VMState: Fix sub-structs versioning
[qemu] / savevm.c
1 /*
2  * QEMU System Emulator
3  *
4  * Copyright (c) 2003-2008 Fabrice Bellard
5  *
6  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
7  * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
8  * in the Software without restriction, including without limitation the rights
9  * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
10  * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
11  * furnished to do so, subject to the following conditions:
12  *
13  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
14  * all copies or substantial portions of the Software.
15  *
16  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
17  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
18  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
19  * THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
20  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
21  * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
22  * THE SOFTWARE.
23  */
24 #include <unistd.h>
25 #include <fcntl.h>
26 #include <signal.h>
27 #include <time.h>
28 #include <errno.h>
29 #include <sys/time.h>
30 #include <zlib.h>
31
32 /* Needed early for CONFIG_BSD etc. */
33 #include "config-host.h"
34
35 #ifndef _WIN32
36 #include <sys/times.h>
37 #include <sys/wait.h>
38 #include <termios.h>
39 #include <sys/mman.h>
40 #include <sys/ioctl.h>
41 #include <sys/resource.h>
42 #include <sys/socket.h>
43 #include <netinet/in.h>
44 #include <net/if.h>
45 #if defined(__NetBSD__)
46 #include <net/if_tap.h>
47 #endif
48 #ifdef __linux__
49 #include <linux/if_tun.h>
50 #endif
51 #include <arpa/inet.h>
52 #include <dirent.h>
53 #include <netdb.h>
54 #include <sys/select.h>
55 #ifdef CONFIG_BSD
56 #include <sys/stat.h>
57 #if defined(__FreeBSD__) || defined(__DragonFly__)
58 #include <libutil.h>
59 #else
60 #include <util.h>
61 #endif
62 #elif defined (__GLIBC__) && defined (__FreeBSD_kernel__)
63 #include <freebsd/stdlib.h>
64 #else
65 #ifdef __linux__
66 #include <pty.h>
67 #include <malloc.h>
68 #include <linux/rtc.h>
69 #endif
70 #endif
71 #endif
72
73 #ifdef _WIN32
74 #include <windows.h>
75 #include <malloc.h>
76 #include <sys/timeb.h>
77 #include <mmsystem.h>
78 #define getopt_long_only getopt_long
79 #define memalign(align, size) malloc(size)
80 #endif
81
82 #include "qemu-common.h"
83 #include "hw/hw.h"
84 #include "net.h"
85 #include "monitor.h"
86 #include "sysemu.h"
87 #include "qemu-timer.h"
88 #include "qemu-char.h"
89 #include "block.h"
90 #include "audio/audio.h"
91 #include "migration.h"
92 #include "qemu_socket.h"
93
94 /* point to the block driver where the snapshots are managed */
95 static BlockDriverState *bs_snapshots;
96
97 #define SELF_ANNOUNCE_ROUNDS 5
98 #define ETH_P_EXPERIMENTAL 0x01F1 /* just a number */
99 //#define ETH_P_EXPERIMENTAL 0x0012 /* make it the size of the packet */
100 #define EXPERIMENTAL_MAGIC 0xf1f23f4f
101
102 static int announce_self_create(uint8_t *buf, 
103                                 uint8_t *mac_addr)
104 {
105     uint32_t magic = EXPERIMENTAL_MAGIC;
106     uint16_t proto = htons(ETH_P_EXPERIMENTAL);
107
108     /* FIXME: should we send a different packet (arp/rarp/ping)? */
109
110     memset(buf, 0, 64);
111     memset(buf, 0xff, 6);         /* h_dst */
112     memcpy(buf + 6, mac_addr, 6); /* h_src */
113     memcpy(buf + 12, &proto, 2);  /* h_proto */
114     memcpy(buf + 14, &magic, 4);  /* magic */
115
116     return 64; /* len */
117 }
118
119 static void qemu_announce_self_once(void *opaque)
120 {
121     int i, len;
122     VLANState *vlan;
123     VLANClientState *vc;
124     uint8_t buf[256];
125     static int count = SELF_ANNOUNCE_ROUNDS;
126     QEMUTimer *timer = *(QEMUTimer **)opaque;
127
128     for (i = 0; i < MAX_NICS; i++) {
129         if (!nd_table[i].used)
130             continue;
131         len = announce_self_create(buf, nd_table[i].macaddr);
132         vlan = nd_table[i].vlan;
133         for(vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next) {
134             vc->receive(vc, buf, len);
135         }
136     }
137     if (count--) {
138             qemu_mod_timer(timer, qemu_get_clock(rt_clock) + 100);
139     } else {
140             qemu_del_timer(timer);
141             qemu_free_timer(timer);
142     }
143 }
144
145 void qemu_announce_self(void)
146 {
147         static QEMUTimer *timer;
148         timer = qemu_new_timer(rt_clock, qemu_announce_self_once, &timer);
149         qemu_announce_self_once(&timer);
150 }
151
152 /***********************************************************/
153 /* savevm/loadvm support */
154
155 #define IO_BUF_SIZE 32768
156
157 struct QEMUFile {
158     QEMUFilePutBufferFunc *put_buffer;
159     QEMUFileGetBufferFunc *get_buffer;
160     QEMUFileCloseFunc *close;
161     QEMUFileRateLimit *rate_limit;
162     QEMUFileSetRateLimit *set_rate_limit;
163     void *opaque;
164     int is_write;
165
166     int64_t buf_offset; /* start of buffer when writing, end of buffer
167                            when reading */
168     int buf_index;
169     int buf_size; /* 0 when writing */
170     uint8_t buf[IO_BUF_SIZE];
171
172     int has_error;
173 };
174
175 typedef struct QEMUFileStdio
176 {
177     FILE *stdio_file;
178     QEMUFile *file;
179 } QEMUFileStdio;
180
181 typedef struct QEMUFileSocket
182 {
183     int fd;
184     QEMUFile *file;
185 } QEMUFileSocket;
186
187 static int socket_get_buffer(void *opaque, uint8_t *buf, int64_t pos, int size)
188 {
189     QEMUFileSocket *s = opaque;
190     ssize_t len;
191
192     do {
193         len = recv(s->fd, (void *)buf, size, 0);
194     } while (len == -1 && socket_error() == EINTR);
195
196     if (len == -1)
197         len = -socket_error();
198
199     return len;
200 }
201
202 static int socket_close(void *opaque)
203 {
204     QEMUFileSocket *s = opaque;
205     qemu_free(s);
206     return 0;
207 }
208
