2cfe23d9e163ab019c22b92702e617b72b5b6536
[qemu] / vl.c
1 /*
2  * QEMU System Emulator
3  *
4  * Copyright (c) 2003-2008 Fabrice Bellard
5  *
6  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
7  * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
8  * in the Software without restriction, including without limitation the rights
9  * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
10  * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
11  * furnished to do so, subject to the following conditions:
12  *
13  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
14  * all copies or substantial portions of the Software.
15  *
16  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
17  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
18  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
19  * THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
20  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
21  * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
22  * THE SOFTWARE.
23  */
24 #include "hw/hw.h"
25 #include "hw/boards.h"
26 #include "hw/usb.h"
27 #include "hw/pcmcia.h"
28 #include "hw/pc.h"
29 #include "hw/audiodev.h"
30 #include "hw/isa.h"
31 #include "hw/baum.h"
32 #include "hw/bt.h"
33 #include "net.h"
34 #include "console.h"
35 #include "sysemu.h"
36 #include "gdbstub.h"
37 #include "qemu-timer.h"
38 #include "qemu-char.h"
39 #include "block.h"
40 #include "audio/audio.h"
41 #include "migration.h"
42 #include "kvm.h"
43
44 #include <unistd.h>
45 #include <fcntl.h>
46 #include <signal.h>
47 #include <time.h>
48 #include <errno.h>
49 #include <sys/time.h>
50 #include <zlib.h>
51
52 #ifndef _WIN32
53 #include <sys/times.h>
54 #include <sys/wait.h>
55 #include <termios.h>
56 #include <sys/mman.h>
57 #include <sys/ioctl.h>
58 #include <sys/resource.h>
59 #include <sys/socket.h>
60 #include <netinet/in.h>
61 #include <net/if.h>
62 #if defined(__NetBSD__)
63 #include <net/if_tap.h>
64 #endif
65 #ifdef __linux__
66 #include <linux/if_tun.h>
67 #endif
68 #include <arpa/inet.h>
69 #include <dirent.h>
70 #include <netdb.h>
71 #include <sys/select.h>
72 #ifdef _BSD
73 #include <sys/stat.h>
74 #ifdef __FreeBSD__
75 #include <libutil.h>
76 #else
77 #include <util.h>
78 #endif
79 #elif defined (__GLIBC__) && defined (__FreeBSD_kernel__)
80 #include <freebsd/stdlib.h>
81 #else
82 #ifdef __linux__
83 #include <pty.h>
84 #include <malloc.h>
85 #include <linux/rtc.h>
86
87 /* For the benefit of older linux systems which don't supply it,
88    we use a local copy of hpet.h. */
89 /* #include <linux/hpet.h> */
90 #include "hpet.h"
91
92 #include <linux/ppdev.h>
93 #include <linux/parport.h>
94 #endif
95 #ifdef __sun__
96 #include <sys/stat.h>
97 #include <sys/ethernet.h>
98 #include <sys/sockio.h>
99 #include <netinet/arp.h>
100 #include <netinet/in.h>
101 #include <netinet/in_systm.h>
102 #include <netinet/ip.h>
103 #include <netinet/ip_icmp.h> // must come after ip.h
104 #include <netinet/udp.h>
105 #include <netinet/tcp.h>
106 #include <net/if.h>
107 #include <syslog.h>
108 #include <stropts.h>
109 #endif
110 #endif
111 #endif
112
113 #include "qemu_socket.h"
114
115 #if defined(CONFIG_SLIRP)
116 #include "libslirp.h"
117 #endif
118
119 #if defined(__OpenBSD__)
120 #include <util.h>
121 #endif
122
123 #if defined(CONFIG_VDE)
124 #include <libvdeplug.h>
125 #endif
126
127 #ifdef _WIN32
128 #include <malloc.h>
129 #include <sys/timeb.h>
130 #include <mmsystem.h>
131 #define getopt_long_only getopt_long
132 #define memalign(align, size) malloc(size)
133 #endif
134
135 #ifdef CONFIG_SDL
136 #ifdef __APPLE__
137 #include <SDL/SDL.h>
138 #endif
139 #endif /* CONFIG_SDL */
140
141 #ifdef CONFIG_COCOA
142 #undef main
143 #define main qemu_main
144 #endif /* CONFIG_COCOA */
145
146 #include "disas.h"
147
148 #include "exec-all.h"
149
150 #define DEFAULT_NETWORK_SCRIPT "/etc/qemu-ifup"
151 #define DEFAULT_NETWORK_DOWN_SCRIPT "/etc/qemu-ifdown"
152 #ifdef __sun__
153 #define SMBD_COMMAND "/usr/sfw/sbin/smbd"
154 #else
155 #define SMBD_COMMAND "/usr/sbin/smbd"
156 #endif
157
158 //#define DEBUG_UNUSED_IOPORT
159 //#define DEBUG_IOPORT
160 //#define DEBUG_NET
161 //#define DEBUG_SLIRP
162
163 #ifdef TARGET_PPC
164 #define DEFAULT_RAM_SIZE 144
165 #else
166 #define DEFAULT_RAM_SIZE 128
167 #endif
168
169 /* Max number of USB devices that can be specified on the commandline.  */
170 #define MAX_USB_CMDLINE 8
171
172 /* Max number of bluetooth switches on the commandline.  */
173 #define MAX_BT_CMDLINE 10
174
175 /* XXX: use a two level table to limit memory usage */
176 #define MAX_IOPORTS 65536
177
178 const char *bios_dir = CONFIG_QEMU_SHAREDIR;
179 const char *bios_name = NULL;
180 static void *ioport_opaque[MAX_IOPORTS];
181 static IOPortReadFunc *ioport_read_table[3][MAX_IOPORTS];
182 static IOPortWriteFunc *ioport_write_table[3][MAX_IOPORTS];
183 /* Note: drives_table[MAX_DRIVES] is a dummy block driver if none available
184    to store the VM snapshots */
185 DriveInfo drives_table[MAX_DRIVES+1];
186 int nb_drives;
187 static int vga_ram_size;
188 enum vga_retrace_method vga_retrace_method = VGA_RETRACE_DUMB;
189 DisplayState display_state;
190 int nographic;
191 static int curses;
192 const char* keyboard_layout = NULL;
193 int64_t ticks_per_sec;
194 ram_addr_t ram_size;
195 int nb_nics;
196 NICInfo nd_table[MAX_NICS];
197 int vm_running;
198 static int rtc_utc = 1;
199 static int rtc_date_offset = -1; /* -1 means no change */
200 int cirrus_vga_enabled = 1;
201 int vmsvga_enabled = 0;
202 #ifdef TARGET_SPARC
203 int graphic_width = 1024;
204 int graphic_height = 768;
205 int graphic_depth = 8;
206 #else
207 int graphic_width = 800;
208 int graphic_height = 600;
209 int graphic_depth = 15;
210 #endif
211 static int full_screen = 0;
212 #ifdef CONFIG_SDL
213 static int no_frame = 0;
214 #endif
215 int no_quit = 0;
216 CharDriverState *serial_hds[MAX_SERIAL_PORTS];
217 CharDriverState *parallel_hds[MAX_PARALLEL_PORTS];
218 #ifdef TARGET_I386
219 int win2k_install_hack = 0;
220 #endif
221 int usb_enabled = 0;
222 int smp_cpus = 1;
223 const char *vnc_display;
224 int acpi_enabled = 1;
225 int fd_bootchk = 1;
226 int no_reboot = 0;
227 int no_shutdown = 0;
228 int cursor_hide = 1;
229 int graphic_rotate = 0;
230 int daemonize = 0;
231 const char *option_rom[MAX_OPTION_ROMS];
232 int nb_option_roms;
233 int semihosting_enabled = 0;
234 #ifdef TARGET_ARM
235 int old_param = 0;
236 #endif
237 const char *qemu_name;
238 int alt_grab = 0;
239 #ifdef TARGET_SPARC
240 unsigned int nb_prom_envs = 0;
241 const char *prom_envs[MAX_PROM_ENVS];
242 #endif
243 static int nb_drives_opt;
244 static struct drive_opt {
245     const char *file;
246     char opt[1024];
247 } drives_opt[MAX_DRIVES];
248
249 static CPUState *cur_cpu;
250 static CPUState *next_cpu;
251 static int event_pending = 1;
252 /* Conversion factor from emulated instructions to virtual clock ticks.  */
253 static int icount_time_shift;
254 /* Arbitrarily pick 1MIPS as the minimum allowable speed.  */
255 #define MAX_ICOUNT_SHIFT 10
256 /* Compensate for varying guest execution speed.  */
257 static int64_t qemu_icount_bias;
258 static QEMUTimer *icount_rt_timer;
259 static QEMUTimer *icount_vm_timer;
260
261 uint8_t qemu_uuid[16];
262
263 /***********************************************************/
264 /* x86 ISA bus support */
265
266 target_phys_addr_t isa_mem_base = 0;
267 PicState2 *isa_pic;
268
269 static IOPortReadFunc default_ioport_readb, default_ioport_readw, default_ioport_readl;
270 static IOPortWriteFunc default_ioport_writeb, default_ioport_writew, default_ioport_writel;
271
272 static uint32_t ioport_read(int index, uint32_t address)
273 {
274     static IOPortReadFunc *default_func[3] = {
275         default_ioport_readb,
276         default_ioport_readw,
277         default_ioport_readl
278     };
279     IOPortReadFunc *func = ioport_read_table[index][address];
280     if (!func)
281         func = default_func[index];
282     return func(ioport_opaque[address], address);
283 }
284
285 static void ioport_write(int index, uint32_t address, uint32_t data)
286 {
287     static IOPortWriteFunc *default_func[3] = {
288         default_ioport_writeb,
289         default_ioport_writew,
290         default_ioport_writel
291     };
292     IOPortWriteFunc *func = ioport_write_table[index][address];
293     if (!func)
294         func = default_func[index];
295     func(ioport_opaque[address], address, data);
296 }
297
298 static uint32_t default_ioport_readb(void *opaque, uint32_t address)
299 {
300 #ifdef DEBUG_UNUSED_IOPORT
301     fprintf(stderr, "unused inb: port=0x%04x\n", address);
302 #endif
303     return 0xff;
304 }
305
306 static void default_ioport_writeb(void *opaque, uint32_t address, uint32_t data)
307 {
308 #ifdef DEBUG_UNUSED_IOPORT
309     fprintf(stderr, "unused outb: port=0x%04x data=0x%02x\n", address, data);
310 #endif
311 }
312
313 /* default is to make two byte accesses */
314 static uint32_t default_ioport_readw(void *opaque, uint32_t address)
315 {
316     uint32_t data;
317     data = ioport_read(0, address);
318     address = (address + 1) & (MAX_IOPORTS - 1);
319     data |= ioport_read(0, address) << 8;
320     return data;
321 }
322
323 static void default_ioport_writew(void *opaque, uint32_t address, uint32_t data)
324 {
325     ioport_write(0, address, data & 0xff);
326     address = (address + 1) & (MAX_IOPORTS - 1);
327     ioport_write(0, address, (data >> 8) & 0xff);
328 }
329
330 static uint32_t default_ioport_readl(void *opaque, uint32_t address)
331 {
332 #ifdef DEBUG_UNUSED_IOPORT
333     fprintf(stderr, "unused inl: port=0x%04x\n", address);
334 #endif
335     return 0xffffffff;
336 }
337
338 static void default_ioport_writel(void *opaque, uint32_t address, uint32_t data)
339 {
340 #ifdef DEBUG_UNUSED_IOPORT
341     fprintf(stderr, "unused outl: port=0x%04x data=0x%02x\n", address, data);
342 #endif
343 }
344
345 /* size is the word size in byte */
346 int register_ioport_read(int start, int length, int size,
347                          IOPortReadFunc *func, void *opaque)
348 {
349     int i, bsize;
350
351     if (size == 1) {
352         bsize = 0;
353     } else if (size == 2) {
354         bsize = 1;
355     } else if (size == 4) {
356         bsize = 2;
357     } else {
358         hw_error("register_ioport_read: invalid size");
359         return -1;
360     }
361     for(i = start; i < start + length; i += size) {
362         ioport_read_table[bsize][i] = func;
363         if (ioport_opaque[i] != NULL && ioport_opaque[i] != opaque)
364             hw_error("register_ioport_read: invalid opaque");
365         ioport_opaque[i] = opaque;
366     }
367     return 0;
368 }
369
370 /* size is the word size in byte */
371 int register_ioport_write(int start, int length, int size,
372                           IOPortWriteFunc *func, void *opaque)
373 {
374     int i, bsize;
375
376     if (size == 1) {
377         bsize = 0;
378     } else if (size == 2) {
379         bsize = 1;
380     } else if (size == 4) {
381         bsize = 2;
382     } else {
383         hw_error("register_ioport_write: invalid size");
384         return -1;
385     }
386     for(i = start; i < start + length; i += size) {
387         ioport_write_table[bsize][i] = func;
388         if (ioport_opaque[i] != NULL && ioport_opaque[i] != opaque)
389             hw_error("register_ioport_write: invalid opaque");
390         ioport_opaque[i] = opaque;
391     }
392     return 0;
393 }
394
395 void isa_unassign_ioport(int start, int length)
396 {
397     int i;
398
399     for(i = start; i < start + length; i++) {
400         ioport_read_table[0][i] = default_ioport_readb;
401         ioport_read_table[1][i] = default_ioport_readw;
402         ioport_read_table[2][i] = default_ioport_readl;
403
404         ioport_write_table[0][i] = default_ioport_writeb;
405         ioport_write_table[1][i] = default_ioport_writew;
406         ioport_write_table[2][i] = default_ioport_writel;
407     }
408 }
409
410 /***********************************************************/
411
412 void cpu_outb(CPUState *env, int addr, int val)
413 {
414 #ifdef DEBUG_IOPORT
415     if (loglevel & CPU_LOG_IOPORT)
416         fprintf(logfile, "outb: %04x %02x\n", addr, val);
417 #endif
418     ioport_write(0, addr, val);
419 #ifdef USE_KQEMU
420     if (env)
421         env->last_io_time = cpu_get_time_fast();
422 #endif
423 }
424
425 void cpu_outw(CPUState *env, int addr, int val)
426 {
427 #ifdef DEBUG_IOPORT
428     if (loglevel & CPU_LOG_IOPORT)
429         fprintf(logfile, "outw: %04x %04x\n", addr, val);
430 #endif
431     ioport_write(1, addr, val);
432 #ifdef USE_KQEMU
433     if (env)
434         env->last_io_time = cpu_get_time_fast();
435 #endif
436 }
437
438 void cpu_outl(CPUState *env, int addr, int val)
439 {
440 #ifdef DEBUG_IOPORT
441     if (loglevel & CPU_LOG_IOPORT)
442         fprintf(logfile, "outl: %04x %08x\n", addr, val);
443 #endif
444     ioport_write(2, addr, val);
445 #ifdef USE_KQEMU
446     if (env)
447         env->last_io_time = cpu_get_time_fast();
448 #endif
449 }
450
451 int cpu_inb(CPUState *env, int addr)
452 {
453     int val;
454     val = ioport_read(0, addr);
455 #ifdef DEBUG_IOPORT
456     if (loglevel & CPU_LOG_IOPORT)
457         fprintf(logfile, "inb : %04x %02x\n", addr, val);
458 #endif
459 #ifdef USE_KQEMU
460     if (env)
461         env->last_io_time = cpu_get_time_fast();
462 #endif
463     return val;
464 }
465
466 int cpu_inw(CPUState *env, int addr)
467 {
468     int val;
469     val = ioport_read(1, addr);
470 #ifdef DEBUG_IOPORT
471     if (loglevel & CPU_LOG_IOPORT)
472         fprintf(logfile, "inw : %04x %04x\n", addr, val);
473 #endif
474 #ifdef USE_KQEMU
475     if (env)
476         env->last_io_time = cpu_get_time_fast();
477 #endif
478     return val;
479 }
480
481 int cpu_inl(CPUState *env, int addr)
482 {
483     int val;
484     val = ioport_read(2, addr);
485 #ifdef DEBUG_IOPORT
486     if (loglevel & CPU_LOG_IOPORT)
487         fprintf(logfile, "inl : %04x %08x\n", addr, val);
488 #endif
489 #ifdef USE_KQEMU
490     if (env)
491         env->last_io_time = cpu_get_time_fast();
492 #endif
493     return val;
494 }
495
496 /***********************************************************/
497 void hw_error(const char *fmt, ...)
498 {
499     va_list ap;
500     CPUState *env;
501
502     va_start(ap, fmt);
503     fprintf(stderr, "qemu: hardware error: ");
504     vfprintf(stderr, fmt, ap);
505     fprintf(stderr, "\n");
506     for(env = first_cpu; env != NULL; env = env->next_cpu) {
507         fprintf(stderr, "CPU #%d:\n", env->cpu_index);
508 #ifdef TARGET_I386
509         cpu_dump_state(env, stderr, fprintf, X86_DUMP_FPU);
510 #else
511         cpu_dump_state(env, stderr, fprintf, 0);
512 #endif
513     }
514     va_end(ap);
515     abort();
516 }
517
518 /***********************************************************/
519 /* keyboard/mouse */
520
521 static QEMUPutKBDEvent *qemu_put_kbd_event;
522 static void *qemu_put_kbd_event_opaque;
523 static QEMUPutMouseEntry *qemu_put_mouse_event_head;
524 static QEMUPutMouseEntry *qemu_put_mouse_event_current;
525
526 void qemu_add_kbd_event_handler(QEMUPutKBDEvent *func, void *opaque)
527 {
528     qemu_put_kbd_event_opaque = opaque;
529     qemu_put_kbd_event = func;
530 }
531
532 QEMUPutMouseEntry *qemu_add_mouse_event_handler(QEMUPutMouseEvent *func,
533                                                 void *opaque, int absolute,
534                                                 const char *name)
535 {
536     QEMUPutMouseEntry *s, *cursor;
537
538     s = qemu_mallocz(sizeof(QEMUPutMouseEntry));
539     if (!s)
540         return NULL;
541
542     s->qemu_put_mouse_event = func;
543     s->qemu_put_mouse_event_opaque = opaque;
544     s->qemu_put_mouse_event_absolute = absolute;
545     s->qemu_put_mouse_event_name = qemu_strdup(name);
546     s->next = NULL;
547
548     if (!qemu_put_mouse_event_head) {
549         qemu_put_mouse_event_head = qemu_put_mouse_event_current = s;
550         return s;
551     }
552
553     cursor = qemu_put_mouse_event_head;
554     while (cursor->next != NULL)
555         cursor = cursor->next;
556
557     cursor->next = s;
558     qemu_put_mouse_event_current = s;
559
560     return s;
561 }
562
563 void qemu_remove_mouse_event_handler(QEMUPutMouseEntry *entry)
564 {
565     QEMUPutMouseEntry *prev = NULL, *cursor;
566
567     if (!qemu_put_mouse_event_head || entry == NULL)
568         return;
569
570     cursor = qemu_put_mouse_event_head;
571     while (cursor != NULL && cursor != entry) {
572         prev = cursor;
573         cursor = cursor->next;
574     }
575
576     if (cursor == NULL) // does not exist or list empty
577         return;
578     else if (prev == NULL) { // entry is head
579         qemu_put_mouse_event_head = cursor->next;
580         if (qemu_put_mouse_event_current == entry)
581             qemu_put_mouse_event_current = cursor->next;
582         qemu_free(entry->qemu_put_mouse_event_name);
583         qemu_free(entry);
584         return;
585     }
586
587     prev->next = entry->next;
588
589     if (qemu_put_mouse_event_current == entry)
590         qemu_put_mouse_event_current = prev;
591
592     qemu_free(entry->qemu_put_mouse_event_name);
593     qemu_free(entry);
594 }
595
596 void kbd_put_keycode(int keycode)
597 {
598     if (qemu_put_kbd_event) {
599         qemu_put_kbd_event(qemu_put_kbd_event_opaque, keycode);
600     }
601 }
602
603 void kbd_mouse_event(int dx, int dy, int dz, int buttons_state)
604 {
605     QEMUPutMouseEvent *mouse_event;
606     void *mouse_event_opaque;
607     int width;
608
609     if (!qemu_put_mouse_event_current) {
610         return;
611     }
612
613     mouse_event =
614         qemu_put_mouse_event_current->qemu_put_mouse_event;
615     mouse_event_opaque =
616         qemu_put_mouse_event_current->qemu_put_mouse_event_opaque;
617
618     if (mouse_event) {
619         if (graphic_rotate) {
620             if (qemu_put_mouse_event_current->qemu_put_mouse_event_absolute)
621                 width = 0x7fff;
622             else
623                 width = graphic_width - 1;
624             mouse_event(mouse_event_opaque,
625                                  width - dy, dx, dz, buttons_state);
626         } else
627             mouse_event(mouse_event_opaque,
628                                  dx, dy, dz, buttons_state);
629     }
630 }
631
632 int kbd_mouse_is_absolute(void)
633 {
634     if (!qemu_put_mouse_event_current)
635         return 0;
636
637     return qemu_put_mouse_event_current->qemu_put_mouse_event_absolute;
638 }
639
640 void do_info_mice(void)
641 {
642     QEMUPutMouseEntry *cursor;
643     int index = 0;
644
645     if (!qemu_put_mouse_event_head) {
646         term_printf("No mouse devices connected\n");
647         return;
648     }
649
650     term_printf("Mouse devices available:\n");
651     cursor = qemu_put_mouse_event_head;
652     while (cursor != NULL) {
653         term_printf("%c Mouse #%d: %s\n",
654                     (cursor == qemu_put_mouse_event_current ? '*' : ' '),
655                     index, cursor->qemu_put_mouse_event_name);
656         index++;
657         cursor = cursor->next;
658     }
659 }
660
661 void do_mouse_set(int index)
662 {
663     QEMUPutMouseEntry *cursor;
664     int i = 0;
665
666     if (!qemu_put_mouse_event_head) {
667         term_printf("No mouse devices connected\n");
668         return;
669     }
670
671     cursor = qemu_put_mouse_event_head;
672     while (cursor != NULL && index != i) {
673         i++;
674         cursor = cursor->next;
675     }
676
677     if (cursor != NULL)
678         qemu_put_mouse_event_current = cursor;
679     else
680         term_printf("Mouse at given index not found\n");
681 }
682
683 /* compute with 96 bit intermediate result: (a*b)/c */
684 uint64_t muldiv64(uint64_t a, uint32_t b, uint32_t c)
685 {
686     union {
687         uint64_t ll;
688         struct {
689 #ifdef WORDS_BIGENDIAN
690             uint32_t high, low;
691 #else
692             uint32_t low, high;
693 #endif
694         } l;
695     } u, res;
696     uint64_t rl, rh;
697
698     u.ll = a;
699     rl = (uint64_t)u.l.low * (uint64_t)b;
700     rh = (uint64_t)u.l.high * (uint64_t)b;
701     rh += (rl >> 32);
702     res.l.high = rh / c;
703     res.l.low = (((rh % c) << 32) + (rl & 0xffffffff)) / c;
704     return res.ll;
705 }
706
707 /***********************************************************/
708 /* real time host monotonic timer */
709
710 #define QEMU_TIMER_BASE 1000000000LL
711
712 #ifdef WIN32
713
714 static int64_t clock_freq;
715
716 static void init_get_clock(void)
717 {
718     LARGE_INTEGER freq;
719     int ret;
720     ret = QueryPerformanceFrequency(&freq);
721     if (ret == 0) {
722         fprintf(stderr, "Could not calibrate ticks\n");
723         exit(1);
724     }
725     clock_freq = freq.QuadPart;
726 }
727
728 static int64_t get_clock(void)
729 {
730     LARGE_INTEGER ti;
731     QueryPerformanceCounter(&ti);
732     return muldiv64(ti.QuadPart, QEMU_TIMER_BASE, clock_freq);
733 }
734
735 #else
736
737 static int use_rt_clock;
738
739 static void init_get_clock(void)
740 {
741     use_rt_clock = 0;
742 #if defined(__linux__) || (defined(__FreeBSD__) && __FreeBSD_version >= 500000)
743     {
744         struct timespec ts;
745         if (clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &ts) == 0) {
746             use_rt_clock = 1;
747         }
748     }
749 #endif
750 }
751
752 static int64_t get_clock(void)
753 {
754 #if defined(__linux__) || (defined(__FreeBSD__) && __FreeBSD_version >= 500000)
755     if (use_rt_clock) {
756         struct timespec ts;
757         clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &ts);
758         return ts.tv_sec * 1000000000LL + ts.tv_nsec;
759     } else
760 #endif
761     {
762         /* XXX: using gettimeofday leads to problems if the date
763            changes, so it should be avoided. */
764         struct timeval tv;
765         gettimeofday(&tv, NULL);
766         return tv.tv_sec * 1000000000LL + (tv.tv_usec * 1000);
767     }
768 }
769 #endif
770
771 /* Return the virtual CPU time, based on the instruction counter.  */
772 static int64_t cpu_get_icount(void)
773 {
774     int64_t icount;
775     CPUState *env = cpu_single_env;;
776     icount = qemu_icount;
777     if (env) {
778         if (!can_do_io(env))
779             fprintf(stderr, "Bad clock read\n");
780         icount -= (env->icount_decr.u16.low + env->icount_extra);
781     }
782     return qemu_icount_bias + (icount << icount_time_shift);
783 }
784
785 /***********************************************************/
786 /* guest cycle counter */
787
788 static int64_t cpu_ticks_prev;
789 static int64_t cpu_ticks_offset;
790 static int64_t cpu_clock_offset;
791 static int cpu_ticks_enabled;
792
793 /* return the host CPU cycle counter and handle stop/restart */
794 int64_t cpu_get_ticks(void)
795 {
796     if (use_icount) {
797         return cpu_get_icount();
798     }
799     if (!cpu_ticks_enabled) {
800         return cpu_ticks_offset;
801     } else {
802         int64_t ticks;
803         ticks = cpu_get_real_ticks();
804         if (cpu_ticks_prev > ticks) {
805             /* Note: non increasing ticks may happen if the host uses
806                software suspend */
807             cpu_ticks_offset += cpu_ticks_prev - ticks;
808         }
809         cpu_ticks_prev = ticks;
810         return ticks + cpu_ticks_offset;
811     }
812 }
813
814 /* return the host CPU monotonic timer and handle stop/restart */
815 static int64_t cpu_get_clock(void)
816 {
817     int64_t ti;
818     if (!cpu_ticks_enabled) {
819         return cpu_clock_offset;
820     } else {
821         ti = get_clock();
822         return ti + cpu_clock_offset;
823     }
824 }
825
826 /* enable cpu_get_ticks() */
827 void cpu_enable_ticks(void)
828 {
829     if (!cpu_ticks_enabled) {
830         cpu_ticks_offset -= cpu_get_real_ticks();
831         cpu_clock_offset -= get_clock();
832         cpu_ticks_enabled = 1;
833     }
834 }
835
836 /* disable cpu_get_ticks() : the clock is stopped. You must not call
837    cpu_get_ticks() after that.  */
838 void cpu_disable_ticks(void)
839 {
840     if (cpu_ticks_enabled) {
841         cpu_ticks_offset = cpu_get_ticks();
842         cpu_clock_offset = cpu_get_clock();
843         cpu_ticks_enabled = 0;
844     }
845 }
846
847 /***********************************************************/
848 /* timers */
849
850 #define QEMU_TIMER_REALTIME 0
851 #define QEMU_TIMER_VIRTUAL  1
852
853 struct QEMUClock {
854     int type;
855     /* XXX: add frequency */
856 };
857
858 struct QEMUTimer {
859     QEMUClock *clock;
860     int64_t expire_time;
861     QEMUTimerCB *cb;
862     void *opaque;
863     struct QEMUTimer *next;
864 };
865
866 struct qemu_alarm_timer {
867     char const *name;
868     unsigned int flags;
869
870     int (*start)(struct qemu_alarm_timer *t);
871     void (*stop)(struct qemu_alarm_timer *t);
872     void (*rearm)(struct qemu_alarm_timer *t);
873     void *priv;
874 };
875
876 #define ALARM_FLAG_DYNTICKS  0x1
877 #define ALARM_FLAG_EXPIRED   0x2
878
879 static inline int alarm_has_dynticks(struct qemu_alarm_timer *t)
880 {
881     return t->flags & ALARM_FLAG_DYNTICKS;
882 }
883
884 static void qemu_rearm_alarm_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
885 {
886     if (!alarm_has_dynticks(t))
887         return;
888
889     t->rearm(t);
890 }
891
892 /* TODO: MIN_TIMER_REARM_US should be optimized */
893 #define MIN_TIMER_REARM_US 250
894
895 static struct qemu_alarm_timer *alarm_timer;
896 #ifndef _WIN32
897 static int alarm_timer_rfd, alarm_timer_wfd;
898 #endif
899
900 #ifdef _WIN32
901
902 struct qemu_alarm_win32 {
903     MMRESULT timerId;
904     HANDLE host_alarm;
905     unsigned int period;
906 } alarm_win32_data = {0, NULL, -1};
907
908 static int win32_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
909 static void win32_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
910 static void win32_rearm_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
911
912 #else
913
914 static int unix_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
915 static void unix_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
916
917 #ifdef __linux__
918
919 static int dynticks_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
920 static void dynticks_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
921 static void dynticks_rearm_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
922
923 static int hpet_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
924 static void hpet_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
925
926 static int rtc_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
927 static void rtc_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t);
928
929 #endif /* __linux__ */
930
931 #endif /* _WIN32 */
932
933 /* Correlation between real and virtual time is always going to be
934    fairly approximate, so ignore small variation.
