Home | History | Annotate | Line # | Download | only in dev
ite.c revision 1.15
      1  1.15   minoura /*	$NetBSD: ite.c,v 1.15 1999/03/22 03:20:51 minoura Exp $	*/
      2   1.1       oki 
      3   1.1       oki /*
      4   1.1       oki  * Copyright (c) 1988 University of Utah.
      5   1.1       oki  * Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
      6   1.1       oki  * All rights reserved.
      7   1.1       oki  *
      8   1.1       oki  * This code is derived from software contributed to Berkeley by
      9   1.1       oki  * the Systems Programming Group of the University of Utah Computer
     10   1.1       oki  * Science Department.
     11   1.1       oki  *
     12   1.1       oki  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     13   1.1       oki  * modification, are permitted provided that the following conditions
     14   1.1       oki  * are met:
     15   1.1       oki  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
     16   1.1       oki  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     17   1.1       oki  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     18   1.1       oki  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     19   1.1       oki  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     20   1.1       oki  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
     21   1.1       oki  *    must display the following acknowledgement:
     22   1.1       oki  *	This product includes software developed by the University of
     23   1.1       oki  *	California, Berkeley and its contributors.
     24   1.1       oki  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
     25   1.1       oki  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
     26   1.1       oki  *    without specific prior written permission.
     27   1.1       oki  *
     28   1.1       oki  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
     29   1.1       oki  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
     30   1.1       oki  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
     31   1.1       oki  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
     32   1.1       oki  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
     33   1.1       oki  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
     34   1.1       oki  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
     35   1.1       oki  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
     36   1.1       oki  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
     37   1.1       oki  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
     38   1.1       oki  * SUCH DAMAGE.
     39   1.1       oki  *
     40   1.1       oki  * from: Utah $Hdr: ite.c 1.1 90/07/09$
     41   1.1       oki  *
     42   1.1       oki  *	@(#)ite.c	7.6 (Berkeley) 5/16/91
     43   1.1       oki  */
     44   1.1       oki 
     45   1.1       oki /*
     46   1.1       oki  * ite - bitmaped terminal.
     47   1.1       oki  * Supports VT200, a few terminal features will be unavailable until
     48   1.1       oki  * the system actually probes the device (i.e. not after consinit())
     49   1.1       oki  */
     50   1.1       oki 
     51   1.1       oki #include "ite.h"
     52   1.1       oki #if NITE > 0
     53   1.1       oki 
     54   1.1       oki #include "bell.h"
     55  1.14   minoura #include "kbd.h"
     56   1.1       oki 
     57   1.1       oki #include <sys/param.h>
     58   1.1       oki #include <sys/conf.h>
     59   1.1       oki #include <sys/proc.h>
     60   1.1       oki #include <sys/ioctl.h>
     61   1.1       oki #include <sys/tty.h>
     62   1.1       oki #include <sys/systm.h>
     63   1.1       oki #include <sys/device.h>
     64   1.1       oki #include <sys/malloc.h>
     65  1.14   minoura 
     66   1.1       oki #include <machine/kbio.h>
     67  1.14   minoura #include <machine/bus.h>
     68  1.14   minoura #include <machine/grfioctl.h>
     69  1.13   minoura #include <machine/iteioctl.h>
     70   1.1       oki 
     71  1.14   minoura #include <arch/x68k/dev/grfvar.h>
     72  1.14   minoura #include <arch/x68k/dev/itevar.h>
     73  1.14   minoura #include <arch/x68k/dev/kbdmap.h>
     74  1.14   minoura #include <arch/x68k/dev/mfp.h>
     75   1.1       oki 
     76   1.1       oki #define SUBR_CNPROBE(min)	itesw[min].ite_cnprobe(min)
     77   1.1       oki #define SUBR_INIT(ip)		ip->isw->ite_init(ip)
     78   1.1       oki #define SUBR_DEINIT(ip)		ip->isw->ite_deinit(ip)
     79   1.1       oki #define SUBR_PUTC(ip,c,dy,dx,m)	ip->isw->ite_putc(ip,c,dy,dx,m)
     80   1.1       oki #define SUBR_CURSOR(ip,flg)	ip->isw->ite_cursor(ip,flg)
     81   1.1       oki #define SUBR_CLEAR(ip,sy,sx,h,w)	ip->isw->ite_clear(ip,sy,sx,h,w)
     82   1.1       oki #define SUBR_SCROLL(ip,sy,sx,count,dir)	\
     83   1.1       oki     ip->isw->ite_scroll(ip,sy,sx,count,dir)
     84   1.1       oki 
     85   1.1       oki struct consdev;
     86   1.1       oki 
     87   1.8       oki __inline static void itesendch __P((int));
     88   1.8       oki __inline static void alignment_display __P((struct ite_softc *));
     89   1.8       oki __inline static void snap_cury __P((struct ite_softc *));
     90   1.8       oki __inline static void ite_dnchar __P((struct ite_softc *, int));
     91   1.8       oki static void ite_inchar __P((struct ite_softc *,	int));
     92   1.8       oki __inline static void ite_clrtoeol __P((struct ite_softc *));
     93   1.8       oki __inline static void ite_clrtobol __P((struct ite_softc *));
     94   1.8       oki __inline static void ite_clrline __P((struct ite_softc *));
     95   1.8       oki __inline static void ite_clrtoeos __P((struct ite_softc *));
     96   1.8       oki __inline static void ite_clrtobos __P((struct ite_softc *));
     97   1.8       oki __inline static void ite_clrscreen __P((struct ite_softc *));
     98   1.8       oki __inline static void ite_dnline __P((struct ite_softc *, int));
     99   1.8       oki __inline static void ite_inline __P((struct ite_softc *, int));
    100   1.8       oki __inline static void ite_index __P((struct ite_softc *));
    101   1.8       oki __inline static void ite_lf __P((struct ite_softc *));
    102   1.8       oki __inline static void ite_crlf __P((struct ite_softc *));
    103   1.8       oki __inline static void ite_cr __P((struct ite_softc *));
    104   1.8       oki __inline static void ite_rlf __P((struct ite_softc *));
    105   1.1       oki static void iteprecheckwrap __P((struct ite_softc *ip));
    106   1.1       oki static void itecheckwrap __P((struct ite_softc *ip));
    107   1.1       oki static void repeat_handler __P((void *arg));
    108   1.1       oki static int ite_argnum __P((struct ite_softc *ip));
    109   1.1       oki static int ite_zargnum __P((struct ite_softc *ip));
    110   1.1       oki static void ite_sendstr __P((struct ite_softc *ip, char *str));
    111   1.8       oki __inline static int atoi __P((const char *cp));
    112   1.8       oki __inline static char *index __P((const char *cp, char ch));
    113   1.1       oki void ite_reset __P((struct ite_softc *ip));
    114   1.8       oki struct ite_softc *getitesp __P((dev_t));
    115   1.8       oki int iteon __P((dev_t, int));
    116   1.8       oki void iteoff __P((dev_t, int));
    117   1.1       oki 
    118   1.1       oki struct itesw itesw[] = {
    119   1.7       oki 	0,	tv_init,	tv_deinit,	0,
    120   1.1       oki 	0,	0,		0,
    121   1.1       oki };
    122   1.1       oki int	nitesw = sizeof(itesw) / sizeof(itesw[0]);
    123   1.1       oki 
    124   1.1       oki /*
    125   1.1       oki  * # of chars are output in a single itestart() call.
    126   1.1       oki  * If this is too big, user processes will be blocked out for
    127   1.1       oki  * long periods of time while we are emptying the queue in itestart().
    128   1.1       oki  * If it is too small, console output will be very ragged.
    129   1.1       oki  */
    130   1.1       oki #define ITEBURST 64
    131   1.1       oki 
    132   1.1       oki int	nite = NITE;
    133   1.1       oki struct	tty *ite_tty[NITE];
    134   1.1       oki struct	ite_softc *kbd_ite = NULL;
    135   1.1       oki struct  ite_softc con_itesoftc;
    136   1.1       oki 
    137   1.1       oki struct  tty *kbd_tty = NULL;
    138   1.1       oki 
    139   1.1       oki int	start_repeat_timeo = 20; /* /100: initial timeout till pressed key repeats */
    140   1.1       oki int	next_repeat_timeo  = 3;  /* /100: timeout when repeating for next char */
    141   1.1       oki 
    142   1.1       oki u_char	cons_tabs[MAX_TABS];
    143   1.1       oki 
    144   1.8       oki cdev_decl(ite);
    145   1.8       oki 
    146   1.1       oki void	itestart __P((struct tty *tp));
    147   1.1       oki 
    148   1.1       oki void iteputchar __P((int c, struct ite_softc *ip));
    149   1.1       oki void ite_putstr __P((const u_char * s, int len, dev_t dev));
    150   1.1       oki 
    151   1.1       oki void iteattach __P((struct device *, struct device *, void *));
    152  1.11   minoura int itematch __P((struct device *, struct cfdata *, void *));
    153   1.1       oki 
    154   1.1       oki struct cfattach ite_ca = {
    155   1.1       oki 	sizeof(struct ite_softc), itematch, iteattach
    156   1.1       oki };
    157   1.1       oki 
    158   1.9   thorpej extern struct cfdriver ite_cd;
    159   1.1       oki 
    160   1.1       oki int
    161  1.11   minoura itematch(pdp, cdp, auxp)
    162   1.1       oki 	struct device *pdp;
    163  1.11   minoura 	struct cfdata *cdp;
    164  1.11   minoura 	void *auxp;
    165   1.1       oki {
    166   1.1       oki 	struct grf_softc *gp;
    167   1.1       oki 	int maj;
    168   1.1       oki 
    169   1.1       oki 	gp = auxp;
    170   1.1       oki 
    171   1.1       oki 	/* ite0 should be at grf0 XXX */
    172   1.1       oki 	if(cdp->cf_unit != gp->g_device.dv_unit)
    173   1.1       oki 		return(0);
    174   1.1       oki 
    175   1.1       oki #if 0
    176   1.1       oki 	/*
    177   1.1       oki 	 * all that our mask allows (more than enough no one
    178   1.1       oki 	 * has > 32 monitors for text consoles on one machine)
    179   1.1       oki 	 */
    180   1.1       oki 	if (cdp->cf_unit >= sizeof(ite_confunits) * NBBY)
    181   1.1       oki 		return(0);
    182   1.1       oki 	/*
    183   1.1       oki 	 * XXX
    184   1.1       oki 	 * normally this would be done in attach, however
    185   1.1       oki 	 * during early init we do not have a device pointer
    186   1.1       oki 	 * and thus no unit number.
    187   1.1       oki 	 */
    188   1.1       oki 	for(maj = 0; maj < nchrdev; maj++)
    189   1.1       oki 		if (cdevsw[maj].d_open == iteopen)
    190   1.1       oki 			break;
    191   1.1       oki 	gp->g_itedev = makedev(maj, cdp->cf_unit);
    192   1.1       oki #endif
    193   1.1       oki 	return(1);
    194   1.1       oki }
    195   1.1       oki 
    196   1.1       oki /*
    197   1.1       oki  * iteinit() is the standard entry point for initialization of
    198   1.1       oki  * an ite device, it is also called from ite_cninit().
    199   1.1       oki  */
    200   1.1       oki void
    201   1.1       oki iteattach(pdp, dp, auxp)
    202   1.1       oki 	struct device *pdp, *dp;
    203   1.1       oki 	void *auxp;
    204   1.1       oki {
    205   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
    206   1.1       oki 	struct grf_softc *gp;
    207   1.1       oki 
    208   1.1       oki 	gp = (struct grf_softc *)auxp;
    209   1.1       oki 	if (dp) {
    210   1.1       oki 		ip = (struct ite_softc *)dp;
    211   1.1       oki 		if(con_itesoftc.grf != NULL
    212   1.1       oki 			/*&& con_itesoftc.grf->g_unit == gp->g_unit*/) {
    213   1.1       oki 			/*
    214   1.1       oki 			 * console reinit copy params over.
    215   1.1       oki 			 * and console always gets keyboard
    216   1.1       oki 			 */
    217   1.1       oki 			bcopy(&con_itesoftc.grf, &ip->grf,
    218   1.1       oki 			    (char *)&ip[1] - (char *)&ip->grf);
    219   1.1       oki 			con_itesoftc.grf = NULL;
    220   1.1       oki 			kbd_ite = ip;
    221   1.1       oki 		}
    222   1.1       oki 		ip->grf = gp;
    223   1.1       oki 		iteinit(ip->device.dv_unit); /* XXX */
    224   1.6  christos 		printf(": rows %d cols %d", ip->rows, ip->cols);
    225   1.1       oki 		if (kbd_ite == NULL)
    226   1.1       oki 			kbd_ite = ip;
    227   1.6  christos 		printf("\n");
    228   1.1       oki 	} else {
    229   1.1       oki 		if (con_itesoftc.grf != NULL)
    230   1.1       oki 			return;
    231   1.1       oki 		con_itesoftc.grf = gp;
    232   1.1       oki 		con_itesoftc.tabs = cons_tabs;
    233   1.1       oki 	}
    234   1.1       oki }
    235   1.1       oki 
    236   1.1       oki struct ite_softc *
    237   1.1       oki getitesp(dev)
    238   1.1       oki 	dev_t dev;
    239   1.1       oki {
    240   1.1       oki 	extern int x68k_realconfig;
    241   1.1       oki 
    242   1.1       oki 	if (x68k_realconfig && con_itesoftc.grf == NULL)
    243   1.1       oki 		return(ite_cd.cd_devs[UNIT(dev)]);
    244   1.1       oki 
    245   1.1       oki 	if (con_itesoftc.grf == NULL)
    246   1.1       oki 		panic("no ite_softc for console");
    247   1.1       oki 	return(&con_itesoftc);
    248   1.1       oki }
    249   1.1       oki 
    250   1.1       oki void
    251   1.1       oki iteinit(dev)
    252   1.1       oki 	dev_t dev;
    253   1.1       oki {
    254   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
    255   1.1       oki 
    256   1.1       oki 	ip = getitesp(dev);
    257   1.1       oki 
    258   1.1       oki 	if (ip->flags & ITE_INITED)
    259   1.1       oki 		return;
    260   1.1       oki 	bcopy(&ascii_kbdmap, &kbdmap, sizeof(struct kbdmap));
    261   1.1       oki 
    262   1.1       oki 	ip->curx = 0;
    263   1.1       oki 	ip->cury = 0;
    264   1.1       oki 	ip->cursorx = 0;
    265   1.1       oki 	ip->cursory = 0;
    266   1.1       oki 
    267   1.1       oki 	ip->isw = &itesw[ip->device.dv_unit]; /* XXX */
    268   1.1       oki 	SUBR_INIT(ip);
    269   1.1       oki 	SUBR_CURSOR(ip, DRAW_CURSOR);
    270   1.1       oki 	if (!ip->tabs)
    271   1.1       oki 		ip->tabs = malloc(MAX_TABS*sizeof(u_char), M_DEVBUF, M_WAITOK);
    272   1.1       oki 	ite_reset(ip);
    273   1.1       oki 	ip->flags |= ITE_INITED;
    274   1.1       oki }
    275   1.1       oki 
    276   1.1       oki /*
    277   1.1       oki  * Perform functions necessary to setup device as a terminal emulator.