209 static int stdio_put_buffer(void *opaque, const uint8_t *buf, int64_t pos, int size)
210 {
211     QEMUFileStdio *s = opaque;
212     return fwrite(buf, 1, size, s->stdio_file);
213 }
214
215 static int stdio_get_buffer(void *opaque, uint8_t *buf, int64_t pos, int size)
216 {
217     QEMUFileStdio *s = opaque;
218     FILE *fp = s->stdio_file;
219     int bytes;
220
221     do {
222         clearerr(fp);
223         bytes = fread(buf, 1, size, fp);
224     } while ((bytes == 0) && ferror(fp) && (errno == EINTR));
225     return bytes;
226 }
227
228 static int stdio_pclose(void *opaque)
229 {
230     QEMUFileStdio *s = opaque;
231     pclose(s->stdio_file);
232     qemu_free(s);
233     return 0;
234 }
235
236 static int stdio_fclose(void *opaque)
237 {
238     QEMUFileStdio *s = opaque;
239     fclose(s->stdio_file);
240     qemu_free(s);
241     return 0;
242 }
243
244 QEMUFile *qemu_popen(FILE *stdio_file, const char *mode)
245 {
246     QEMUFileStdio *s;
247
248     if (stdio_file == NULL || mode == NULL || (mode[0] != 'r' && mode[0] != 'w') || mode[1] != 0) {
249         fprintf(stderr, "qemu_popen: Argument validity check failed\n");
250         return NULL;
251     }
252
253     s = qemu_mallocz(sizeof(QEMUFileStdio));
254
255     s->stdio_file = stdio_file;
256
257     if(mode[0] == 'r') {
258         s->file = qemu_fopen_ops(s, NULL, stdio_get_buffer, stdio_pclose, NULL, NULL);
259     } else {
260         s->file = qemu_fopen_ops(s, stdio_put_buffer, NULL, stdio_pclose, NULL, NULL);
261     }
262     return s->file;
263 }
264
265 QEMUFile *qemu_popen_cmd(const char *command, const char *mode)
266 {
267     FILE *popen_file;
268
269     popen_file = popen(command, mode);
270     if(popen_file == NULL) {
271         return NULL;
272     }
273
274     return qemu_popen(popen_file, mode);
275 }
276
277 int qemu_stdio_fd(QEMUFile *f)
278 {
279     QEMUFileStdio *p;
280     int fd;
281
282     p = (QEMUFileStdio *)f->opaque;
283     fd = fileno(p->stdio_file);
284
285     return fd;
286 }
287
288 QEMUFile *qemu_fdopen(int fd, const char *mode)
289 {
290     QEMUFileStdio *s;
291
292     if (mode == NULL ||
293         (mode[0] != 'r' && mode[0] != 'w') ||
294         mode[1] != 'b' || mode[2] != 0) {
295         fprintf(stderr, "qemu_fdopen: Argument validity check failed\n");
296         return NULL;
297     }
298
299     s = qemu_mallocz(sizeof(QEMUFileStdio));
300     s->stdio_file = fdopen(fd, mode);
301     if (!s->stdio_file)
302         goto fail;
303
304     if(mode[0] == 'r') {
305         s->file = qemu_fopen_ops(s, NULL, stdio_get_buffer, stdio_fclose, NULL, NULL);
306     } else {
307         s->file = qemu_fopen_ops(s, stdio_put_buffer, NULL, stdio_fclose, NULL, NULL);
308     }
309     return s->file;
310
311 fail:
312     qemu_free(s);
313     return NULL;
314 }
315
316 QEMUFile *qemu_fopen_socket(int fd)
317 {
318     QEMUFileSocket *s = qemu_mallocz(sizeof(QEMUFileSocket));
319
320     s->fd = fd;
321     s->file = qemu_fopen_ops(s, NULL, socket_get_buffer, socket_close, NULL, NULL);
322     return s->file;
323 }
324
325 static int file_put_buffer(void *opaque, const uint8_t *buf,
326                             int64_t pos, int size)
327 {
328     QEMUFileStdio *s = opaque;
329     fseek(s->stdio_file, pos, SEEK_SET);
330     fwrite(buf, 1, size, s->stdio_file);
331     return size;
332 }
333
334 static int file_get_buffer(void *opaque, uint8_t *buf, int64_t pos, int size)
335 {
336     QEMUFileStdio *s = opaque;
337     fseek(s->stdio_file, pos, SEEK_SET);
338     return fread(buf, 1, size, s->stdio_file);
339 }
340
341 QEMUFile *qemu_fopen(const char *filename, const char *mode)
342 {
343     QEMUFileStdio *s;
344
345     if (mode == NULL ||
346         (mode[0] != 'r' && mode[0] != 'w') ||
347         mode[1] != 'b' || mode[2] != 0) {
348         fprintf(stderr, "qemu_fdopen: Argument validity check failed\n");
349         return NULL;
350     }
351
352     s = qemu_mallocz(sizeof(QEMUFileStdio));
353
354     s->stdio_file = fopen(filename, mode);
355     if (!s->stdio_file)
356         goto fail;
357
358     if(mode[0] == 'w') {
359         s->file = qemu_fopen_ops(s, file_put_buffer, NULL, stdio_fclose, NULL, NULL);
360     } else {
361         s->file = qemu_fopen_ops(s, NULL, file_get_buffer, stdio_fclose, NULL, NULL);
362     }
363     return s->file;
364 fail:
365     qemu_free(s);
366     return NULL;
367 }
368
369 static int block_put_buffer(void *opaque, const uint8_t *buf,
370                            int64_t pos, int size)
371 {
372     bdrv_save_vmstate(opaque, buf, pos, size);
373     return size;
374 }
375
376 static int block_get_buffer(void *opaque, uint8_t *buf, int64_t pos, int size)
377 {
378     return bdrv_load_vmstate(opaque, buf, pos, size);
379 }
380
381 static int bdrv_fclose(void *opaque)
382 {
383     return 0;
384 }
385
386 static QEMUFile *qemu_fopen_bdrv(BlockDriverState *bs, int is_writable)
387 {
388     if (is_writable)
389         return qemu_fopen_ops(bs, block_put_buffer, NULL, bdrv_fclose, NULL, NULL);
390     return qemu_fopen_ops(bs, NULL, block_get_buffer, bdrv_fclose, NULL, NULL);
391 }
392
393 QEMUFile *qemu_fopen_ops(void *opaque, QEMUFilePutBufferFunc *put_buffer,
394                          QEMUFileGetBufferFunc *get_buffer,
395                          QEMUFileCloseFunc *close,
396                          QEMUFileRateLimit *rate_limit,
397                          QEMUFileSetRateLimit *set_rate_limit)
398 {
399     QEMUFile *f;
400
401     f = qemu_mallocz(sizeof(QEMUFile));
402
403     f->opaque = opaque;
404     f->put_buffer = put_buffer;
405     f->get_buffer = get_buffer;
406     f->close = close;
407     f->rate_limit = rate_limit;
408     f->set_rate_limit = set_rate_limit;
409     f->is_write = 0;
410
411     return f;
412 }
413
414 int qemu_file_has_error(QEMUFile *f)
415 {
416     return f->has_error;
417 }
418
419 void qemu_file_set_error(QEMUFile *f)
420 {
421     f->has_error = 1;
422 }
423
