     cmd_completion(str, cmd->name);
2658                 }
2659             } else if (!strcmp(cmd->name, "sendkey")) {
2660                 completion_index = strlen(str);
2661                 for(key = key_defs; key->name != NULL; key++) {
2662                     cmd_completion(str, key->name);
2663                 }
2664             }
2665             break;
2666         default:
2667             break;
2668         }
2669     }
2670     for(i = 0; i < nb_args; i++)
2671         qemu_free(args[i]);
2672 }
2673
2674 static int term_can_read(void *opaque)
2675 {
2676     return 128;
2677 }
2678
2679 static void term_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
2680 {
2681     int i;
2682     for(i = 0; i < size; i++)
2683         readline_handle_byte(buf[i]);
2684 }
2685
2686 static void monitor_handle_command1(void *opaque, const char *cmdline)
2687 {
2688     monitor_handle_command(cmdline);
2689     monitor_start_input();
2690 }
2691
2692 void monitor_start_input(void)
2693 {
2694     readline_start("(qemu) ", 0, monitor_handle_command1, NULL);
2695 }
2696
2697 static void term_event(void *opaque, int event)
2698 {
2699     if (event != CHR_EVENT_RESET)
2700         return;
2701
2702     if (!hide_banner)
2703             term_printf("QEMU %s monitor - type 'help' for more information\n",
2704                         QEMU_VERSION);
2705     monitor_start_input();
2706 }
2707
2708 static int is_first_init = 1;
2709
2710 void monitor_init(CharDriverState *hd, int show_banner)
2711 {
2712     int i;
2713
2714     if (is_first_init) {
2715         key_timer = qemu_new_timer(vm_clock, release_keys, NULL);
2716         if (!key_timer)
2717             return;
2718         for (i = 0; i < MAX_MON; i++) {
2719             monitor_hd[i] = NULL;
2720         }
2721         is_first_init = 0;
2722     }
2723     for (i = 0; i < MAX_MON; i++) {
2724         if (monitor_hd[i] == NULL) {
2725             monitor_hd[i] = hd;
2726             break;
2727         }
2728     }
2729
2730     hide_banner = !show_banner;
2731
2732     qemu_chr_add_handlers(hd, term_can_read, term_read, term_event, NULL);
2733 }
2734
2735 /* XXX: use threads ? */
2736 /* modal monitor readline */
2737 static int monitor_readline_started;
2738 static char *monitor_readline_buf;
2739 static int monitor_readline_buf_size;
2740
2741 static void monitor_readline_cb(void *opaque, const char *input)
2742 {
2743     pstrcpy(monitor_readline_buf, monitor_readline_buf_size, input);
2744     monitor_readline_started = 0;
2745 }
2746
2747 void monitor_readline(const char *prompt, int is_password,
2748                       char *buf, int buf_size)
2749 {
2750     int i;
2751     int old_focus[MAX_MON];
2752
2753     if (is_password) {
2754         for (i = 0; i < MAX_MON; i++) {
2755             old_focus[i] = 0;
2756             if (monitor_hd[i]) {
2757                 old_focus[i] = monitor_hd[i]->focus;
2758                 monitor_hd[i]->focus = 0;
2759                 qemu_chr_send_event(monitor_hd[i], CHR_EVENT_FOCUS);
2760             }
2761         }
2762     }
2763
2764     readline_start(prompt, is_password, monitor_readline_cb, NULL);
2765     monitor_readline_buf = buf;
2766     monitor_readline_buf_size = buf_size;
2767     monitor_readline_started = 1;
2768     while (monitor_readline_started) {
2769         main_loop_wait(10);
2770     }
2771     /* restore original focus */
2772     if (is_password) {
2773         for (i = 0; i < MAX_MON; i++)
2774             if (old_focus[i])
2775                 monitor_hd[i]->focus = old_focus[i];
2776     }
2777 }