935    When the guest is idle real and virtual time will be aligned in
936    the IO wait loop.  */
937 #define ICOUNT_WOBBLE (QEMU_TIMER_BASE / 10)
938
939 static void icount_adjust(void)
940 {
941     int64_t cur_time;
942     int64_t cur_icount;
943     int64_t delta;
944     static int64_t last_delta;
945     /* If the VM is not running, then do nothing.  */
946     if (!vm_running)
947         return;
948
949     cur_time = cpu_get_clock();
950     cur_icount = qemu_get_clock(vm_clock);
951     delta = cur_icount - cur_time;
952     /* FIXME: This is a very crude algorithm, somewhat prone to oscillation.  */
953     if (delta > 0
954         && last_delta + ICOUNT_WOBBLE < delta * 2
955         && icount_time_shift > 0) {
956         /* The guest is getting too far ahead.  Slow time down.  */
957         icount_time_shift--;
958     }
959     if (delta < 0
960         && last_delta - ICOUNT_WOBBLE > delta * 2
961         && icount_time_shift < MAX_ICOUNT_SHIFT) {
962         /* The guest is getting too far behind.  Speed time up.  */
963         icount_time_shift++;
964     }
965     last_delta = delta;
966     qemu_icount_bias = cur_icount - (qemu_icount << icount_time_shift);
967 }
968
969 static void icount_adjust_rt(void * opaque)
970 {
971     qemu_mod_timer(icount_rt_timer,
972                    qemu_get_clock(rt_clock) + 1000);
973     icount_adjust();
974 }
975
976 static void icount_adjust_vm(void * opaque)
977 {
978     qemu_mod_timer(icount_vm_timer,
979                    qemu_get_clock(vm_clock) + QEMU_TIMER_BASE / 10);
980     icount_adjust();
981 }
982
983 static void init_icount_adjust(void)
984 {
985     /* Have both realtime and virtual time triggers for speed adjustment.
986        The realtime trigger catches emulated time passing too slowly,
987        the virtual time trigger catches emulated time passing too fast.
988        Realtime triggers occur even when idle, so use them less frequently
989        than VM triggers.  */
990     icount_rt_timer = qemu_new_timer(rt_clock, icount_adjust_rt, NULL);
991     qemu_mod_timer(icount_rt_timer,
992                    qemu_get_clock(rt_clock) + 1000);
993     icount_vm_timer = qemu_new_timer(vm_clock, icount_adjust_vm, NULL);
994     qemu_mod_timer(icount_vm_timer,
995                    qemu_get_clock(vm_clock) + QEMU_TIMER_BASE / 10);
996 }
997
998 static struct qemu_alarm_timer alarm_timers[] = {
999 #ifndef _WIN32
1000 #ifdef __linux__
1001     {"dynticks", ALARM_FLAG_DYNTICKS, dynticks_start_timer,
1002      dynticks_stop_timer, dynticks_rearm_timer, NULL},
1003     /* HPET - if available - is preferred */
1004     {"hpet", 0, hpet_start_timer, hpet_stop_timer, NULL, NULL},
1005     /* ...otherwise try RTC */
1006     {"rtc", 0, rtc_start_timer, rtc_stop_timer, NULL, NULL},
1007 #endif
1008     {"unix", 0, unix_start_timer, unix_stop_timer, NULL, NULL},
1009 #else
1010     {"dynticks", ALARM_FLAG_DYNTICKS, win32_start_timer,
1011      win32_stop_timer, win32_rearm_timer, &alarm_win32_data},
1012     {"win32", 0, win32_start_timer,
1013      win32_stop_timer, NULL, &alarm_win32_data},
1014 #endif
1015     {NULL, }
1016 };
1017
1018 static void show_available_alarms(void)
1019 {
1020     int i;
1021
1022     printf("Available alarm timers, in order of precedence:\n");
1023     for (i = 0; alarm_timers[i].name; i++)
1024         printf("%s\n", alarm_timers[i].name);
1025 }
1026
1027 static void configure_alarms(char const *opt)
1028 {
1029     int i;
1030     int cur = 0;
1031     int count = (sizeof(alarm_timers) / sizeof(*alarm_timers)) - 1;
1032     char *arg;
1033     char *name;
1034     struct qemu_alarm_timer tmp;
1035
1036     if (!strcmp(opt, "?")) {
1037         show_available_alarms();
1038         exit(0);
1039     }
1040
1041     arg = strdup(opt);
1042
1043     /* Reorder the array */
1044     name = strtok(arg, ",");
1045     while (name) {
1046         for (i = 0; i < count && alarm_timers[i].name; i++) {
1047             if (!strcmp(alarm_timers[i].name, name))
1048                 break;
1049         }
1050
1051         if (i == count) {
1052             fprintf(stderr, "Unknown clock %s\n", name);
1053             goto next;
1054         }
1055
1056         if (i < cur)
1057             /* Ignore */
1058             goto next;
1059
1060         /* Swap */
1061         tmp = alarm_timers[i];
1062         alarm_timers[i] = alarm_timers[cur];
1063         alarm_timers[cur] = tmp;
1064
1065         cur++;
1066 next:
1067         name = strtok(NULL, ",");
1068     }
1069
1070     free(arg);
1071
1072     if (cur) {
1073         /* Disable remaining timers */
1074         for (i = cur; i < count; i++)
1075             alarm_timers[i].name = NULL;
1076     } else {
1077         show_available_alarms();
1078         exit(1);
1079     }
1080 }
1081
1082 QEMUClock *rt_clock;
1083 QEMUClock *vm_clock;
1084
1085 static QEMUTimer *active_timers[2];
1086
1087 static QEMUClock *qemu_new_clock(int type)
1088 {
1089     QEMUClock *clock;
1090     clock = qemu_mallocz(sizeof(QEMUClock));
1091     if (!clock)
1092         return NULL;
1093     clock->type = type;
1094     return clock;
1095 }
1096
1097 QEMUTimer *qemu_new_timer(QEMUClock *clock, QEMUTimerCB *cb, void *opaque)
1098 {
1099     QEMUTimer *ts;
1100
1101     ts = qemu_mallocz(sizeof(QEMUTimer));
1102     ts->clock = clock;
1103     ts->cb = cb;
1104     ts->opaque = opaque;
1105     return ts;
1106 }
1107
1108 void qemu_free_timer(QEMUTimer *ts)
1109 {
1110     qemu_free(ts);
1111 }
1112
1113 /* stop a timer, but do not dealloc it */
1114 void qemu_del_timer(QEMUTimer *ts)
1115 {
1116     QEMUTimer **pt, *t;
1117
1118     /* NOTE: this code must be signal safe because
1119        qemu_timer_expired() can be called from a signal. */
1120     pt = &active_timers[ts->clock->type];
1121     for(;;) {
1122         t = *pt;
1123         if (!t)
1124             break;
1125         if (t == ts) {
1126             *pt = t->next;
1127             break;
1128         }
1129         pt = &t->next;
1130     }
1131 }
1132
1133 /* modify the current timer so that it will be fired when current_time
1134    >= expire_time. The corresponding callback will be called. */
1135 void qemu_mod_timer(QEMUTimer *ts, int64_t expire_time)
1136 {
1137     QEMUTimer **pt, *t;
1138
1139     qemu_del_timer(ts);
1140
1141     /* add the timer in the sorted list */
1142     /* NOTE: this code must be signal safe because
1143        qemu_timer_expired() can be called from a signal. */
1144     pt = &active_timers[ts->clock->type];
1145     for(;;) {
1146         t = *pt;
1147         if (!t)
1148             break;
1149         if (t->expire_time > expire_time)
1150             break;
1151         pt = &t->next;
1152     }
1153     ts->expire_time = expire_time;
1154     ts->next = *pt;
1155     *pt = ts;
1156
1157     /* Rearm if necessary  */
1158     if (pt == &active_timers[ts->clock->type]) {
1159         if ((alarm_timer->flags & ALARM_FLAG_EXPIRED) == 0) {
1160             qemu_rearm_alarm_timer(alarm_timer);
1161         }
1162         /* Interrupt execution to force deadline recalculation.  */
1163         if (use_icount && cpu_single_env) {
1164             cpu_interrupt(cpu_single_env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
1165         }
1166     }
1167 }
1168
1169 int qemu_timer_pending(QEMUTimer *ts)
1170 {
1171     QEMUTimer *t;
1172     for(t = active_timers[ts->clock->type]; t != NULL; t = t->next) {
1173         if (t == ts)
1174             return 1;
1175     }
1176     return 0;
1177 }
1178
1179 static inline int qemu_timer_expired(QEMUTimer *timer_head, int64_t current_time)
1180 {
1181     if (!timer_head)
1182         return 0;
1183     return (timer_head->expire_time <= current_time);
1184 }
1185
1186 static void qemu_run_timers(QEMUTimer **ptimer_head, int64_t current_time)
1187 {
1188     QEMUTimer *ts;
1189
1190     for(;;) {
1191         ts = *ptimer_head;
1192         if (!ts || ts->expire_time > current_time)
1193             break;
1194         /* remove timer from the list before calling the callback */
1195         *ptimer_head = ts->next;
1196         ts->next = NULL;
1197
1198         /* run the callback (the timer list can be modified) */
1199         ts->cb(ts->opaque);
1200     }
1201 }
1202
1203 int64_t qemu_get_clock(QEMUClock *clock)
1204 {
1205     switch(clock->type) {
1206     case QEMU_TIMER_REALTIME:
1207         return get_clock() / 1000000;
1208     default:
1209     case QEMU_TIMER_VIRTUAL:
1210         if (use_icount) {
1211             return cpu_get_icount();
1212         } else {
1213             return cpu_get_clock();
1214         }
1215     }
1216 }
1217
1218 static void init_timers(void)
1219 {
1220     init_get_clock();
1221     ticks_per_sec = QEMU_TIMER_BASE;
1222     rt_clock = qemu_new_clock(QEMU_TIMER_REALTIME);
1223     vm_clock = qemu_new_clock(QEMU_TIMER_VIRTUAL);
1224 }
1225
1226 /* save a timer */
1227 void qemu_put_timer(QEMUFile *f, QEMUTimer *ts)
1228 {
1229     uint64_t expire_time;
1230
1231     if (qemu_timer_pending(ts)) {
1232         expire_time = ts->expire_time;
1233     } else {
1234         expire_time = -1;
1235     }
1236     qemu_put_be64(f, expire_time);
1237 }
1238
1239 void qemu_get_timer(QEMUFile *f, QEMUTimer *ts)
1240 {
1241     uint64_t expire_time;
1242
1243     expire_time = qemu_get_be64(f);
1244     if (expire_time != -1) {
1245         qemu_mod_timer(ts, expire_time);
1246     } else {
1247         qemu_del_timer(ts);
1248     }
1249 }
1250
1251 static void timer_save(QEMUFile *f, void *opaque)
1252 {
1253     if (cpu_ticks_enabled) {
1254         hw_error("cannot save state if virtual timers are running");
1255     }
1256     qemu_put_be64(f, cpu_ticks_offset);
1257     qemu_put_be64(f, ticks_per_sec);
1258     qemu_put_be64(f, cpu_clock_offset);
1259 }
1260
1261 static int timer_load(QEMUFile *f, void *opaque, int version_id)
1262 {
1263     if (version_id != 1 && version_id != 2)
1264         return -EINVAL;
1265     if (cpu_ticks_enabled) {
1266         return -EINVAL;
1267     }
1268     cpu_ticks_offset=qemu_get_be64(f);
1269     ticks_per_sec=qemu_get_be64(f);
1270     if (version_id == 2) {
1271         cpu_clock_offset=qemu_get_be64(f);
1272     }
1273     return 0;
1274 }
1275
1276 #ifdef _WIN32
1277 void CALLBACK host_alarm_handler(UINT uTimerID, UINT uMsg,
1278                                  DWORD_PTR dwUser, DWORD_PTR dw1, DWORD_PTR dw2)
1279 #else
1280 static void host_alarm_handler(int host_signum)
1281 #endif
1282 {
1283 #if 0
1284 #define DISP_FREQ 1000
1285     {
1286         static int64_t delta_min = INT64_MAX;
1287         static int64_t delta_max, delta_cum, last_clock, delta, ti;
1288         static int count;
1289         ti = qemu_get_clock(vm_clock);
1290         if (last_clock != 0) {
1291             delta = ti - last_clock;
1292             if (delta < delta_min)
1293                 delta_min = delta;
1294             if (delta > delta_max)
1295                 delta_max = delta;
1296             delta_cum += delta;
1297             if (++count == DISP_FREQ) {
1298                 printf("timer: min=%" PRId64 " us max=%" PRId64 " us avg=%" PRId64 " us avg_freq=%0.3f Hz\n",
1299                        muldiv64(delta_min, 1000000, ticks_per_sec),
1300                        muldiv64(delta_max, 1000000, ticks_per_sec),
1301                        muldiv64(delta_cum, 1000000 / DISP_FREQ, ticks_per_sec),
1302                        (double)ticks_per_sec / ((double)delta_cum / DISP_FREQ));
1303                 count = 0;
1304                 delta_min = INT64_MAX;
1305                 delta_max = 0;
1306                 delta_cum = 0;
1307             }
1308         }
1309         last_clock = ti;
1310     }
1311 #endif
1312     if (alarm_has_dynticks(alarm_timer) ||
1313         (!use_icount &&
1314             qemu_timer_expired(active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL],
1315                                qemu_get_clock(vm_clock))) ||
1316         qemu_timer_expired(active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME],
1317                            qemu_get_clock(rt_clock))) {
1318         CPUState *env = next_cpu;
1319
1320 #ifdef _WIN32
1321         struct qemu_alarm_win32 *data = ((struct qemu_alarm_timer*)dwUser)->priv;
1322         SetEvent(data->host_alarm);
1323 #else
1324         static const char byte = 0;
1325         write(alarm_timer_wfd, &byte, sizeof(byte));
1326 #endif
1327         alarm_timer->flags |= ALARM_FLAG_EXPIRED;
1328
1329         if (env) {
1330             /* stop the currently executing cpu because a timer occured */
1331             cpu_interrupt(env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
1332 #ifdef USE_KQEMU
1333             if (env->kqemu_enabled) {
1334                 kqemu_cpu_interrupt(env);
1335             }
1336 #endif
1337         }
1338         event_pending = 1;
1339     }
1340 }
1341
1342 static int64_t qemu_next_deadline(void)
1343 {
1344     int64_t delta;
1345
1346     if (active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL]) {
1347         delta = active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL]->expire_time -
1348                      qemu_get_clock(vm_clock);
1349     } else {
1350         /* To avoid problems with overflow limit this to 2^32.  */
1351         delta = INT32_MAX;
1352     }
1353
1354     if (delta < 0)
1355         delta = 0;
1356
1357     return delta;
1358 }
1359
1360 #if defined(__linux__) || defined(_WIN32)
1361 static uint64_t qemu_next_deadline_dyntick(void)
1362 {
1363     int64_t delta;
1364     int64_t rtdelta;
1365
1366     if (use_icount)
1367         delta = INT32_MAX;
1368     else
1369         delta = (qemu_next_deadline() + 999) / 1000;
1370
1371     if (active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME]) {
1372         rtdelta = (active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME]->expire_time -
1373                  qemu_get_clock(rt_clock))*1000;
1374         if (rtdelta < delta)
1375             delta = rtdelta;
1376     }
1377
1378     if (delta < MIN_TIMER_REARM_US)
1379         delta = MIN_TIMER_REARM_US;
1380
1381     return delta;
1382 }
1383 #endif
1384
1385 #ifndef _WIN32
1386
1387 /* Sets a specific flag */
1388 static int fcntl_setfl(int fd, int flag)
1389 {
1390     int flags;
1391
1392     flags = fcntl(fd, F_GETFL);
1393     if (flags == -1)
1394         return -errno;
1395
1396     if (fcntl(fd, F_SETFL, flags | flag) == -1)
1397         return -errno;
1398
1399     return 0;
1400 }
1401
1402 #if defined(__linux__)
1403
1404 #define RTC_FREQ 1024
1405
1406 static void enable_sigio_timer(int fd)
1407 {
1408     struct sigaction act;
1409
1410     /* timer signal */
1411     sigfillset(&act.sa_mask);
1412     act.sa_flags = 0;
1413     act.sa_handler = host_alarm_handler;
1414
1415     sigaction(SIGIO, &act, NULL);
1416     fcntl_setfl(fd, O_ASYNC);
1417     fcntl(fd, F_SETOWN, getpid());
1418 }
1419
1420 static int hpet_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1421 {
1422     struct hpet_info info;
1423     int r, fd;
1424
1425     fd = open("/dev/hpet", O_RDONLY);
1426     if (fd < 0)
1427         return -1;
1428
1429     /* Set frequency */
1430     r = ioctl(fd, HPET_IRQFREQ, RTC_FREQ);
1431     if (r < 0) {
1432         fprintf(stderr, "Could not configure '/dev/hpet' to have a 1024Hz timer. This is not a fatal\n"
1433                 "error, but for better emulation accuracy type:\n"
1434                 "'echo 1024 > /proc/sys/dev/hpet/max-user-freq' as root.\n");
1435         goto fail;
1436     }
1437
1438     /* Check capabilities */
1439     r = ioctl(fd, HPET_INFO, &info);
1440     if (r < 0)
1441         goto fail;
1442
1443     /* Enable periodic mode */
1444     r = ioctl(fd, HPET_EPI, 0);
1445     if (info.hi_flags && (r < 0))
1446         goto fail;
1447
1448     /* Enable interrupt */
1449     r = ioctl(fd, HPET_IE_ON, 0);
1450     if (r < 0)
1451         goto fail;
1452
1453     enable_sigio_timer(fd);
1454     t->priv = (void *)(long)fd;
1455
1456     return 0;
1457 fail:
1458     close(fd);
1459     return -1;
1460 }
1461
1462 static void hpet_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1463 {
1464     int fd = (long)t->priv;
1465
1466     close(fd);
1467 }
1468
1469 static int rtc_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1470 {
1471     int rtc_fd;
1472     unsigned long current_rtc_freq = 0;
1473
1474     TFR(rtc_fd = open("/dev/rtc", O_RDONLY));
1475     if (rtc_fd < 0)
1476         return -1;
1477     ioctl(rtc_fd, RTC_IRQP_READ, &current_rtc_freq);
1478     if (current_rtc_freq != RTC_FREQ &&
1479         ioctl(rtc_fd, RTC_IRQP_SET, RTC_FREQ) < 0) {
1480         fprintf(stderr, "Could not configure '/dev/rtc' to have a 1024 Hz timer. This is not a fatal\n"
1481                 "error, but for better emulation accuracy either use a 2.6 host Linux kernel or\n"
1482                 "type 'echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq' as root.\n");
1483         goto fail;
1484     }
1485     if (ioctl(rtc_fd, RTC_PIE_ON, 0) < 0) {
1486     fail:
1487         close(rtc_fd);
1488         return -1;
1489     }
1490
1491     enable_sigio_timer(rtc_fd);
1492
1493     t->priv = (void *)(long)rtc_fd;
1494
1495     return 0;
1496 }
1497
1498 static void rtc_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1499 {
1500     int rtc_fd = (long)t->priv;
1501
1502     close(rtc_fd);
1503 }
1504
1505 static int dynticks_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1506 {
1507     struct sigevent ev;
1508     timer_t host_timer;
1509     struct sigaction act;
1510
1511     sigfillset(&act.sa_mask);
1512     act.sa_flags = 0;
1513     act.sa_handler = host_alarm_handler;
1514