424 void qemu_fflush(QEMUFile *f)
425 {
426     if (!f->put_buffer)
427         return;
428
429     if (f->is_write && f->buf_index > 0) {
430         int len;
431
432         len = f->put_buffer(f->opaque, f->buf, f->buf_offset, f->buf_index);
433         if (len > 0)
434             f->buf_offset += f->buf_index;
435         else
436             f->has_error = 1;
437         f->buf_index = 0;
438     }
439 }
440
441 static void qemu_fill_buffer(QEMUFile *f)
442 {
443     int len;
444
445     if (!f->get_buffer)
446         return;
447
448     if (f->is_write)
449         abort();
450
451     len = f->get_buffer(f->opaque, f->buf, f->buf_offset, IO_BUF_SIZE);
452     if (len > 0) {
453         f->buf_index = 0;
454         f->buf_size = len;
455         f->buf_offset += len;
456     } else if (len != -EAGAIN)
457         f->has_error = 1;
458 }
459
460 int qemu_fclose(QEMUFile *f)
461 {
462     int ret = 0;
463     qemu_fflush(f);
464     if (f->close)
465         ret = f->close(f->opaque);
466     qemu_free(f);
467     return ret;
468 }
469
470 void qemu_file_put_notify(QEMUFile *f)
471 {
472     f->put_buffer(f->opaque, NULL, 0, 0);
473 }
474
475 void qemu_put_buffer(QEMUFile *f, const uint8_t *buf, int size)
476 {
477     int l;
478
479     if (!f->has_error && f->is_write == 0 && f->buf_index > 0) {
480         fprintf(stderr,
481                 "Attempted to write to buffer while read buffer is not empty\n");
482         abort();
483     }
484
485     while (!f->has_error && size > 0) {
486         l = IO_BUF_SIZE - f->buf_index;
487         if (l > size)
488             l = size;
489         memcpy(f->buf + f->buf_index, buf, l);
490         f->is_write = 1;
491         f->buf_index += l;
492         buf += l;
493         size -= l;
494         if (f->buf_index >= IO_BUF_SIZE)
495             qemu_fflush(f);
496     }
497 }
498
499 void qemu_put_byte(QEMUFile *f, int v)
500 {
501     if (!f->has_error && f->is_write == 0 && f->buf_index > 0) {
502         fprintf(stderr,
503                 "Attempted to write to buffer while read buffer is not empty\n");
504         abort();
505     }
506
507     f->buf[f->buf_index++] = v;
508     f->is_write = 1;
509     if (f->buf_index >= IO_BUF_SIZE)
510         qemu_fflush(f);
511 }
512
513 int qemu_get_buffer(QEMUFile *f, uint8_t *buf, int size1)
514 {
515     int size, l;
516
517     if (f->is_write)
518         abort();
519
520     size = size1;
521     while (size > 0) {
522         l = f->buf_size - f->buf_index;
523         if (l == 0) {
524             qemu_fill_buffer(f);
525             l = f->buf_size - f->buf_index;
526             if (l == 0)
527                 break;
528         }
529         if (l > size)
530             l = size;
531         memcpy(buf, f->buf + f->buf_index, l);
532         f->buf_index += l;
533         buf += l;
534         size -= l;
535     }
536     return size1 - size;
537 }
538
539 int qemu_get_byte(QEMUFile *f)
540 {
541     if (f->is_write)
542         abort();
543
544     if (f->buf_index >= f->buf_size) {
545         qemu_fill_buffer(f);
546         if (f->buf_index >= f->buf_size)
547             return 0;
548     }
549     return f->buf[f->buf_index++];
550 }
551
552 int64_t qemu_ftell(QEMUFile *f)
553 {
554     return f->buf_offset - f->buf_size + f->buf_index;
555 }
556
557 int64_t qemu_fseek(QEMUFile *f, int64_t pos, int whence)
558 {
559     if (whence == SEEK_SET) {
560         /* nothing to do */
561     } else if (whence == SEEK_CUR) {
562         pos += qemu_ftell(f);
563     } else {
564         /* SEEK_END not supported */
565         return -1;
566     }
567     if (f->put_buffer) {
568         qemu_fflush(f);
569         f->buf_offset = pos;
570     } else {
571         f->buf_offset = pos;
572         f->buf_index = 0;
573         f->buf_size = 0;
574     }
575     return pos;
576 }
577
578 int qemu_file_rate_limit(QEMUFile *f)
579 {
580     if (f->rate_limit)
581         return f->rate_limit(f->opaque);
582
583     return 0;
584 }
585
586 size_t qemu_file_set_rate_limit(QEMUFile *f, size_t new_rate)
587 {
588     /* any failed or completed migration keeps its state to allow probing of
589      * migration data, but has no associated file anymore */
590     if (f && f->set_rate_limit)
591         return f->set_rate_limit(f->opaque, new_rate);
592
593     return 0;
594 }
595
596 void qemu_put_be16(QEMUFile *f, unsigned int v)
597 {
598     qemu_put_byte(f, v >> 8);
599     qemu_put_byte(f, v);
600 }
601
602 void qemu_put_be32(QEMUFile *f, unsigned int v)
603 {
604     qemu_put_byte(f, v >> 24);
605     qemu_put_byte(f, v >> 16);
606     qemu_put_byte(f, v >> 8);
607     qemu_put_byte(f, v);
608 }
609
610 void qemu_put_be64(QEMUFile *f, uint64_t v)
611 {
612     qemu_put_be32(f, v >> 32);
613     qemu_put_be32(f, v);
614 }
615
616 unsigned int qemu_get_be16(QEMUFile *f)
617 {
618     unsigned int v;
619     v = qemu_get_byte(f) << 8;
620     v |= qemu_get_byte(f);
621     return v;
622 }
623
624 unsigned int qemu_get_be32(QEMUFile *f)
625 {
626     unsigned int v;
627     v = qemu_get_byte(f) << 24;
628     v |= qemu_get_byte(f) << 16;
629     v |= qemu_get_byte(f) << 8;
630     v |= qemu_get_byte(f);
631     return v;
632 }
633
634 uint64_t qemu_get_be64(QEMUFile *f)
635 {
636     uint64_t v;
637     v = (uint64_t)qemu_get_be32(f) << 32;
638     v |= qemu_get_be32(f);
639     return v;
640 }
641
642 /* 8 bit int */
643
644 static int get_int8(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
645 {
646     int8_t *v = pv;
647     qemu_get_s8s(f, v);
648     return 0;
649 }
650
651 static void put_int8(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
652 {
653     const int8_t *v = pv;
654     qemu_put_s8s(f, v);
655 }
656
657 const VMStateInfo vmstate_info_int8 = {
658     .name = "int8",
659     .get  = get_int8,
660     .put  = put_int8,
661 };
662
663 /* 16 bit int */
664
665 static int get_int16(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