    278   1.1       oki  */
    279   1.2       oki int
    280   1.1       oki iteon(dev, flag)
    281   1.1       oki 	dev_t dev;
    282   1.1       oki 	int flag;
    283   1.1       oki {
    284   1.1       oki 	int unit = UNIT(dev);
    285  1.12   minoura 	struct ite_softc *ip;
    286   1.1       oki 
    287  1.12   minoura 	if (unit < 0 || unit >= ite_cd.cd_ndevs ||
    288  1.12   minoura 	    (ip = getitesp(unit)) == NULL || (ip->flags&ITE_ALIVE) == 0)
    289   1.1       oki 		return(ENXIO);
    290   1.1       oki 	/* force ite active, overriding graphics mode */
    291   1.1       oki 	if (flag & 1) {
    292   1.1       oki 		ip->flags |= ITE_ACTIVE;
    293   1.1       oki 		ip->flags &= ~(ITE_INGRF|ITE_INITED);
    294   1.1       oki 	}
    295   1.1       oki 	/* leave graphics mode */
    296   1.1       oki 	if (flag & 2) {
    297   1.1       oki 		ip->flags &= ~ITE_INGRF;
    298   1.1       oki 		if ((ip->flags & ITE_ACTIVE) == 0)
    299   1.1       oki 			return(0);
    300   1.1       oki 	}
    301   1.1       oki 	ip->flags |= ITE_ACTIVE;
    302   1.1       oki 	if (ip->flags & ITE_INGRF)
    303   1.1       oki 		return(0);
    304   1.1       oki 	iteinit(dev);
    305  1.14   minoura #if NKBD > 0
    306  1.14   minoura 	mfp_send_usart (0x49);	/* XXX */
    307  1.14   minoura #endif
    308   1.1       oki 	return(0);
    309   1.1       oki }
    310   1.1       oki 
    311   1.1       oki /*
    312   1.1       oki  * "Shut down" device as terminal emulator.
    313   1.1       oki  * Note that we do not deinit the console device unless forced.
    314   1.1       oki  * Deinit'ing the console every time leads to a very active
    315   1.1       oki  * screen when processing /etc/rc.
    316   1.1       oki  */
    317   1.2       oki void
    318   1.1       oki iteoff(dev, flag)
    319   1.1       oki 	dev_t dev;
    320   1.1       oki 	int flag;
    321   1.1       oki {
    322   1.4       oki 	int unit = UNIT(dev);
    323  1.12   minoura 	register struct ite_softc *ip;
    324   1.1       oki 
    325   1.4       oki 	/* XXX check whether when call from grf.c */
    326  1.12   minoura 	if (unit < 0 || unit >= ite_cd.cd_ndevs ||
    327  1.12   minoura 	    (ip = getitesp(unit)) == NULL || (ip->flags&ITE_ALIVE) == 0)
    328   1.4       oki 		return;
    329   1.1       oki 	if (flag & 2)
    330   1.1       oki 		ip->flags |= ITE_INGRF;
    331   1.1       oki 
    332   1.1       oki 	if ((ip->flags & ITE_ACTIVE) == 0)
    333   1.1       oki 		return;
    334   1.1       oki 	if ((flag & 1) ||
    335   1.1       oki 	    (ip->flags & (ITE_INGRF|ITE_ISCONS|ITE_INITED)) == ITE_INITED)
    336   1.1       oki 		SUBR_DEINIT(ip);
    337   1.1       oki 
    338   1.1       oki 	/*
    339   1.1       oki 	 * XXX When the system is rebooted with "reboot", init(8)
    340   1.1       oki 	 * kills the last process to have the console open.
    341   1.1       oki 	 * If we don't revent the the ITE_ACTIVE bit from being
    342   1.1       oki 	 * cleared, we will never see messages printed during
    343   1.1       oki 	 * the process of rebooting.
    344   1.1       oki 	 */
    345  1.14   minoura 	if ((flag & 2) == 0 && (ip->flags & ITE_ISCONS) == 0) {
    346   1.1       oki 		ip->flags &= ~ITE_ACTIVE;
    347  1.14   minoura #if NKBD > 0
    348  1.14   minoura 		mfp_send_usart (0x48);	/* XXX */
    349  1.14   minoura #endif
    350  1.14   minoura 	}
    351   1.1       oki }
    352   1.1       oki 
    353   1.1       oki /*
    354   1.1       oki  * standard entry points to the device.
    355   1.1       oki  */
    356   1.1       oki 
    357   1.1       oki /* ARGSUSED */
    358   1.1       oki int
    359   1.1       oki iteopen(dev, mode, devtype, p)
    360   1.1       oki 	dev_t dev;
    361   1.1       oki 	int mode, devtype;
    362   1.1       oki 	struct proc *p;
    363   1.1       oki {
    364   1.1       oki 	int unit = UNIT(dev);
    365   1.1       oki 	register struct tty *tp;
    366   1.1       oki 	register struct ite_softc *ip;
    367   1.1       oki 	register int error;
    368   1.1       oki 	int first = 0;
    369   1.1       oki 
    370  1.15   minoura 	if (unit >= ite_cd.cd_ndevs || (ip = getitesp(dev)) == NULL)
    371  1.15   minoura 		return (ENXIO);
    372   1.3       oki 	if (!ite_tty[unit]) {
    373   1.1       oki 		tp = ite_tty[unit] = ttymalloc();
    374   1.3       oki 		tty_attach(tp);
    375   1.3       oki 	} else
    376   1.1       oki 		tp = ite_tty[unit];
    377   1.1       oki 	if ((tp->t_state&(TS_ISOPEN|TS_XCLUDE)) == (TS_ISOPEN|TS_XCLUDE)
    378   1.1       oki 	    && p->p_ucred->cr_uid != 0)
    379   1.1       oki 		return (EBUSY);
    380   1.1       oki 	if ((ip->flags & ITE_ACTIVE) == 0) {
    381   1.1       oki 		error = iteon(dev, 0);
    382   1.1       oki 		if (error)
    383   1.1       oki 			return (error);
    384   1.1       oki 		first = 1;
    385   1.1       oki 	}
    386   1.1       oki 	tp->t_oproc = itestart;
    387   1.1       oki 	tp->t_param = NULL;
    388   1.1       oki 	tp->t_dev = dev;
    389   1.1       oki 	if ((tp->t_state&TS_ISOPEN) == 0) {
    390   1.1       oki 		ttychars(tp);
    391   1.1       oki 		tp->t_iflag = TTYDEF_IFLAG;
    392   1.1       oki 		tp->t_oflag = TTYDEF_OFLAG;
    393   1.1       oki 		tp->t_cflag = TTYDEF_CFLAG;
    394   1.1       oki 		tp->t_lflag = TTYDEF_LFLAG;
    395   1.1       oki 		tp->t_ispeed = tp->t_ospeed = TTYDEF_SPEED;
    396   1.1       oki 		tp->t_state = TS_ISOPEN|TS_CARR_ON;
    397   1.1       oki 		ttsetwater(tp);
    398   1.1       oki 	}
    399   1.1       oki 	error = (*linesw[tp->t_line].l_open)(dev, tp);
    400   1.1       oki 	if (error == 0) {
    401   1.1       oki 		tp->t_winsize.ws_row = ip->rows;
    402   1.1       oki 		tp->t_winsize.ws_col = ip->cols;
    403   1.1       oki 	} else if (first)
    404   1.1       oki 		iteoff(dev, 0);
    405   1.1       oki 	return (error);
    406   1.1       oki }
    407   1.1       oki 
    408   1.1       oki /*ARGSUSED*/
    409   1.1       oki int
    410   1.1       oki iteclose(dev, flag, mode, p)
    411   1.1       oki 	dev_t dev;
    412   1.1       oki 	int flag, mode;
    413   1.1       oki 	struct proc *p;
    414   1.1       oki {
    415   1.1       oki 	register struct tty *tp = ite_tty[UNIT(dev)];
    416   1.1       oki 
    417   1.1       oki 	(*linesw[tp->t_line].l_close)(tp, flag);
    418   1.1       oki 	ttyclose(tp);
    419   1.1       oki 	iteoff(dev, 0);
    420   1.1       oki #if 0
    421   1.1       oki 	ttyfree(tp);
    422   1.1       oki 	ite_tty[UNIT(dev)] = (struct tty *)0;
    423   1.1       oki #endif
    424   1.1       oki 	return(0);
    425   1.1       oki }
    426   1.1       oki 
    427   1.1       oki int
    428   1.1       oki iteread(dev, uio, flag)
    429   1.1       oki 	dev_t dev;
    430   1.1       oki 	struct uio *uio;
    431   1.1       oki 	int flag;
    432   1.1       oki {
    433   1.1       oki 	register struct tty *tp = ite_tty[UNIT(dev)];
    434   1.1       oki 
    435   1.1       oki 	return ((*linesw[tp->t_line].l_read)(tp, uio, flag));
    436   1.1       oki }
    437   1.1       oki 
    438   1.1       oki int
    439   1.1       oki itewrite(dev, uio, flag)
    440   1.1       oki 	dev_t dev;
    441   1.1       oki 	struct uio *uio;
    442   1.1       oki 	int flag;
    443   1.1       oki {
    444   1.1       oki 	register struct tty *tp = ite_tty[UNIT(dev)];
    445   1.1       oki 
    446   1.1       oki 	return ((*linesw[tp->t_line].l_write)(tp, uio, flag));
    447   1.1       oki }
    448   1.1       oki 
    449   1.1       oki struct tty *
    450   1.1       oki itetty(dev)
    451   1.1       oki 	dev_t dev;
    452   1.1       oki {
    453   1.1       oki 
    454   1.1       oki 	return (ite_tty[UNIT(dev)]);
    455   1.1       oki }
    456   1.1       oki 
    457   1.1       oki int
    458   1.1       oki iteioctl(dev, cmd, addr, flag, p)
    459   1.1       oki 	dev_t dev;
    460   1.1       oki 	u_long cmd;
    461   1.1       oki 	caddr_t addr;
    462   1.1       oki 	int flag;
    463   1.1       oki 	struct proc *p;
    464   1.1       oki {
    465   1.1       oki 	struct iterepeat *irp;
    466   1.1       oki 	register struct tty *tp = ite_tty[UNIT(dev)];
    467   1.1       oki 	int error;
    468   1.1       oki 
    469   1.1       oki 	error = (*linesw[tp->t_line].l_ioctl)(tp, cmd, addr, flag, p);
    470   1.1       oki 	if (error >= 0)
    471   1.1       oki 		return (error);
    472   1.1       oki 	error = ttioctl(tp, cmd, addr, flag, p);
    473   1.1       oki 	if (error >= 0)
    474   1.1       oki 		return (error);
    475   1.1       oki 
    476   1.1       oki 	switch (cmd) {
    477   1.1       oki 	case ITEIOCSKMAP:
    478   1.1       oki 		if (addr == 0)
    479   1.1       oki 			return(EFAULT);
    480   1.1       oki 		bcopy(addr, &kbdmap, sizeof(struct kbdmap));
    481   1.1       oki 		return(0);
    482   1.1       oki 
    483   1.1       oki 	case ITEIOCGKMAP:
    484   1.1       oki 		if (addr == NULL)
    485   1.1       oki 			return(EFAULT);
    486   1.1       oki 		bcopy(&kbdmap, addr, sizeof(struct kbdmap));
    487   1.1       oki 		return(0);
    488   1.1       oki 
    489   1.1       oki 	case ITEIOCGREPT:
    490   1.1       oki 		irp = (struct iterepeat *)addr;
    491   1.1       oki 		irp->start = start_repeat_timeo;
    492   1.1       oki 		irp->next = next_repeat_timeo;
    493   1.1       oki 
    494   1.1       oki 	case ITEIOCSREPT:
    495   1.1       oki 		irp = (struct iterepeat *)addr;
    496   1.1       oki 		if (irp->start < ITEMINREPEAT && irp->next < ITEMINREPEAT)
    497   1.1       oki 			return(EINVAL);
    498   1.1       oki 		start_repeat_timeo = irp->start;
    499   1.1       oki 		next_repeat_timeo = irp->next;
    500   1.1       oki #if x68k
    501   1.1       oki 	case ITELOADFONT:
    502   1.1       oki 		if (addr) {
    503   1.1       oki 			bcopy(addr, kern_font, 4096 /*sizeof (kernel_font)*/);
    504   1.1       oki 			return 0;
    505   1.1       oki 		} else
    506   1.1       oki 			return EFAULT;
    507   1.1       oki 
    508   1.1       oki 	case ITETVCTRL:
    509  1.14   minoura 		if (addr && *(u_int8_t *)addr < 0x40) {
    510  1.14   minoura 			return mfp_send_usart (* (u_int8_t *)addr);
    511  1.14   minoura 		} else {
    512   1.1       oki 			return EFAULT;
    513  1.14   minoura 		}
    514   1.1       oki #endif
    515   1.1       oki 	}
    516   1.1       oki 	return (ENOTTY);
    517   1.1       oki }
    518   1.1       oki 
    519   1.1       oki void
    520   1.1       oki itestart(tp)
    521   1.1       oki 	register struct tty *tp;
    522   1.1       oki {
    523   1.1       oki 	struct clist *rbp;
    524   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
    525   1.1       oki 	u_char buf[ITEBURST];
    526   1.1       oki 	int s, len, n;
    527   1.1       oki 
    528   1.1       oki 	ip = getitesp(tp->t_dev);
    529   1.1       oki 	/*
    530   1.1       oki 	 * (Potentially) lower priority.  We only need to protect ourselves
    531   1.1       oki 	 * from keyboard interrupts since that is all that can affect the
    532   1.6  christos 	 * state of our tty (kernel printf doesn't go through this routine).