1515     sigaction(SIGALRM, &act, NULL);
1516
1517     ev.sigev_value.sival_int = 0;
1518     ev.sigev_notify = SIGEV_SIGNAL;
1519     ev.sigev_signo = SIGALRM;
1520
1521     if (timer_create(CLOCK_REALTIME, &ev, &host_timer)) {
1522         perror("timer_create");
1523
1524         /* disable dynticks */
1525         fprintf(stderr, "Dynamic Ticks disabled\n");
1526
1527         return -1;
1528     }
1529
1530     t->priv = (void *)(long)host_timer;
1531
1532     return 0;
1533 }
1534
1535 static void dynticks_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1536 {
1537     timer_t host_timer = (timer_t)(long)t->priv;
1538
1539     timer_delete(host_timer);
1540 }
1541
1542 static void dynticks_rearm_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1543 {
1544     timer_t host_timer = (timer_t)(long)t->priv;
1545     struct itimerspec timeout;
1546     int64_t nearest_delta_us = INT64_MAX;
1547     int64_t current_us;
1548
1549     if (!active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME] &&
1550                 !active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL])
1551         return;
1552
1553     nearest_delta_us = qemu_next_deadline_dyntick();
1554
1555     /* check whether a timer is already running */
1556     if (timer_gettime(host_timer, &timeout)) {
1557         perror("gettime");
1558         fprintf(stderr, "Internal timer error: aborting\n");
1559         exit(1);
1560     }
1561     current_us = timeout.it_value.tv_sec * 1000000 + timeout.it_value.tv_nsec/1000;
1562     if (current_us && current_us <= nearest_delta_us)
1563         return;
1564
1565     timeout.it_interval.tv_sec = 0;
1566     timeout.it_interval.tv_nsec = 0; /* 0 for one-shot timer */
1567     timeout.it_value.tv_sec =  nearest_delta_us / 1000000;
1568     timeout.it_value.tv_nsec = (nearest_delta_us % 1000000) * 1000;
1569     if (timer_settime(host_timer, 0 /* RELATIVE */, &timeout, NULL)) {
1570         perror("settime");
1571         fprintf(stderr, "Internal timer error: aborting\n");
1572         exit(1);
1573     }
1574 }
1575
1576 #endif /* defined(__linux__) */
1577
1578 static int unix_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1579 {
1580     struct sigaction act;
1581     struct itimerval itv;
1582     int err;
1583
1584     /* timer signal */
1585     sigfillset(&act.sa_mask);
1586     act.sa_flags = 0;
1587     act.sa_handler = host_alarm_handler;
1588
1589     sigaction(SIGALRM, &act, NULL);
1590
1591     itv.it_interval.tv_sec = 0;
1592     /* for i386 kernel 2.6 to get 1 ms */
1593     itv.it_interval.tv_usec = 999;
1594     itv.it_value.tv_sec = 0;
1595     itv.it_value.tv_usec = 10 * 1000;
1596
1597     err = setitimer(ITIMER_REAL, &itv, NULL);
1598     if (err)
1599         return -1;
1600
1601     return 0;
1602 }
1603
1604 static void unix_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1605 {
1606     struct itimerval itv;
1607
1608     memset(&itv, 0, sizeof(itv));
1609     setitimer(ITIMER_REAL, &itv, NULL);
1610 }
1611
1612 #endif /* !defined(_WIN32) */
1613
1614 static void try_to_rearm_timer(void *opaque)
1615 {
1616     struct qemu_alarm_timer *t = opaque;
1617 #ifndef _WIN32
1618     ssize_t len;
1619
1620     /* Drain the notify pipe */
1621     do {
1622         char buffer[512];
1623         len = read(alarm_timer_rfd, buffer, sizeof(buffer));
1624     } while ((len == -1 && errno == EINTR) || len > 0);
1625 #endif
1626
1627     /* vm time timers */
1628     if (vm_running && likely(!(cur_cpu->singlestep_enabled & SSTEP_NOTIMER)))
1629         qemu_run_timers(&active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL],
1630                         qemu_get_clock(vm_clock));
1631
1632     /* real time timers */
1633     qemu_run_timers(&active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME],
1634                     qemu_get_clock(rt_clock));
1635
1636     if (t->flags & ALARM_FLAG_EXPIRED) {
1637         alarm_timer->flags &= ~ALARM_FLAG_EXPIRED;
1638         qemu_rearm_alarm_timer(alarm_timer);
1639     }
1640 }
1641
1642 #ifdef _WIN32
1643
1644 static int win32_start_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1645 {
1646     TIMECAPS tc;
1647     struct qemu_alarm_win32 *data = t->priv;
1648     UINT flags;
1649
1650     data->host_alarm = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);
1651     if (!data->host_alarm) {
1652         perror("Failed CreateEvent");
1653         return -1;
1654     }
1655
1656     memset(&tc, 0, sizeof(tc));
1657     timeGetDevCaps(&tc, sizeof(tc));
1658
1659     if (data->period < tc.wPeriodMin)
1660         data->period = tc.wPeriodMin;
1661
1662     timeBeginPeriod(data->period);
1663
1664     flags = TIME_CALLBACK_FUNCTION;
1665     if (alarm_has_dynticks(t))
1666         flags |= TIME_ONESHOT;
1667     else
1668         flags |= TIME_PERIODIC;
1669
1670     data->timerId = timeSetEvent(1,         // interval (ms)
1671                         data->period,       // resolution
1672                         host_alarm_handler, // function
1673                         (DWORD)t,           // parameter
1674                         flags);
1675
1676     if (!data->timerId) {
1677         perror("Failed to initialize win32 alarm timer");
1678
1679         timeEndPeriod(data->period);
1680         CloseHandle(data->host_alarm);
1681         return -1;
1682     }
1683
1684     qemu_add_wait_object(data->host_alarm, try_to_rearm_timer, t);
1685
1686     return 0;
1687 }
1688
1689 static void win32_stop_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1690 {
1691     struct qemu_alarm_win32 *data = t->priv;
1692
1693     timeKillEvent(data->timerId);
1694     timeEndPeriod(data->period);
1695
1696     CloseHandle(data->host_alarm);
1697 }
1698
1699 static void win32_rearm_timer(struct qemu_alarm_timer *t)
1700 {
1701     struct qemu_alarm_win32 *data = t->priv;
1702     uint64_t nearest_delta_us;
1703
1704     if (!active_timers[QEMU_TIMER_REALTIME] &&
1705                 !active_timers[QEMU_TIMER_VIRTUAL])
1706         return;
1707
1708     nearest_delta_us = qemu_next_deadline_dyntick();
1709     nearest_delta_us /= 1000;
1710
1711     timeKillEvent(data->timerId);
1712
1713     data->timerId = timeSetEvent(1,
1714                         data->period,
1715                         host_alarm_handler,
1716                         (DWORD)t,
1717                         TIME_ONESHOT | TIME_PERIODIC);
1718
1719     if (!data->timerId) {
1720         perror("Failed to re-arm win32 alarm timer");
1721
1722         timeEndPeriod(data->period);
1723         CloseHandle(data->host_alarm);
1724         exit(1);
1725     }
1726 }
1727
1728 #endif /* _WIN32 */
1729
1730 static int init_timer_alarm(void)
1731 {
1732     struct qemu_alarm_timer *t = NULL;
1733     int i, err = -1;
1734
1735 #ifndef _WIN32
1736     int fds[2];
1737
1738     err = pipe(fds);
1739     if (err == -1)
1740         return -errno;
1741
1742     err = fcntl_setfl(fds[0], O_NONBLOCK);
1743     if (err < 0)
1744         goto fail;
1745
1746     err = fcntl_setfl(fds[1], O_NONBLOCK);
1747     if (err < 0)
1748         goto fail;
1749
1750     alarm_timer_rfd = fds[0];
1751     alarm_timer_wfd = fds[1];
1752 #endif
1753
1754     for (i = 0; alarm_timers[i].name; i++) {
1755         t = &alarm_timers[i];
1756
1757         err = t->start(t);
1758         if (!err)
1759             break;
1760     }
1761
1762     if (err) {
1763         err = -ENOENT;
1764         goto fail;
1765     }
1766
1767 #ifndef _WIN32
1768     qemu_set_fd_handler2(alarm_timer_rfd, NULL,
1769                          try_to_rearm_timer, NULL, t);
1770 #endif
1771
1772     alarm_timer = t;
1773
1774     return 0;
1775
1776 fail:
1777 #ifndef _WIN32
1778     close(fds[0]);
1779     close(fds[1]);
1780 #endif
1781     return err;
1782 }
1783
1784 static void quit_timers(void)
1785 {
1786     alarm_timer->stop(alarm_timer);
1787     alarm_timer = NULL;
1788 }
1789
1790 /***********************************************************/
1791 /* host time/date access */
1792 void qemu_get_timedate(struct tm *tm, int offset)
1793 {
1794     time_t ti;
1795     struct tm *ret;
1796
1797     time(&ti);
1798     ti += offset;
1799     if (rtc_date_offset == -1) {
1800         if (rtc_utc)
1801             ret = gmtime(&ti);
1802         else
1803             ret = localtime(&ti);
1804     } else {
1805         ti -= rtc_date_offset;
1806         ret = gmtime(&ti);
1807     }
1808
1809     memcpy(tm, ret, sizeof(struct tm));
1810 }
1811
1812 int qemu_timedate_diff(struct tm *tm)
1813 {
1814     time_t seconds;
1815
1816     if (rtc_date_offset == -1)
1817         if (rtc_utc)
1818             seconds = mktimegm(tm);
1819         else
1820             seconds = mktime(tm);
1821     else
1822         seconds = mktimegm(tm) + rtc_date_offset;
1823
1824     return seconds - time(NULL);
1825 }
1826
1827 #ifdef _WIN32
1828 static void socket_cleanup(void)
1829 {
1830     WSACleanup();
1831 }
1832
1833 static int socket_init(void)
1834 {
1835     WSADATA Data;
1836     int ret, err;
1837
1838     ret = WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &Data);
1839     if (ret != 0) {
1840         err = WSAGetLastError();
1841         fprintf(stderr, "WSAStartup: %d\n", err);
1842         return -1;
1843     }
1844     atexit(socket_cleanup);
1845     return 0;
1846 }
1847 #endif
1848
1849 const char *get_opt_name(char *buf, int buf_size, const char *p)
1850 {
1851     char *q;
1852
1853     q = buf;
1854     while (*p != '\0' && *p != '=') {
1855         if (q && (q - buf) < buf_size - 1)
1856             *q++ = *p;
1857         p++;
1858     }
1859     if (q)
1860         *q = '\0';
1861
1862     return p;
1863 }
1864
1865 const char *get_opt_value(char *buf, int buf_size, const char *p)
1866 {
1867     char *q;
1868
1869     q = buf;
1870     while (*p != '\0') {
1871         if (*p == ',') {
1872             if (*(p + 1) != ',')
1873                 break;
1874             p++;
1875         }
1876         if (q && (q - buf) < buf_size - 1)
1877             *q++ = *p;
1878         p++;
1879     }
1880     if (q)
1881         *q = '\0';
1882
1883     return p;
1884 }
1885
1886 int get_param_value(char *buf, int buf_size,
1887                     const char *tag, const char *str)
1888 {
1889     const char *p;
1890     char option[128];
1891
1892     p = str;
1893     for(;;) {
1894         p = get_opt_name(option, sizeof(option), p);
1895         if (*p != '=')
1896             break;
1897         p++;
1898         if (!strcmp(tag, option)) {
1899             (void)get_opt_value(buf, buf_size, p);
1900             return strlen(buf);
1901         } else {
1902             p = get_opt_value(NULL, 0, p);
1903         }
1904         if (*p != ',')
1905             break;
1906         p++;
1907     }
1908     return 0;
1909 }
1910
1911 int check_params(char *buf, int buf_size,
1912                  const char * const *params, const char *str)
1913 {
1914     const char *p;
1915     int i;
1916
1917     p = str;
1918     for(;;) {
1919         p = get_opt_name(buf, buf_size, p);
1920         if (*p != '=')
1921             return -1;
1922         p++;
1923         for(i = 0; params[i] != NULL; i++)
1924             if (!strcmp(params[i], buf))
1925                 break;
1926         if (params[i] == NULL)
1927             return -1;
1928         p = get_opt_value(NULL, 0, p);
1929         if (*p != ',')
1930             break;
1931         p++;
1932     }
1933     return 0;
1934 }
1935
1936 /***********************************************************/
1937 /* Bluetooth support */
1938 static int nb_hcis;
1939 static int cur_hci;
1940 static struct HCIInfo *hci_table[MAX_NICS];
1941
1942 static struct bt_vlan_s {
1943     struct bt_scatternet_s net;
1944     int id;
1945     struct bt_vlan_s *next;
1946 } *first_bt_vlan;
1947
1948 /* find or alloc a new bluetooth "VLAN" */
1949 static struct bt_scatternet_s *qemu_find_bt_vlan(int id)
1950 {
1951     struct bt_vlan_s **pvlan, *vlan;
1952     for (vlan = first_bt_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
1953         if (vlan->id == id)
1954             return &vlan->net;
1955     }
1956     vlan = qemu_mallocz(sizeof(struct bt_vlan_s));
1957     vlan->id = id;
1958     pvlan = &first_bt_vlan;
1959     while (*pvlan != NULL)
1960         pvlan = &(*pvlan)->next;
1961     *pvlan = vlan;
1962     return &vlan->net;
1963 }
1964
1965 static void null_hci_send(struct HCIInfo *hci, const uint8_t *data, int len)
1966 {
1967 }
1968
1969 static int null_hci_addr_set(struct HCIInfo *hci, const uint8_t *bd_addr)
1970 {
1971     return -ENOTSUP;
1972 }
1973
1974 static struct HCIInfo null_hci = {
1975     .cmd_send = null_hci_send,
1976     .sco_send = null_hci_send,
1977     .acl_send = null_hci_send,
1978     .bdaddr_set = null_hci_addr_set,
1979 };
1980
1981 struct HCIInfo *qemu_next_hci(void)
1982 {
1983     if (cur_hci == nb_hcis)
1984         return &null_hci;
1985
1986     return hci_table[cur_hci++];
1987 }
1988
1989 static struct HCIInfo *hci_init(const char *str)
1990 {
1991     char *endp;
1992     struct bt_scatternet_s *vlan = 0;
1993
1994     if (!strcmp(str, "null"))
1995         /* null */
1996         return &null_hci;
1997     else if (!strncmp(str, "host", 4) && (str[4] == '\0' || str[4] == ':'))
1998         /* host[:hciN] */
1999         return bt_host_hci(str[4] ? str + 5 : "hci0");
2000     else if (!strncmp(str, "hci", 3)) {
2001         /* hci[,vlan=n] */
2002         if (str[3]) {
2003             if (!strncmp(str + 3, ",vlan=", 6)) {
2004                 vlan = qemu_find_bt_vlan(strtol(str + 9, &endp, 0));
2005                 if (*endp)
2006                     vlan = 0;
2007             }
2008         } else
2009             vlan = qemu_find_bt_vlan(0);
2010         if (vlan)
2011            return bt_new_hci(vlan);
2012     }
2013
2014     fprintf(stderr, "qemu: Unknown bluetooth HCI `%s'.\n", str);
2015
2016     return 0;
2017 }
2018
2019 static int bt_hci_parse(const char *str)
2020 {
2021     struct HCIInfo *hci;
2022     bdaddr_t bdaddr;
2023
2024     if (nb_hcis >= MAX_NICS) {
2025         fprintf(stderr, "qemu: Too many bluetooth HCIs (max %i).\n", MAX_NICS);
2026         return -1;
2027     }
2028
2029     hci = hci_init(str);
2030     if (!hci)
2031         return -1;
2032
2033     bdaddr.b[0] = 0x52;
2034     bdaddr.b[1] = 0x54;
2035     bdaddr.b[2] = 0x00;
2036     bdaddr.b[3] = 0x12;
2037     bdaddr.b[4] = 0x34;
2038     bdaddr.b[5] = 0x56 + nb_hcis;
2039     hci->bdaddr_set(hci, bdaddr.b);
2040
2041     hci_table[nb_hcis++] = hci;
2042
2043     return 0;
2044 }
2045
2046 static void bt_vhci_add(int vlan_id)
2047 {
2048     struct bt_scatternet_s *vlan = qemu_find_bt_vlan(vlan_id);
2049
2050     if (!vlan->slave)
2051         fprintf(stderr, "qemu: warning: adding a VHCI to "
2052                         "an empty scatternet %i\n", vlan_id);
2053
2054     bt_vhci_init(bt_new_hci(vlan));
2055 }
2056
2057 static struct bt_device_s *bt_device_add(const char *opt)
2058 {
2059     struct bt_scatternet_s *vlan;
2060     int vlan_id = 0;
2061     char *endp = strstr(opt, ",vlan=");
2062     int len = (endp ? endp - opt : strlen(opt)) + 1;
2063     char devname[10];
2064
2065     pstrcpy(devname, MIN(sizeof(devname), len), opt);
2066
2067     if (endp) {
2068         vlan_id = strtol(endp + 6, &endp, 0);
2069         if (*endp) {
2070             fprintf(stderr, "qemu: unrecognised bluetooth vlan Id\n");
2071             return 0;
2072         }
2073     }
2074
2075     vlan = qemu_find_bt_vlan(vlan_id);
2076
2077     if (!vlan->slave)
2078         fprintf(stderr, "qemu: warning: adding a slave device to "
2079                         "an empty scatternet %i\n", vlan_id);
2080
2081     if (!strcmp(devname, "keyboard"))
2082         return bt_keyboard_init(vlan);
2083
2084     fprintf(stderr, "qemu: unsupported bluetooth device `%s'\n", devname);
2085     return 0;
2086 }
2087
2088 static int bt_parse(const char *opt)
2089 {
2090     const char *endp, *p;
2091     int vlan;
2092
2093     if (strstart(opt, "hci", &endp)) {
2094         if (!*endp || *endp == ',') {
2095             if (*endp)
2096                 if (!strstart(endp, ",vlan=", 0))
2097                     opt = endp + 1;
2098
2099             return bt_hci_parse(opt);
2100        }
2101     } else if (strstart(opt, "vhci", &endp)) {
2102         if (!*endp || *endp == ',') {
2103             if (*endp) {
2104                 if (strstart(endp, ",vlan=", &p)) {
2105                     vlan = strtol(p, (char **) &endp, 0);
2106                     if (*endp) {
2107                         fprintf(stderr, "qemu: bad scatternet '%s'\n", p);
2108                         return 1;
2109                     }
2110                 } else {
2111                     fprintf(stderr, "qemu: bad parameter '%s'\n", endp + 1);
2112                     return 1;
2113                 }
2114             } else
2115                 vlan = 0;
2116
2117             bt_vhci_add(vlan);
2118             return 0;
2119         }
2120     } else if (strstart(opt, "device:", &endp))
2121         return !bt_device_add(endp);
2122
2123     fprintf(stderr, "qemu: bad bluetooth parameter '%s'\n", opt);
2124     return 1;
2125 }
2126
2127 /***********************************************************/
2128 /* QEMU Block devices */
2129
2130 #define HD_ALIAS "index=%d,media=disk"
2131 #ifdef TARGET_PPC
2132 #define CDROM_ALIAS "index=1,media=cdrom"
2133 #else
2134 #define CDROM_ALIAS "index=2,media=cdrom"
2135 #endif
2136 #define FD_ALIAS "index=%d,if=floppy"
2137 #define PFLASH_ALIAS "if=pflash"
2138 #define MTD_ALIAS "if=mtd"
2139 #define SD_ALIAS "index=0,if=sd"
2140
2141 static int drive_add(const char *file, const char *fmt, ...)