666 {
667     int16_t *v = pv;
668     qemu_get_sbe16s(f, v);
669     return 0;
670 }
671
672 static void put_int16(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
673 {
674     const int16_t *v = pv;
675     qemu_put_sbe16s(f, v);
676 }
677
678 const VMStateInfo vmstate_info_int16 = {
679     .name = "int16",
680     .get  = get_int16,
681     .put  = put_int16,
682 };
683
684 /* 32 bit int */
685
686 static int get_int32(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
687 {
688     int32_t *v = pv;
689     qemu_get_sbe32s(f, v);
690     return 0;
691 }
692
693 static void put_int32(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
694 {
695     const int32_t *v = pv;
696     qemu_put_sbe32s(f, v);
697 }
698
699 const VMStateInfo vmstate_info_int32 = {
700     .name = "int32",
701     .get  = get_int32,
702     .put  = put_int32,
703 };
704
705 /* 32 bit int. See that the received value is the same than the one
706    in the field */
707
708 static int get_int32_equal(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
709 {
710     int32_t *v = pv;
711     int32_t v2;
712     qemu_get_sbe32s(f, &v2);
713
714     if (*v == v2)
715         return 0;
716     return -EINVAL;
717 }
718
719 const VMStateInfo vmstate_info_int32_equal = {
720     .name = "int32 equal",
721     .get  = get_int32_equal,
722     .put  = put_int32,
723 };
724
725 /* 32 bit int. See that the received value is the less or the same
726    than the one in the field */
727
728 static int get_int32_le(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
729 {
730     int32_t *old = pv;
731     int32_t new;
732     qemu_get_sbe32s(f, &new);
733
734     if (*old <= new)
735         return 0;
736     return -EINVAL;
737 }
738
739 const VMStateInfo vmstate_info_int32_le = {
740     .name = "int32 equal",
741     .get  = get_int32_le,
742     .put  = put_int32,
743 };
744
745 /* 64 bit int */
746
747 static int get_int64(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
748 {
749     int64_t *v = pv;
750     qemu_get_sbe64s(f, v);
751     return 0;
752 }
753
754 static void put_int64(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
755 {
756     const int64_t *v = pv;
757     qemu_put_sbe64s(f, v);
758 }
759
760 const VMStateInfo vmstate_info_int64 = {
761     .name = "int64",
762     .get  = get_int64,
763     .put  = put_int64,
764 };
765
766 /* 8 bit unsigned int */
767
768 static int get_uint8(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
769 {
770     uint8_t *v = pv;
771     qemu_get_8s(f, v);
772     return 0;
773 }
774
775 static void put_uint8(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
776 {
777     const uint8_t *v = pv;
778     qemu_put_8s(f, v);
779 }
780
781 const VMStateInfo vmstate_info_uint8 = {
782     .name = "uint8",
783     .get  = get_uint8,
784     .put  = put_uint8,
785 };
786
787 /* 16 bit unsigned int */
788
789 static int get_uint16(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
790 {
791     uint16_t *v = pv;
792     qemu_get_be16s(f, v);
793     return 0;
794 }
795
796 static void put_uint16(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
797 {
798     const uint16_t *v = pv;
799     qemu_put_be16s(f, v);
800 }
801
802 const VMStateInfo vmstate_info_uint16 = {
803     .name = "uint16",
804     .get  = get_uint16,
805     .put  = put_uint16,
806 };
807
808 /* 32 bit unsigned int */
809
810 static int get_uint32(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
811 {
812     uint32_t *v = pv;
813     qemu_get_be32s(f, v);
814     return 0;
815 }
816
817 static void put_uint32(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
818 {
819     const uint32_t *v = pv;
820     qemu_put_be32s(f, v);
821 }
822
823 const VMStateInfo vmstate_info_uint32 = {
824     .name = "uint32",
825     .get  = get_uint32,
826     .put  = put_uint32,
827 };
828
829 /* 64 bit unsigned int */
830
831 static int get_uint64(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
832 {
833     uint64_t *v = pv;
834     qemu_get_be64s(f, v);
835     return 0;
836 }
837
838 static void put_uint64(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
839 {
840     const uint64_t *v = pv;
841     qemu_put_be64s(f, v);
842 }
843
844 const VMStateInfo vmstate_info_uint64 = {
845     .name = "uint64",
846     .get  = get_uint64,
847     .put  = put_uint64,
848 };
849
850 /* timers  */
851
852 static int get_timer(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
853 {
854     QEMUTimer *v = pv;
855     qemu_get_timer(f, v);
856     return 0;
857 }
858
859 static void put_timer(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
860 {
861     QEMUTimer *v = (void *)pv;
862     qemu_put_timer(f, v);
863 }
864
865 const VMStateInfo vmstate_info_timer = {
866     .name = "timer",
867     .get  = get_timer,
868     .put  = put_timer,
869 };
870
871 /* uint8_t buffers */
872
873 static int get_buffer(QEMUFile *f, void *pv, size_t size)
874 {
875     uint8_t *v = pv;
876     qemu_get_buffer(f, v, size);
877     return 0;
878 }
879
880 static void put_buffer(QEMUFile *f, const void *pv, size_t size)
881 {
882     uint8_t *v = (void *)pv;
883     qemu_put_buffer(f, v, size);
884 }
885
886 const VMStateInfo vmstate_info_buffer = {
887     .name = "buffer",
888     .get  = get_buffer,
889     .put  = put_buffer,
890 };
891
892 typedef struct SaveStateEntry {
893     char idstr[256];
894     int instance_id;
895     int version_id;
896     int section_id;
897     SaveLiveStateHandler *save_live_state;
898     SaveStateHandler *save_state;
899     LoadStateHandler *load_state;
900     const VMStateDescription *vmsd;
901     void *opaque;
902     struct SaveStateEntry *next;
903 } SaveStateEntry;
904
905 static SaveStateEntry *first_se;
906 static int global_section_id;
907
908 /* TODO: Individual devices generally have very little idea about the rest
909    of the system, so instance_id should be removed/replaced.