    533   1.1       oki 	 */
    534   1.1       oki 	s = spltty();
    535   1.1       oki 	if (tp->t_state & (TS_TIMEOUT | TS_BUSY | TS_TTSTOP))
    536   1.1       oki 		goto out;
    537   1.1       oki 	tp->t_state |= TS_BUSY;
    538   1.1       oki 	rbp = &tp->t_outq;
    539   1.1       oki 	len = q_to_b(rbp, buf, ITEBURST);
    540   1.1       oki 	/*splx(s);*/
    541   1.1       oki 
    542   1.1       oki 	/* Here is a really good place to implement pre/jumpscroll() */
    543   1.1       oki 	ite_putstr(buf, len, tp->t_dev);
    544   1.1       oki 
    545   1.1       oki 	/*s = spltty();*/
    546   1.1       oki 	tp->t_state &= ~TS_BUSY;
    547   1.1       oki 	/* we have characters remaining. */
    548   1.1       oki 	if (rbp->c_cc) {
    549   1.1       oki 		tp->t_state |= TS_TIMEOUT;
    550   1.1       oki 		timeout(ttrstrt, (caddr_t)tp, 1);
    551   1.1       oki 	}
    552   1.1       oki 	/* wakeup we are below */
    553   1.1       oki 	if (rbp->c_cc <= tp->t_lowat) {
    554   1.1       oki 		if (tp->t_state & TS_ASLEEP) {
    555   1.1       oki 			tp->t_state &= ~TS_ASLEEP;
    556   1.1       oki 			wakeup((caddr_t)rbp);
    557   1.1       oki 		}
    558   1.1       oki 		selwakeup(&tp->t_wsel);
    559   1.1       oki 	}
    560   1.1       oki out:
    561   1.1       oki 	splx(s);
    562   1.1       oki }
    563   1.1       oki 
    564   1.1       oki /* XXX called after changes made in underlying grf layer. */
    565   1.1       oki /* I want to nuke this */
    566   1.1       oki void
    567   1.1       oki ite_reinit(dev)
    568   1.1       oki 	dev_t dev;
    569   1.1       oki {
    570   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
    571   1.4       oki 	int unit = UNIT(dev);
    572   1.4       oki 
    573   1.4       oki 	/* XXX check whether when call from grf.c */
    574  1.12   minoura 	if (unit < 0 || unit >= ite_cd.cd_ndevs ||
    575  1.12   minoura 	    (ip = getitesp(unit)) == NULL)
    576   1.4       oki 		return;
    577   1.1       oki 
    578   1.1       oki 	ip->flags &= ~ITE_INITED;
    579   1.1       oki 	iteinit(dev);
    580   1.1       oki }
    581   1.1       oki 
    582   1.1       oki void
    583   1.1       oki ite_reset(ip)
    584   1.1       oki     struct ite_softc *ip;
    585   1.1       oki {
    586   1.1       oki 	int i;
    587   1.1       oki 
    588   1.1       oki 	ip->curx = 0;
    589   1.1       oki 	ip->cury = 0;
    590   1.1       oki 	ip->attribute = 0;
    591   1.1       oki 	ip->save_curx = 0;
    592   1.1       oki 	ip->save_cury = 0;
    593   1.1       oki 	ip->save_attribute = 0;
    594   1.1       oki 	ip->ap = ip->argbuf;
    595   1.1       oki 	ip->emul_level = EMUL_VT300_8;
    596   1.1       oki 	ip->eightbit_C1 = 0;
    597   1.1       oki 	ip->top_margin = 0;
    598   1.1       oki 	ip->bottom_margin = ip->rows - 1;
    599   1.1       oki 	ip->inside_margins = 0; /* origin mode == absolute */
    600   1.1       oki 	ip->linefeed_newline = 0;
    601   1.1       oki 	ip->auto_wrap = 1;
    602   1.1       oki 	ip->cursor_appmode = 0;
    603   1.1       oki 	ip->keypad_appmode = 0;
    604   1.1       oki 	ip->imode = 0;
    605   1.1       oki 	ip->key_repeat = 1;
    606   1.1       oki 	ip->G0 = CSET_ASCII;
    607   1.1       oki 	ip->G1 = CSET_JIS1983;
    608   1.1       oki 	ip->G2 = CSET_JISKANA;
    609   1.1       oki 	ip->G3 = CSET_JIS1990;
    610   1.1       oki 	ip->GL = &ip->G0;
    611   1.1       oki 	ip->GR = &ip->G1;
    612   1.1       oki 	ip->save_GL = 0;
    613   1.1       oki 	ip->save_char = 0;
    614   1.1       oki 	ip->fgcolor = 7;
    615   1.1       oki 	ip->bgcolor = 0;
    616   1.1       oki 	for (i = 0; i < ip->cols; i++)
    617   1.1       oki 		ip->tabs[i] = ((i & 7) == 0);
    618   1.1       oki 	/* XXX clear screen */
    619   1.1       oki 	SUBR_CLEAR(ip, 0, 0, ip->rows, ip->cols);
    620   1.1       oki 	attrclr(ip, 0, 0, ip->rows, ip->cols);
    621   1.1       oki }
    622   1.1       oki 
    623   1.1       oki /* Used in console at startup only */
    624   1.1       oki int
    625   1.8       oki ite_cnfilter(c, caller)
    626   1.1       oki 	u_char c;
    627   1.1       oki 	enum caller caller;
    628   1.1       oki {
    629   1.1       oki 	struct tty *kbd_tty;
    630   1.1       oki 	static u_char mod = 0;
    631   1.1       oki 	struct key key;
    632   1.1       oki 	u_char code, up, mask;
    633   1.1       oki 	int s, i;
    634   1.1       oki 
    635   1.1       oki 	up = c & 0x80 ? 1 : 0;
    636   1.1       oki 	c &= 0x7f;
    637   1.1       oki 	code = 0;
    638   1.1       oki 
    639   1.1       oki 	s = spltty();
    640   1.1       oki 
    641   1.1       oki 	mask = 0;
    642   1.1       oki 	if (c >= KBD_LEFT_ALT && !(c >= 0x63 && c <= 0x6c)) {	/* 0x63: F1, 0x6c:F10 */
    643   1.1       oki 		switch (c) {
    644   1.1       oki 		case KBD_LEFT_SHIFT:
    645   1.1       oki 			mask = KBD_MOD_SHIFT;
    646   1.1       oki 			break;
    647   1.1       oki 
    648   1.1       oki 		case KBD_LEFT_ALT:
    649   1.1       oki 			mask = KBD_MOD_LALT;
    650   1.1       oki 			break;
    651   1.1       oki 
    652   1.1       oki 		case KBD_RIGHT_ALT:
    653   1.1       oki 			mask = KBD_MOD_RALT;
    654   1.1       oki 			break;
    655   1.1       oki 
    656   1.1       oki 		case KBD_LEFT_META:
    657   1.1       oki 			mask = KBD_MOD_LMETA;
    658   1.1       oki 			break;
    659   1.1       oki 
    660   1.1       oki 		case KBD_RIGHT_META:
    661   1.1       oki 			mask = KBD_MOD_RMETA;
    662   1.1       oki 			break;
    663   1.1       oki 
    664   1.1       oki 		case KBD_CAPS_LOCK:
    665   1.1       oki 			/*
    666   1.1       oki 			 * capslock already behaves `right', don't need to
    667   1.1       oki 			 * keep track of the state in here.
    668   1.1       oki 			 */
    669   1.1       oki 			mask = KBD_MOD_CAPS;
    670   1.1       oki 			break;
    671   1.1       oki 
    672   1.1       oki 		case KBD_CTRL:
    673   1.1       oki 			mask = KBD_MOD_CTRL;
    674   1.1       oki 			break;
    675   1.1       oki 
    676   1.1       oki 		case KBD_RECONNECT:
    677   1.1       oki 			/* ite got 0xff */
    678   1.1       oki 			if (up)
    679   1.1       oki 				kbd_setLED();
    680   1.1       oki 			break;
    681   1.1       oki 		}
    682   1.1       oki 		if (mask & KBD_MOD_CAPS) {
    683   1.1       oki 			if (!up) {
    684   1.1       oki 				mod ^= KBD_MOD_CAPS;
    685   1.1       oki 				kbdled ^= LED_CAPS_LOCK;
    686   1.1       oki 				kbd_setLED();
    687   1.1       oki 			}
    688   1.1       oki 		} else if (up)
    689   1.1       oki 			mod &= ~mask;
    690   1.1       oki 		else mod |= mask;
    691   1.1       oki 		splx (s);
    692   1.1       oki 		return -1;
    693   1.1       oki 	}
    694   1.1       oki 
    695   1.1       oki 	if (up) {
    696   1.1       oki 		splx(s);
    697   1.1       oki 		return -1;
    698   1.1       oki 	}
    699   1.1       oki 
    700   1.1       oki 	/* translate modifiers */
    701   1.1       oki 	if (mod & KBD_MOD_SHIFT) {
    702   1.1       oki 		if (mod & KBD_MOD_ALT)
    703   1.1       oki 			key = kbdmap.alt_shift_keys[c];
    704   1.1       oki 		else
    705   1.1       oki 			key = kbdmap.shift_keys[c];
    706   1.1       oki 	} else if (mod & KBD_MOD_ALT)
    707   1.1       oki 		key = kbdmap.alt_keys[c];
    708   1.1       oki 	else {
    709   1.1       oki 		key = kbdmap.keys[c];
    710   1.1       oki 		/* if CAPS and key is CAPable (no pun intended) */
    711   1.1       oki 		if ((mod & KBD_MOD_CAPS) && (key.mode & KBD_MODE_CAPS))
    712   1.1       oki 			key = kbdmap.shift_keys[c];
    713   1.1       oki 	}
    714   1.1       oki 	code = key.code;
    715   1.1       oki 
    716   1.1       oki 	/* if string return */
    717   1.1       oki 	if (key.mode & (KBD_MODE_STRING | KBD_MODE_KPAD)) {
    718   1.1       oki 		splx(s);
    719   1.1       oki 		return -1;
    720   1.1       oki 	}
    721   1.1       oki 	/* handle dead keys */
    722   1.1       oki 	if (key.mode & KBD_MODE_DEAD) {
    723   1.1       oki 		splx(s);
    724   1.1       oki 		return -1;
    725   1.1       oki 	}
    726   1.1       oki 	if (mod & KBD_MOD_CTRL)
    727   1.1       oki 		code &= 0x1f;
    728   1.1       oki 	if (mod & KBD_MOD_META)
    729   1.1       oki 		code |= 0x80;
    730   1.1       oki 
    731   1.1       oki 	/* do console mapping. */
    732   1.1       oki 	code = code == '\r' ? '\n' : code;
    733   1.1       oki 
    734   1.1       oki 	splx(s);
    735   1.1       oki 	return (code);
    736   1.1       oki }
    737   1.1       oki 
    738   1.1       oki /* And now the old stuff. */
    739   1.1       oki 
    740   1.1       oki /* these are used to implement repeating keys.. */
    741   1.1       oki static u_char last_char = 0;
    742   1.1       oki static u_char tout_pending = 0;
    743   1.1       oki 
    744   1.1       oki /*ARGSUSED*/
    745   1.1       oki static void
    746   1.1       oki repeat_handler (arg)
    747   1.1       oki 	void *arg;
    748   1.1       oki {
    749   1.1       oki 	tout_pending = 0;
    750   1.1       oki 	if (last_char)
    751   1.1       oki 		add_sicallback(ite_filter, last_char, ITEFILT_REPEATER);
    752   1.1       oki }
    753   1.1       oki 
    754   1.8       oki __inline static void
    755   1.1       oki itesendch (ch)
    756   1.1       oki 	int ch;
    757   1.1       oki {
    758   1.1       oki 	(*linesw[kbd_tty->t_line].l_rint)(ch, kbd_tty);
    759   1.1       oki }
    760   1.1       oki 
    761   1.1       oki 
    762   1.1       oki void
    763   1.1       oki ite_filter(c, caller)
    764   1.1       oki 	u_char c;
    765   1.1       oki 	enum caller caller;
    766   1.1       oki {
    767   1.1       oki 	static u_short mod = 0;
    768   1.1       oki 	register unsigned char code, *str;
    769   1.1       oki 	u_short up, mask;
    770   1.1       oki 	struct key key;
    771   1.1       oki 	int s, i;
    772   1.1       oki 
    773   1.1       oki 	if (!kbd_ite)
    774   1.1       oki 		return;
    775   1.1       oki 	kbd_tty = ite_tty[kbd_ite->device.dv_unit];
    776   1.1       oki 
    777   1.1       oki 	/* have to make sure we're at spltty in here */
    778   1.1       oki 	s = spltty ();
    779   1.1       oki 
    780   1.1       oki #if 0 /* XXX? x68k */
    781   1.1       oki 	/* keyboard interrupts come at priority 2, while softint-
    782   1.1       oki 	   generated keyboard-repeat interrupts come at level 1.