2142 {
2143     va_list ap;
2144
2145     if (nb_drives_opt >= MAX_DRIVES) {
2146         fprintf(stderr, "qemu: too many drives\n");
2147         exit(1);
2148     }
2149
2150     drives_opt[nb_drives_opt].file = file;
2151     va_start(ap, fmt);
2152     vsnprintf(drives_opt[nb_drives_opt].opt,
2153               sizeof(drives_opt[0].opt), fmt, ap);
2154     va_end(ap);
2155
2156     return nb_drives_opt++;
2157 }
2158
2159 int drive_get_index(BlockInterfaceType type, int bus, int unit)
2160 {
2161     int index;
2162
2163     /* seek interface, bus and unit */
2164
2165     for (index = 0; index < nb_drives; index++)
2166         if (drives_table[index].type == type &&
2167             drives_table[index].bus == bus &&
2168             drives_table[index].unit == unit)
2169         return index;
2170
2171     return -1;
2172 }
2173
2174 int drive_get_max_bus(BlockInterfaceType type)
2175 {
2176     int max_bus;
2177     int index;
2178
2179     max_bus = -1;
2180     for (index = 0; index < nb_drives; index++) {
2181         if(drives_table[index].type == type &&
2182            drives_table[index].bus > max_bus)
2183             max_bus = drives_table[index].bus;
2184     }
2185     return max_bus;
2186 }
2187
2188 static void bdrv_format_print(void *opaque, const char *name)
2189 {
2190     fprintf(stderr, " %s", name);
2191 }
2192
2193 static int drive_init(struct drive_opt *arg, int snapshot,
2194                       QEMUMachine *machine)
2195 {
2196     char buf[128];
2197     char file[1024];
2198     char devname[128];
2199     const char *mediastr = "";
2200     BlockInterfaceType type;
2201     enum { MEDIA_DISK, MEDIA_CDROM } media;
2202     int bus_id, unit_id;
2203     int cyls, heads, secs, translation;
2204     BlockDriverState *bdrv;
2205     BlockDriver *drv = NULL;
2206     int max_devs;
2207     int index;
2208     int cache;
2209     int bdrv_flags;
2210     char *str = arg->opt;
2211     static const char * const params[] = { "bus", "unit", "if", "index",
2212                                            "cyls", "heads", "secs", "trans",
2213                                            "media", "snapshot", "file",
2214                                            "cache", "format", NULL };
2215
2216     if (check_params(buf, sizeof(buf), params, str) < 0) {
2217          fprintf(stderr, "qemu: unknown parameter '%s' in '%s'\n",
2218                          buf, str);
2219          return -1;
2220     }
2221
2222     file[0] = 0;
2223     cyls = heads = secs = 0;
2224     bus_id = 0;
2225     unit_id = -1;
2226     translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_AUTO;
2227     index = -1;
2228     cache = 1;
2229
2230     if (machine->use_scsi) {
2231         type = IF_SCSI;
2232         max_devs = MAX_SCSI_DEVS;
2233         pstrcpy(devname, sizeof(devname), "scsi");
2234     } else {
2235         type = IF_IDE;
2236         max_devs = MAX_IDE_DEVS;
2237         pstrcpy(devname, sizeof(devname), "ide");
2238     }
2239     media = MEDIA_DISK;
2240
2241     /* extract parameters */
2242
2243     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "bus", str)) {
2244         bus_id = strtol(buf, NULL, 0);
2245         if (bus_id < 0) {
2246             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid bus id\n", str);
2247             return -1;
2248         }
2249     }
2250
2251     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "unit", str)) {
2252         unit_id = strtol(buf, NULL, 0);
2253         if (unit_id < 0) {
2254             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid unit id\n", str);
2255             return -1;
2256         }
2257     }
2258
2259     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "if", str)) {
2260         pstrcpy(devname, sizeof(devname), buf);
2261         if (!strcmp(buf, "ide")) {
2262             type = IF_IDE;
2263             max_devs = MAX_IDE_DEVS;
2264         } else if (!strcmp(buf, "scsi")) {
2265             type = IF_SCSI;
2266             max_devs = MAX_SCSI_DEVS;
2267         } else if (!strcmp(buf, "floppy")) {
2268             type = IF_FLOPPY;
2269             max_devs = 0;
2270         } else if (!strcmp(buf, "pflash")) {
2271             type = IF_PFLASH;
2272             max_devs = 0;
2273         } else if (!strcmp(buf, "mtd")) {
2274             type = IF_MTD;
2275             max_devs = 0;
2276         } else if (!strcmp(buf, "sd")) {
2277             type = IF_SD;
2278             max_devs = 0;
2279         } else {
2280             fprintf(stderr, "qemu: '%s' unsupported bus type '%s'\n", str, buf);
2281             return -1;
2282         }
2283     }
2284
2285     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "index", str)) {
2286         index = strtol(buf, NULL, 0);
2287         if (index < 0) {
2288             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid index\n", str);
2289             return -1;
2290         }
2291     }
2292
2293     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "cyls", str)) {
2294         cyls = strtol(buf, NULL, 0);
2295     }
2296
2297     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "heads", str)) {
2298         heads = strtol(buf, NULL, 0);
2299     }
2300
2301     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "secs", str)) {
2302         secs = strtol(buf, NULL, 0);
2303     }
2304
2305     if (cyls || heads || secs) {
2306         if (cyls < 1 || cyls > 16383) {
2307             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid physical cyls number\n", str);
2308             return -1;
2309         }
2310         if (heads < 1 || heads > 16) {
2311             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid physical heads number\n", str);
2312             return -1;
2313         }
2314         if (secs < 1 || secs > 63) {
2315             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid physical secs number\n", str);
2316             return -1;
2317         }
2318     }
2319
2320     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "trans", str)) {
2321         if (!cyls) {
2322             fprintf(stderr,
2323                     "qemu: '%s' trans must be used with cyls,heads and secs\n",
2324                     str);
2325             return -1;
2326         }
2327         if (!strcmp(buf, "none"))
2328             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_NONE;
2329         else if (!strcmp(buf, "lba"))
2330             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_LBA;
2331         else if (!strcmp(buf, "auto"))
2332             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_AUTO;
2333         else {
2334             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid translation type\n", str);
2335             return -1;
2336         }
2337     }
2338
2339     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "media", str)) {
2340         if (!strcmp(buf, "disk")) {
2341             media = MEDIA_DISK;
2342         } else if (!strcmp(buf, "cdrom")) {
2343             if (cyls || secs || heads) {
2344                 fprintf(stderr,
2345                         "qemu: '%s' invalid physical CHS format\n", str);
2346                 return -1;
2347             }
2348             media = MEDIA_CDROM;
2349         } else {
2350             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid media\n", str);
2351             return -1;
2352         }
2353     }
2354
2355     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "snapshot", str)) {
2356         if (!strcmp(buf, "on"))
2357             snapshot = 1;
2358         else if (!strcmp(buf, "off"))
2359             snapshot = 0;
2360         else {
2361             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid snapshot option\n", str);
2362             return -1;
2363         }
2364     }
2365
2366     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "cache", str)) {
2367         if (!strcmp(buf, "off") || !strcmp(buf, "none"))
2368             cache = 0;
2369         else if (!strcmp(buf, "writethrough"))
2370             cache = 1;
2371         else if (!strcmp(buf, "writeback"))
2372             cache = 2;
2373         else {
2374            fprintf(stderr, "qemu: invalid cache option\n");
2375            return -1;
2376         }
2377     }
2378
2379     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "format", str)) {
2380        if (strcmp(buf, "?") == 0) {
2381             fprintf(stderr, "qemu: Supported formats:");
2382             bdrv_iterate_format(bdrv_format_print, NULL);
2383             fprintf(stderr, "\n");
2384             return -1;
2385         }
2386         drv = bdrv_find_format(buf);
2387         if (!drv) {
2388             fprintf(stderr, "qemu: '%s' invalid format\n", buf);
2389             return -1;
2390         }
2391     }
2392
2393     if (arg->file == NULL)
2394         get_param_value(file, sizeof(file), "file", str);
2395     else
2396         pstrcpy(file, sizeof(file), arg->file);
2397
2398     /* compute bus and unit according index */
2399
2400     if (index != -1) {
2401         if (bus_id != 0 || unit_id != -1) {
2402             fprintf(stderr,
2403                     "qemu: '%s' index cannot be used with bus and unit\n", str);
2404             return -1;
2405         }
2406         if (max_devs == 0)
2407         {
2408             unit_id = index;
2409             bus_id = 0;
2410         } else {
2411             unit_id = index % max_devs;
2412             bus_id = index / max_devs;
2413         }
2414     }
2415
2416     /* if user doesn't specify a unit_id,
2417      * try to find the first free
2418      */
2419
2420     if (unit_id == -1) {
2421        unit_id = 0;
2422        while (drive_get_index(type, bus_id, unit_id) != -1) {
2423            unit_id++;
2424            if (max_devs && unit_id >= max_devs) {
2425                unit_id -= max_devs;
2426                bus_id++;
2427            }
2428        }
2429     }
2430
2431     /* check unit id */
2432
2433     if (max_devs && unit_id >= max_devs) {
2434         fprintf(stderr, "qemu: '%s' unit %d too big (max is %d)\n",
2435                         str, unit_id, max_devs - 1);
2436         return -1;
2437     }
2438
2439     /*
2440      * ignore multiple definitions
2441      */
2442
2443     if (drive_get_index(type, bus_id, unit_id) != -1)
2444         return 0;
2445
2446     /* init */
2447
2448     if (type == IF_IDE || type == IF_SCSI)
2449         mediastr = (media == MEDIA_CDROM) ? "-cd" : "-hd";
2450     if (max_devs)
2451         snprintf(buf, sizeof(buf), "%s%i%s%i",
2452                  devname, bus_id, mediastr, unit_id);
2453     else
2454         snprintf(buf, sizeof(buf), "%s%s%i",
2455                  devname, mediastr, unit_id);
2456     bdrv = bdrv_new(buf);
2457     drives_table[nb_drives].bdrv = bdrv;
2458     drives_table[nb_drives].type = type;
2459     drives_table[nb_drives].bus = bus_id;
2460     drives_table[nb_drives].unit = unit_id;
2461     nb_drives++;
2462
2463     switch(type) {
2464     case IF_IDE:
2465     case IF_SCSI:
2466         switch(media) {
2467         case MEDIA_DISK:
2468             if (cyls != 0) {
2469                 bdrv_set_geometry_hint(bdrv, cyls, heads, secs);
2470                 bdrv_set_translation_hint(bdrv, translation);
2471             }
2472             break;
2473         case MEDIA_CDROM:
2474             bdrv_set_type_hint(bdrv, BDRV_TYPE_CDROM);
2475             break;
2476         }
2477         break;
2478     case IF_SD:
2479         /* FIXME: This isn't really a floppy, but it's a reasonable
2480            approximation.  */
2481     case IF_FLOPPY:
2482         bdrv_set_type_hint(bdrv, BDRV_TYPE_FLOPPY);
2483         break;
2484     case IF_PFLASH:
2485     case IF_MTD:
2486         break;
2487     }
2488     if (!file[0])
2489         return 0;
2490     bdrv_flags = 0;
2491     if (snapshot) {
2492         bdrv_flags |= BDRV_O_SNAPSHOT;
2493         cache = 2; /* always use write-back with snapshot */
2494     }
2495     if (cache == 0) /* no caching */
2496         bdrv_flags |= BDRV_O_NOCACHE;
2497     else if (cache == 2) /* write-back */
2498         bdrv_flags |= BDRV_O_CACHE_WB;
2499     if (bdrv_open2(bdrv, file, bdrv_flags, drv) < 0 || qemu_key_check(bdrv, file)) {
2500         fprintf(stderr, "qemu: could not open disk image %s\n",
2501                         file);
2502         return -1;
2503     }
2504     return 0;
2505 }
2506
2507 /***********************************************************/
2508 /* USB devices */
2509
2510 static USBPort *used_usb_ports;
2511 static USBPort *free_usb_ports;
2512
2513 /* ??? Maybe change this to register a hub to keep track of the topology.  */
2514 void qemu_register_usb_port(USBPort *port, void *opaque, int index,
2515                             usb_attachfn attach)
2516 {
2517     port->opaque = opaque;
2518     port->index = index;
2519     port->attach = attach;
2520     port->next = free_usb_ports;
2521     free_usb_ports = port;
2522 }
2523
2524 int usb_device_add_dev(USBDevice *dev)
2525 {
2526     USBPort *port;
2527
2528     /* Find a USB port to add the device to.  */
2529     port = free_usb_ports;
2530     if (!port->next) {
2531         USBDevice *hub;
2532
2533         /* Create a new hub and chain it on.  */
2534         free_usb_ports = NULL;
2535         port->next = used_usb_ports;
2536         used_usb_ports = port;
2537
2538         hub = usb_hub_init(VM_USB_HUB_SIZE);
2539         usb_attach(port, hub);
2540         port = free_usb_ports;
2541     }
2542
2543     free_usb_ports = port->next;
2544     port->next = used_usb_ports;
2545     used_usb_ports = port;
2546     usb_attach(port, dev);
2547     return 0;
2548 }
2549
2550 static int usb_device_add(const char *devname)
2551 {
2552     const char *p;
2553     USBDevice *dev;
2554
2555     if (!free_usb_ports)
2556         return -1;
2557
2558     if (strstart(devname, "host:", &p)) {
2559         dev = usb_host_device_open(p);
2560     } else if (!strcmp(devname, "mouse")) {
2561         dev = usb_mouse_init();
2562     } else if (!strcmp(devname, "tablet")) {
2563         dev = usb_tablet_init();
2564     } else if (!strcmp(devname, "keyboard")) {
2565         dev = usb_keyboard_init();
2566     } else if (strstart(devname, "disk:", &p)) {
2567         dev = usb_msd_init(p);
2568     } else if (!strcmp(devname, "wacom-tablet")) {
2569         dev = usb_wacom_init();
2570     } else if (strstart(devname, "serial:", &p)) {
2571         dev = usb_serial_init(p);
2572 #ifdef CONFIG_BRLAPI
2573     } else if (!strcmp(devname, "braille")) {
2574         dev = usb_baum_init();
2575 #endif
2576     } else if (strstart(devname, "net:", &p)) {
2577         int nic = nb_nics;
2578
2579         if (net_client_init("nic", p) < 0)
2580             return -1;
2581         nd_table[nic].model = "usb";
2582         dev = usb_net_init(&nd_table[nic]);
2583     } else if (!strcmp(devname, "bt") || strstart(devname, "bt:", &p)) {
2584         dev = usb_bt_init(devname[2] ? hci_init(p) :
2585                         bt_new_hci(qemu_find_bt_vlan(0)));
2586     } else {
2587         return -1;
2588     }
2589     if (!dev)
2590         return -1;
2591
2592     return usb_device_add_dev(dev);
2593 }
2594
2595 int usb_device_del_addr(int bus_num, int addr)
2596 {
2597     USBPort *port;
2598     USBPort **lastp;
2599     USBDevice *dev;
2600
2601     if (!used_usb_ports)
2602         return -1;
2603
2604     if (bus_num != 0)
2605         return -1;
2606
2607     lastp = &used_usb_ports;
2608     port = used_usb_ports;
2609     while (port && port->dev->addr != addr) {
2610         lastp = &port->next;
2611         port = port->next;
2612     }
2613
2614     if (!port)
2615         return -1;
2616
2617     dev = port->dev;
2618     *lastp = port->next;
2619     usb_attach(port, NULL);
2620     dev->handle_destroy(dev);
2621     port->next = free_usb_ports;
2622     free_usb_ports = port;
2623     return 0;
2624 }
2625
2626 static int usb_device_del(const char *devname)
2627 {
2628     int bus_num, addr;
2629     const char *p;
2630
2631     if (strstart(devname, "host:", &p))
2632         return usb_host_device_close(p);
2633
2634     if (!used_usb_ports)
2635         return -1;
2636
2637     p = strchr(devname, '.');
2638     if (!p)
2639         return -1;
2640     bus_num = strtoul(devname, NULL, 0);
2641     addr = strtoul(p + 1, NULL, 0);
2642
2643     return usb_device_del_addr(bus_num, addr);
2644 }
2645
2646 void do_usb_add(const char *devname)
2647 {
2648     usb_device_add(devname);
2649 }
2650
2651 void do_usb_del(const char *devname)
2652 {
2653     usb_device_del(devname);
2654 }
2655
2656 void usb_info(void)
2657 {
2658     USBDevice *dev;
2659     USBPort *port;
2660     const char *speed_str;
2661
2662     if (!usb_enabled) {
2663         term_printf("USB support not enabled\n");
2664         return;
2665     }
2666
2667     for (port = used_usb_ports; port; port = port->next) {
2668         dev = port->dev;
2669         if (!dev)
2670             continue;
2671         switch(dev->speed) {
2672         case USB_SPEED_LOW:
2673             speed_str = "1.5";
2674             break;
2675         case USB_SPEED_FULL:
2676             speed_str = "12";
2677             break;
2678         case USB_SPEED_HIGH:
2679             speed_str = "480";
2680             break;
2681         default:
2682             speed_str = "?";
2683             break;
2684         }
2685         term_printf("  Device %d.%d, Speed %s Mb/s, Product %s\n",
2686                     0, dev->addr, speed_str, dev->devname);
2687     }
2688 }
2689
2690 /***********************************************************/
2691 /* PCMCIA/Cardbus */
2692
2693 static struct pcmcia_socket_entry_s {
2694     struct pcmcia_socket_s *socket;
2695     struct pcmcia_socket_entry_s *next;
2696 } *pcmcia_sockets = 0;
2697
2698 void pcmcia_socket_register(struct pcmcia_socket_s *socket)
2699 {
2700     struct pcmcia_socket_entry_s *entry;
2701
2702     entry = qemu_malloc(sizeof(struct pcmcia_socket_entry_s));
2703     entry->socket = socket;
2704     entry->next = pcmcia_sockets;
2705     pcmcia_sockets = entry;
2706 }
2707
2708 void pcmcia_socket_unregister(struct pcmcia_socket_s *socket)
2709 {
2710     struct pcmcia_socket_entry_s *entry, **ptr;
2711
2712     ptr = &pcmcia_sockets;
2713     for (entry = *ptr; entry; ptr = &entry->next, entry = *ptr)
2714         if (entry->socket == socket) {
2715             *ptr = entry->next;
2716             qemu_free(entry);
2717         }
2718 }
2719
2720 void pcmcia_info(void)
2721 {
2722     struct pcmcia_socket_entry_s *iter;
2723     if (!pcmcia_sockets)
2724         term_printf("No PCMCIA sockets\n");
2725
2726     for (iter = pcmcia_sockets; iter; iter = iter->next)
2727         term_printf("%s: %s\n", iter->socket->slot_string,
2728                     iter->socket->attached ? iter->socket->card_string :
2729                     "Empty");
2730 }
2731
2732 /***********************************************************/
2733 /* dumb display */
2734
2735 static void dumb_update(DisplayState *ds, int x, int y, int w, int h)
2736 {
2737 }
2738
2739 static void dumb_resize(DisplayState *ds, int w, int h)
2740 {
2741 }
2742
2743 static void dumb_display_init(DisplayState *ds)
2744 {
2745     ds->data = NULL;
2746     ds->linesize = 0;
2747     ds->depth = 0;
2748     ds->dpy_update = dumb_update;
2749     ds->dpy_resize = dumb_resize;
2750     ds->dpy_refresh = NULL;
2751     ds->gui_timer_interval = 0;
2752     ds->idle = 1;
2753 }
2754
2755 /***********************************************************/
2756 /* I/O handling */
2757
2758 #define MAX_IO_HANDLERS 64
2759
2760 typedef struct IOHandlerRecord {
2761     int fd;
2762     IOCanRWHandler *fd_read_poll;
2763     IOHandler *fd_read;
2764     IOHandler *fd_write;
2765     int deleted;
2766     void *opaque;
2767     /* temporary data */
2768     struct pollfd *ufd;
2769     struct IOHandlerRecord *next;
2770 } IOHandlerRecord;
2771
2772 static IOHandlerRecord *first_io_handler;
2773
2774 /* XXX: fd_read_poll should be suppressed, but an API change is
2775    necessary in the character devices to suppress fd_can_read(). */
2776 int qemu_set_fd_handler2(int fd,
2777                          IOCanRWHandler *fd_read_poll,
2778                          IOHandler *fd_read,
2779                          IOHandler *fd_write,
2780                          void *opaque)
2781 {
2782     IOHandlerRecord **pioh, *ioh;
2783
2784     if (!fd_read && !fd_write) {
2785         pioh = &first_io_handler;
2786         for(;;) {
2787             ioh = *pioh;
2788             if (ioh == NULL)
2789                 break;
2790             if (ioh->fd == fd) {
2791                 ioh->deleted = 1;
2792                 break;
2793             }
2794             pioh = &ioh->next;
2795         }
2796     } else {
2797         for(ioh = first_io_handler; ioh != NULL; ioh = ioh->next) {
2798             if (ioh->fd == fd)
2799                 goto found;
2800         }
2801         ioh = qemu_mallocz(sizeof(IOHandlerRecord));
2802         if (!ioh)
2803             return -1;
2804         ioh->next = first_io_handler;
2805         first_io_handler = ioh;
2806     found:
2807         ioh->fd = fd;
2808         ioh->fd_read_poll = fd_read_poll;
2809         ioh->fd_read = fd_read;
2810         ioh->fd_write = fd_write;
2811         ioh->opaque = opaque;
2812         ioh->deleted = 0;
2813     }
2814     return 0;
2815 }
2816
2817 int qemu_set_fd_handler(int fd,
2818                         IOHandler *fd_read,
2819                         IOHandler *fd_write,
2820                         void *opaque)
2821 {
2822     return qemu_set_fd_handler2(fd, NULL, fd_read, fd_write, opaque);
2823 }
2824
2825 #ifdef _WIN32
2826 /***********************************************************/
2827 /* Polling handling */
2828
2829 typedef struct PollingEntry {
2830     PollingFunc *func;
2831     void *opaque;
2832     struct PollingEntry *next;
2833 } PollingEntry;
2834
2835 static PollingEntry *first_polling_entry;
2836
2837 int qemu_add_polling_cb(PollingFunc *func, void *opaque)
2838 {
2839     PollingEntry **ppe, *pe;
2840     pe = qemu_mallocz(sizeof(PollingEntry));
2841     if (!pe)
2842         return -1;
2843     pe->func = func;
2844     pe->opaque = opaque;
2845     for(ppe = &first_polling_entry; *ppe != NULL; ppe = &(*ppe)->next);
2846     *ppe = pe;
2847     return 0;
2848 }
2849
2850 void qemu_del_polling_cb(PollingFunc *func, void *opaque)
2851 {
2852     PollingEntry **ppe, *pe;
2853     for(ppe = &first_polling_entry; *ppe != NULL; ppe = &(*ppe)->next) {
2854         pe = *ppe;
2855         if (pe->func == func && pe->opaque == opaque) {
2856             *ppe = pe->next;
2857             qemu_free(pe);
2858             break;
2859         }
2860     }
2861 }
2862
2863 /***********************************************************/
2864 /* Wait objects support */
2865 typedef struct WaitObjects {
2866     int num;
2867     HANDLE events[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
2868     WaitObjectFunc *func[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
2869     void *opaque[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
2870 } WaitObjects;
2871
2872 static WaitObjects wait_objects = {0};
2873
2874 int qemu_add_wait_object(HANDLE handle, WaitObjectFunc *func, void *opaque)
2875 {
2876     WaitObjects *w = &wait_objects;
2877
2878     if (w->num >= MAXIMUM_WAIT_OBJECTS)
2879         return -1;
2880     w->events[w->num] = handle;
2881     w->func[w->num] = func;
2882     w->opaque[w->num] = opaque;
2883     w->num++;
2884     return 0;
2885 }
2886
2887 void qemu_del_wait_object(HANDLE handle, WaitObjectFunc *func, void *opaque)
2888 {
2889     int i, found;
2890     WaitObjects *w = &wait_objects;
2891
2892     found = 0;
2893     for (i = 0; i < w->num; i++) {
2894         if (w->events[i] == handle)
2895             found = 1;
2896         if (found) {
2897             w->events[i] = w->events[i + 1];
2898             w->func[i] = w->func[i + 1];
2899             w->opaque[i] = w->opaque[i + 1];
2900         }
2901     }
2902     if (found)
2903         w->num--;
2904 }
2905 #endif
2906
2907 /***********************************************************/
2908 /* ram save/restore */
2909
2910 static int ram_get_page(QEMUFile *f, uint8_t *buf, int len)
2911 {
2912     int v;
2913
2914     v = qemu_get_byte(f);
2915     switch(v) {
2916     case 0:
2917         if (qemu_get_buffer(f, buf, len) != len)
2918             return -EIO;
2919         break;
2920     case 1:
2921         v = qemu_get_byte(f);
2922         memset(buf, v, len);
2923         break;
2924     default:
2925         return -EINVAL;
2926     }
2927
2928     if (qemu_file_has_error(f))
2929         return -EIO;
2930
2931     return 0;
2932 }
2933
2934 static int ram_load_v1(QEMUFile *f, void *opaque)