910    Meanwhile pass -1 as instance_id if you do not already have a clearly
911    distinguishing id for all instances of your device class. */
912 int register_savevm_live(const char *idstr,
913                          int instance_id,
914                          int version_id,
915                          SaveLiveStateHandler *save_live_state,
916                          SaveStateHandler *save_state,
917                          LoadStateHandler *load_state,
918                          void *opaque)
919 {
920     SaveStateEntry *se, **pse;
921
922     se = qemu_malloc(sizeof(SaveStateEntry));
923     pstrcpy(se->idstr, sizeof(se->idstr), idstr);
924     se->instance_id = (instance_id == -1) ? 0 : instance_id;
925     se->version_id = version_id;
926     se->section_id = global_section_id++;
927     se->save_live_state = save_live_state;
928     se->save_state = save_state;
929     se->load_state = load_state;
930     se->opaque = opaque;
931     se->vmsd = NULL;
932     se->next = NULL;
933
934     /* add at the end of list */
935     pse = &first_se;
936     while (*pse != NULL) {
937         if (instance_id == -1
938                 && strcmp(se->idstr, (*pse)->idstr) == 0
939                 && se->instance_id <= (*pse)->instance_id)
940             se->instance_id = (*pse)->instance_id + 1;
941         pse = &(*pse)->next;
942     }
943     *pse = se;
944     return 0;
945 }
946
947 int register_savevm(const char *idstr,
948                     int instance_id,
949                     int version_id,
950                     SaveStateHandler *save_state,
951                     LoadStateHandler *load_state,
952                     void *opaque)
953 {
954     return register_savevm_live(idstr, instance_id, version_id,
955                                 NULL, save_state, load_state, opaque);
956 }
957
958 void unregister_savevm(const char *idstr, void *opaque)
959 {
960     SaveStateEntry **pse;
961
962     pse = &first_se;
963     while (*pse != NULL) {
964         if (strcmp((*pse)->idstr, idstr) == 0 && (*pse)->opaque == opaque) {
965             SaveStateEntry *next = (*pse)->next;
966             qemu_free(*pse);
967             *pse = next;
968             continue;
969         }
970         pse = &(*pse)->next;
971     }
972 }
973
974 int vmstate_register(int instance_id, const VMStateDescription *vmsd,
975                      void *opaque)
976 {
977     SaveStateEntry *se, **pse;
978
979     se = qemu_malloc(sizeof(SaveStateEntry));
980     pstrcpy(se->idstr, sizeof(se->idstr), vmsd->name);
981     se->instance_id = (instance_id == -1) ? 0 : instance_id;
982     se->version_id = vmsd->version_id;
983     se->section_id = global_section_id++;
984     se->save_live_state = NULL;
985     se->save_state = NULL;
986     se->load_state = NULL;
987     se->opaque = opaque;
988     se->vmsd = vmsd;
989     se->next = NULL;
990
991     /* add at the end of list */
992     pse = &first_se;
993     while (*pse != NULL) {
994         if (instance_id == -1
995                 && strcmp(se->idstr, (*pse)->idstr) == 0
996                 && se->instance_id <= (*pse)->instance_id)
997             se->instance_id = (*pse)->instance_id + 1;
998         pse = &(*pse)->next;
999     }
1000     *pse = se;
1001     return 0;
1002 }
1003
1004 void vmstate_unregister(const char *idstr,  void *opaque)
1005 {
1006     SaveStateEntry **pse;
1007
1008     pse = &first_se;
1009     while (*pse != NULL) {
1010         if (strcmp((*pse)->idstr, idstr) == 0 && (*pse)->opaque == opaque) {
1011             SaveStateEntry *next = (*pse)->next;
1012             qemu_free(*pse);
1013             *pse = next;
1014             continue;
1015         }
1016         pse = &(*pse)->next;
1017     }
1018 }
1019
1020 int vmstate_load_state(QEMUFile *f, const VMStateDescription *vmsd,
1021                        void *opaque, int version_id)
1022 {
1023     VMStateField *field = vmsd->fields;
1024
1025     if (version_id > vmsd->version_id) {
1026         return -EINVAL;
1027     }
1028     if (version_id < vmsd->minimum_version_id_old) {
1029         return -EINVAL;
1030     }
1031     if  (version_id < vmsd->minimum_version_id) {
1032         return vmsd->load_state_old(f, opaque, version_id);
1033     }
1034     while(field->name) {
1035         if (field->version_id <= version_id) {
1036             void *base_addr = opaque + field->offset;
1037             int ret, i, n_elems = 1;
1038
1039             if (field->flags & VMS_ARRAY) {
1040                 n_elems = field->num;
1041             } else if (field->flags & VMS_VARRAY) {
1042                 n_elems = *(size_t *)(opaque+field->num_offset);
1043             }
1044             if (field->flags & VMS_POINTER) {
1045                 base_addr = *(void **)base_addr;
1046             }
1047             for (i = 0; i < n_elems; i++) {
1048                 void *addr = base_addr + field->size * i;
1049
1050                 if (field->flags & VMS_STRUCT) {
1051                     ret = vmstate_load_state(f, field->vmsd, addr, field->vmsd->version_id);
1052                 } else {
1053                     ret = field->info->get(f, addr, field->size);
1054
1055                 }
1056                 if (ret < 0) {
1057                     return ret;
1058                 }
1059             }
1060         }
1061         field++;
1062     }
1063     if (vmsd->run_after_load)
1064         return vmsd->run_after_load(opaque);
1065     return 0;
1066 }
1067
1068 void vmstate_save_state(QEMUFile *f, const VMStateDescription *vmsd,
1069                         const void *opaque)
1070 {
1071     VMStateField *field = vmsd->fields;
1072
1073     while(field->name) {
1074         const void *base_addr = opaque + field->offset;
1075         int i, n_elems = 1;
1076
1077         if (field->flags & VMS_ARRAY) {
1078             n_elems = field->num;
1079         } else if (field->flags & VMS_VARRAY) {
1080             n_elems = *(size_t *)(opaque+field->num_offset);
1081         }
1082         if (field->flags & VMS_POINTER) {
1083             base_addr = *(void **)base_addr;
1084         }
1085         for (i = 0; i < n_elems; i++) {
1086             const void *addr = base_addr + field->size * i;
1087
1088             if (field->flags & VMS_STRUCT) {
1089                 vmstate_save_state(f, field->vmsd, addr);
1090             } else {
1091                 field->info->put(f, addr, field->size);
1092             }
1093         }
1094         field++;