    783   1.1       oki 	   So, to not allow a key-up event to get thru before
    784   1.1       oki 	   a repeat for the key-down, we remove any outstanding
    785   1.1       oki 	   callout requests.. */
    786   1.1       oki 	rem_sicallback (ite_filter);
    787   1.1       oki #endif
    788   1.1       oki 
    789   1.1       oki 	up = c & 0x80 ? 1 : 0;
    790   1.1       oki 	c &= 0x7f;
    791   1.1       oki 	code = 0;
    792   1.1       oki 
    793   1.1       oki 	mask = 0;
    794   1.1       oki 	if (c >= KBD_LEFT_ALT &&
    795   1.1       oki 	    !(c >= 0x63 && c <= 0x6c)) {	/* 0x63: F1, 0x6c:F10 */
    796   1.1       oki 		switch (c) {
    797   1.1       oki 		case KBD_LEFT_SHIFT:
    798   1.1       oki 			mask = KBD_MOD_SHIFT;
    799   1.1       oki 			break;
    800   1.1       oki 
    801   1.1       oki 		case KBD_LEFT_ALT:
    802   1.1       oki 			mask = KBD_MOD_LALT;
    803   1.1       oki 			break;
    804   1.1       oki 
    805   1.1       oki 		case KBD_RIGHT_ALT:
    806   1.1       oki 			mask = KBD_MOD_RALT;
    807   1.1       oki 			break;
    808   1.1       oki 
    809   1.1       oki 		case KBD_LEFT_META:
    810   1.1       oki 			mask = KBD_MOD_LMETA;
    811   1.1       oki 			break;
    812   1.1       oki 
    813   1.1       oki 		case KBD_RIGHT_META:
    814   1.1       oki 			mask = KBD_MOD_RMETA;
    815   1.1       oki 			break;
    816   1.1       oki 
    817   1.1       oki 		case KBD_CAPS_LOCK:
    818   1.1       oki 			/*
    819   1.1       oki 			 * capslock already behaves `right', don't need to keep
    820   1.1       oki 			 * track of the state in here.
    821   1.1       oki 			 */
    822   1.1       oki 			mask = KBD_MOD_CAPS;
    823   1.1       oki 			break;
    824   1.1       oki 
    825   1.1       oki 		case KBD_CTRL:
    826   1.1       oki 			mask = KBD_MOD_CTRL;
    827   1.1       oki 			break;
    828   1.1       oki 
    829   1.1       oki 		case KBD_OPT1:
    830   1.1       oki 			mask = KBD_MOD_OPT1;
    831   1.1       oki 			break;
    832   1.1       oki 
    833   1.1       oki 		case KBD_OPT2:
    834   1.1       oki 			mask = KBD_MOD_OPT2;
    835   1.1       oki 			break;
    836   1.1       oki 
    837   1.1       oki 		case KBD_RECONNECT:
    838   1.1       oki 			if (up) { /* ite got 0xff */
    839   1.1       oki 				kbd_setLED();
    840   1.1       oki 			}
    841   1.1       oki 			break;
    842   1.1       oki 		}
    843   1.1       oki 
    844   1.1       oki 		if (mask & KBD_MOD_CAPS) {
    845   1.1       oki 			if (!up) {
    846   1.1       oki 				mod ^= KBD_MOD_CAPS;
    847   1.1       oki 				kbdled ^= LED_CAPS_LOCK;
    848   1.1       oki 				kbd_setLED();
    849   1.1       oki 			}
    850   1.1       oki 		} else if (up) {
    851   1.1       oki 			mod &= ~mask;
    852   1.1       oki 		} else mod |= mask;
    853   1.1       oki 
    854   1.1       oki 		/*
    855   1.1       oki 		 * these keys should not repeat, so it's the Right Thing
    856   1.1       oki 		 * dealing with repeaters only after this block.
    857   1.1       oki 		 */
    858   1.1       oki 
    859   1.1       oki 		/*
    860   1.1       oki 		 * return even if it wasn't a modifier key, the other
    861   1.1       oki 		 * codes up here are either special (like reset warning),
    862   1.1       oki 		 * or not yet defined
    863   1.1       oki 		 */
    864   1.1       oki 		splx (s);
    865   1.1       oki 		return;
    866   1.1       oki 	}
    867   1.1       oki 
    868   1.1       oki 	/*
    869   1.1       oki 	 * no matter which character we're repeating, stop it if we
    870   1.1       oki 	 * get a key-up event. I think this is the same thing amigados does.
    871   1.1       oki 	 */
    872   1.1       oki 	if (up) {
    873   1.1       oki 		if (tout_pending) {
    874   1.1       oki 			untimeout (repeat_handler, 0);
    875   1.1       oki 			tout_pending = 0;
    876   1.1       oki 			last_char = 0;
    877   1.1       oki 		}
    878   1.1       oki 		splx (s);
    879   1.1       oki 		return;
    880   1.1       oki 	} else if (tout_pending && last_char != c) {
    881   1.1       oki 		/*
    882   1.1       oki 		 * not the same character remove the repeater and continue
    883   1.1       oki 		 * to process this key. -ch
    884   1.1       oki 		 */
    885   1.1       oki 		untimeout (repeat_handler, 0);
    886   1.1       oki 		tout_pending = 0;
    887   1.1       oki 		last_char = 0;
    888   1.1       oki 	}
    889   1.1       oki 
    890   1.1       oki 	/*
    891   1.1       oki 	 * intercept LAlt-LMeta-F1 here to switch back to original ascii-keymap.
    892   1.1       oki 	 * this should probably be configurable..
    893   1.1       oki 	 */
    894   1.1       oki 	if (mod == (KBD_MOD_LALT|KBD_MOD_LMETA) && c == 0x50) {
    895   1.1       oki 		bcopy (&ascii_kbdmap, &kbdmap, sizeof (struct kbdmap));
    896   1.1       oki 		splx (s);
    897   1.1       oki 		return;
    898   1.1       oki 	}
    899   1.1       oki 
    900   1.1       oki 	/* translate modifiers */
    901   1.1       oki 	if (mod & KBD_MOD_SHIFT) {
    902   1.1       oki 		if (mod & KBD_MOD_ALT)
    903   1.1       oki 			key = kbdmap.alt_shift_keys[c];
    904   1.1       oki 		else
    905   1.1       oki 			key = kbdmap.shift_keys[c];
    906   1.1       oki 	} else if (mod & KBD_MOD_ALT)
    907   1.1       oki 		key = kbdmap.alt_keys[c];
    908   1.1       oki 	else {
    909   1.1       oki 		key = kbdmap.keys[c];
    910   1.1       oki 		/* if CAPS and key is CAPable (no pun intended) */
    911   1.1       oki 		if ((mod & KBD_MOD_CAPS) && (key.mode & KBD_MODE_CAPS))
    912   1.1       oki 			key = kbdmap.shift_keys[c];
    913   1.1       oki 		else if ((mod & KBD_MOD_OPT2) && (key.mode & KBD_MODE_KPAD))
    914   1.1       oki 			key = kbdmap.shift_keys[c];
    915   1.1       oki 	}
    916   1.1       oki 	code = key.code;
    917   1.1       oki 
    918   1.1       oki 	/*
    919   1.1       oki 	 * arrange to repeat the keystroke. By doing this at the level of scan-codes,
    920   1.1       oki 	 * we can have function keys, and keys that send strings, repeat too. This
    921   1.1       oki 	 * also entitles an additional overhead, since we have to do the conversion
    922   1.1       oki 	 * each time, but I guess that's ok.
    923   1.1       oki 	 */
    924   1.1       oki 	if (!tout_pending && caller == ITEFILT_TTY && kbd_ite->key_repeat) {
    925   1.1       oki 		tout_pending = 1;
    926   1.1       oki 		last_char = c;
    927   1.1       oki 		timeout (repeat_handler, 0, start_repeat_timeo);
    928   1.1       oki 	} else if (!tout_pending && caller == ITEFILT_REPEATER &&
    929   1.1       oki 		   kbd_ite->key_repeat) {
    930   1.1       oki 		tout_pending = 1;
    931   1.1       oki 		last_char = c;
    932   1.1       oki 		timeout (repeat_handler, 0, next_repeat_timeo);
    933   1.1       oki 	}
    934   1.1       oki 
    935   1.1       oki 	/* handle dead keys */
    936   1.1       oki 	if (key.mode & KBD_MODE_DEAD) {
    937   1.1       oki 		splx (s);
    938   1.1       oki 		return;
    939   1.1       oki 	}
    940   1.1       oki   	/* if not string, apply META and CTRL modifiers */
    941   1.1       oki 	if (! (key.mode & KBD_MODE_STRING)
    942   1.1       oki 	    && (!(key.mode & KBD_MODE_KPAD) ||
    943   1.1       oki 		(kbd_ite && !kbd_ite->keypad_appmode))) {
    944   1.1       oki 		if ((mod & KBD_MOD_CTRL) &&
    945   1.1       oki 		    (code == ' ' || (code >= '@' && code <= 'z')))
    946   1.1       oki 			code &= 0x1f;
    947   1.1       oki 		if (mod & KBD_MOD_META)
    948   1.1       oki 			code |= 0x80;
    949   1.1       oki 	} else if ((key.mode & KBD_MODE_KPAD) &&
    950   1.1       oki 	       (kbd_ite && kbd_ite->keypad_appmode)) {
    951   1.1       oki 		static char *in = "0123456789-+.\r()/*";
    952   1.1       oki 		static char *out = "pqrstuvwxymlnMPQRS";
    953   1.1       oki 		char *cp = index (in, code);
    954   1.1       oki 
    955   1.1       oki 		/*
    956   1.1       oki 		 * keypad-appmode sends SS3 followed by the above
    957   1.1       oki 		 * translated character
    958   1.1       oki 		 */
    959   1.1       oki 		(*linesw[kbd_tty->t_line].l_rint) (27, kbd_tty);
    960   1.1       oki 		(*linesw[kbd_tty->t_line].l_rint) ('O', kbd_tty);
    961   1.1       oki 		(*linesw[kbd_tty->t_line].l_rint) (out[cp - in], kbd_tty);
    962   1.1       oki 		splx(s);
    963   1.1       oki 		return;
    964   1.1       oki 	} else {
    965   1.1       oki 		/* *NO* I don't like this.... */
    966   1.1       oki 		static u_char app_cursor[] =
    967   1.1       oki 		{
    968   1.1       oki 		  3, 27, 'O', 'A',
    969   1.1       oki 		  3, 27, 'O', 'B',
    970   1.1       oki 		  3, 27, 'O', 'C',
    971   1.1       oki 		  3, 27, 'O', 'D'};
    972   1.1       oki 
    973   1.1       oki 		str = kbdmap.strings + code;
    974   1.1       oki 		/*
    975   1.1       oki 		 * if this is a cursor key, AND it has the default
    976   1.1       oki 		 * keymap setting, AND we're in app-cursor mode, switch
    977   1.1       oki 		 * to the above table. This is *nasty* !