2935 {
2936     int ret;
2937     ram_addr_t i;
2938
2939     if (qemu_get_be32(f) != phys_ram_size)
2940         return -EINVAL;
2941     for(i = 0; i < phys_ram_size; i+= TARGET_PAGE_SIZE) {
2942         ret = ram_get_page(f, phys_ram_base + i, TARGET_PAGE_SIZE);
2943         if (ret)
2944             return ret;
2945     }
2946     return 0;
2947 }
2948
2949 #define BDRV_HASH_BLOCK_SIZE 1024
2950 #define IOBUF_SIZE 4096
2951 #define RAM_CBLOCK_MAGIC 0xfabe
2952
2953 typedef struct RamDecompressState {
2954     z_stream zstream;
2955     QEMUFile *f;
2956     uint8_t buf[IOBUF_SIZE];
2957 } RamDecompressState;
2958
2959 static int ram_decompress_open(RamDecompressState *s, QEMUFile *f)
2960 {
2961     int ret;
2962     memset(s, 0, sizeof(*s));
2963     s->f = f;
2964     ret = inflateInit(&s->zstream);
2965     if (ret != Z_OK)
2966         return -1;
2967     return 0;
2968 }
2969
2970 static int ram_decompress_buf(RamDecompressState *s, uint8_t *buf, int len)
2971 {
2972     int ret, clen;
2973
2974     s->zstream.avail_out = len;
2975     s->zstream.next_out = buf;
2976     while (s->zstream.avail_out > 0) {
2977         if (s->zstream.avail_in == 0) {
2978             if (qemu_get_be16(s->f) != RAM_CBLOCK_MAGIC)
2979                 return -1;
2980             clen = qemu_get_be16(s->f);
2981             if (clen > IOBUF_SIZE)
2982                 return -1;
2983             qemu_get_buffer(s->f, s->buf, clen);
2984             s->zstream.avail_in = clen;
2985             s->zstream.next_in = s->buf;
2986         }
2987         ret = inflate(&s->zstream, Z_PARTIAL_FLUSH);
2988         if (ret != Z_OK && ret != Z_STREAM_END) {
2989             return -1;
2990         }
2991     }
2992     return 0;
2993 }
2994
2995 static void ram_decompress_close(RamDecompressState *s)
2996 {
2997     inflateEnd(&s->zstream);
2998 }
2999
3000 #define RAM_SAVE_FLAG_FULL      0x01
3001 #define RAM_SAVE_FLAG_COMPRESS  0x02
3002 #define RAM_SAVE_FLAG_MEM_SIZE  0x04
3003 #define RAM_SAVE_FLAG_PAGE      0x08
3004 #define RAM_SAVE_FLAG_EOS       0x10
3005
3006 static int is_dup_page(uint8_t *page, uint8_t ch)
3007 {
3008     uint32_t val = ch << 24 | ch << 16 | ch << 8 | ch;
3009     uint32_t *array = (uint32_t *)page;
3010     int i;
3011
3012     for (i = 0; i < (TARGET_PAGE_SIZE / 4); i++) {
3013         if (array[i] != val)
3014             return 0;
3015     }
3016
3017     return 1;
3018 }
3019
3020 static int ram_save_block(QEMUFile *f)
3021 {
3022     static ram_addr_t current_addr = 0;
3023     ram_addr_t saved_addr = current_addr;
3024     ram_addr_t addr = 0;
3025     int found = 0;
3026
3027     while (addr < phys_ram_size) {
3028         if (cpu_physical_memory_get_dirty(current_addr, MIGRATION_DIRTY_FLAG)) {
3029             uint8_t ch;
3030
3031             cpu_physical_memory_reset_dirty(current_addr,
3032                                             current_addr + TARGET_PAGE_SIZE,
3033                                             MIGRATION_DIRTY_FLAG);
3034
3035             ch = *(phys_ram_base + current_addr);
3036
3037             if (is_dup_page(phys_ram_base + current_addr, ch)) {
3038                 qemu_put_be64(f, current_addr | RAM_SAVE_FLAG_COMPRESS);
3039                 qemu_put_byte(f, ch);
3040             } else {
3041                 qemu_put_be64(f, current_addr | RAM_SAVE_FLAG_PAGE);
3042                 qemu_put_buffer(f, phys_ram_base + current_addr, TARGET_PAGE_SIZE);
3043             }
3044
3045             found = 1;
3046             break;
3047         }
3048         addr += TARGET_PAGE_SIZE;
3049         current_addr = (saved_addr + addr) % phys_ram_size;
3050     }
3051
3052     return found;
3053 }
3054
3055 static ram_addr_t ram_save_threshold = 10;
3056
3057 static ram_addr_t ram_save_remaining(void)
3058 {
3059     ram_addr_t addr;
3060     ram_addr_t count = 0;
3061
3062     for (addr = 0; addr < phys_ram_size; addr += TARGET_PAGE_SIZE) {
3063         if (cpu_physical_memory_get_dirty(addr, MIGRATION_DIRTY_FLAG))
3064             count++;
3065     }
3066
3067     return count;
3068 }
3069
3070 static int ram_save_live(QEMUFile *f, int stage, void *opaque)
3071 {
3072     ram_addr_t addr;
3073
3074     if (stage == 1) {
3075         /* Make sure all dirty bits are set */
3076         for (addr = 0; addr < phys_ram_size; addr += TARGET_PAGE_SIZE) {
3077             if (!cpu_physical_memory_get_dirty(addr, MIGRATION_DIRTY_FLAG))
3078                 cpu_physical_memory_set_dirty(addr);
3079         }
3080         
3081         /* Enable dirty memory tracking */
3082         cpu_physical_memory_set_dirty_tracking(1);
3083
3084         qemu_put_be64(f, phys_ram_size | RAM_SAVE_FLAG_MEM_SIZE);
3085     }
3086
3087     while (!qemu_file_rate_limit(f)) {
3088         int ret;
3089
3090         ret = ram_save_block(f);
3091         if (ret == 0) /* no more blocks */
3092             break;
3093     }
3094
3095     /* try transferring iterative blocks of memory */
3096
3097     if (stage == 3) {
3098         cpu_physical_memory_set_dirty_tracking(0);
3099
3100         /* flush all remaining blocks regardless of rate limiting */
3101         while (ram_save_block(f) != 0);
3102     }
3103
3104     qemu_put_be64(f, RAM_SAVE_FLAG_EOS);
3105
3106     return (stage == 2) && (ram_save_remaining() < ram_save_threshold);
3107 }
3108
3109 static int ram_load_dead(QEMUFile *f, void *opaque)
3110 {
3111     RamDecompressState s1, *s = &s1;
3112     uint8_t buf[10];
3113     ram_addr_t i;
3114
3115     if (ram_decompress_open(s, f) < 0)
3116         return -EINVAL;
3117     for(i = 0; i < phys_ram_size; i+= BDRV_HASH_BLOCK_SIZE) {
3118         if (ram_decompress_buf(s, buf, 1) < 0) {
3119             fprintf(stderr, "Error while reading ram block header\n");
3120             goto error;
3121         }
3122         if (buf[0] == 0) {
3123             if (ram_decompress_buf(s, phys_ram_base + i, BDRV_HASH_BLOCK_SIZE) < 0) {
3124                 fprintf(stderr, "Error while reading ram block address=0x%08" PRIx64, (uint64_t)i);
3125                 goto error;
3126             }
3127         } else {
3128         error:
3129             printf("Error block header\n");
3130             return -EINVAL;
3131         }
3132     }
3133     ram_decompress_close(s);
3134
3135     return 0;
3136 }
3137
3138 static int ram_load(QEMUFile *f, void *opaque, int version_id)
3139 {
3140     ram_addr_t addr;
3141     int flags;
3142
3143     if (version_id == 1)
3144         return ram_load_v1(f, opaque);
3145
3146     if (version_id == 2) {
3147         if (qemu_get_be32(f) != phys_ram_size)
3148             return -EINVAL;
3149         return ram_load_dead(f, opaque);
3150     }
3151
3152     if (version_id != 3)
3153         return -EINVAL;
3154
3155     do {
3156         addr = qemu_get_be64(f);
3157
3158         flags = addr & ~TARGET_PAGE_MASK;
3159         addr &= TARGET_PAGE_MASK;
3160
3161         if (flags & RAM_SAVE_FLAG_MEM_SIZE) {
3162             if (addr != phys_ram_size)
3163                 return -EINVAL;
3164         }
3165
3166         if (flags & RAM_SAVE_FLAG_FULL) {
3167             if (ram_load_dead(f, opaque) < 0)
3168                 return -EINVAL;
3169         }
3170         
3171         if (flags & RAM_SAVE_FLAG_COMPRESS) {
3172             uint8_t ch = qemu_get_byte(f);
3173             memset(phys_ram_base + addr, ch, TARGET_PAGE_SIZE);
3174         } else if (flags & RAM_SAVE_FLAG_PAGE)
3175             qemu_get_buffer(f, phys_ram_base + addr, TARGET_PAGE_SIZE);
3176     } while (!(flags & RAM_SAVE_FLAG_EOS));
3177
3178     return 0;
3179 }
3180
3181 void qemu_service_io(void)
3182 {
3183     CPUState *env = cpu_single_env;
3184     if (env) {
3185         cpu_interrupt(env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
3186 #ifdef USE_KQEMU
3187         if (env->kqemu_enabled) {
3188             kqemu_cpu_interrupt(env);
3189         }
3190 #endif
3191     }
3192 }
3193
3194 /***********************************************************/
3195 /* bottom halves (can be seen as timers which expire ASAP) */
3196
3197 struct QEMUBH {
3198     QEMUBHFunc *cb;
3199     void *opaque;
3200     int scheduled;
3201     int idle;
3202     int deleted;
3203     QEMUBH *next;
3204 };
3205
3206 static QEMUBH *first_bh = NULL;
3207
3208 QEMUBH *qemu_bh_new(QEMUBHFunc *cb, void *opaque)
3209 {
3210     QEMUBH *bh;
3211     bh = qemu_mallocz(sizeof(QEMUBH));
3212     if (!bh)
3213         return NULL;
3214     bh->cb = cb;
3215     bh->opaque = opaque;
3216     bh->next = first_bh;
3217     first_bh = bh;
3218     return bh;
3219 }
3220
3221 int qemu_bh_poll(void)
3222 {
3223     QEMUBH *bh, **bhp;
3224     int ret;
3225
3226     ret = 0;
3227     for (bh = first_bh; bh; bh = bh->next) {
3228         if (!bh->deleted && bh->scheduled) {
3229             bh->scheduled = 0;
3230             if (!bh->idle)
3231                 ret = 1;
3232             bh->idle = 0;
3233             bh->cb(bh->opaque);
3234         }
3235     }
3236
3237     /* remove deleted bhs */
3238     bhp = &first_bh;
3239     while (*bhp) {
3240         bh = *bhp;
3241         if (bh->deleted) {
3242             *bhp = bh->next;
3243             qemu_free(bh);
3244         } else
3245             bhp = &bh->next;
3246     }
3247
3248     return ret;
3249 }
3250
3251 void qemu_bh_schedule_idle(QEMUBH *bh)
3252 {
3253     if (bh->scheduled)
3254         return;
3255     bh->scheduled = 1;
3256     bh->idle = 1;
3257 }
3258
3259 void qemu_bh_schedule(QEMUBH *bh)
3260 {
3261     CPUState *env = cpu_single_env;
3262     if (bh->scheduled)
3263         return;
3264     bh->scheduled = 1;
3265     bh->idle = 0;
3266     /* stop the currently executing CPU to execute the BH ASAP */
3267     if (env) {
3268         cpu_interrupt(env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
3269     }
3270 }
3271
3272 void qemu_bh_cancel(QEMUBH *bh)
3273 {
3274     bh->scheduled = 0;
3275 }
3276
3277 void qemu_bh_delete(QEMUBH *bh)
3278 {
3279     bh->scheduled = 0;
3280     bh->deleted = 1;
3281 }
3282
3283 static void qemu_bh_update_timeout(int *timeout)
3284 {
3285     QEMUBH *bh;
3286
3287     for (bh = first_bh; bh; bh = bh->next) {
3288         if (!bh->deleted && bh->scheduled) {
3289             if (bh->idle) {
3290                 /* idle bottom halves will be polled at least
3291                  * every 10ms */
3292                 *timeout = MIN(10, *timeout);
3293             } else {
3294                 /* non-idle bottom halves will be executed
3295                  * immediately */
3296                 *timeout = 0;
3297                 break;
3298             }
3299         }
3300     }
3301 }
3302
3303 /***********************************************************/
3304 /* machine registration */
3305
3306 static QEMUMachine *first_machine = NULL;
3307
3308 int qemu_register_machine(QEMUMachine *m)
3309 {
3310     QEMUMachine **pm;
3311     pm = &first_machine;
3312     while (*pm != NULL)
3313         pm = &(*pm)->next;
3314     m->next = NULL;
3315     *pm = m;
3316     return 0;
3317 }
3318
3319 static QEMUMachine *find_machine(const char *name)
3320 {
3321     QEMUMachine *m;
3322
3323     for(m = first_machine; m != NULL; m = m->next) {
3324         if (!strcmp(m->name, name))
3325             return m;
3326     }
3327     return NULL;
3328 }
3329
3330 /***********************************************************/
3331 /* main execution loop */
3332
3333 static void gui_update(void *opaque)
3334 {
3335     DisplayState *ds = opaque;
3336     ds->dpy_refresh(ds);
3337     qemu_mod_timer(ds->gui_timer,
3338         (ds->gui_timer_interval ?
3339             ds->gui_timer_interval :
3340             GUI_REFRESH_INTERVAL)
3341         + qemu_get_clock(rt_clock));
3342 }
3343
3344 struct vm_change_state_entry {
3345     VMChangeStateHandler *cb;
3346     void *opaque;
3347     LIST_ENTRY (vm_change_state_entry) entries;
3348 };
3349
3350 static LIST_HEAD(vm_change_state_head, vm_change_state_entry) vm_change_state_head;
3351
3352 VMChangeStateEntry *qemu_add_vm_change_state_handler(VMChangeStateHandler *cb,
3353                                                      void *opaque)
3354 {
3355     VMChangeStateEntry *e;
3356
3357     e = qemu_mallocz(sizeof (*e));
3358     if (!e)
3359         return NULL;
3360
3361     e->cb = cb;
3362     e->opaque = opaque;
3363     LIST_INSERT_HEAD(&vm_change_state_head, e, entries);
3364     return e;
3365 }
3366
3367 void qemu_del_vm_change_state_handler(VMChangeStateEntry *e)
3368 {
3369     LIST_REMOVE (e, entries);
3370     qemu_free (e);
3371 }
3372
3373 static void vm_state_notify(int running)
3374 {
3375     VMChangeStateEntry *e;
3376
3377     for (e = vm_change_state_head.lh_first; e; e = e->entries.le_next) {
3378         e->cb(e->opaque, running);
3379     }
3380 }
3381
3382 /* XXX: support several handlers */
3383 static VMStopHandler *vm_stop_cb;
3384 static void *vm_stop_opaque;
3385
3386 int qemu_add_vm_stop_handler(VMStopHandler *cb, void *opaque)
3387 {
3388     vm_stop_cb = cb;
3389     vm_stop_opaque = opaque;
3390     return 0;
3391 }
3392
3393 void qemu_del_vm_stop_handler(VMStopHandler *cb, void *opaque)
3394 {
3395     vm_stop_cb = NULL;
3396 }
3397
3398 void vm_start(void)
3399 {
3400     if (!vm_running) {
3401         cpu_enable_ticks();
3402         vm_running = 1;
3403         vm_state_notify(1);
3404         qemu_rearm_alarm_timer(alarm_timer);
3405     }
3406 }
3407
3408 void vm_stop(int reason)
3409 {
3410     if (vm_running) {
3411         cpu_disable_ticks();
3412         vm_running = 0;
3413         if (reason != 0) {
3414             if (vm_stop_cb) {
3415                 vm_stop_cb(vm_stop_opaque, reason);
3416             }
3417         }
3418         vm_state_notify(0);
3419     }
3420 }
3421
3422 /* reset/shutdown handler */
3423
3424 typedef struct QEMUResetEntry {
3425     QEMUResetHandler *func;
3426     void *opaque;
3427     struct QEMUResetEntry *next;
3428 } QEMUResetEntry;
3429
3430 static QEMUResetEntry *first_reset_entry;
3431 static int reset_requested;
3432 static int shutdown_requested;
3433 static int powerdown_requested;
3434
3435 int qemu_shutdown_requested(void)
3436 {
3437     int r = shutdown_requested;
3438     shutdown_requested = 0;
3439     return r;
3440 }
3441
3442 int qemu_reset_requested(void)
3443 {
3444     int r = reset_requested;
3445     reset_requested = 0;
3446     return r;
3447 }
3448
3449 int qemu_powerdown_requested(void)
3450 {
3451     int r = powerdown_requested;
3452     powerdown_requested = 0;
3453     return r;
3454 }
3455
3456 void qemu_register_reset(QEMUResetHandler *func, void *opaque)
3457 {
3458     QEMUResetEntry **pre, *re;
3459
3460     pre = &first_reset_entry;
3461     while (*pre != NULL)
3462         pre = &(*pre)->next;
3463     re = qemu_mallocz(sizeof(QEMUResetEntry));
3464     re->func = func;
3465     re->opaque = opaque;
3466     re->next = NULL;
3467     *pre = re;
3468 }
3469
3470 void qemu_system_reset(void)
3471 {
3472     QEMUResetEntry *re;
3473
3474     /* reset all devices */
3475     for(re = first_reset_entry; re != NULL; re = re->next) {
3476         re->func(re->opaque);
3477     }
3478 }
3479
3480 void qemu_system_reset_request(void)
3481 {
3482     if (no_reboot) {
3483         shutdown_requested = 1;
3484     } else {
3485         reset_requested = 1;
3486     }
3487     if (cpu_single_env)
3488         cpu_interrupt(cpu_single_env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
3489 }
3490
3491 void qemu_system_shutdown_request(void)
3492 {
3493     shutdown_requested = 1;
3494     if (cpu_single_env)
3495         cpu_interrupt(cpu_single_env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
3496 }
3497
3498 void qemu_system_powerdown_request(void)
3499 {
3500     powerdown_requested = 1;
3501     if (cpu_single_env)
3502         cpu_interrupt(cpu_single_env, CPU_INTERRUPT_EXIT);
3503 }
3504
3505 #ifdef _WIN32
3506 void host_main_loop_wait(int *timeout)
3507 {
3508     int ret, ret2, i;
3509     PollingEntry *pe;
3510
3511
3512     /* XXX: need to suppress polling by better using win32 events */
3513     ret = 0;
3514     for(pe = first_polling_entry; pe != NULL; pe = pe->next) {
3515         ret |= pe->func(pe->opaque);
3516     }
3517     if (ret == 0) {
3518         int err;
3519         WaitObjects *w = &wait_objects;
3520
3521         ret = WaitForMultipleObjects(w->num, w->events, FALSE, *timeout);
3522         if (WAIT_OBJECT_0 + 0 <= ret && ret <= WAIT_OBJECT_0 + w->num - 1) {
3523             if (w->func[ret - WAIT_OBJECT_0])
3524                 w->func[ret - WAIT_OBJECT_0](w->opaque[ret - WAIT_OBJECT_0]);
3525
3526             /* Check for additional signaled events */
3527             for(i = (ret - WAIT_OBJECT_0 + 1); i < w->num; i++) {
3528
3529                 /* Check if event is signaled */
3530                 ret2 = WaitForSingleObject(w->events[i], 0);
3531                 if(ret2 == WAIT_OBJECT_0) {
3532                     if (w->func[i])
3533                         w->func[i](w->opaque[i]);
3534                 } else if (ret2 == WAIT_TIMEOUT) {
3535                 } else {
3536                     err = GetLastError();
3537                     fprintf(stderr, "WaitForSingleObject error %d %d\n", i, err);
3538                 }
3539             }
3540         } else if (ret == WAIT_TIMEOUT) {
3541         } else {
3542             err = GetLastError();
3543             fprintf(stderr, "WaitForMultipleObjects error %d %d\n", ret, err);
3544         }
3545     }
3546
3547     *timeout = 0;
3548 }
3549 #else
3550 void host_main_loop_wait(int *timeout)
3551 {
3552 }
3553 #endif
3554
3555 void main_loop_wait(int timeout)
3556 {
3557     IOHandlerRecord *ioh;
3558     fd_set rfds, wfds, xfds;
3559     int ret, nfds;
3560     struct timeval tv;
3561
3562     qemu_bh_update_timeout(&timeout);
3563
3564     host_main_loop_wait(&timeout);
3565
3566     /* poll any events */
3567     /* XXX: separate device handlers from system ones */
3568     nfds = -1;
3569     FD_ZERO(&rfds);
3570     FD_ZERO(&wfds);
3571     FD_ZERO(&xfds);
3572     for(ioh = first_io_handler; ioh != NULL; ioh = ioh->next) {
3573         if (ioh->deleted)
3574             continue;
3575         if (ioh->fd_read &&
3576             (!ioh->fd_read_poll ||
3577              ioh->fd_read_poll(ioh->opaque) != 0)) {
3578             FD_SET(ioh->fd, &rfds);
3579             if (ioh->fd > nfds)
3580                 nfds = ioh->fd;
3581         }
3582         if (ioh->fd_write) {
3583             FD_SET(ioh->fd, &wfds);
3584             if (ioh->fd > nfds)
3585                 nfds = ioh->fd;
3586         }
3587     }
3588
3589     tv.tv_sec = timeout / 1000;
3590     tv.tv_usec = (timeout % 1000) * 1000;
3591
3592 #if defined(CONFIG_SLIRP)
3593     if (slirp_is_inited()) {
3594         slirp_select_fill(&nfds, &rfds, &wfds, &xfds);
3595     }
3596 #endif
3597     ret = select(nfds + 1, &rfds, &wfds, &xfds, &tv);
3598     if (ret > 0) {
3599         IOHandlerRecord **pioh;
3600
3601         for(ioh = first_io_handler; ioh != NULL; ioh = ioh->next) {
3602             if (!ioh->deleted && ioh->fd_read && FD_ISSET(ioh->fd, &rfds)) {
3603                 ioh->fd_read(ioh->opaque);
3604             }
3605             if (!ioh->deleted && ioh->fd_write && FD_ISSET(ioh->fd, &wfds)) {
3606                 ioh->fd_write(ioh->opaque);
3607             }
3608         }
3609
3610         /* remove deleted IO handlers */
3611         pioh = &first_io_handler;
3612         while (*pioh) {
3613             ioh = *pioh;
3614             if (ioh->deleted) {
3615                 *pioh = ioh->next;
3616                 qemu_free(ioh);
3617             } else
3618                 pioh = &ioh->next;
3619         }
3620     }
3621 #if defined(CONFIG_SLIRP)
3622     if (slirp_is_inited()) {
3623         if (ret < 0) {
3624             FD_ZERO(&rfds);
3625             FD_ZERO(&wfds);
3626             FD_ZERO(&xfds);
3627         }
3628         slirp_select_poll(&rfds, &wfds, &xfds);
3629     }
3630 #endif
3631
3632     /* Check bottom-halves last in case any of the earlier events triggered
3633        them.  */
3634     qemu_bh_poll();
3635
3636 }
3637
3638 static int main_loop(void)
3639 {
3640     int ret, timeout;
3641 #ifdef CONFIG_PROFILER
3642     int64_t ti;
3643 #endif
3644     CPUState *env;
3645
3646     cur_cpu = first_cpu;
3647     next_cpu = cur_cpu->next_cpu ?: first_cpu;
3648     for(;;) {
3649         if (vm_running) {
3650
3651             for(;;) {
3652                 /* get next cpu */
3653                 env = next_cpu;
3654 #ifdef CONFIG_PROFILER
3655                 ti = profile_getclock();
3656 #endif
3657                 if (use_icount) {
3658                     int64_t count;
3659                     int decr;
3660                     qemu_icount -= (env->icount_decr.u16.low + env->icount_extra);
3661                     env->icount_decr.u16.low = 0;
3662                     env->icount_extra = 0;
3663                     count = qemu_next_deadline();
3664                     count = (count + (1 << icount_time_shift) - 1)
3665                             >> icount_time_shift;
3666                     qemu_icount += count;
3667                     decr = (count > 0xffff) ? 0xffff : count;
3668                     count -= decr;
3669                     env->icount_decr.u16.low = decr;
3670                     env->icount_extra = count;
3671                 }
3672                 ret = cpu_exec(env);
3673 #ifdef CONFIG_PROFILER
3674                 qemu_time += profile_getclock() - ti;
3675 #endif
3676                 if (use_icount) {
3677                     /* Fold pending instructions back into the
3678                        instruction counter, and clear the interrupt flag.  */
3679                     qemu_icount -= (env->icount_decr.u16.low
3680                                     + env->icount_extra);
3681                     env->icount_decr.u32 = 0;
3682                     env->icount_extra = 0;
3683                 }
3684                 next_cpu = env->next_cpu ?: first_cpu;
3685                 if (event_pending && likely(ret != EXCP_DEBUG)) {
3686                     ret = EXCP_INTERRUPT;
3687                     event_pending = 0;
3688                     break;
3689                 }
3690                 if (ret == EXCP_HLT) {
3691                     /* Give the next CPU a chance to run.  */
3692                     cur_cpu = env;
3693                     continue;
3694                 }
3695                 if (ret != EXCP_HALTED)
3696                     break;
3697                 /* all CPUs are halted ? */
3698                 if (env == cur_cpu)
3699                     break;
3700             }
3701             cur_cpu = env;
3702
3703             if (shutdown_requested) {
3704                 ret = EXCP_INTERRUPT;
3705                 if (no_shutdown) {
3706                     vm_stop(0);
3707                     no_shutdown = 0;
3708                 }
3709                 else
3710                     break;
3711             }
3712             if (reset_requested) {
3713                 reset_requested = 0;
3714                 qemu_system_reset();
3715                 ret = EXCP_INTERRUPT;
3716             }
3717             if (powerdown_requested) {
3718                 powerdown_requested = 0;
3719                 qemu_system_powerdown();
3720                 ret = EXCP_INTERRUPT;
3721             }
3722             if (unlikely(ret == EXCP_DEBUG)) {
3723                 vm_stop(EXCP_DEBUG);
3724             }
3725             /* If all cpus are halted then wait until the next IRQ */
3726             /* XXX: use timeout computed from timers */
3727             if (ret == EXCP_HALTED) {
3728                 if (use_icount) {
3729                     int64_t add;
3730                     int64_t delta;
3731                     /* Advance virtual time to the next event.  */
3732                     if (use_icount == 1) {
3733                         /* When not using an adaptive execution frequency
3734                            we tend to get badly out of sync with real time,
3735                            so just delay for a reasonable amount of time.  */
3736                         delta = 0;
3737                     } else {
3738                         delta = cpu_get_icount() - cpu_get_clock();
3739                     }
3740                     if (delta > 0) {
3741                         /* If virtual time is ahead of real time then just
3742                            wait for IO.  */
3743                         timeout = (delta / 1000000) + 1;
3744                     } else {
3745                         /* Wait for either IO to occur or the next
3746                            timer event.  */
3747                         add = qemu_next_deadline();
3748                         /* We advance the timer before checking for IO.