1095     }
1096 }
1097
1098 static int vmstate_load(QEMUFile *f, SaveStateEntry *se, int version_id)
1099 {
1100     if (!se->vmsd) {         /* Old style */
1101         return se->load_state(f, se->opaque, version_id);
1102     }
1103     return vmstate_load_state(f, se->vmsd, se->opaque, version_id);
1104 }
1105
1106 static void vmstate_save(QEMUFile *f, SaveStateEntry *se)
1107 {
1108     if (!se->vmsd) {         /* Old style */
1109         se->save_state(f, se->opaque);
1110         return;
1111     }
1112     vmstate_save_state(f,se->vmsd, se->opaque);
1113 }
1114
1115 #define QEMU_VM_FILE_MAGIC           0x5145564d
1116 #define QEMU_VM_FILE_VERSION_COMPAT  0x00000002
1117 #define QEMU_VM_FILE_VERSION         0x00000003
1118
1119 #define QEMU_VM_EOF                  0x00
1120 #define QEMU_VM_SECTION_START        0x01
1121 #define QEMU_VM_SECTION_PART         0x02
1122 #define QEMU_VM_SECTION_END          0x03
1123 #define QEMU_VM_SECTION_FULL         0x04
1124
1125 int qemu_savevm_state_begin(QEMUFile *f)
1126 {
1127     SaveStateEntry *se;
1128
1129     qemu_put_be32(f, QEMU_VM_FILE_MAGIC);
1130     qemu_put_be32(f, QEMU_VM_FILE_VERSION);
1131
1132     for (se = first_se; se != NULL; se = se->next) {
1133         int len;
1134
1135         if (se->save_live_state == NULL)
1136             continue;
1137
1138         /* Section type */
1139         qemu_put_byte(f, QEMU_VM_SECTION_START);
1140         qemu_put_be32(f, se->section_id);
1141
1142         /* ID string */
1143         len = strlen(se->idstr);
1144         qemu_put_byte(f, len);
1145         qemu_put_buffer(f, (uint8_t *)se->idstr, len);
1146
1147         qemu_put_be32(f, se->instance_id);
1148         qemu_put_be32(f, se->version_id);
1149
1150         se->save_live_state(f, QEMU_VM_SECTION_START, se->opaque);
1151     }
1152
1153     if (qemu_file_has_error(f))
1154         return -EIO;
1155
1156     return 0;
1157 }
1158
1159 int qemu_savevm_state_iterate(QEMUFile *f)
1160 {
1161     SaveStateEntry *se;
1162     int ret = 1;
1163
1164     for (se = first_se; se != NULL; se = se->next) {
1165         if (se->save_live_state == NULL)
1166             continue;
1167
1168         /* Section type */
1169         qemu_put_byte(f, QEMU_VM_SECTION_PART);
1170         qemu_put_be32(f, se->section_id);
1171
1172         ret &= !!se->save_live_state(f, QEMU_VM_SECTION_PART, se->opaque);
1173     }
1174
1175     if (ret)
1176         return 1;
1177
1178     if (qemu_file_has_error(f))
1179         return -EIO;
1180
1181     return 0;
1182 }
1183
1184 int qemu_savevm_state_complete(QEMUFile *f)
1185 {
1186     SaveStateEntry *se;
1187
1188     for (se = first_se; se != NULL; se = se->next) {
1189         if (se->save_live_state == NULL)
1190             continue;
1191
1192         /* Section type */
1193         qemu_put_byte(f, QEMU_VM_SECTION_END);
1194         qemu_put_be32(f, se->section_id);
1195
1196         se->save_live_state(f, QEMU_VM_SECTION_END, se->opaque);
1197     }
1198
1199     for(se = first_se; se != NULL; se = se->next) {
1200         int len;
1201
1202         if (se->save_state == NULL && se->vmsd == NULL)
1203             continue;
1204
1205         /* Section type */
1206         qemu_put_byte(f, QEMU_VM_SECTION_FULL);
1207         qemu_put_be32(f, se->section_id);
1208
1209         /* ID string */
1210         len = strlen(se->idstr);
1211         qemu_put_byte(f, len);
1212         qemu_put_buffer(f, (uint8_t *)se->idstr, len);
1213
1214         qemu_put_be32(f, se->instance_id);
1215         qemu_put_be32(f, se->version_id);
1216
1217         vmstate_save(f, se);
1218     }
1219
1220     qemu_put_byte(f, QEMU_VM_EOF);
1221
1222     if (qemu_file_has_error(f))
1223         return -EIO;
1224
1225     return 0;
1226 }
1227
1228 int qemu_savevm_state(QEMUFile *f)
1229 {
1230     int saved_vm_running;
1231     int ret;
1232
1233     saved_vm_running = vm_running;
1234     vm_stop(0);
1235
1236     bdrv_flush_all();
1237
1238     ret = qemu_savevm_state_begin(f);
1239     if (ret < 0)
1240         goto out;
1241
1242     do {
1243         ret = qemu_savevm_state_iterate(f);
1244         if (ret < 0)
1245             goto out;
1246     } while (ret == 0);
1247
1248     ret = qemu_savevm_state_complete(f);
1249
1250 out:
1251     if (qemu_file_has_error(f))
1252         ret = -EIO;
1253
1254     if (!ret && saved_vm_running)
1255         vm_start();
1256
1257     return ret;
1258 }
1259
1260 static SaveStateEntry *find_se(const char *idstr, int instance_id)
1261 {
1262     SaveStateEntry *se;
1263
1264     for(se = first_se; se != NULL; se = se->next) {
1265         if (!strcmp(se->idstr, idstr) &&
1266             instance_id == se->instance_id)
1267             return se;
1268     }
1269     return NULL;
1270 }
1271
1272 typedef struct LoadStateEntry {
1273     SaveStateEntry *se;
1274     int section_id;
1275     int version_id;
1276     struct LoadStateEntry *next;
1277 } LoadStateEntry;
1278
1279 static int qemu_loadvm_state_v2(QEMUFile *f)
1280 {
1281     SaveStateEntry *se;
1282     int len, ret, instance_id, record_len, version_id;
1283     int64_t total_len, end_pos, cur_pos;
1284     char idstr[256];
1285
1286     total_len = qemu_get_be64(f);
1287     end_pos = total_len + qemu_ftell(f);
1288     for(;;) {
1289         if (qemu_ftell(f) >= end_pos)
1290             break;
1291         len = qemu_get_byte(f);
1292         qemu_get_buffer(f, (uint8_t *)idstr, len);
1293         idstr[len] = '\0';
1294         instance_id = qemu_get_be32(f);
1295         version_id = qemu_get_be32(f);
1296         record_len = qemu_get_be32(f);
1297         cur_pos = qemu_ftell(f);
1298         se = find_se(idstr, instance_id);
1299         if (!se) {
1300             fprintf(stderr, "qemu: warning: instance 0x%x of device '%s' not present in current VM\n",
1301                     instance_id, idstr);
1302         } else {
1303             ret = vmstate_load(f, se, version_id);
1304             if (ret < 0) {
1305                 fprintf(stderr, "qemu: warning: error while loading state for instance 0x%x of device '%s'\n",
1306                         instance_id, idstr);
1307                 return ret;
1308             }
1309         }
1310         /* always seek to exact end of record */
1311         qemu_fseek(f, cur_pos + record_len, SEEK_SET);
1312     }
1313
1314     if (qemu_file_has_error(f))
1315         return -EIO;
1316
1317     return 0;
1318 }
1319
1320 int qemu_loadvm_state(QEMUFile *f)
1321 {