    978   1.1       oki 		 */
    979   1.1       oki 		if (c >= 0x3b && c <= 0x3e && kbd_ite->cursor_appmode
    980   1.1       oki 		    && !bcmp(str, "\x03\x1b[", 3) &&
    981   1.1       oki 		    index("ABCD", str[3]))
    982   1.1       oki 			str = app_cursor + 4 * (str[3] - 'A');
    983   1.1       oki 
    984   1.1       oki 		/*
    985   1.1       oki 		 * using a length-byte instead of 0-termination allows
    986   1.1       oki 		 * to embed \0 into strings, although this is not used
    987   1.1       oki 		 * in the default keymap
    988   1.1       oki 		 */
    989   1.1       oki 		for (i = *str++; i; i--)
    990   1.1       oki 			(*linesw[kbd_tty->t_line].l_rint) (*str++, kbd_tty);
    991   1.1       oki 		splx(s);
    992   1.1       oki 		return;
    993   1.1       oki 	}
    994   1.1       oki 	(*linesw[kbd_tty->t_line].l_rint)(code, kbd_tty);
    995   1.1       oki 
    996   1.1       oki 	splx(s);
    997   1.1       oki 	return;
    998   1.1       oki }
    999   1.1       oki 
   1000   1.1       oki /* helper functions, makes the code below more readable */
   1001   1.8       oki __inline static void
   1002   1.1       oki ite_sendstr (ip, str)
   1003   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1004   1.1       oki 	char *str;
   1005   1.1       oki {
   1006   1.1       oki 	while (*str)
   1007   1.1       oki 		itesendch (*str++);
   1008   1.1       oki }
   1009   1.1       oki 
   1010   1.8       oki __inline static void
   1011   1.1       oki alignment_display(ip)
   1012   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1013   1.1       oki {
   1014   1.1       oki 	int i, j;
   1015   1.1       oki 
   1016   1.1       oki 	for (j = 0; j < ip->rows; j++)
   1017   1.1       oki 		for (i = 0; i < ip->cols; i++)
   1018   1.1       oki 			SUBR_PUTC(ip, 'E', j, i, ATTR_NOR);
   1019   1.1       oki 	attrclr(ip, 0, 0, ip->rows, ip->cols);
   1020   1.1       oki }
   1021   1.1       oki 
   1022   1.8       oki __inline static void
   1023   1.1       oki snap_cury(ip)
   1024   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1025   1.1       oki {
   1026   1.1       oki 	if (ip->inside_margins) {
   1027   1.1       oki 		if (ip->cury < ip->top_margin)
   1028   1.1       oki 			ip->cury = ip->top_margin;
   1029   1.1       oki 		if (ip->cury > ip->bottom_margin)
   1030   1.1       oki 			ip->cury = ip->bottom_margin;
   1031   1.1       oki 	}
   1032   1.1       oki }
   1033   1.1       oki 
   1034   1.8       oki __inline static void
   1035   1.1       oki ite_dnchar(ip, n)
   1036   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1037   1.1       oki 	int n;
   1038   1.1       oki {
   1039   1.1       oki 	n = min(n, ip->cols - ip->curx);
   1040   1.1       oki 	if (n < ip->cols - ip->curx) {
   1041   1.1       oki 		SUBR_SCROLL(ip, ip->cury, ip->curx + n, n, SCROLL_LEFT);
   1042   1.1       oki 		attrmov(ip, ip->cury, ip->curx + n, ip->cury, ip->curx,
   1043   1.1       oki 			1, ip->cols - ip->curx - n);
   1044   1.1       oki 		attrclr(ip, ip->cury, ip->cols - n, 1, n);
   1045   1.1       oki 	}
   1046   1.1       oki 	while (n-- > 0)
   1047   1.1       oki 		SUBR_PUTC(ip, ' ', ip->cury, ip->cols - n - 1, ATTR_NOR);
   1048   1.1       oki }
   1049   1.1       oki 
   1050   1.1       oki static void
   1051   1.1       oki ite_inchar(ip, n)
   1052   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1053   1.1       oki 	int n;
   1054   1.1       oki {
   1055   1.1       oki 	int c = ip->save_char;
   1056   1.1       oki 	ip->save_char = 0;
   1057   1.1       oki 	n = min(n, ip->cols - ip->curx);
   1058   1.1       oki 	if (n < ip->cols - ip->curx) {
   1059   1.1       oki 		SUBR_SCROLL(ip, ip->cury, ip->curx, n, SCROLL_RIGHT);
   1060   1.1       oki 		attrmov(ip, ip->cury, ip->curx, ip->cury, ip->curx + n,
   1061   1.1       oki 			1, ip->cols - ip->curx - n);
   1062   1.1       oki 		attrclr(ip, ip->cury, ip->curx, 1, n);
   1063   1.1       oki 	}
   1064   1.1       oki 	while (n--)
   1065   1.1       oki 		SUBR_PUTC(ip, ' ', ip->cury, ip->curx + n, ATTR_NOR);
   1066   1.1       oki 	ip->save_char = c;
   1067   1.1       oki }
   1068   1.1       oki 
   1069   1.8       oki __inline static void
   1070   1.1       oki ite_clrtoeol(ip)
   1071   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1072   1.1       oki {
   1073   1.1       oki 	int y = ip->cury, x = ip->curx;
   1074   1.1       oki 	if (ip->cols - x > 0) {
   1075   1.1       oki 		SUBR_CLEAR(ip, y, x, 1, ip->cols - x);
   1076   1.1       oki 		attrclr(ip, y, x, 1, ip->cols - x);
   1077   1.1       oki 	}
   1078   1.1       oki }
   1079   1.1       oki 
   1080   1.8       oki __inline static void
   1081   1.1       oki ite_clrtobol(ip)
   1082   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1083   1.1       oki {
   1084   1.1       oki 	int y = ip->cury, x = min(ip->curx + 1, ip->cols);
   1085   1.1       oki 	SUBR_CLEAR(ip, y, 0, 1, x);
   1086   1.1       oki 	attrclr(ip, y, 0, 1, x);
   1087   1.1       oki }
   1088   1.1       oki 
   1089   1.8       oki __inline static void
   1090   1.1       oki ite_clrline(ip)
   1091   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1092   1.1       oki {
   1093   1.1       oki 	int y = ip->cury;
   1094   1.1       oki 	SUBR_CLEAR(ip, y, 0, 1, ip->cols);
   1095   1.1       oki 	attrclr(ip, y, 0, 1, ip->cols);
   1096   1.1       oki }
   1097   1.1       oki 
   1098   1.8       oki __inline static void
   1099   1.1       oki ite_clrtoeos(ip)
   1100   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1101   1.1       oki {
   1102   1.1       oki 	ite_clrtoeol(ip);
   1103   1.1       oki 	if (ip->cury < ip->rows - 1) {
   1104   1.1       oki 		SUBR_CLEAR(ip, ip->cury + 1, 0, ip->rows - 1 - ip->cury, ip->cols);
   1105   1.1       oki 		attrclr(ip, ip->cury, 0, ip->rows - ip->cury, ip->cols);
   1106   1.1       oki 	}
   1107   1.1       oki }
   1108   1.1       oki 
   1109   1.8       oki __inline static void
   1110   1.1       oki ite_clrtobos(ip)
   1111   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1112   1.1       oki {
   1113   1.1       oki 	ite_clrtobol(ip);
   1114   1.1       oki 	if (ip->cury > 0) {
   1115   1.1       oki 		SUBR_CLEAR(ip, 0, 0, ip->cury, ip->cols);
   1116   1.1       oki 		attrclr(ip, 0, 0, ip->cury, ip->cols);
   1117   1.1       oki 	}
   1118   1.1       oki }
   1119   1.1       oki 
   1120   1.8       oki __inline static void
   1121   1.1       oki ite_clrscreen(ip)
   1122   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1123   1.1       oki {
   1124   1.1       oki 	SUBR_CLEAR(ip, 0, 0, ip->rows, ip->cols);
   1125   1.1       oki 	attrclr(ip, 0, 0, ip->rows, ip->cols);
   1126   1.1       oki }
   1127   1.1       oki 
   1128   1.1       oki 
   1129   1.1       oki 
   1130   1.8       oki __inline static void
   1131   1.1       oki ite_dnline(ip, n)
   1132   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1133   1.1       oki 	int n;
   1134   1.1       oki {
   1135   1.1       oki 	/*
   1136   1.1       oki 	 * interesting.. if the cursor is outside the scrolling
   1137   1.1       oki 	 * region, this command is simply ignored..
   1138   1.1       oki 	 */
   1139   1.1       oki 	if (ip->cury < ip->top_margin || ip->cury > ip->bottom_margin)
   1140   1.1       oki 		return;
   1141   1.1       oki 
   1142   1.1       oki 	n = min(n, ip->bottom_margin + 1 - ip->cury);
   1143   1.1       oki 	if (n <= ip->bottom_margin - ip->cury) {
   1144   1.1       oki 		SUBR_SCROLL(ip, ip->cury + n, 0, n, SCROLL_UP);
   1145   1.1       oki 		attrmov(ip, ip->cury + n, 0, ip->cury, 0,
   1146   1.1       oki 			ip->bottom_margin + 1 - ip->cury - n, ip->cols);
   1147   1.1       oki 	}
   1148   1.1       oki 	SUBR_CLEAR(ip, ip->bottom_margin - n + 1, 0, n, ip->cols);
   1149   1.1       oki 	attrclr(ip, ip->bottom_margin - n + 1, 0, n, ip->cols);
   1150   1.1       oki }
   1151   1.1       oki 
   1152   1.8       oki __inline static void
   1153   1.1       oki ite_inline(ip, n)
   1154   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1155   1.1       oki 	int n;
   1156   1.1       oki {
   1157   1.1       oki 	/*
   1158   1.1       oki 	 * interesting.. if the cursor is outside the scrolling
   1159   1.1       oki 	 * region, this command is simply ignored..
   1160   1.1       oki 	 */
   1161   1.1       oki 	if (ip->cury < ip->top_margin || ip->cury > ip->bottom_margin)
   1162   1.1       oki 		return;
   1163   1.1       oki 
   1164   1.1       oki 	if (n <= 0)
   1165   1.1       oki 		n = 1;
   1166   1.1       oki 	else n = min(n, ip->bottom_margin + 1 - ip->cury);
   1167   1.1       oki 	if (n <= ip->bottom_margin  - ip->cury) {
   1168   1.1       oki 		SUBR_SCROLL(ip, ip->cury, 0, n, SCROLL_DOWN);
   1169   1.1       oki 		attrmov(ip, ip->cury, 0, ip->cury + n, 0,
   1170   1.1       oki 			ip->bottom_margin + 1 - ip->cury - n, ip->cols);
   1171   1.1       oki 	}
   1172   1.1       oki 	SUBR_CLEAR(ip, ip->cury, 0, n, ip->cols);
   1173   1.1       oki 	attrclr(ip, ip->cury, 0, n, ip->cols);
   1174   1.1       oki 	ip->curx = 0;
   1175   1.1       oki }
   1176   1.1       oki 
   1177   1.8       oki __inline static void
   1178   1.1       oki ite_index (ip)
   1179   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1180   1.1       oki {
   1181   1.1       oki 	++ip->cury;
   1182   1.1       oki 	if ((ip->cury == ip->bottom_margin+1) || (ip->cury == ip->rows)) {
   1183   1.1       oki 		ip->cury--;
   1184   1.1       oki 		SUBR_SCROLL(ip, ip->top_margin + 1, 0, 1, SCROLL_UP);
   1185   1.1       oki 		ite_clrline(ip);
   1186   1.1       oki 	}
   1187   1.1       oki 	/*clr_attr(ip, ATTR_INV);*/
   1188   1.1       oki }
   1189   1.1       oki 
   1190   1.8       oki __inline static void
   1191   1.1       oki ite_lf (ip)
   1192   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1193   1.1       oki {
   1194   1.1       oki 	++ip->cury;
   1195   1.1       oki 	if (ip->cury > ip->bottom_margin) {
   1196   1.1       oki 		ip->cury--;
   1197   1.1       oki 		SUBR_SCROLL(ip, ip->top_margin + 1, 0, 1, SCROLL_UP);
   1198   1.1       oki 		ite_clrline(ip);
   1199   1.1       oki 	}
   1200   1.1       oki /*	SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);*/
   1201   1.1       oki 	/*clr_attr(ip, ATTR_INV);*/
   1202   1.1       oki 	/* reset character set ... thanks for mohta. */
   1203   1.1       oki 	ip->G0 = CSET_ASCII;
   1204   1.1       oki 	ip->G1 = CSET_JIS1983;
   1205   1.1       oki 	ip->G2 = CSET_JISKANA;
   1206   1.1       oki 	ip->G3 = CSET_JIS1990;
   1207   1.1       oki 	ip->GL = &ip->G0;
   1208   1.1       oki 	ip->GR = &ip->G1;
   1209   1.1       oki 	ip->save_GL = 0;
   1210   1.1       oki 	ip->save_char = 0;
   1211   1.1       oki }
   1212   1.1       oki 
   1213   1.8       oki __inline static void
   1214   1.1       oki ite_crlf (ip)
   1215   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1216   1.1       oki {
   1217   1.1       oki 	ip->curx = 0;
   1218   1.1       oki 	ite_lf (ip);
   1219   1.1       oki }
   1220   1.1       oki 
   1221   1.8       oki __inline static void
   1222   1.1       oki ite_cr (ip)
   1223   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1224   1.1       oki {
   1225   1.1       oki 	if (ip->curx) {
   1226   1.1       oki 		ip->curx = 0;
   1227   1.1       oki 	}
   1228   1.1       oki }
   1229   1.1       oki 
   1230   1.8       oki __inline static void
   1231   1.1       oki ite_rlf (ip)
   1232   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1233   1.1       oki {
   1234   1.1       oki 	ip->cury--;
   1235   1.1       oki 	if ((ip->cury < 0) || (ip->cury == ip->top_margin - 1)) {
   1236   1.1       oki 		ip->cury++;
   1237   1.1       oki 		SUBR_SCROLL(ip, ip->top_margin, 0, 1, SCROLL_DOWN);
   1238   1.1       oki 		ite_clrline(ip);
   1239   1.1       oki 	}
   1240   1.1       oki 	clr_attr(ip, ATTR_INV);
   1241   1.1       oki }
   1242   1.1       oki 
   1243   1.8       oki __inline static int