3749                            Limit the amount we advance so that early IO
3750                            activity won't get the guest too far ahead.  */
3751                         if (add > 10000000)
3752                             add = 10000000;
3753                         delta += add;
3754                         add = (add + (1 << icount_time_shift) - 1)
3755                               >> icount_time_shift;
3756                         qemu_icount += add;
3757                         timeout = delta / 1000000;
3758                         if (timeout < 0)
3759                             timeout = 0;
3760                     }
3761                 } else {
3762                     timeout = 5000;
3763                 }
3764             } else {
3765                 timeout = 0;
3766             }
3767         } else {
3768             if (shutdown_requested) {
3769                 ret = EXCP_INTERRUPT;
3770                 break;
3771             }
3772             timeout = 5000;
3773         }
3774 #ifdef CONFIG_PROFILER
3775         ti = profile_getclock();
3776 #endif
3777         main_loop_wait(timeout);
3778 #ifdef CONFIG_PROFILER
3779         dev_time += profile_getclock() - ti;
3780 #endif
3781     }
3782     cpu_disable_ticks();
3783     return ret;
3784 }
3785
3786 static void help(int exitcode)
3787 {
3788     printf("QEMU PC emulator version " QEMU_VERSION ", Copyright (c) 2003-2008 Fabrice Bellard\n"
3789            "usage: %s [options] [disk_image]\n"
3790            "\n"
3791            "'disk_image' is a raw hard image image for IDE hard disk 0\n"
3792            "\n"
3793            "Standard options:\n"
3794            "-M machine      select emulated machine (-M ? for list)\n"
3795            "-cpu cpu        select CPU (-cpu ? for list)\n"
3796            "-fda/-fdb file  use 'file' as floppy disk 0/1 image\n"
3797            "-hda/-hdb file  use 'file' as IDE hard disk 0/1 image\n"
3798            "-hdc/-hdd file  use 'file' as IDE hard disk 2/3 image\n"
3799            "-cdrom file     use 'file' as IDE cdrom image (cdrom is ide1 master)\n"
3800            "-drive [file=file][,if=type][,bus=n][,unit=m][,media=d][,index=i]\n"
3801            "       [,cyls=c,heads=h,secs=s[,trans=t]][,snapshot=on|off]\n"
3802            "       [,cache=writethrough|writeback|none][,format=f]\n"
3803            "                use 'file' as a drive image\n"
3804            "-mtdblock file  use 'file' as on-board Flash memory image\n"
3805            "-sd file        use 'file' as SecureDigital card image\n"
3806            "-pflash file    use 'file' as a parallel flash image\n"
3807            "-boot [a|c|d|n] boot on floppy (a), hard disk (c), CD-ROM (d), or network (n)\n"
3808            "-snapshot       write to temporary files instead of disk image files\n"
3809 #ifdef CONFIG_SDL
3810            "-no-frame       open SDL window without a frame and window decorations\n"
3811            "-alt-grab       use Ctrl-Alt-Shift to grab mouse (instead of Ctrl-Alt)\n"
3812            "-no-quit        disable SDL window close capability\n"
3813 #endif
3814 #ifdef TARGET_I386
3815            "-no-fd-bootchk  disable boot signature checking for floppy disks\n"
3816 #endif
3817            "-m megs         set virtual RAM size to megs MB [default=%d]\n"
3818            "-smp n          set the number of CPUs to 'n' [default=1]\n"
3819            "-nographic      disable graphical output and redirect serial I/Os to console\n"
3820            "-portrait       rotate graphical output 90 deg left (only PXA LCD)\n"
3821 #ifndef _WIN32
3822            "-k language     use keyboard layout (for example \"fr\" for French)\n"
3823 #endif
3824 #ifdef HAS_AUDIO
3825            "-audio-help     print list of audio drivers and their options\n"
3826            "-soundhw c1,... enable audio support\n"
3827            "                and only specified sound cards (comma separated list)\n"
3828            "                use -soundhw ? to get the list of supported cards\n"
3829            "                use -soundhw all to enable all of them\n"
3830 #endif
3831            "-vga [std|cirrus|vmware]\n"
3832            "                select video card type\n"
3833            "-localtime      set the real time clock to local time [default=utc]\n"
3834            "-full-screen    start in full screen\n"
3835 #ifdef TARGET_I386
3836            "-win2k-hack     use it when installing Windows 2000 to avoid a disk full bug\n"
3837 #endif
3838            "-usb            enable the USB driver (will be the default soon)\n"
3839            "-usbdevice name add the host or guest USB device 'name'\n"
3840 #if defined(TARGET_PPC) || defined(TARGET_SPARC)
3841            "-g WxH[xDEPTH]  Set the initial graphical resolution and depth\n"
3842 #endif
3843            "-name string    set the name of the guest\n"
3844            "-uuid %%08x-%%04x-%%04x-%%04x-%%012x specify machine UUID\n"
3845            "\n"
3846            "Network options:\n"
3847            "-net nic[,vlan=n][,macaddr=addr][,model=type]\n"
3848            "                create a new Network Interface Card and connect it to VLAN 'n'\n"
3849 #ifdef CONFIG_SLIRP
3850            "-net user[,vlan=n][,hostname=host]\n"
3851            "                connect the user mode network stack to VLAN 'n' and send\n"
3852            "                hostname 'host' to DHCP clients\n"
3853 #endif
3854 #ifdef _WIN32
3855            "-net tap[,vlan=n],ifname=name\n"
3856            "                connect the host TAP network interface to VLAN 'n'\n"
3857 #else
3858            "-net tap[,vlan=n][,fd=h][,ifname=name][,script=file][,downscript=dfile]\n"
3859            "                connect the host TAP network interface to VLAN 'n' and use the\n"
3860            "                network scripts 'file' (default=%s)\n"
3861            "                and 'dfile' (default=%s);\n"
3862            "                use '[down]script=no' to disable script execution;\n"
3863            "                use 'fd=h' to connect to an already opened TAP interface\n"
3864 #endif
3865            "-net socket[,vlan=n][,fd=h][,listen=[host]:port][,connect=host:port]\n"
3866            "                connect the vlan 'n' to another VLAN using a socket connection\n"
3867            "-net socket[,vlan=n][,fd=h][,mcast=maddr:port]\n"
3868            "                connect the vlan 'n' to multicast maddr and port\n"
3869 #ifdef CONFIG_VDE
3870            "-net vde[,vlan=n][,sock=socketpath][,port=n][,group=groupname][,mode=octalmode]\n"
3871            "                connect the vlan 'n' to port 'n' of a vde switch running\n"
3872            "                on host and listening for incoming connections on 'socketpath'.\n"
3873            "                Use group 'groupname' and mode 'octalmode' to change default\n"
3874            "                ownership and permissions for communication port.\n"
3875 #endif
3876            "-net none       use it alone to have zero network devices; if no -net option\n"
3877            "                is provided, the default is '-net nic -net user'\n"
3878            "\n"
3879            "-bt hci,null    Dumb bluetooth HCI - doesn't respond to commands\n"
3880            "-bt hci,host[:id]\n"
3881            "                Use host's HCI with the given name\n"
3882            "-bt hci[,vlan=n]\n"
3883            "                Emulate a standard HCI in virtual scatternet 'n'\n"
3884            "-bt vhci[,vlan=n]\n"
3885            "                Add host computer to virtual scatternet 'n' using VHCI\n"
3886            "-bt device:dev[,vlan=n]\n"
3887            "                Emulate a bluetooth device 'dev' in scatternet 'n'\n"
3888            "\n"
3889 #ifdef CONFIG_SLIRP
3890            "-tftp dir       allow tftp access to files in dir [-net user]\n"
3891            "-bootp file     advertise file in BOOTP replies\n"
3892 #ifndef _WIN32
3893            "-smb dir        allow SMB access to files in 'dir' [-net user]\n"
3894 #endif
3895            "-redir [tcp|udp]:host-port:[guest-host]:guest-port\n"
3896            "                redirect TCP or UDP connections from host to guest [-net user]\n"
3897 #endif
3898            "\n"
3899            "Linux boot specific:\n"
3900            "-kernel bzImage use 'bzImage' as kernel image\n"
3901            "-append cmdline use 'cmdline' as kernel command line\n"
3902            "-initrd file    use 'file' as initial ram disk\n"
3903            "\n"
3904            "Debug/Expert options:\n"
3905            "-monitor dev    redirect the monitor to char device 'dev'\n"
3906            "-serial dev     redirect the serial port to char device 'dev'\n"
3907            "-parallel dev   redirect the parallel port to char device 'dev'\n"
3908            "-pidfile file   Write PID to 'file'\n"
3909            "-S              freeze CPU at startup (use 'c' to start execution)\n"
3910            "-s              wait gdb connection to port\n"
3911            "-p port         set gdb connection port [default=%s]\n"
3912            "-d item1,...    output log to %s (use -d ? for a list of log items)\n"
3913            "-hdachs c,h,s[,t]  force hard disk 0 physical geometry and the optional BIOS\n"
3914            "                translation (t=none or lba) (usually qemu can guess them)\n"
3915            "-L path         set the directory for the BIOS, VGA BIOS and keymaps\n"
3916 #ifdef USE_KQEMU
3917            "-kernel-kqemu   enable KQEMU full virtualization (default is user mode only)\n"
3918            "-no-kqemu       disable KQEMU kernel module usage\n"
3919 #endif
3920 #ifdef CONFIG_KVM
3921            "-enable-kvm     enable KVM full virtualization support\n"
3922 #endif
3923 #ifdef TARGET_I386
3924            "-no-acpi        disable ACPI\n"
3925 #endif
3926 #ifdef CONFIG_CURSES
3927            "-curses         use a curses/ncurses interface instead of SDL\n"
3928 #endif
3929            "-no-reboot      exit instead of rebooting\n"
3930            "-no-shutdown    stop before shutdown\n"
3931            "-loadvm [tag|id]  start right away with a saved state (loadvm in monitor)\n"
3932            "-vnc display    start a VNC server on display\n"
3933 #ifndef _WIN32
3934            "-daemonize      daemonize QEMU after initializing\n"
3935 #endif
3936            "-option-rom rom load a file, rom, into the option ROM space\n"
3937 #ifdef TARGET_SPARC
3938            "-prom-env variable=value  set OpenBIOS nvram variables\n"
3939 #endif
3940            "-clock          force the use of the given methods for timer alarm.\n"
3941            "                To see what timers are available use -clock ?\n"
3942            "-startdate      select initial date of the clock\n"
3943            "-icount [N|auto]\n"
3944            "                Enable virtual instruction counter with 2^N clock ticks per instruction\n"
3945            "\n"
3946            "During emulation, the following keys are useful:\n"
3947            "ctrl-alt-f      toggle full screen\n"
3948            "ctrl-alt-n      switch to virtual console 'n'\n"
3949            "ctrl-alt        toggle mouse and keyboard grab\n"
3950            "\n"
3951            "When using -nographic, press 'ctrl-a h' to get some help.\n"
3952            ,
3953            "qemu",
3954            DEFAULT_RAM_SIZE,
3955 #ifndef _WIN32
3956            DEFAULT_NETWORK_SCRIPT,
3957            DEFAULT_NETWORK_DOWN_SCRIPT,
3958 #endif
3959            DEFAULT_GDBSTUB_PORT,
3960            "/tmp/qemu.log");
3961     exit(exitcode);
3962 }
3963
3964 #define HAS_ARG 0x0001
3965
3966 enum {
3967     QEMU_OPTION_h,
3968
3969     QEMU_OPTION_M,
3970     QEMU_OPTION_cpu,
3971     QEMU_OPTION_fda,
3972     QEMU_OPTION_fdb,
3973     QEMU_OPTION_hda,
3974     QEMU_OPTION_hdb,
3975     QEMU_OPTION_hdc,
3976     QEMU_OPTION_hdd,
3977     QEMU_OPTION_drive,
3978     QEMU_OPTION_cdrom,
3979     QEMU_OPTION_mtdblock,
3980     QEMU_OPTION_sd,
3981     QEMU_OPTION_pflash,
3982     QEMU_OPTION_boot,
3983     QEMU_OPTION_snapshot,
3984 #ifdef TARGET_I386
3985     QEMU_OPTION_no_fd_bootchk,
3986 #endif
3987     QEMU_OPTION_m,
3988     QEMU_OPTION_nographic,
3989     QEMU_OPTION_portrait,
3990 #ifdef HAS_AUDIO
3991     QEMU_OPTION_audio_help,
3992     QEMU_OPTION_soundhw,
3993 #endif
3994
3995     QEMU_OPTION_net,
3996     QEMU_OPTION_tftp,
3997     QEMU_OPTION_bootp,
3998     QEMU_OPTION_smb,
3999     QEMU_OPTION_redir,
4000     QEMU_OPTION_bt,
4001
4002     QEMU_OPTION_kernel,
4003     QEMU_OPTION_append,
4004     QEMU_OPTION_initrd,
4005
4006     QEMU_OPTION_S,
4007     QEMU_OPTION_s,
4008     QEMU_OPTION_p,
4009     QEMU_OPTION_d,
4010     QEMU_OPTION_hdachs,
4011     QEMU_OPTION_L,
4012     QEMU_OPTION_bios,
4013     QEMU_OPTION_k,
4014     QEMU_OPTION_localtime,
4015     QEMU_OPTION_g,
4016     QEMU_OPTION_vga,
4017     QEMU_OPTION_echr,
4018     QEMU_OPTION_monitor,
4019     QEMU_OPTION_serial,
4020     QEMU_OPTION_parallel,
4021     QEMU_OPTION_loadvm,
4022     QEMU_OPTION_full_screen,
4023     QEMU_OPTION_no_frame,
4024     QEMU_OPTION_alt_grab,
4025     QEMU_OPTION_no_quit,
4026     QEMU_OPTION_pidfile,
4027     QEMU_OPTION_no_kqemu,
4028     QEMU_OPTION_kernel_kqemu,
4029     QEMU_OPTION_enable_kvm,
4030     QEMU_OPTION_win2k_hack,
4031     QEMU_OPTION_usb,
4032     QEMU_OPTION_usbdevice,
4033     QEMU_OPTION_smp,
4034     QEMU_OPTION_vnc,
4035     QEMU_OPTION_no_acpi,
4036     QEMU_OPTION_curses,
4037     QEMU_OPTION_no_reboot,
4038     QEMU_OPTION_no_shutdown,
4039     QEMU_OPTION_show_cursor,
4040     QEMU_OPTION_daemonize,
4041     QEMU_OPTION_option_rom,
4042     QEMU_OPTION_semihosting,
4043     QEMU_OPTION_name,
4044     QEMU_OPTION_prom_env,
4045     QEMU_OPTION_old_param,
4046     QEMU_OPTION_clock,
4047     QEMU_OPTION_startdate,
4048     QEMU_OPTION_tb_size,
4049     QEMU_OPTION_icount,
4050     QEMU_OPTION_uuid,
4051     QEMU_OPTION_incoming,
4052 };
4053
4054 typedef struct QEMUOption {
4055     const char *name;
4056     int flags;
4057     int index;
4058 } QEMUOption;
4059
4060 static const QEMUOption qemu_options[] = {
4061     { "h", 0, QEMU_OPTION_h },
4062     { "help", 0, QEMU_OPTION_h },
4063
4064     { "M", HAS_ARG, QEMU_OPTION_M },
4065     { "cpu", HAS_ARG, QEMU_OPTION_cpu },
4066     { "fda", HAS_ARG, QEMU_OPTION_fda },
4067     { "fdb", HAS_ARG, QEMU_OPTION_fdb },
4068     { "hda", HAS_ARG, QEMU_OPTION_hda },
4069     { "hdb", HAS_ARG, QEMU_OPTION_hdb },
4070     { "hdc", HAS_ARG, QEMU_OPTION_hdc },
4071     { "hdd", HAS_ARG, QEMU_OPTION_hdd },
4072     { "drive", HAS_ARG, QEMU_OPTION_drive },
4073     { "cdrom", HAS_ARG, QEMU_OPTION_cdrom },
4074     { "mtdblock", HAS_ARG, QEMU_OPTION_mtdblock },
4075     { "sd", HAS_ARG, QEMU_OPTION_sd },
4076     { "pflash", HAS_ARG, QEMU_OPTION_pflash },
4077     { "boot", HAS_ARG, QEMU_OPTION_boot },
4078     { "snapshot", 0, QEMU_OPTION_snapshot },
4079 #ifdef TARGET_I386
4080     { "no-fd-bootchk", 0, QEMU_OPTION_no_fd_bootchk },
4081 #endif
4082     { "m", HAS_ARG, QEMU_OPTION_m },
4083     { "nographic", 0, QEMU_OPTION_nographic },
4084     { "portrait", 0, QEMU_OPTION_portrait },
4085     { "k", HAS_ARG, QEMU_OPTION_k },
4086 #ifdef HAS_AUDIO
4087     { "audio-help", 0, QEMU_OPTION_audio_help },
4088     { "soundhw", HAS_ARG, QEMU_OPTION_soundhw },
4089 #endif
4090
4091     { "net", HAS_ARG, QEMU_OPTION_net},
4092 #ifdef CONFIG_SLIRP
4093     { "tftp", HAS_ARG, QEMU_OPTION_tftp },
4094     { "bootp", HAS_ARG, QEMU_OPTION_bootp },
4095 #ifndef _WIN32
4096     { "smb", HAS_ARG, QEMU_OPTION_smb },
4097 #endif
4098     { "redir", HAS_ARG, QEMU_OPTION_redir },
4099 #endif
4100     { "bt", HAS_ARG, QEMU_OPTION_bt },
4101
4102     { "kernel", HAS_ARG, QEMU_OPTION_kernel },
4103     { "append", HAS_ARG, QEMU_OPTION_append },
4104     { "initrd", HAS_ARG, QEMU_OPTION_initrd },
4105
4106     { "S", 0, QEMU_OPTION_S },
4107     { "s", 0, QEMU_OPTION_s },
4108     { "p", HAS_ARG, QEMU_OPTION_p },
4109     { "d", HAS_ARG, QEMU_OPTION_d },
4110     { "hdachs", HAS_ARG, QEMU_OPTION_hdachs },
4111     { "L", HAS_ARG, QEMU_OPTION_L },
4112     { "bios", HAS_ARG, QEMU_OPTION_bios },
4113 #ifdef USE_KQEMU
4114     { "no-kqemu", 0, QEMU_OPTION_no_kqemu },
4115     { "kernel-kqemu", 0, QEMU_OPTION_kernel_kqemu },
4116 #endif
4117 #ifdef CONFIG_KVM
4118     { "enable-kvm", 0, QEMU_OPTION_enable_kvm },
4119 #endif
4120 #if defined(TARGET_PPC) || defined(TARGET_SPARC)
4121     { "g", 1, QEMU_OPTION_g },
4122 #endif
4123     { "localtime", 0, QEMU_OPTION_localtime },
4124     { "vga", HAS_ARG, QEMU_OPTION_vga },
4125     { "echr", HAS_ARG, QEMU_OPTION_echr },
4126     { "monitor", HAS_ARG, QEMU_OPTION_monitor },
4127     { "serial", HAS_ARG, QEMU_OPTION_serial },
4128     { "parallel", HAS_ARG, QEMU_OPTION_parallel },
4129     { "loadvm", HAS_ARG, QEMU_OPTION_loadvm },
4130     { "full-screen", 0, QEMU_OPTION_full_screen },
4131 #ifdef CONFIG_SDL
4132     { "no-frame", 0, QEMU_OPTION_no_frame },
4133     { "alt-grab", 0, QEMU_OPTION_alt_grab },
4134     { "no-quit", 0, QEMU_OPTION_no_quit },
4135 #endif
4136     { "pidfile", HAS_ARG, QEMU_OPTION_pidfile },
4137     { "win2k-hack", 0, QEMU_OPTION_win2k_hack },
4138     { "usbdevice", HAS_ARG, QEMU_OPTION_usbdevice },
4139     { "smp", HAS_ARG, QEMU_OPTION_smp },
4140     { "vnc", HAS_ARG, QEMU_OPTION_vnc },
4141 #ifdef CONFIG_CURSES
4142     { "curses", 0, QEMU_OPTION_curses },
4143 #endif
4144     { "uuid", HAS_ARG, QEMU_OPTION_uuid },
4145
4146     /* temporary options */
4147     { "usb", 0, QEMU_OPTION_usb },
4148     { "no-acpi", 0, QEMU_OPTION_no_acpi },
4149     { "no-reboot", 0, QEMU_OPTION_no_reboot },
4150     { "no-shutdown", 0, QEMU_OPTION_no_shutdown },
4151     { "show-cursor", 0, QEMU_OPTION_show_cursor },
4152     { "daemonize", 0, QEMU_OPTION_daemonize },
4153     { "option-rom", HAS_ARG, QEMU_OPTION_option_rom },
4154 #if defined(TARGET_ARM) || defined(TARGET_M68K)
4155     { "semihosting", 0, QEMU_OPTION_semihosting },
4156 #endif
4157     { "name", HAS_ARG, QEMU_OPTION_name },
4158 #if defined(TARGET_SPARC)
4159     { "prom-env", HAS_ARG, QEMU_OPTION_prom_env },
4160 #endif
4161 #if defined(TARGET_ARM)
4162     { "old-param", 0, QEMU_OPTION_old_param },