1322     LoadStateEntry *first_le = NULL;
1323     uint8_t section_type;
1324     unsigned int v;
1325     int ret;
1326
1327     v = qemu_get_be32(f);
1328     if (v != QEMU_VM_FILE_MAGIC)
1329         return -EINVAL;
1330
1331     v = qemu_get_be32(f);
1332     if (v == QEMU_VM_FILE_VERSION_COMPAT)
1333         return qemu_loadvm_state_v2(f);
1334     if (v != QEMU_VM_FILE_VERSION)
1335         return -ENOTSUP;
1336
1337     while ((section_type = qemu_get_byte(f)) != QEMU_VM_EOF) {
1338         uint32_t instance_id, version_id, section_id;
1339         LoadStateEntry *le;
1340         SaveStateEntry *se;
1341         char idstr[257];
1342         int len;
1343
1344         switch (section_type) {
1345         case QEMU_VM_SECTION_START:
1346         case QEMU_VM_SECTION_FULL:
1347             /* Read section start */
1348             section_id = qemu_get_be32(f);
1349             len = qemu_get_byte(f);
1350             qemu_get_buffer(f, (uint8_t *)idstr, len);
1351             idstr[len] = 0;
1352             instance_id = qemu_get_be32(f);
1353             version_id = qemu_get_be32(f);
1354
1355             /* Find savevm section */
1356             se = find_se(idstr, instance_id);
1357             if (se == NULL) {
1358                 fprintf(stderr, "Unknown savevm section or instance '%s' %d\n", idstr, instance_id);
1359                 ret = -EINVAL;
1360                 goto out;
1361             }
1362
1363             /* Validate version */
1364             if (version_id > se->version_id) {
1365                 fprintf(stderr, "savevm: unsupported version %d for '%s' v%d\n",
1366                         version_id, idstr, se->version_id);
1367                 ret = -EINVAL;
1368                 goto out;
1369             }
1370
1371             /* Add entry */
1372             le = qemu_mallocz(sizeof(*le));
1373
1374             le->se = se;
1375             le->section_id = section_id;
1376             le->version_id = version_id;
1377             le->next = first_le;
1378             first_le = le;
1379
1380             ret = vmstate_load(f, le->se, le->version_id);
1381             if (ret < 0) {
1382                 fprintf(stderr, "qemu: warning: error while loading state for instance 0x%x of device '%s'\n",
1383                         instance_id, idstr);
1384                 goto out;
1385             }
1386             break;
1387         case QEMU_VM_SECTION_PART:
1388         case QEMU_VM_SECTION_END:
1389             section_id = qemu_get_be32(f);
1390
1391             for (le = first_le; le && le->section_id != section_id; le = le->next);
1392             if (le == NULL) {
1393                 fprintf(stderr, "Unknown savevm section %d\n", section_id);
1394                 ret = -EINVAL;
1395                 goto out;
1396             }
1397
1398             ret = vmstate_load(f, le->se, le->version_id);
1399             if (ret < 0) {
1400                 fprintf(stderr, "qemu: warning: error while loading state section id %d\n",
1401                         section_id);
1402                 goto out;
1403             }
1404             break;
1405         default:
1406             fprintf(stderr, "Unknown savevm section type %d\n", section_type);
1407             ret = -EINVAL;
1408             goto out;
1409         }
1410     }
1411
1412     ret = 0;
1413
1414 out:
1415     while (first_le) {
1416         LoadStateEntry *le = first_le;
1417         first_le = first_le->next;
1418         qemu_free(le);
1419     }
1420
1421     if (qemu_file_has_error(f))
1422         ret = -EIO;
1423
1424     return ret;
1425 }
1426
1427 /* device can contain snapshots */
1428 static int bdrv_can_snapshot(BlockDriverState *bs)
1429 {
1430     return (bs &&
1431             !bdrv_is_removable(bs) &&
1432             !bdrv_is_read_only(bs));
1433 }
1434
1435 /* device must be snapshots in order to have a reliable snapshot */
1436 static int bdrv_has_snapshot(BlockDriverState *bs)
1437 {
1438     return (bs &&
1439             !bdrv_is_removable(bs) &&
1440             !bdrv_is_read_only(bs));
1441 }
1442
1443 static BlockDriverState *get_bs_snapshots(void)
1444 {
1445     BlockDriverState *bs;
1446     DriveInfo *dinfo;
1447
1448     if (bs_snapshots)
1449         return bs_snapshots;
1450     TAILQ_FOREACH(dinfo, &drives, next) {
1451         bs = dinfo->bdrv;
1452         if (bdrv_can_snapshot(bs))
1453             goto ok;
1454     }
1455     return NULL;
1456  ok:
1457     bs_snapshots = bs;
1458     return bs;
1459 }
1460
1461 static int bdrv_snapshot_find(BlockDriverState *bs, QEMUSnapshotInfo *sn_info,
1462                               const char *name)
1463 {
1464     QEMUSnapshotInfo *sn_tab, *sn;
1465     int nb_sns, i, ret;
1466
1467     ret = -ENOENT;
1468     nb_sns = bdrv_snapshot_list(bs, &sn_tab);
1469     if (nb_sns < 0)
1470         return ret;
1471     for(i = 0; i < nb_sns; i++) {
1472         sn = &sn_tab[i];
1473         if (!strcmp(sn->id_str, name) || !strcmp(sn->name, name)) {
1474             *sn_info = *sn;
1475             ret = 0;
1476             break;
1477         }
1478     }
1479     qemu_free(sn_tab);
1480     return ret;
1481 }
1482
1483 void do_savevm(Monitor *mon, const char *name)
1484 {
1485     DriveInfo *dinfo;
1486     BlockDriverState *bs, *bs1;
1487     QEMUSnapshotInfo sn1, *sn = &sn1, old_sn1, *old_sn = &old_sn1;
1488     int must_delete, ret;
1489     QEMUFile *f;
1490     int saved_vm_running;
1491     uint32_t vm_state_size;
1492 #ifdef _WIN32
1493     struct _timeb tb;
1494 #else
1495     struct timeval tv;
1496 #endif
1497
1498     bs = get_bs_snapshots();
1499     if (!bs) {
1500         monitor_printf(mon, "No block device can accept snapshots\n");
1501         return;
1502     }
1503
1504     /* ??? Should this occur after vm_stop?  */
1505     qemu_aio_flush();
1506
1507     saved_vm_running = vm_running;
1508     vm_stop(0);
1509
1510     must_delete = 0;
1511     if (name) {
1512         ret = bdrv_snapshot_find(bs, old_sn, name);
1513         if (ret >= 0) {
1514             must_delete = 1;
1515         }
1516     }
1517     memset(sn, 0, sizeof(*sn));
1518     if (must_delete) {
1519         pstrcpy(sn->name, sizeof(sn->name), old_sn->name);
1520         pstrcpy(sn->id_str, sizeof(sn->id_str), old_sn->id_str);
1521     } else {
1522         if (name)
1523             pstrcpy(sn->name, sizeof(sn->name), name);
1524     }
1525
1526     /* fill auxiliary fields */
1527 #ifdef _WIN32
1528     _ftime(&tb);