   1244   1.1       oki atoi (cp)
   1245   1.1       oki     const char *cp;
   1246   1.1       oki {
   1247   1.1       oki 	int n;
   1248   1.1       oki 
   1249   1.1       oki 	for (n = 0; *cp && *cp >= '0' && *cp <= '9'; cp++)
   1250   1.1       oki 		n = n * 10 + *cp - '0';
   1251   1.1       oki 	return n;
   1252   1.1       oki }
   1253   1.1       oki 
   1254   1.8       oki __inline static char *
   1255   1.1       oki index(cp, ch)
   1256   1.1       oki 	const char *cp;
   1257   1.1       oki 	char ch;
   1258   1.1       oki {
   1259   1.1       oki 	while (*cp && *cp != ch)
   1260   1.1       oki 		cp++;
   1261   1.1       oki 	return *cp ? (char *) cp : 0;
   1262   1.1       oki }
   1263   1.1       oki 
   1264   1.8       oki __inline static int
   1265   1.1       oki ite_argnum (ip)
   1266   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1267   1.1       oki {
   1268   1.1       oki 	char ch;
   1269   1.1       oki 	int n;
   1270   1.1       oki 
   1271   1.1       oki 	/* convert argument string into number */
   1272   1.1       oki 	if (ip->ap == ip->argbuf)
   1273   1.1       oki 		return 1;
   1274   1.1       oki 	ch = *ip->ap;
   1275   1.1       oki 	*ip->ap = 0;
   1276   1.1       oki 	n = atoi (ip->argbuf);
   1277   1.1       oki 	*ip->ap = ch;
   1278   1.1       oki 
   1279   1.1       oki 	return n;
   1280   1.1       oki }
   1281   1.1       oki 
   1282   1.8       oki __inline static int
   1283   1.1       oki ite_zargnum (ip)
   1284   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1285   1.1       oki {
   1286   1.1       oki 	char ch;
   1287   1.1       oki 	int n;
   1288   1.1       oki 
   1289   1.1       oki 	/* convert argument string into number */
   1290   1.1       oki 	if (ip->ap == ip->argbuf)
   1291   1.1       oki 		return 0;
   1292   1.1       oki 	ch = *ip->ap;
   1293   1.1       oki 	*ip->ap = 0;	/* terminate string */
   1294   1.1       oki 	n = atoi (ip->argbuf);
   1295   1.1       oki 	*ip->ap = ch;
   1296   1.1       oki 
   1297   1.1       oki 	return n;	/* don't "n ? n : 1" here, <CSI>0m != <CSI>1m ! */
   1298   1.1       oki }
   1299   1.1       oki 
   1300   1.1       oki void
   1301   1.1       oki ite_putstr(s, len, dev)
   1302   1.1       oki 	const u_char *s;
   1303   1.1       oki 	int len;
   1304   1.1       oki 	dev_t dev;
   1305   1.1       oki {
   1306   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1307   1.1       oki 	int i;
   1308   1.1       oki 
   1309   1.1       oki 	ip = getitesp(dev);
   1310   1.1       oki 
   1311   1.1       oki 	/* XXX avoid problems */
   1312   1.1       oki 	if ((ip->flags & (ITE_ACTIVE|ITE_INGRF)) != ITE_ACTIVE)
   1313   1.1       oki 	  	return;
   1314   1.1       oki 
   1315   1.1       oki 	SUBR_CURSOR(ip, START_CURSOROPT);
   1316   1.1       oki 	for (i = 0; i < len; i++)
   1317   1.1       oki 		if (s[i])
   1318   1.1       oki 			iteputchar(s[i], ip);
   1319   1.1       oki 	SUBR_CURSOR(ip, END_CURSOROPT);
   1320   1.1       oki }
   1321   1.1       oki 
   1322   1.1       oki void
   1323   1.1       oki iteputchar(c, ip)
   1324   1.1       oki 	register int c;
   1325   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   1326   1.1       oki {
   1327   1.1       oki 	int n, x, y;
   1328   1.1       oki 	char *cp;
   1329   1.1       oki 
   1330   1.1       oki 	if (c >= 0x20 && ip->escape) {
   1331   1.1       oki 		switch (ip->escape) {
   1332   1.1       oki 
   1333   1.1       oki 		case ESC:
   1334   1.1       oki 			switch (c) {
   1335   1.1       oki 				/* first 7bit equivalents for the 8bit control characters */
   1336   1.1       oki 
   1337   1.1       oki 			case 'D':
   1338   1.1       oki 				c = IND;
   1339   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1340   1.1       oki 				break; /* and fall into the next switch below (same for all `break') */
   1341   1.1       oki 
   1342   1.1       oki 			case 'E':
   1343   1.1       oki 				/* next line */
   1344   1.1       oki 				c = NEL;
   1345   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1346   1.1       oki 				break;
   1347   1.1       oki 
   1348   1.1       oki 			case 'H':
   1349   1.1       oki 				/* set TAB at current col */
   1350   1.1       oki 				c = HTS;
   1351   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1352   1.1       oki 				break;
   1353   1.1       oki 
   1354   1.1       oki 			case 'M':
   1355   1.1       oki 				/* reverse index */
   1356   1.1       oki 				c = RI;
   1357   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1358   1.1       oki 				break;
   1359   1.1       oki 
   1360   1.1       oki 			case 'N':
   1361   1.1       oki 				/* single shift G2 */
   1362   1.1       oki 				c = SS2;
   1363   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1364   1.1       oki 				break;
   1365   1.1       oki 
   1366   1.1       oki 			case 'O':
   1367   1.1       oki 				/* single shift G3 */
   1368   1.1       oki 				c = SS3;
   1369   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1370   1.1       oki 				break;
   1371   1.1       oki 
   1372   1.1       oki 			case 'P':
   1373   1.1       oki 				/* DCS detected */
   1374   1.1       oki 				c = DCS;
   1375   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1376   1.1       oki 				break;
   1377   1.1       oki 
   1378   1.1       oki 			case '[':
   1379   1.1       oki 				c = CSI;
   1380   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1381   1.1       oki 				break;
   1382   1.1       oki 
   1383   1.1       oki 			case '\\':
   1384   1.1       oki 				/* String Terminator */
   1385   1.1       oki 				c = ST;
   1386   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1387   1.1       oki 				break;
   1388   1.1       oki 
   1389   1.1       oki 			case ']':
   1390   1.1       oki 				c = OSC;
   1391   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1392   1.1       oki 				break;
   1393   1.1       oki 
   1394   1.1       oki 			case '^':
   1395   1.1       oki 				c = PM;
   1396   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1397   1.1       oki 				break;
   1398   1.1       oki 
   1399   1.1       oki 			case '_':
   1400   1.1       oki 				c = APC;
   1401   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1402   1.1       oki 				break;
   1403   1.1       oki 
   1404   1.1       oki 
   1405   1.1       oki 			/* introduces 7/8bit control */
   1406   1.1       oki 			case ' ':
   1407   1.1       oki 				/* can be followed by either F or G */
   1408   1.1       oki 				ip->escape = ' ';
   1409   1.1       oki 				break;
   1410   1.1       oki 
   1411   1.1       oki 
   1412   1.1       oki 			/* a lot of character set selections, not yet used...
   1413   1.1       oki 			   94-character sets: */
   1414   1.1       oki 			case '(':	/* G0 */
   1415   1.1       oki 			case ')':	/* G1 */
   1416   1.1       oki 				ip->escape = c;
   1417   1.1       oki 				return;
   1418   1.1       oki 
   1419   1.1       oki 			case '*':	/* G2 */
   1420   1.1       oki 			case '+':	/* G3 */
   1421   1.1       oki 			case 'B':	/* ASCII */
   1422   1.1       oki 			case 'A':	/* ISO latin 1 */
   1423   1.1       oki 			case '<':	/* user preferred suplemental */
   1424   1.1       oki 			case '0':	/* dec special graphics */
   1425   1.1       oki 
   1426   1.1       oki 			/* 96-character sets: */
   1427   1.1       oki 			case '-':	/* G1 */
   1428   1.1       oki 			case '.':	/* G2 */
   1429   1.1       oki 			case '/':	/* G3 */
   1430   1.1       oki 
   1431   1.1       oki 			/* national character sets: */
   1432   1.1       oki 			case '4':	/* dutch */
   1433   1.1       oki 			case '5':
   1434   1.1       oki 			case 'C':	/* finnish */
   1435   1.1       oki 			case 'R':	/* french */
   1436   1.1       oki 			case 'Q':	/* french canadian */
   1437   1.1       oki 			case 'K':	/* german */
   1438   1.1       oki 			case 'Y':	/* italian */
   1439   1.1       oki 			case '6':	/* norwegian/danish */
   1440   1.1       oki 			/* note: %5 and %6 are not supported (two chars..) */
   1441   1.1       oki 
   1442   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1443   1.1       oki 				/* just ignore for now */
   1444   1.1       oki 				return;
   1445   1.1       oki 
   1446   1.1       oki 			/* 94-multibyte character sets designate */
   1447   1.1       oki 			case '$':
   1448   1.1       oki 				ip->escape = '$';
   1449   1.1       oki 				return;
   1450   1.1       oki 
   1451   1.1       oki 			/* locking shift modes */
   1452   1.1       oki 			case '`':
   1453   1.1       oki 				ip->GR = &ip->G1;
   1454   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1455   1.1       oki 				return;
   1456   1.1       oki 
   1457   1.1       oki 			case 'n':
   1458   1.1       oki 				ip->GL = &ip->G2;
   1459   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1460   1.1       oki 				return;
   1461   1.1       oki 
   1462   1.1       oki 			case '}':
   1463   1.1       oki 				ip->GR = &ip->G2;
   1464   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1465   1.1       oki 				return;
   1466   1.1       oki 
   1467   1.1       oki 			case 'o':
   1468   1.1       oki 				ip->GL = &ip->G3;
   1469   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1470   1.1       oki 				return;
   1471   1.1       oki 
   1472   1.1       oki 			case '|':
   1473   1.1       oki 				ip->GR = &ip->G3;
   1474   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1475   1.1       oki 				return;
   1476   1.1       oki 
   1477   1.1       oki 			case '~':
   1478   1.1       oki 				ip->GR = &ip->G1;
   1479   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1480   1.1       oki 				return;
   1481   1.1       oki 
   1482   1.1       oki 			/* font width/height control */
   1483   1.1       oki 			case '#':
   1484   1.1       oki 				ip->escape = '#';
   1485   1.1       oki 				return;
   1486   1.1       oki 
   1487   1.1       oki 			case 'c':
   1488   1.1       oki 				/* hard terminal reset .. */
   1489   1.1       oki 				ite_reset (ip);
   1490   1.1       oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   1491   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1492   1.1       oki 				return;
   1493   1.1       oki 
   1494   1.1       oki 
   1495   1.1       oki 			case '7':
   1496   1.1       oki 				/* save cursor */
   1497   1.1       oki 				ip->save_curx = ip->curx;
   1498   1.1       oki 				ip->save_cury = ip->cury;
   1499   1.1       oki 				ip->save_attribute = ip->attribute;
   1500   1.1       oki 				ip->sc_om = ip->inside_margins;
   1501   1.1       oki 				ip->sc_G0 = ip->G0;
   1502   1.1       oki 				ip->sc_G1 = ip->G1;
   1503   1.1       oki 				ip->sc_G2 = ip->G2;
   1504   1.1       oki 				ip->sc_G3 = ip->G3;
   1505   1.1       oki 				ip->sc_GL = ip->GL;
   1506   1.1       oki 				ip->sc_GR = ip->GR;
   1507   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1508   1.1       oki 				return;
   1509   1.1       oki 
   1510   1.1       oki 			case '8':
   1511   1.1       oki 				/* restore cursor */
   1512   1.1       oki 				ip->curx = ip->save_curx;
   1513   1.1       oki 				ip->cury = ip->save_cury;
   1514   1.1       oki 				ip->attribute = ip->save_attribute;
   1515   1.1       oki 				ip->inside_margins = ip->sc_om;
   1516   1.1       oki 				ip->G0 = ip->sc_G0;
   1517   1.1       oki 				ip->G1 = ip->sc_G1;
   1518   1.1       oki 				ip->G2 = ip->sc_G2;
   1519   1.1       oki 				ip->G3 = ip->sc_G3;
   1520   1.1       oki 				ip->GL = ip->sc_GL;
   1521   1.1       oki 				ip->GR = ip->sc_GR;
   1522   1.1       oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   1523   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1524   1.1       oki 				return;
   1525   1.1       oki 
   1526   1.1       oki 			case '=':
   1527   1.1       oki 				/* keypad application mode */
   1528   1.1       oki 				ip->keypad_appmode = 1;
   1529   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1530   1.1       oki 				return;