4163 #endif
4164     { "clock", HAS_ARG, QEMU_OPTION_clock },
4165     { "startdate", HAS_ARG, QEMU_OPTION_startdate },
4166     { "tb-size", HAS_ARG, QEMU_OPTION_tb_size },
4167     { "icount", HAS_ARG, QEMU_OPTION_icount },
4168     { "incoming", HAS_ARG, QEMU_OPTION_incoming },
4169     { NULL },
4170 };
4171
4172 /* password input */
4173
4174 int qemu_key_check(BlockDriverState *bs, const char *name)
4175 {
4176     char password[256];
4177     int i;
4178
4179     if (!bdrv_is_encrypted(bs))
4180         return 0;
4181
4182     term_printf("%s is encrypted.\n", name);
4183     for(i = 0; i < 3; i++) {
4184         monitor_readline("Password: ", 1, password, sizeof(password));
4185         if (bdrv_set_key(bs, password) == 0)
4186             return 0;
4187         term_printf("invalid password\n");
4188     }
4189     return -EPERM;
4190 }
4191
4192 static BlockDriverState *get_bdrv(int index)
4193 {
4194     if (index > nb_drives)
4195         return NULL;
4196     return drives_table[index].bdrv;
4197 }
4198
4199 static void read_passwords(void)
4200 {
4201     BlockDriverState *bs;
4202     int i;
4203
4204     for(i = 0; i < 6; i++) {
4205         bs = get_bdrv(i);
4206         if (bs)
4207             qemu_key_check(bs, bdrv_get_device_name(bs));
4208     }
4209 }
4210
4211 #ifdef HAS_AUDIO
4212 struct soundhw soundhw[] = {
4213 #ifdef HAS_AUDIO_CHOICE
4214 #if defined(TARGET_I386) || defined(TARGET_MIPS)
4215     {
4216         "pcspk",
4217         "PC speaker",
4218         0,
4219         1,
4220         { .init_isa = pcspk_audio_init }
4221     },
4222 #endif
4223     {
4224         "sb16",
4225         "Creative Sound Blaster 16",
4226         0,
4227         1,
4228         { .init_isa = SB16_init }
4229     },
4230
4231 #ifdef CONFIG_CS4231A
4232     {
4233         "cs4231a",
4234         "CS4231A",
4235         0,
4236         1,
4237         { .init_isa = cs4231a_init }
4238     },
4239 #endif
4240
4241 #ifdef CONFIG_ADLIB
4242     {
4243         "adlib",
4244 #ifdef HAS_YMF262
4245         "Yamaha YMF262 (OPL3)",
4246 #else
4247         "Yamaha YM3812 (OPL2)",
4248 #endif
4249         0,
4250         1,
4251         { .init_isa = Adlib_init }
4252     },
4253 #endif
4254
4255 #ifdef CONFIG_GUS
4256     {
4257         "gus",
4258         "Gravis Ultrasound GF1",
4259         0,
4260         1,
4261         { .init_isa = GUS_init }
4262     },
4263 #endif
4264
4265 #ifdef CONFIG_AC97
4266     {
4267         "ac97",
4268         "Intel 82801AA AC97 Audio",
4269         0,
4270         0,
4271         { .init_pci = ac97_init }
4272     },
4273 #endif
4274
4275     {
4276         "es1370",
4277         "ENSONIQ AudioPCI ES1370",
4278         0,
4279         0,
4280         { .init_pci = es1370_init }
4281     },
4282 #endif
4283
4284     { NULL, NULL, 0, 0, { NULL } }
4285 };
4286
4287 static void select_soundhw (const char *optarg)
4288 {
4289     struct soundhw *c;
4290
4291     if (*optarg == '?') {
4292     show_valid_cards:
4293
4294         printf ("Valid sound card names (comma separated):\n");
4295         for (c = soundhw; c->name; ++c) {
4296             printf ("%-11s %s\n", c->name, c->descr);
4297         }
4298         printf ("\n-soundhw all will enable all of the above\n");
4299         exit (*optarg != '?');
4300     }
4301     else {
4302         size_t l;
4303         const char *p;
4304         char *e;
4305         int bad_card = 0;
4306
4307         if (!strcmp (optarg, "all")) {
4308             for (c = soundhw; c->name; ++c) {
4309                 c->enabled = 1;
4310             }
4311             return;
4312         }
4313
4314         p = optarg;
4315         while (*p) {
4316             e = strchr (p, ',');
4317             l = !e ? strlen (p) : (size_t) (e - p);
4318
4319             for (c = soundhw; c->name; ++c) {
4320                 if (!strncmp (c->name, p, l)) {
4321                     c->enabled = 1;
4322                     break;
4323                 }
4324             }
4325
4326             if (!c->name) {
4327                 if (l > 80) {
4328                     fprintf (stderr,
4329                              "Unknown sound card name (too big to show)\n");
4330                 }
4331                 else {
4332                     fprintf (stderr, "Unknown sound card name `%.*s'\n",
4333                              (int) l, p);
4334                 }
4335                 bad_card = 1;
4336             }
4337             p += l + (e != NULL);
4338         }
4339
4340         if (bad_card)
4341             goto show_valid_cards;
4342     }
4343 }
4344 #endif
4345
4346 static void select_vgahw (const char *p)
4347 {
4348     const char *opts;
4349
4350     if (strstart(p, "std", &opts)) {
4351         cirrus_vga_enabled = 0;
4352         vmsvga_enabled = 0;
4353     } else if (strstart(p, "cirrus", &opts)) {
4354         cirrus_vga_enabled = 1;
4355         vmsvga_enabled = 0;
4356     } else if (strstart(p, "vmware", &opts)) {
4357         cirrus_vga_enabled = 0;
4358         vmsvga_enabled = 1;
4359     } else {
4360     invalid_vga:
4361         fprintf(stderr, "Unknown vga type: %s\n", p);
4362         exit(1);
4363     }
4364     while (*opts) {
4365         const char *nextopt;
4366
4367         if (strstart(opts, ",retrace=", &nextopt)) {
4368             opts = nextopt;
4369             if (strstart(opts, "dumb", &nextopt))
4370                 vga_retrace_method = VGA_RETRACE_DUMB;
4371             else if (strstart(opts, "precise", &nextopt))
4372                 vga_retrace_method = VGA_RETRACE_PRECISE;
4373             else goto invalid_vga;
4374         } else goto invalid_vga;
4375         opts = nextopt;
4376     }
4377 }
4378
4379 #ifdef _WIN32
4380 static BOOL WINAPI qemu_ctrl_handler(DWORD type)
4381 {
4382     exit(STATUS_CONTROL_C_EXIT);
4383     return TRUE;
4384 }
4385 #endif
4386
4387 static int qemu_uuid_parse(const char *str, uint8_t *uuid)
4388 {
4389     int ret;
4390
4391     if(strlen(str) != 36)
4392         return -1;
4393
4394     ret = sscanf(str, UUID_FMT, &uuid[0], &uuid[1], &uuid[2], &uuid[3],
4395             &uuid[4], &uuid[5], &uuid[6], &uuid[7], &uuid[8], &uuid[9],
4396             &uuid[10], &uuid[11], &uuid[12], &uuid[13], &uuid[14], &uuid[15]);
4397
4398     if(ret != 16)
4399         return -1;
4400
4401     return 0;
4402 }
4403
4404 #define MAX_NET_CLIENTS 32
4405
4406 #ifndef _WIN32
4407
4408 static void termsig_handler(int signal)
4409 {
4410     qemu_system_shutdown_request();
4411 }
4412
4413 static void termsig_setup(void)
4414 {
4415     struct sigaction act;
4416
4417     memset(&act, 0, sizeof(act));
4418     act.sa_handler = termsig_handler;
4419     sigaction(SIGINT,  &act, NULL);
4420     sigaction(SIGHUP,  &act, NULL);
4421     sigaction(SIGTERM, &act, NULL);
4422 }
4423
4424 #endif
4425
4426 int main(int argc, char **argv)
4427 {
4428 #ifdef CONFIG_GDBSTUB
4429     int use_gdbstub;
4430     const char *gdbstub_port;
4431 #endif
4432     uint32_t boot_devices_bitmap = 0;
4433     int i;
4434     int snapshot, linux_boot, net_boot;
4435     const char *initrd_filename;
4436     const char *kernel_filename, *kernel_cmdline;
4437     const char *boot_devices = "";
4438     DisplayState *ds = &display_state;
4439     int cyls, heads, secs, translation;
4440     const char *net_clients[MAX_NET_CLIENTS];
4441     int nb_net_clients;
4442     const char *bt_opts[MAX_BT_CMDLINE];
4443     int nb_bt_opts;
4444     int hda_index;
4445     int optind;
4446     const char *r, *optarg;
4447     CharDriverState *monitor_hd;
4448     const char *monitor_device;
4449     const char *serial_devices[MAX_SERIAL_PORTS];
4450     int serial_device_index;
4451     const char *parallel_devices[MAX_PARALLEL_PORTS];
4452     int parallel_device_index;
4453     const char *loadvm = NULL;
4454     QEMUMachine *machine;
4455     const char *cpu_model;
4456     const char *usb_devices[MAX_USB_CMDLINE];
4457     int usb_devices_index;
4458     int fds[2];
4459     int tb_size;
4460     const char *pid_file = NULL;
4461     int autostart;
4462     const char *incoming = NULL;
4463
4464     LIST_INIT (&vm_change_state_head);
4465 #ifndef _WIN32
4466     {
4467         struct sigaction act;
4468         sigfillset(&act.sa_mask);
4469         act.sa_flags = 0;
4470         act.sa_handler = SIG_IGN;
4471         sigaction(SIGPIPE, &act, NULL);
4472     }
4473 #else
4474     SetConsoleCtrlHandler(qemu_ctrl_handler, TRUE);
4475     /* Note: cpu_interrupt() is currently not SMP safe, so we force
4476        QEMU to run on a single CPU */
4477     {
4478         HANDLE h;
4479         DWORD mask, smask;
4480         int i;
4481         h = GetCurrentProcess();
4482         if (GetProcessAffinityMask(h, &mask, &smask)) {
4483             for(i = 0; i < 32; i++) {
4484                 if (mask & (1 << i))
4485                     break;
4486             }
4487             if (i != 32) {
4488                 mask = 1 << i;
4489                 SetProcessAffinityMask(h, mask);
4490             }
4491         }
4492     }
4493 #endif
4494
4495     register_machines();
4496     machine = first_machine;
4497     cpu_model = NULL;
4498     initrd_filename = NULL;
4499     ram_size = 0;
4500     vga_ram_size = VGA_RAM_SIZE;
4501 #ifdef CONFIG_GDBSTUB
4502     use_gdbstub = 0;
4503     gdbstub_port = DEFAULT_GDBSTUB_PORT;
4504 #endif
4505     snapshot = 0;
4506     nographic = 0;
4507     curses = 0;
4508     kernel_filename = NULL;
4509     kernel_cmdline = "";
4510     cyls = heads = secs = 0;
4511     translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_AUTO;
4512     monitor_device = "vc";
4513
4514     serial_devices[0] = "vc:80Cx24C";
4515     for(i = 1; i < MAX_SERIAL_PORTS; i++)
4516         serial_devices[i] = NULL;
4517     serial_device_index = 0;
4518
4519     parallel_devices[0] = "vc:640x480";
4520     for(i = 1; i < MAX_PARALLEL_PORTS; i++)
4521         parallel_devices[i] = NULL;
4522     parallel_device_index = 0;
4523
4524     usb_devices_index = 0;
4525
4526     nb_net_clients = 0;
4527     nb_bt_opts = 0;
4528     nb_drives = 0;
4529     nb_drives_opt = 0;
4530     hda_index = -1;
4531
4532     nb_nics = 0;
4533
4534     tb_size = 0;
4535     autostart= 1;
4536
4537     optind = 1;
4538     for(;;) {
4539         if (optind >= argc)
4540             break;
4541         r = argv[optind];
4542         if (r[0] != '-') {
4543             hda_index = drive_add(argv[optind++], HD_ALIAS, 0);
4544         } else {
4545             const QEMUOption *popt;
4546
4547             optind++;
4548             /* Treat --foo the same as -foo.  */
4549             if (r[1] == '-')
4550                 r++;
4551             popt = qemu_options;
4552             for(;;) {
4553                 if (!popt->name) {
4554                     fprintf(stderr, "%s: invalid option -- '%s'\n",
4555                             argv[0], r);
4556                     exit(1);
4557                 }
4558                 if (!strcmp(popt->name, r + 1))
4559                     break;
4560                 popt++;
4561             }
4562             if (popt->flags & HAS_ARG) {
4563                 if (optind >= argc) {
4564                     fprintf(stderr, "%s: option '%s' requires an argument\n",
4565                             argv[0], r);
4566                     exit(1);
4567                 }
4568                 optarg = argv[optind++];
4569             } else {
4570                 optarg = NULL;
4571             }
4572
4573             switch(popt->index) {
4574             case QEMU_OPTION_M:
4575                 machine = find_machine(optarg);
4576                 if (!machine) {
4577                     QEMUMachine *m;
4578                     printf("Supported machines are:\n");
4579                     for(m = first_machine; m != NULL; m = m->next) {
4580                         printf("%-10s %s%s\n",
4581                                m->name, m->desc,
4582                                m == first_machine ? " (default)" : "");
4583                     }
4584                     exit(*optarg != '?');
4585                 }
4586                 break;
4587             case QEMU_OPTION_cpu:
4588                 /* hw initialization will check this */
4589                 if (*optarg == '?') {
4590 /* XXX: implement xxx_cpu_list for targets that still miss it */
4591 #if defined(cpu_list)
4592                     cpu_list(stdout, &fprintf);
4593 #endif
4594                     exit(0);
4595                 } else {
4596                     cpu_model = optarg;
4597                 }
4598                 break;
4599             case QEMU_OPTION_initrd:
4600                 initrd_filename = optarg;
4601                 break;
4602             case QEMU_OPTION_hda:
4603                 if (cyls == 0)
4604                     hda_index = drive_add(optarg, HD_ALIAS, 0);
4605                 else
4606                     hda_index = drive_add(optarg, HD_ALIAS
4607                              ",cyls=%d,heads=%d,secs=%d%s",
4608                              0, cyls, heads, secs,
4609                              translation == BIOS_ATA_TRANSLATION_LBA ?
4610                                  ",trans=lba" :
4611                              translation == BIOS_ATA_TRANSLATION_NONE ?
4612                                  ",trans=none" : "");
4613                  break;
4614             case QEMU_OPTION_hdb:
4615             case QEMU_OPTION_hdc:
4616             case QEMU_OPTION_hdd:
4617                 drive_add(optarg, HD_ALIAS, popt->index - QEMU_OPTION_hda);
4618                 break;
4619             case QEMU_OPTION_drive:
4620                 drive_add(NULL, "%s", optarg);
4621                 break;
4622             case QEMU_OPTION_mtdblock:
4623                 drive_add(optarg, MTD_ALIAS);
4624                 break;
4625             case QEMU_OPTION_sd:
4626                 drive_add(optarg, SD_ALIAS);
4627                 break;
4628             case QEMU_OPTION_pflash:
4629                 drive_add(optarg, PFLASH_ALIAS);
4630                 break;
4631             case QEMU_OPTION_snapshot:
4632                 snapshot = 1;
4633                 break;
4634             case QEMU_OPTION_hdachs:
4635                 {
4636                     const char *p;
4637                     p = optarg;
4638                     cyls = strtol(p, (char **)&p, 0);
4639                     if (cyls < 1 || cyls > 16383)
4640                         goto chs_fail;
4641                     if (*p != ',')
4642                         goto chs_fail;
4643                     p++;
4644                     heads = strtol(p, (char **)&p, 0);
4645                     if (heads < 1 || heads > 16)
4646                         goto chs_fail;
4647                     if (*p != ',')
4648                         goto chs_fail;
4649                     p++;
4650                     secs = strtol(p, (char **)&p, 0);
4651                     if (secs < 1 || secs > 63)
4652                         goto chs_fail;
4653                     if (*p == ',') {
4654                         p++;
4655                         if (!strcmp(p, "none"))
4656                             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_NONE;
4657                         else if (!strcmp(p, "lba"))
4658                             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_LBA;
4659                         else if (!strcmp(p, "auto"))
4660                             translation = BIOS_ATA_TRANSLATION_AUTO;
4661                         else
4662                             goto chs_fail;
4663                     } else if (*p != '\0') {
4664                     chs_fail:
4665                         fprintf(stderr, "qemu: invalid physical CHS format\n");
4666                         exit(1);
4667                     }
4668                     if (hda_index != -1)
4669                         snprintf(drives_opt[hda_index].opt,
4670                                  sizeof(drives_opt[hda_index].opt),
4671                                  HD_ALIAS ",cyls=%d,heads=%d,secs=%d%s",
4672                                  0, cyls, heads, secs,
4673                                  translation == BIOS_ATA_TRANSLATION_LBA ?
4674                                     ",trans=lba" :
4675                                  translation == BIOS_ATA_TRANSLATION_NONE ?
4676                                      ",trans=none" : "");
4677                 }
4678                 break;
4679             case QEMU_OPTION_nographic:
4680                 nographic = 1;
4681                 break;
4682 #ifdef CONFIG_CURSES
4683             case QEMU_OPTION_curses:
4684                 curses = 1;
4685                 break;
4686 #endif
4687             case QEMU_OPTION_portrait:
4688                 graphic_rotate = 1;
4689                 break;
4690             case QEMU_OPTION_kernel:
4691                 kernel_filename = optarg;
4692                 break;
4693             case QEMU_OPTION_append:
4694                 kernel_cmdline = optarg;
4695                 break;
4696             case QEMU_OPTION_cdrom:
4697                 drive_add(optarg, CDROM_ALIAS);
4698                 break;
4699             case QEMU_OPTION_boot:
4700                 boot_devices = optarg;
4701                 /* We just do some generic consistency checks */
4702                 {
4703                     /* Could easily be extended to 64 devices if needed */
4704                     const char *p;
4705                     
4706                     boot_devices_bitmap = 0;
4707                     for (p = boot_devices; *p != '\0'; p++) {
4708                         /* Allowed boot devices are:
4709                          * a b     : floppy disk drives
4710                          * c ... f : IDE disk drives
4711                          * g ... m : machine implementation dependant drives
4712                          * n ... p : network devices
4713                          * It's up to each machine implementation to check
4714                          * if the given boot devices match the actual hardware
4715                          * implementation and firmware features.