1529     sn->date_sec = tb.time;
1530     sn->date_nsec = tb.millitm * 1000000;
1531 #else
1532     gettimeofday(&tv, NULL);
1533     sn->date_sec = tv.tv_sec;
1534     sn->date_nsec = tv.tv_usec * 1000;
1535 #endif
1536     sn->vm_clock_nsec = qemu_get_clock(vm_clock);
1537
1538     /* save the VM state */
1539     f = qemu_fopen_bdrv(bs, 1);
1540     if (!f) {
1541         monitor_printf(mon, "Could not open VM state file\n");
1542         goto the_end;
1543     }
1544     ret = qemu_savevm_state(f);
1545     vm_state_size = qemu_ftell(f);
1546     qemu_fclose(f);
1547     if (ret < 0) {
1548         monitor_printf(mon, "Error %d while writing VM\n", ret);
1549         goto the_end;
1550     }
1551
1552     /* create the snapshots */
1553
1554     TAILQ_FOREACH(dinfo, &drives, next) {
1555         bs1 = dinfo->bdrv;
1556         if (bdrv_has_snapshot(bs1)) {
1557             if (must_delete) {
1558                 ret = bdrv_snapshot_delete(bs1, old_sn->id_str);
1559                 if (ret < 0) {
1560                     monitor_printf(mon,
1561                                    "Error while deleting snapshot on '%s'\n",
1562                                    bdrv_get_device_name(bs1));
1563                 }
1564             }
1565             /* Write VM state size only to the image that contains the state */
1566             sn->vm_state_size = (bs == bs1 ? vm_state_size : 0);
1567             ret = bdrv_snapshot_create(bs1, sn);
1568             if (ret < 0) {
1569                 monitor_printf(mon, "Error while creating snapshot on '%s'\n",
1570                                bdrv_get_device_name(bs1));
1571             }
1572         }
1573     }
1574
1575  the_end:
1576     if (saved_vm_running)
1577         vm_start();
1578 }
1579
1580 int load_vmstate(Monitor *mon, const char *name)
1581 {
1582     DriveInfo *dinfo;
1583     BlockDriverState *bs, *bs1;
1584     QEMUSnapshotInfo sn;
1585     QEMUFile *f;
1586     int ret;
1587
1588     bs = get_bs_snapshots();
1589     if (!bs) {
1590         monitor_printf(mon, "No block device supports snapshots\n");
1591         return -EINVAL;
1592     }
1593
1594     /* Flush all IO requests so they don't interfere with the new state.  */
1595     qemu_aio_flush();
1596
1597     TAILQ_FOREACH(dinfo, &drives, next) {
1598         bs1 = dinfo->bdrv;
1599         if (bdrv_has_snapshot(bs1)) {
1600             ret = bdrv_snapshot_goto(bs1, name);
1601             if (ret < 0) {
1602                 if (bs != bs1)
1603                     monitor_printf(mon, "Warning: ");
1604                 switch(ret) {
1605                 case -ENOTSUP:
1606                     monitor_printf(mon,
1607                                    "Snapshots not supported on device '%s'\n",
1608                                    bdrv_get_device_name(bs1));
1609                     break;
1610                 case -ENOENT:
1611                     monitor_printf(mon, "Could not find snapshot '%s' on "
1612                                    "device '%s'\n",
1613                                    name, bdrv_get_device_name(bs1));
1614                     break;
1615                 default:
1616                     monitor_printf(mon, "Error %d while activating snapshot on"
1617                                    " '%s'\n", ret, bdrv_get_device_name(bs1));
1618                     break;
1619                 }
1620                 /* fatal on snapshot block device */
1621                 if (bs == bs1)
1622                     return 0;
1623             }
1624         }
1625     }
1626
1627     /* Don't even try to load empty VM states */
1628     ret = bdrv_snapshot_find(bs, &sn, name);
1629     if ((ret >= 0) && (sn.vm_state_size == 0))
1630         return -EINVAL;
1631
1632     /* restore the VM state */
1633     f = qemu_fopen_bdrv(bs, 0);
1634     if (!f) {
1635         monitor_printf(mon, "Could not open VM state file\n");
1636         return -EINVAL;
1637     }
1638     ret = qemu_loadvm_state(f);
1639     qemu_fclose(f);
1640     if (ret < 0) {
1641         monitor_printf(mon, "Error %d while loading VM state\n", ret);
1642         return ret;
1643     }
1644     return 0;
1645 }
1646
1647 void do_delvm(Monitor *mon, const char *name)
1648 {
1649     DriveInfo *dinfo;
1650     BlockDriverState *bs, *bs1;
1651     int ret;
1652
1653     bs = get_bs_snapshots();
1654     if (!bs) {
1655         monitor_printf(mon, "No block device supports snapshots\n");
1656         return;
1657     }
1658
1659     TAILQ_FOREACH(dinfo, &drives, next) {
1660         bs1 = dinfo->bdrv;
1661         if (bdrv_has_snapshot(bs1)) {
1662             ret = bdrv_snapshot_delete(bs1, name);
1663             if (ret < 0) {
1664                 if (ret == -ENOTSUP)
1665                     monitor_printf(mon,
1666                                    "Snapshots not supported on device '%s'\n",
1667                                    bdrv_get_device_name(bs1));
1668                 else
1669                     monitor_printf(mon, "Error %d while deleting snapshot on "
1670                                    "'%s'\n", ret, bdrv_get_device_name(bs1));
1671             }
1672         }
1673     }
1674 }
1675
1676 void do_info_snapshots(Monitor *mon)
1677 {
1678     DriveInfo *dinfo;
1679     BlockDriverState *bs, *bs1;
1680     QEMUSnapshotInfo *sn_tab, *sn;
1681     int nb_sns, i;
1682     char buf[256];
1683
1684     bs = get_bs_snapshots();
1685     if (!bs) {
1686         monitor_printf(mon, "No available block device supports snapshots\n");
1687         return;
1688     }
1689     monitor_printf(mon, "Snapshot devices:");
1690     TAILQ_FOREACH(dinfo, &drives, next) {
1691         bs1 = dinfo->bdrv;
1692         if (bdrv_has_snapshot(bs1)) {
1693             if (bs == bs1)
1694                 monitor_printf(mon, " %s", bdrv_get_device_name(bs1));
1695         }
1696     }
1697     monitor_printf(mon, "\n");
1698
1699     nb_sns = bdrv_snapshot_list(bs, &sn_tab);
1700     if (nb_sns < 0) {
1701         monitor_printf(mon, "bdrv_snapshot_list: error %d\n", nb_sns);
1702         return;
1703     }
1704     monitor_printf(mon, "Snapshot list (from %s):\n",
1705                    bdrv_get_device_name(bs));
1706     monitor_printf(mon, "%s\n", bdrv_snapshot_dump(buf, sizeof(buf), NULL));
1707     for(i = 0; i < nb_sns; i++) {
1708         sn = &sn_tab[i];
1709         monitor_printf(mon, "%s\n", bdrv_snapshot_dump(buf, sizeof(buf), sn));
1710     }
1711     qemu_free(sn_tab);
1712 }