   1531   1.1       oki 
   1532   1.1       oki 			case '>':
   1533   1.1       oki 				/* keypad numeric mode */
   1534   1.1       oki 				ip->keypad_appmode = 0;
   1535   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1536   1.1       oki 				return;
   1537   1.1       oki 
   1538   1.1       oki 			case 'Z':	/* request ID */
   1539   1.1       oki 				if (ip->emul_level == EMUL_VT100)
   1540   1.1       oki 					ite_sendstr (ip, "\033[61;0c"); /* XXX not clean */
   1541   1.1       oki 				else
   1542   1.1       oki 					ite_sendstr (ip, "\033[63;0c"); /* XXX not clean */
   1543   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1544   1.1       oki 				return;
   1545   1.1       oki 
   1546   1.1       oki 			/* default catch all for not recognized ESC sequences */
   1547   1.1       oki 			default:
   1548   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1549   1.1       oki 				return;
   1550   1.1       oki 			}
   1551   1.1       oki 			break;
   1552   1.1       oki 
   1553   1.1       oki 
   1554   1.1       oki 		case '(': /* designate G0 */
   1555   1.1       oki 			switch (c) {
   1556   1.1       oki 			case 'B': /* USASCII */
   1557   1.1       oki 				ip->G0 = CSET_ASCII;
   1558   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1559   1.1       oki 				return;
   1560   1.1       oki 			case 'I':
   1561   1.1       oki 				ip->G0 = CSET_JISKANA;
   1562   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1563   1.1       oki 				return;
   1564   1.1       oki 			case 'J':
   1565   1.1       oki 				ip->G0 = CSET_JISROMA;
   1566   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1567   1.1       oki 				return;
   1568   1.1       oki 			case 'A': /* British or ISO-Latin-1 */
   1569   1.1       oki 			case 'H': /* Swedish */
   1570   1.1       oki 			case 'K': /* German */
   1571   1.1       oki 			case 'R': /* French */
   1572   1.1       oki 			case 'Y': /* Italian */
   1573   1.1       oki 			case 'Z': /* Spanish */
   1574   1.1       oki 			default:
   1575   1.1       oki 				/* not supported */
   1576   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1577   1.1       oki 				return;
   1578   1.1       oki 			}
   1579   1.1       oki 
   1580   1.1       oki 		case ')': /* designate G1 */
   1581   1.1       oki 			ip->escape = 0;
   1582   1.1       oki 			return;
   1583   1.1       oki 
   1584   1.1       oki 		case '$': /* 94-multibyte character set */
   1585   1.1       oki 			switch (c) {
   1586   1.1       oki 			case '@':
   1587   1.1       oki 				ip->G0 = CSET_JIS1978;
   1588   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1589   1.1       oki 				return;
   1590   1.1       oki 			case 'B':
   1591   1.1       oki 				ip->G0 = CSET_JIS1983;
   1592   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1593   1.1       oki 				return;
   1594   1.1       oki 			case 'D':
   1595   1.1       oki 				ip->G0 = CSET_JIS1990;
   1596   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1597   1.1       oki 				return;
   1598   1.1       oki 			default:
   1599   1.1       oki 				/* not supported */
   1600   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1601   1.1       oki 				return;
   1602   1.1       oki 			}
   1603   1.1       oki 
   1604   1.1       oki 		case ' ':
   1605   1.1       oki 			switch (c) {
   1606   1.1       oki 			case 'F':
   1607   1.1       oki 				ip->eightbit_C1 = 0;
   1608   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1609   1.1       oki 				return;
   1610   1.1       oki 
   1611   1.1       oki 			case 'G':
   1612   1.1       oki 				ip->eightbit_C1 = 1;
   1613   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1614   1.1       oki 				return;
   1615   1.1       oki 
   1616   1.1       oki 			default:
   1617   1.1       oki 				/* not supported */
   1618   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1619   1.1       oki 				return;
   1620   1.1       oki 			}
   1621   1.1       oki 			break;
   1622   1.1       oki 
   1623   1.1       oki 		case '#':
   1624   1.1       oki 			switch (c) {
   1625   1.1       oki 			case '5':
   1626   1.1       oki 				/* single height, single width */
   1627   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1628   1.1       oki 				return;
   1629   1.1       oki 
   1630   1.1       oki 			case '6':
   1631   1.1       oki 				/* double width, single height */
   1632   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1633   1.1       oki 				return;
   1634   1.1       oki 
   1635   1.1       oki 			case '3':
   1636   1.1       oki 				/* top half */
   1637   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1638   1.1       oki 				return;
   1639   1.1       oki 
   1640   1.1       oki 			case '4':
   1641   1.1       oki 				/* bottom half */
   1642   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1643   1.1       oki 				return;
   1644   1.1       oki 
   1645   1.1       oki 			case '8':
   1646   1.1       oki 				/* screen alignment pattern... */
   1647   1.1       oki 				alignment_display (ip);
   1648   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1649   1.1       oki 				return;
   1650   1.1       oki 
   1651   1.1       oki 			default:
   1652   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1653   1.1       oki 				return;
   1654   1.1       oki 			}
   1655   1.1       oki 			break;
   1656   1.1       oki 
   1657   1.1       oki 
   1658   1.1       oki 
   1659   1.1       oki 		case CSI:
   1660   1.1       oki 			/* the biggie... */
   1661   1.1       oki 			switch (c) {
   1662   1.1       oki 			case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
   1663   1.1       oki 			case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
   1664   1.1       oki 			case ';': case '\"': case '$': case '>':
   1665   1.1       oki 				if (ip->ap < ip->argbuf + MAX_ARGSIZE)
   1666   1.1       oki 					*ip->ap++ = c;
   1667   1.1       oki 				return;
   1668   1.1       oki 
   1669   1.1       oki 			case 'p':
   1670   1.1       oki 				*ip->ap = 0;
   1671   1.1       oki 				if (!strncmp(ip->argbuf, "61\"", 3))
   1672   1.1       oki 					ip->emul_level = EMUL_VT100;
   1673   1.1       oki 				else if (!strncmp(ip->argbuf, "63;1\"", 5)
   1674   1.1       oki 					 || !strncmp(ip->argbuf, "62;1\"", 5))
   1675   1.1       oki 					ip->emul_level = EMUL_VT300_7;
   1676   1.1       oki 				else
   1677   1.1       oki 					ip->emul_level = EMUL_VT300_8;
   1678   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1679   1.1       oki 				return;
   1680   1.1       oki 
   1681   1.1       oki 
   1682   1.1       oki 			case '?':
   1683   1.1       oki 				*ip->ap = 0;
   1684   1.1       oki 				ip->escape = '?';
   1685   1.1       oki 				ip->ap = ip->argbuf;
   1686   1.1       oki 				return;
   1687   1.1       oki 
   1688   1.1       oki 
   1689   1.1       oki 			case 'c':
   1690   1.1       oki 				/* device attributes */
   1691   1.1       oki 				*ip->ap = 0;
   1692   1.1       oki 				if (ip->argbuf[0] == '>') {
   1693   1.1       oki 					ite_sendstr (ip, "\033[>24;0;0;0c");
   1694   1.1       oki 				} else
   1695   1.1       oki 					switch (ite_zargnum(ip)) {
   1696   1.1       oki 					case 0:
   1697   1.1       oki 						/* primary DA request, send primary DA response */
   1698   1.1       oki 						if (ip->emul_level == EMUL_VT100)
   1699   1.1       oki 							ite_sendstr (ip, "\033[?1;1c");
   1700   1.1       oki 						else
   1701   1.1       oki 							ite_sendstr (ip, "\033[63;0c");
   1702   1.1       oki 						break;
   1703   1.1       oki 					}
   1704   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1705   1.1       oki 				return;
   1706   1.1       oki 
   1707   1.1       oki 			case 'n':
   1708   1.1       oki 				switch (ite_zargnum(ip)) {
   1709   1.1       oki 				case 5:
   1710   1.1       oki 					ite_sendstr (ip, "\033[0n");	/* no malfunction */
   1711   1.1       oki 					break;
   1712   1.1       oki 				case 6:
   1713   1.1       oki 					/* cursor position report */
   1714   1.6  christos 					sprintf (ip->argbuf, "\033[%d;%dR",
   1715   1.1       oki 						 ip->cury + 1, ip->curx + 1);
   1716   1.1       oki 					ite_sendstr (ip, ip->argbuf);
   1717   1.1       oki 					break;
   1718   1.1       oki 				}
   1719   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1720   1.1       oki 				return;
   1721   1.1       oki 
   1722   1.1       oki 
   1723   1.1       oki 			case 'x':
   1724   1.1       oki 				switch (ite_zargnum(ip)) {
   1725   1.1       oki 				case 0:
   1726   1.1       oki 					/* Fake some terminal parameters.  */
   1727   1.1       oki 					ite_sendstr (ip, "\033[2;1;1;112;112;1;0x");
   1728   1.1       oki 					break;
   1729   1.1       oki 				case 1:
   1730   1.1       oki 					ite_sendstr (ip, "\033[3;1;1;112;112;1;0x");
   1731   1.1       oki 					break;
   1732   1.1       oki 				}
   1733   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1734   1.1       oki 				return;
   1735   1.1       oki 
   1736   1.1       oki 
   1737   1.1       oki 			case 'g':
   1738   1.1       oki 				/* clear tabs */
   1739   1.1       oki 				switch (ite_zargnum(ip)) {
   1740   1.1       oki 				case 0:
   1741   1.1       oki 					if (ip->curx < ip->cols)
   1742   1.1       oki 						ip->tabs[ip->curx] = 0;
   1743   1.1       oki 					break;
   1744   1.1       oki 				case 3:
   1745   1.1       oki 					for (n = 0; n < ip->cols; n++)
   1746   1.1       oki 						ip->tabs[n] = 0;
   1747   1.1       oki 					break;
   1748   1.1       oki 
   1749   1.1       oki 				default:
   1750   1.1       oki 					/* ignore */
   1751   1.1       oki 					break;
   1752   1.1       oki 				}
   1753   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1754   1.1       oki 				return;
   1755   1.1       oki 
   1756   1.1       oki 
   1757   1.1       oki 			case 'h': /* set mode */
   1758   1.1       oki 			case 'l': /* reset mode */
   1759   1.1       oki 				n = ite_zargnum (ip);
   1760   1.1       oki 				switch (n) {
   1761   1.1       oki 				case 4:
   1762   1.1       oki 					ip->imode = (c == 'h');	/* insert/replace mode */
   1763   1.1       oki 					break;
   1764   1.1       oki 				case 20:
   1765   1.1       oki 					ip->linefeed_newline = (c == 'h');
   1766   1.1       oki 					break;
   1767   1.1       oki 				}
   1768   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1769   1.1       oki 				return;
   1770   1.1       oki 
   1771   1.1       oki 
   1772   1.1       oki 			case 'M':
   1773   1.1       oki 				/* delete line */
   1774   1.1       oki 				ite_dnline (ip, ite_argnum (ip));
   1775   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1776   1.1       oki 				return;
   1777   1.1       oki 
   1778   1.1       oki 
   1779   1.1       oki 			case 'L':
   1780   1.1       oki 				/* insert line */
   1781   1.1       oki 				ite_inline (ip, ite_argnum (ip));
   1782   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1783   1.1       oki 				return;
   1784   1.1       oki 
   1785   1.1       oki 
   1786   1.1       oki 			case 'P':
   1787   1.1       oki 				/* delete char */
   1788   1.1       oki 				ite_dnchar (ip, ite_argnum (ip));
   1789   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1790   1.1       oki 				return;
   1791   1.1       oki 
   1792   1.1       oki 
   1793   1.1       oki 			case '@':
   1794   1.1       oki 				/* insert char(s) */
   1795   1.1       oki 				ite_inchar (ip, ite_argnum (ip));
   1796   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1797   1.1       oki 				return;
   1798   1.1       oki 
   1799   1.1       oki 			case '!':
   1800   1.1       oki 				/* soft terminal reset */
   1801   1.1       oki 				ip->escape = 0; /* XXX */
   1802   1.1       oki 				return;
   1803   1.1       oki 
   1804   1.1       oki 			case 'G':
   1805   1.1       oki 				/* this one was *not* in my vt320 manual but in
   1806   1.1       oki 				   a vt320 termcap entry.. who is right?