4716                          */
4717                         if (*p < 'a' || *p > 'q') {
4718                             fprintf(stderr, "Invalid boot device '%c'\n", *p);
4719                             exit(1);
4720                         }
4721                         if (boot_devices_bitmap & (1 << (*p - 'a'))) {
4722                             fprintf(stderr,
4723                                     "Boot device '%c' was given twice\n",*p);
4724                             exit(1);
4725                         }
4726                         boot_devices_bitmap |= 1 << (*p - 'a');
4727                     }
4728                 }
4729                 break;
4730             case QEMU_OPTION_fda:
4731             case QEMU_OPTION_fdb:
4732                 drive_add(optarg, FD_ALIAS, popt->index - QEMU_OPTION_fda);
4733                 break;
4734 #ifdef TARGET_I386
4735             case QEMU_OPTION_no_fd_bootchk:
4736                 fd_bootchk = 0;
4737                 break;
4738 #endif
4739             case QEMU_OPTION_net:
4740                 if (nb_net_clients >= MAX_NET_CLIENTS) {
4741                     fprintf(stderr, "qemu: too many network clients\n");
4742                     exit(1);
4743                 }
4744                 net_clients[nb_net_clients] = optarg;
4745                 nb_net_clients++;
4746                 break;
4747 #ifdef CONFIG_SLIRP
4748             case QEMU_OPTION_tftp:
4749                 tftp_prefix = optarg;
4750                 break;
4751             case QEMU_OPTION_bootp:
4752                 bootp_filename = optarg;
4753                 break;
4754 #ifndef _WIN32
4755             case QEMU_OPTION_smb:
4756                 net_slirp_smb(optarg);
4757                 break;
4758 #endif
4759             case QEMU_OPTION_redir:
4760                 net_slirp_redir(optarg);
4761                 break;
4762 #endif
4763             case QEMU_OPTION_bt:
4764                 if (nb_bt_opts >= MAX_BT_CMDLINE) {
4765                     fprintf(stderr, "qemu: too many bluetooth options\n");
4766                     exit(1);
4767                 }
4768                 bt_opts[nb_bt_opts++] = optarg;
4769                 break;
4770 #ifdef HAS_AUDIO
4771             case QEMU_OPTION_audio_help:
4772                 AUD_help ();
4773                 exit (0);
4774                 break;
4775             case QEMU_OPTION_soundhw:
4776                 select_soundhw (optarg);
4777                 break;
4778 #endif
4779             case QEMU_OPTION_h:
4780                 help(0);
4781                 break;
4782             case QEMU_OPTION_m: {
4783                 uint64_t value;
4784                 char *ptr;
4785
4786                 value = strtoul(optarg, &ptr, 10);
4787                 switch (*ptr) {
4788                 case 0: case 'M': case 'm':
4789                     value <<= 20;
4790                     break;
4791                 case 'G': case 'g':
4792                     value <<= 30;
4793                     break;
4794                 default:
4795                     fprintf(stderr, "qemu: invalid ram size: %s\n", optarg);
4796                     exit(1);
4797                 }
4798
4799                 /* On 32-bit hosts, QEMU is limited by virtual address space */
4800                 if (value > (2047 << 20)
4801 #ifndef USE_KQEMU
4802                     && HOST_LONG_BITS == 32
4803 #endif
4804                     ) {
4805                     fprintf(stderr, "qemu: at most 2047 MB RAM can be simulated\n");
4806                     exit(1);
4807                 }
4808                 if (value != (uint64_t)(ram_addr_t)value) {
4809                     fprintf(stderr, "qemu: ram size too large\n");
4810                     exit(1);
4811                 }
4812                 ram_size = value;
4813                 break;
4814             }
4815             case QEMU_OPTION_d:
4816                 {
4817                     int mask;
4818                     const CPULogItem *item;
4819
4820                     mask = cpu_str_to_log_mask(optarg);
4821                     if (!mask) {
4822                         printf("Log items (comma separated):\n");
4823                     for(item = cpu_log_items; item->mask != 0; item++) {
4824                         printf("%-10s %s\n", item->name, item->help);
4825                     }
4826                     exit(1);
4827                     }
4828                     cpu_set_log(mask);
4829                 }
4830                 break;
4831 #ifdef CONFIG_GDBSTUB
4832             case QEMU_OPTION_s:
4833                 use_gdbstub = 1;
4834                 break;
4835             case QEMU_OPTION_p:
4836                 gdbstub_port = optarg;
4837                 break;
4838 #endif
4839             case QEMU_OPTION_L:
4840                 bios_dir = optarg;
4841                 break;
4842             case QEMU_OPTION_bios:
4843                 bios_name = optarg;
4844                 break;
4845             case QEMU_OPTION_S:
4846                 autostart = 0;
4847                 break;
4848             case QEMU_OPTION_k:
4849                 keyboard_layout = optarg;
4850                 break;
4851             case QEMU_OPTION_localtime:
4852                 rtc_utc = 0;
4853                 break;
4854             case QEMU_OPTION_vga:
4855                 select_vgahw (optarg);
4856                 break;
4857             case QEMU_OPTION_g:
4858                 {
4859                     const char *p;
4860                     int w, h, depth;
4861                     p = optarg;
4862                     w = strtol(p, (char **)&p, 10);
4863                     if (w <= 0) {
4864                     graphic_error:
4865                         fprintf(stderr, "qemu: invalid resolution or depth\n");
4866                         exit(1);
4867                     }
4868                     if (*p != 'x')
4869                         goto graphic_error;
4870                     p++;
4871                     h = strtol(p, (char **)&p, 10);
4872                     if (h <= 0)
4873                         goto graphic_error;
4874                     if (*p == 'x') {
4875                         p++;
4876                         depth = strtol(p, (char **)&p, 10);
4877                         if (depth != 8 && depth != 15 && depth != 16 &&
4878                             depth != 24 && depth != 32)
4879                             goto graphic_error;
4880                     } else if (*p == '\0') {
4881                         depth = graphic_depth;
4882                     } else {
4883                         goto graphic_error;
4884                     }
4885
4886                     graphic_width = w;
4887                     graphic_height = h;
4888                     graphic_depth = depth;
4889                 }
4890                 break;
4891             case QEMU_OPTION_echr:
4892                 {
4893                     char *r;
4894                     term_escape_char = strtol(optarg, &r, 0);
4895                     if (r == optarg)
4896                         printf("Bad argument to echr\n");
4897                     break;
4898                 }
4899             case QEMU_OPTION_monitor:
4900                 monitor_device = optarg;
4901                 break;
4902             case QEMU_OPTION_serial:
4903                 if (serial_device_index >= MAX_SERIAL_PORTS) {
4904                     fprintf(stderr, "qemu: too many serial ports\n");
4905                     exit(1);
4906                 }
4907                 serial_devices[serial_device_index] = optarg;
4908                 serial_device_index++;
4909                 break;
4910             case QEMU_OPTION_parallel:
4911                 if (parallel_device_index >= MAX_PARALLEL_PORTS) {
4912                     fprintf(stderr, "qemu: too many parallel ports\n");
4913                     exit(1);
4914                 }
4915                 parallel_devices[parallel_device_index] = optarg;
4916                 parallel_device_index++;
4917                 break;
4918             case QEMU_OPTION_loadvm:
4919                 loadvm = optarg;
4920                 break;
4921             case QEMU_OPTION_full_screen:
4922                 full_screen = 1;
4923                 break;
4924 #ifdef CONFIG_SDL
4925             case QEMU_OPTION_no_frame:
4926                 no_frame = 1;
4927                 break;
4928             case QEMU_OPTION_alt_grab:
4929                 alt_grab = 1;
4930                 break;
4931             case QEMU_OPTION_no_quit:
4932                 no_quit = 1;
4933                 break;
4934 #endif
4935             case QEMU_OPTION_pidfile:
4936                 pid_file = optarg;
4937                 break;
4938 #ifdef TARGET_I386
4939             case QEMU_OPTION_win2k_hack:
4940                 win2k_install_hack = 1;
4941                 break;
4942 #endif
4943 #ifdef USE_KQEMU
4944             case QEMU_OPTION_no_kqemu:
4945                 kqemu_allowed = 0;
4946                 break;
4947             case QEMU_OPTION_kernel_kqemu:
4948                 kqemu_allowed = 2;
4949                 break;
4950 #endif
4951 #ifdef CONFIG_KVM
4952             case QEMU_OPTION_enable_kvm:
4953                 kvm_allowed = 1;
4954 #ifdef USE_KQEMU
4955                 kqemu_allowed = 0;
4956 #endif
4957                 break;
4958 #endif
4959             case QEMU_OPTION_usb:
4960                 usb_enabled = 1;
4961                 break;
4962             case QEMU_OPTION_usbdevice:
4963                 usb_enabled = 1;
4964                 if (usb_devices_index >= MAX_USB_CMDLINE) {
4965                     fprintf(stderr, "Too many USB devices\n");
4966                     exit(1);
4967                 }
4968                 usb_devices[usb_devices_index] = optarg;
4969                 usb_devices_index++;
4970                 break;
4971             case QEMU_OPTION_smp:
4972                 smp_cpus = atoi(optarg);
4973                 if (smp_cpus < 1) {
4974                     fprintf(stderr, "Invalid number of CPUs\n");
4975                     exit(1);
4976                 }
4977                 break;
4978             case QEMU_OPTION_vnc:
4979                 vnc_display = optarg;
4980                 break;
4981             case QEMU_OPTION_no_acpi:
4982                 acpi_enabled = 0;
4983                 break;
4984             case QEMU_OPTION_no_reboot:
4985                 no_reboot = 1;
4986                 break;
4987             case QEMU_OPTION_no_shutdown:
4988                 no_shutdown = 1;
4989                 break;
4990             case QEMU_OPTION_show_cursor:
4991                 cursor_hide = 0;
4992                 break;
4993             case QEMU_OPTION_uuid:
4994                 if(qemu_uuid_parse(optarg, qemu_uuid) < 0) {
4995                     fprintf(stderr, "Fail to parse UUID string."
4996                             " Wrong format.\n");
4997                     exit(1);
4998                 }
4999                 break;
5000             case QEMU_OPTION_daemonize:
5001                 daemonize = 1;
5002                 break;
5003             case QEMU_OPTION_option_rom:
5004                 if (nb_option_roms >= MAX_OPTION_ROMS) {
5005                     fprintf(stderr, "Too many option ROMs\n");
5006                     exit(1);
5007                 }
5008                 option_rom[nb_option_roms] = optarg;
5009                 nb_option_roms++;
5010                 break;
5011             case QEMU_OPTION_semihosting:
5012                 semihosting_enabled = 1;
5013                 break;
5014             case QEMU_OPTION_name:
5015                 qemu_name = optarg;
5016                 break;
5017 #ifdef TARGET_SPARC
5018             case QEMU_OPTION_prom_env:
5019                 if (nb_prom_envs >= MAX_PROM_ENVS) {
5020                     fprintf(stderr, "Too many prom variables\n");
5021                     exit(1);
5022                 }
5023                 prom_envs[nb_prom_envs] = optarg;
5024                 nb_prom_envs++;
5025                 break;
5026 #endif
5027 #ifdef TARGET_ARM
5028             case QEMU_OPTION_old_param:
5029                 old_param = 1;
5030                 break;
5031 #endif
5032             case QEMU_OPTION_clock:
5033                 configure_alarms(optarg);
5034                 break;
5035             case QEMU_OPTION_startdate:
5036                 {
5037                     struct tm tm;
5038                     time_t rtc_start_date;
5039                     if (!strcmp(optarg, "now")) {
5040                         rtc_date_offset = -1;
5041                     } else {
5042                         if (sscanf(optarg, "%d-%d-%dT%d:%d:%d",
5043                                &tm.tm_year,
5044                                &tm.tm_mon,
5045                                &tm.tm_mday,
5046                                &tm.tm_hour,
5047                                &tm.tm_min,
5048                                &tm.tm_sec) == 6) {
5049                             /* OK */
5050                         } else if (sscanf(optarg, "%d-%d-%d",
5051                                           &tm.tm_year,
5052                                           &tm.tm_mon,
5053                                           &tm.tm_mday) == 3) {
5054                             tm.tm_hour = 0;
5055                             tm.tm_min = 0;
5056                             tm.tm_sec = 0;
5057                         } else {
5058                             goto date_fail;
5059                         }
5060                         tm.tm_year -= 1900;
5061                         tm.tm_mon--;
5062                         rtc_start_date = mktimegm(&tm);
5063                         if (rtc_start_date == -1) {
5064                         date_fail:
5065                             fprintf(stderr, "Invalid date format. Valid format are:\n"
5066                                     "'now' or '2006-06-17T16:01:21' or '2006-06-17'\n");
5067                             exit(1);
5068                         }
5069                         rtc_date_offset = time(NULL) - rtc_start_date;
5070                     }
5071                 }
5072                 break;
5073             case QEMU_OPTION_tb_size:
5074                 tb_size = strtol(optarg, NULL, 0);
5075                 if (tb_size < 0)
5076                     tb_size = 0;
5077                 break;
5078             case QEMU_OPTION_icount:
5079                 use_icount = 1;
5080                 if (strcmp(optarg, "auto") == 0) {
5081                     icount_time_shift = -1;
5082                 } else {
5083                     icount_time_shift = strtol(optarg, NULL, 0);
5084                 }
5085                 break;
5086             case QEMU_OPTION_incoming:
5087                 incoming = optarg;
5088                 break;
5089             }
5090         }
5091     }
5092
5093 #if defined(CONFIG_KVM) && defined(USE_KQEMU)
5094     if (kvm_allowed && kqemu_allowed) {
5095         fprintf(stderr,
5096                 "You can not enable both KVM and kqemu at the same time\n");
5097         exit(1);
5098     }
5099 #endif
5100
5101     machine->max_cpus = machine->max_cpus ?: 1; /* Default to UP */
5102     if (smp_cpus > machine->max_cpus) {
5103         fprintf(stderr, "Number of SMP cpus requested (%d), exceeds max cpus "
5104                 "supported by machine `%s' (%d)\n", smp_cpus,  machine->name,
5105                 machine->max_cpus);
5106         exit(1);
5107     }
5108
5109     if (nographic) {
5110        if (serial_device_index == 0)
5111            serial_devices[0] = "stdio";
5112        if (parallel_device_index == 0)
5113            parallel_devices[0] = "null";
5114        if (strncmp(monitor_device, "vc", 2) == 0)
5115            monitor_device = "stdio";
5116     }
5117
5118 #ifndef _WIN32
5119     if (daemonize) {
5120         pid_t pid;
5121
5122         if (pipe(fds) == -1)
5123             exit(1);
5124
5125         pid = fork();
5126         if (pid > 0) {
5127             uint8_t status;
5128             ssize_t len;
5129
5130             close(fds[1]);
5131
5132         again:
5133             len = read(fds[0], &status, 1);
5134             if (len == -1 && (errno == EINTR))
5135                 goto again;
5136
5137             if (len != 1)
5138                 exit(1);
5139             else if (status == 1) {
5140                 fprintf(stderr, "Could not acquire pidfile\n");
5141                 exit(1);
5142             } else
5143                 exit(0);
5144         } else if (pid < 0)
5145             exit(1);
5146
5147         setsid();
5148
5149         pid = fork();
5150         if (pid > 0)
5151             exit(0);
5152         else if (pid < 0)
5153             exit(1);
5154
5155         umask(027);
5156
5157         signal(SIGTSTP, SIG_IGN);
5158         signal(SIGTTOU, SIG_IGN);
5159         signal(SIGTTIN, SIG_IGN);
5160     }
5161 #endif
5162
5163     if (pid_file && qemu_create_pidfile(pid_file) != 0) {
5164         if (daemonize) {
5165             uint8_t status = 1;
5166             write(fds[1], &status, 1);
5167         } else
5168             fprintf(stderr, "Could not acquire pid file\n");
5169         exit(1);
5170     }
5171
5172 #ifdef USE_KQEMU
5173     if (smp_cpus > 1)
5174         kqemu_allowed = 0;
5175 #endif
5176     linux_boot = (kernel_filename != NULL);
5177     net_boot = (boot_devices_bitmap >> ('n' - 'a')) & 0xF;
5178
5179     if (!linux_boot && net_boot == 0 &&
5180         !machine->nodisk_ok && nb_drives_opt == 0)
5181         help(1);
5182
5183     if (!linux_boot && *kernel_cmdline != '\0') {
5184         fprintf(stderr, "-append only allowed with -kernel option\n");
5185         exit(1);
5186     }
5187
5188     if (!linux_boot && initrd_filename != NULL) {
5189         fprintf(stderr, "-initrd only allowed with -kernel option\n");
5190         exit(1);
5191     }
5192
5193     /* boot to floppy or the default cd if no hard disk defined yet */
5194     if (!boot_devices[0]) {
5195         boot_devices = "cad";
5196     }
5197     setvbuf(stdout, NULL, _IOLBF, 0);
5198
5199     init_timers();
5200     if (init_timer_alarm() < 0) {
5201         fprintf(stderr, "could not initialize alarm timer\n");
5202         exit(1);
5203     }
5204     if (use_icount && icount_time_shift < 0) {
5205         use_icount = 2;
5206         /* 125MIPS seems a reasonable initial guess at the guest speed.
5207            It will be corrected fairly quickly anyway.  */
5208         icount_time_shift = 3;
5209         init_icount_adjust();
5210     }
5211
5212 #ifdef _WIN32
5213     socket_init();
5214 #endif
5215
5216     /* init network clients */
5217     if (nb_net_clients == 0) {
5218         /* if no clients, we use a default config */
5219         net_clients[nb_net_clients++] = "nic";
5220 #ifdef CONFIG_SLIRP
5221         net_clients[nb_net_clients++] = "user";
5222 #endif
5223     }
5224
5225     for(i = 0;i < nb_net_clients; i++) {
5226         if (net_client_parse(net_clients[i]) < 0)
5227             exit(1);
5228     }
5229     net_client_check();
5230
5231 #ifdef TARGET_I386
5232     /* XXX: this should be moved in the PC machine instantiation code */
5233     if (net_boot != 0) {
5234         int netroms = 0;
5235         for (i = 0; i < nb_nics && i < 4; i++) {
5236             const char *model = nd_table[i].model;
5237             char buf[1024];
5238             if (net_boot & (1 << i)) {
5239                 if (model == NULL)
5240                     model = "ne2k_pci";
5241                 snprintf(buf, sizeof(buf), "%s/pxe-%s.bin", bios_dir, model);
5242                 if (get_image_size(buf) > 0) {
5243                     if (nb_option_roms >= MAX_OPTION_ROMS) {
5244                         fprintf(stderr, "Too many option ROMs\n");
5245                         exit(1);
5246                     }
5247                     option_rom[nb_option_roms] = strdup(buf);
5248                     nb_option_roms++;
5249                     netroms++;
5250                 }
5251             }
5252         }
5253         if (netroms == 0) {
5254             fprintf(stderr, "No valid PXE rom found for network device\n");
5255             exit(1);
5256         }
5257     }
5258 #endif
5259
5260     /* init the bluetooth world */
5261     for (i = 0; i < nb_bt_opts; i++)
5262         if (bt_parse(bt_opts[i]))
5263             exit(1);
5264
5265     /* init the memory */
5266     phys_ram_size = machine->ram_require & ~RAMSIZE_FIXED;
5267
5268     if (machine->ram_require & RAMSIZE_FIXED) {
5269         if (ram_size > 0) {
5270             if (ram_size < phys_ram_size) {
5271                 fprintf(stderr, "Machine `%s' requires %llu bytes of memory\n",
5272                                 machine->name, (unsigned long long) phys_ram_size);
5273                 exit(-1);
5274             }
5275
5276             phys_ram_size = ram_size;
5277         } else
5278             ram_size = phys_ram_size;
5279     } else {
5280         if (ram_size == 0)
5281             ram_size = DEFAULT_RAM_SIZE * 1024 * 1024;
5282
5283         phys_ram_size += ram_size;
5284     }
5285
5286     phys_ram_base = qemu_vmalloc(phys_ram_size);
5287     if (!phys_ram_base) {
5288         fprintf(stderr, "Could not allocate physical memory\n");
5289         exit(1);
5290     }
5291
5292     /* init the dynamic translator */
5293     cpu_exec_init_all(tb_size * 1024 * 1024);
5294
5295     bdrv_init();
5296
5297     /* we always create the cdrom drive, even if no disk is there */
5298
5299     if (nb_drives_opt < MAX_DRIVES)
5300         drive_add(NULL, CDROM_ALIAS);
5301
5302     /* we always create at least one floppy */
5303
5304     if (nb_drives_opt < MAX_DRIVES)
5305         drive_add(NULL, FD_ALIAS, 0);
5306
5307     /* we always create one sd slot, even if no card is in it */
5308
5309     if (nb_drives_opt < MAX_DRIVES)
5310         drive_add(NULL, SD_ALIAS);
5311
5312     /* open the virtual block devices */
5313
5314     for(i = 0; i < nb_drives_opt; i++)
5315         if (drive_init(&drives_opt[i], snapshot, machine) == -1)
5316             exit(1);
5317
5318     register_savevm("timer", 0, 2, timer_save, timer_load, NULL);
5319     register_savevm_live("ram", 0, 3, ram_save_live, NULL, ram_load, NULL);
5320
5321     /* terminal init */
5322     memset(&display_state, 0, sizeof(display_state));
5323     if (nographic) {
5324         if (curses) {
5325             fprintf(stderr, "fatal: -nographic can't be used with -curses\n");
5326             exit(1);
5327         }
5328         /* nearly nothing to do */
5329         dumb_display_init(ds);
5330     } else if (vnc_display != NULL) {
5331         vnc_display_init(ds);
5332         if (vnc_display_open(ds, vnc_display) < 0)
5333             exit(1);
5334     } else
5335 #if defined(CONFIG_CURSES)
5336     if (curses) {
5337         curses_display_init(ds, full_screen);
5338     } else
5339 #endif
5340     {
5341 #if defined(CONFIG_SDL)
5342         sdl_display_init(ds, full_screen, no_frame);
5343 #elif defined(CONFIG_COCOA)
5344         cocoa_display_init(ds, full_screen);
5345 #else
5346         dumb_display_init(ds);
5347 #endif
5348     }
5349
5350 #ifndef _WIN32
5351     /* must be after terminal init, SDL library changes signal handlers */
5352     termsig_setup();
5353 #endif
5354
5355     /* Maintain compatibility with multiple stdio monitors */
5356     if (!strcmp(monitor_device,"stdio")) {
5357         for (i = 0; i < MAX_SERIAL_PORTS; i++) {
5358             const char *devname = serial_devices[i];
5359             if (devname && !strcmp(devname,"mon:stdio")) {
5360                 monitor_device = NULL;
5361                 break;
5362             } else if (devname && !strcmp(devname,"stdio")) {
5363                 monitor_device = NULL;
5364                 serial_devices[i] = "mon:stdio";
5365                 break;
5366             }
5367         }
5368     }
5369     if (monitor_device) {
5370         monitor_hd = qemu_chr_open("monitor", monitor_device);
5371         if (!monitor_hd) {
5372             fprintf(stderr, "qemu: could not open monitor device '%s'\n", monitor_device);
5373             exit(1);
5374         }
5375         monitor_init(monitor_hd, !nographic);
5376     }
5377
5378     for(i = 0; i < MAX_SERIAL_PORTS; i++) {
5379         const char *devname = serial_devices[i];
5380         if (devname && strcmp(devname, "none")) {
5381             char label[32];
5382             snprintf(label, sizeof(label), "serial%d", i);
5383             serial_hds[i] = qemu_chr_open(label, devname);
5384             if (!serial_hds[i]) {
5385                 fprintf(stderr, "qemu: could not open serial device '%s'\n",
5386                         devname);
5387                 exit(1);
5388             }
5389             if (strstart(devname, "vc", 0))
5390                 qemu_chr_printf(serial_hds[i], "serial%d console\r\n", i);
5391         }
5392     }
5393
5394     for(i = 0; i < MAX_PARALLEL_PORTS; i++) {
5395         const char *devname = parallel_devices[i];
5396         if (devname && strcmp(devname, "none")) {
5397             char label[32];
5398             snprintf(label, sizeof(label), "parallel%d", i);
5399             parallel_hds[i] = qemu_chr_open(label, devname);
5400             if (!parallel_hds[i]) {
5401                 fprintf(stderr, "qemu: could not open parallel device '%s'\n",
5402                         devname);
5403                 exit(1);
5404             }
5405             if (strstart(devname, "vc", 0))
5406                 qemu_chr_printf(parallel_hds[i], "parallel%d console\r\n", i);
5407         }
5408     }
5409
5410     if (kvm_enabled()) {
5411         int ret;
5412
5413         ret = kvm_init(smp_cpus);
5414         if (ret < 0) {
5415             fprintf(stderr, "failed to initialize KVM\n");
5416             exit(1);
5417         }
5418     }
5419
5420     machine->init(ram_size, vga_ram_size, boot_devices, ds,
5421                   kernel_filename, kernel_cmdline, initrd_filename, cpu_model);
5422
5423     /* init USB devices */
5424     if (usb_enabled) {
5425         for(i = 0; i < usb_devices_index; i++) {
5426             if (usb_device_add(usb_devices[i]) < 0) {
5427                 fprintf(stderr, "Warning: could not add USB device %s\n",
5428                         usb_devices[i]);
5429             }
5430         }
5431     }
5432
5433     if (display_state.dpy_refresh) {
5434         display_state.gui_timer = qemu_new_timer(rt_clock, gui_update, &display_state);
5435         qemu_mod_timer(display_state.gui_timer, qemu_get_clock(rt_clock));
5436     }
5437
5438 #ifdef CONFIG_GDBSTUB
5439     if (use_gdbstub) {
5440         /* XXX: use standard host:port notation and modify options
5441            accordingly. */
5442         if (gdbserver_start(gdbstub_port) < 0) {
5443             fprintf(stderr, "qemu: could not open gdbstub device on port '%s'\n",
5444                     gdbstub_port);
5445             exit(1);
5446         }
5447     }
5448 #endif
5449
5450     if (loadvm)
5451         do_loadvm(loadvm);
5452
5453     if (incoming) {
5454         autostart = 0; /* fixme how to deal with -daemonize */
5455         qemu_start_incoming_migration(incoming);
5456     }
5457
5458     {
5459         /* XXX: simplify init */
5460         read_passwords();
5461         if (autostart) {
5462             vm_start();
5463         }
5464     }
5465
5466     if (daemonize) {
5467         uint8_t status = 0;
5468         ssize_t len;
5469         int fd;
5470
5471     again1:
5472         len = write(fds[1], &status, 1);
5473         if (len == -1 && (errno == EINTR))
5474             goto again1;
5475
5476         if (len != 1)
5477             exit(1);
5478
5479         chdir("/");
5480         TFR(fd = open("/dev/null", O_RDWR));
5481         if (fd == -1)
5482             exit(1);
5483
5484         dup2(fd, 0);
5485         dup2(fd, 1);
5486         dup2(fd, 2);
5487
5488         close(fd);
5489     }
5490
5491     main_loop();
5492     quit_timers();
5493     net_cleanup();
5494
5495     return 0;
5496 }