   1807   1.1       oki 				   It's supposed to set the horizontal cursor position. */
   1808   1.1       oki 				*ip->ap = 0;
   1809   1.1       oki 				x = atoi (ip->argbuf);
   1810   1.1       oki 				if (x) x--;
   1811   1.1       oki 				ip->curx = min(x, ip->cols - 1);
   1812   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1813   1.1       oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   1814   1.1       oki 				clr_attr (ip, ATTR_INV);
   1815   1.1       oki 				return;
   1816   1.1       oki 
   1817   1.1       oki 
   1818   1.1       oki 			case 'd':
   1819   1.1       oki 				/* same thing here, this one's for setting the absolute
   1820   1.1       oki 				   vertical cursor position. Not documented... */
   1821   1.1       oki 				*ip->ap = 0;
   1822   1.1       oki 				y = atoi (ip->argbuf);
   1823   1.1       oki 				if (y) y--;
   1824   1.1       oki 				if (ip->inside_margins)
   1825   1.1       oki 					y += ip->top_margin;
   1826   1.1       oki 				ip->cury = min(y, ip->rows - 1);
   1827   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1828   1.1       oki 				snap_cury(ip);
   1829   1.1       oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   1830   1.1       oki 				clr_attr (ip, ATTR_INV);
   1831   1.1       oki 				return;
   1832   1.1       oki 
   1833   1.1       oki 
   1834   1.1       oki 			case 'H':
   1835   1.1       oki 			case 'f':
   1836   1.1       oki 				*ip->ap = 0;
   1837   1.1       oki 				y = atoi (ip->argbuf);
   1838   1.1       oki 				x = 0;
   1839   1.1       oki 				cp = index (ip->argbuf, ';');
   1840   1.1       oki 				if (cp)
   1841   1.1       oki 					x = atoi (cp + 1);
   1842   1.1       oki 				if (x) x--;
   1843   1.1       oki 				if (y) y--;
   1844   1.1       oki 				if (ip->inside_margins)
   1845   1.1       oki 					y += ip->top_margin;
   1846   1.1       oki 				ip->cury = min(y, ip->rows - 1);
   1847   1.1       oki 				ip->curx = min(x, ip->cols - 1);
   1848   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1849   1.1       oki 				snap_cury(ip);
   1850   1.1       oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   1851   1.1       oki 				/*clr_attr (ip, ATTR_INV);*/
   1852   1.1       oki 				return;
   1853   1.1       oki 
   1854   1.1       oki 			case 'A':
   1855   1.1       oki 				/* cursor up */
   1856   1.1       oki 				n = ite_argnum (ip);
   1857   1.1       oki 				n = ip->cury - (n ? n : 1);
   1858   1.1       oki 				if (n < 0) n = 0;
   1859   1.1       oki 				if (ip->inside_margins)
   1860   1.1       oki 					n = max(ip->top_margin, n);
   1861   1.1       oki 				else if (n == ip->top_margin - 1)
   1862   1.1       oki 					/* allow scrolling outside region, but don't scroll out
   1863   1.1       oki 					   of active region without explicit CUP */
   1864   1.1       oki 					n = ip->top_margin;
   1865   1.1       oki 				ip->cury = n;
   1866   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1867   1.1       oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   1868   1.1       oki 				clr_attr (ip, ATTR_INV);
   1869   1.1       oki 				return;
   1870   1.1       oki 
   1871   1.1       oki 			case 'B':
   1872   1.1       oki 				/* cursor down */
   1873   1.1       oki 				n = ite_argnum (ip);
   1874   1.1       oki 				n = ip->cury + (n ? n : 1);
   1875   1.1       oki 				n = min(ip->rows - 1, n);
   1876   1.1       oki #if 0
   1877   1.1       oki 				if (ip->inside_margins)
   1878   1.1       oki #endif
   1879   1.1       oki 					n = min(ip->bottom_margin, n);
   1880   1.1       oki #if 0
   1881   1.1       oki 				else if (n == ip->bottom_margin + 1)
   1882   1.1       oki 					/* allow scrolling outside region, but don't scroll out
   1883   1.1       oki 					   of active region without explicit CUP */
   1884   1.1       oki 					n = ip->bottom_margin;
   1885   1.1       oki #endif
   1886   1.1       oki 				ip->cury = n;
   1887   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1888   1.1       oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   1889   1.1       oki 				clr_attr (ip, ATTR_INV);
   1890   1.1       oki 				return;
   1891   1.1       oki 
   1892   1.1       oki 			case 'C':
   1893   1.1       oki 				/* cursor forward */
   1894   1.1       oki 				n = ite_argnum (ip);
   1895   1.1       oki 				n = n ? n : 1;
   1896   1.1       oki 				ip->curx = min(ip->curx + n, ip->cols - 1);
   1897   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1898   1.1       oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   1899   1.1       oki 				clr_attr (ip, ATTR_INV);
   1900   1.1       oki 				return;
   1901   1.1       oki 
   1902   1.1       oki 			case 'D':
   1903   1.1       oki 				/* cursor backward */
   1904   1.1       oki 				n = ite_argnum (ip);
   1905   1.1       oki 				n = n ? n : 1;
   1906   1.1       oki 				n = ip->curx - n;
   1907   1.1       oki 				ip->curx = n >= 0 ? n : 0;
   1908   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1909   1.1       oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   1910   1.1       oki 				clr_attr (ip, ATTR_INV);
   1911   1.1       oki 				return;
   1912   1.1       oki 
   1913   1.1       oki 
   1914   1.1       oki 			case 'J':
   1915   1.1       oki 				/* erase screen */
   1916   1.1       oki 				*ip->ap = 0;
   1917   1.1       oki 				n = ite_zargnum (ip);
   1918   1.1       oki 				if (n == 0)
   1919   1.1       oki 					ite_clrtoeos(ip);
   1920   1.1       oki 				else if (n == 1)
   1921   1.1       oki 					ite_clrtobos(ip);
   1922   1.1       oki 				else if (n == 2)
   1923   1.1       oki 					ite_clrscreen(ip);
   1924   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1925   1.1       oki 				return;
   1926   1.1       oki 
   1927   1.1       oki 
   1928   1.1       oki 			case 'K':
   1929   1.1       oki 				/* erase line */
   1930   1.1       oki 				n = ite_zargnum (ip);
   1931   1.1       oki 				if (n == 0)
   1932   1.1       oki 					ite_clrtoeol(ip);
   1933   1.1       oki 				else if (n == 1)
   1934   1.1       oki 					ite_clrtobol(ip);
   1935   1.1       oki 				else if (n == 2)
   1936   1.1       oki 					ite_clrline(ip);
   1937   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1938   1.1       oki 				return;
   1939   1.1       oki 
   1940   1.1       oki 			case 'S':
   1941   1.1       oki 				/* scroll up */
   1942   1.1       oki 				n = ite_zargnum (ip);
   1943   1.1       oki 				if (n <= 0)
   1944   1.1       oki 					n = 1;
   1945   1.1       oki 				else if (n > ip->rows-1)
   1946   1.1       oki 					n = ip->rows-1;
   1947   1.1       oki 				SUBR_SCROLL(ip, ip->rows-1, 0, n, SCROLL_UP);
   1948   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1949   1.1       oki 				return;
   1950   1.1       oki 
   1951   1.1       oki 			case 'T':
   1952   1.1       oki 				/* scroll down */
   1953   1.1       oki 				n = ite_zargnum (ip);
   1954   1.1       oki 				if (n <= 0)
   1955   1.1       oki 					n = 1;
   1956   1.1       oki 				else if (n > ip->rows-1)
   1957   1.1       oki 					n = ip->rows-1;
   1958   1.1       oki 				SUBR_SCROLL(ip, 0, 0, n, SCROLL_DOWN);
   1959   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1960   1.1       oki 				return;
   1961   1.1       oki 
   1962   1.1       oki 			case 'X':
   1963   1.1       oki 				/* erase character */
   1964   1.1       oki 				n = ite_argnum(ip) - 1;
   1965   1.1       oki 				n = min(n, ip->cols - 1 - ip->curx);
   1966   1.1       oki 				for (; n >= 0; n--) {
   1967   1.1       oki 					attrclr(ip, ip->cury, ip->curx + n, 1, 1);
   1968   1.1       oki 					SUBR_PUTC(ip, ' ', ip->cury, ip->curx + n, ATTR_NOR);
   1969   1.1       oki 				}
   1970   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1971   1.1       oki 				return;
   1972   1.1       oki 
   1973   1.1       oki 
   1974   1.1       oki 			case '}': case '`':
   1975   1.1       oki 				/* status line control */
   1976   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1977   1.1       oki 				return;
   1978   1.1       oki 
   1979   1.1       oki 			case 'r':
   1980   1.1       oki 				/* set scrolling region */
   1981   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   1982   1.1       oki 				*ip->ap = 0;
   1983   1.1       oki 				x = atoi (ip->argbuf);
   1984   1.1       oki 				x = x ? x : 1;
   1985   1.1       oki 				y = ip->rows;
   1986   1.1       oki 				cp = index (ip->argbuf, ';');
   1987   1.1       oki 				if (cp) {
   1988   1.1       oki 					y = atoi (cp + 1);
   1989   1.1       oki 					y = y ? y : ip->rows;
   1990   1.1       oki 				}
   1991   1.1       oki 				if (y <= x)
   1992   1.1       oki 					return;
   1993   1.1       oki 				x--;
   1994   1.1       oki 				y--;
   1995   1.1       oki 				ip->top_margin = min(x, ip->rows - 2);
   1996   1.1       oki 				ip->bottom_margin = min(y, ip->rows - 1);
   1997   1.1       oki 				if (ip->inside_margins) {
   1998   1.1       oki 					ip->cury = ip->top_margin;
   1999   1.1       oki 				} else
   2000   1.1       oki 					ip->cury = 0;
   2001   1.1       oki 				ip->curx = 0;
   2002   1.1       oki 				return;
   2003   1.1       oki 
   2004   1.1       oki 
   2005   1.1       oki 			case 'm':
   2006   1.1       oki 				/* big attribute setter/resetter */
   2007   1.1       oki 			{
   2008   1.1       oki 				char *cp;
   2009   1.1       oki 				*ip->ap = 0;
   2010   1.1       oki 				/* kludge to make CSIm work (== CSI0m) */
   2011   1.1       oki 				if (ip->ap == ip->argbuf)
   2012   1.1       oki 					ip->ap++;
   2013   1.1       oki 				for (cp = ip->argbuf; cp < ip->ap; ) {
   2014   1.1       oki 					switch (*cp) {
   2015   1.1       oki 					case 0:
   2016   1.1       oki 					case '0':
   2017   1.1       oki 						clr_attr (ip, ATTR_ALL);
   2018   1.1       oki 						ip->fgcolor = 7;
   2019   1.1       oki 						ip->bgcolor = 0;
   2020   1.1       oki 						cp++;
   2021   1.1       oki 						break;
   2022   1.1       oki 
   2023   1.1       oki 					case '1':
   2024   1.1       oki 						set_attr (ip, ATTR_BOLD);
   2025   1.1       oki 						cp++;
   2026   1.1       oki 						break;
   2027   1.1       oki 
   2028   1.1       oki 					case '2':
   2029   1.1       oki 						switch (cp[1]) {
   2030   1.1       oki 						case '2':
   2031   1.1       oki 							clr_attr (ip, ATTR_BOLD);
   2032   1.1       oki 							cp += 2;
   2033   1.1       oki 							break;
   2034   1.1       oki 
   2035   1.1       oki 						case '4':
   2036   1.1       oki 							clr_attr (ip, ATTR_UL);
   2037   1.1       oki 							cp += 2;
   2038   1.1       oki 							break;
   2039   1.1       oki 
   2040   1.1       oki 						case '5':
   2041   1.1       oki 							clr_attr (ip, ATTR_BLINK);
   2042   1.1       oki 							cp += 2;
   2043   1.1       oki 							break;
   2044   1.1       oki 
   2045   1.1       oki 						case '7':
   2046   1.1       oki 							clr_attr (ip, ATTR_INV);
   2047   1.1       oki 							cp += 2;
   2048   1.1       oki 							break;
   2049   1.1       oki 
   2050   1.1       oki 						default:
   2051   1.1       oki 							cp++;
   2052   1.1       oki 							break;
   2053   1.1       oki 						}
   2054   1.1       oki 						break;
   2055   1.1       oki 
   2056   1.1       oki 					case '3':
   2057   1.1       oki 						switch (cp[1]) {
   2058   1.1       oki 						case '0': case '1': case '2': case '3':
   2059   1.1       oki 						case '4': case '5': case '6': case '7':
   2060   1.1       oki 							/* foreground colors */
   2061   1.1       oki 							ip->fgcolor = cp[1] - '0';
   2062   1.1       oki 							cp += 2;
   2063   1.1       oki 							break;
   2064   1.1       oki 						default:
   2065   1.1       oki 							cp++;
   2066   1.1       oki 							break;
   2067   1.1       oki 						}
   2068   1.1       oki 						break;
   2069   1.1       oki 
   2070   1.1       oki 					case '4':
   2071   1.1       oki 						switch (cp[1]) {
   2072   1.1       oki 						case '0': case '1': case '2': case '3':
   2073   1.1       oki 						case '4': case '5': case '6': case '7':
   2074   1.1       oki 							/* background colors */
   2075   1.1       oki 							ip->bgcolor = cp[1] - '0';
   2076   1.1       oki 							cp += 2;
   2077   1.1       oki 							break;
   2078   1.1       oki 						default:
   2079   1.1       oki 							set_attr (ip, ATTR_UL);
   2080   1.1       oki 							cp++;
   2081   1.1       oki 							break;
   2082   1.1       oki 						}
   2083   1.1       oki 						break;
   2084   1.1       oki 
   2085   1.1       oki 					case '5':
   2086   1.1       oki 						set_attr (ip, ATTR_BLINK);
   2087   1.1       oki 						cp++;
   2088   1.1       oki 						break;
   2089   1.1       oki 
   2090   1.1       oki 					case '7':
   2091   1.1       oki 						set_attr (ip, ATTR_INV);
   2092   1.1       oki 						cp++;
   2093   1.1       oki 						break;
   2094   1.1       oki 
   2095   1.1       oki 					default:
   2096   1.1       oki 						cp++;
   2097   1.1       oki 						break;
   2098   1.1       oki 					}
   2099   1.1       oki 				}
   2100   1.1       oki 
   2101   1.1       oki 			}
   2102   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   2103   1.1       oki 				return;
   2104   1.1       oki 
   2105   1.1       oki 
   2106   1.1       oki 			case 'u':
   2107   1.1       oki 				/* DECRQTSR */
   2108   1.1       oki 				ite_sendstr (ip, "\033P\033\\");
   2109   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   2110   1.1       oki 				return;
   2111   1.1       oki 
   2112   1.1       oki 			default:
   2113   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   2114   1.1       oki 				return;
   2115   1.1       oki 			}
   2116   1.1       oki 			break;
   2117   1.1       oki 
   2118   1.1       oki 
   2119   1.1       oki 
   2120   1.1       oki 		case '?':	/* CSI ? */
   2121   1.1       oki 			switch (c) {
   2122   1.1       oki 			case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
   2123   1.1       oki 			case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
   2124   1.1       oki 			case ';': case '\"': case '$':
   2125   1.1       oki 				/* Don't fill the last character; it's needed.  */
   2126   1.1       oki 				/* XXX yeah, where ?? */
   2127   1.1       oki 				if (ip->ap < ip->argbuf + MAX_ARGSIZE - 1)
   2128   1.1       oki 					*ip->ap++ = c;
   2129   1.1       oki 				return;
   2130   1.1       oki 
   2131   1.1       oki 
   2132   1.1       oki 			case 'n':
   2133   1.1       oki 				/* Terminal Reports */
   2134   1.1       oki 				*ip->ap = 0;
   2135   1.1       oki 				if (ip->ap == &ip->argbuf[2]) {
   2136   1.1       oki 					if (!strncmp(ip->argbuf, "15", 2))
   2137   1.1       oki 						/* printer status: no printer */
   2138   1.1       oki 						ite_sendstr (ip, "\033[13n");
   2139   1.1       oki 
   2140   1.1       oki 					else if (!strncmp(ip->argbuf, "25", 2))
   2141   1.1       oki 						/* udk status */
   2142   1.1       oki 						ite_sendstr (ip, "\033[20n");
   2143   1.1       oki 
   2144   1.1       oki 					else if (!strncmp(ip->argbuf, "26", 2))
   2145   1.1       oki 						/* keyboard dialect: US */
   2146   1.1       oki 						ite_sendstr (ip, "\033[27;1n");
   2147   1.1       oki 				}
   2148   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   2149   1.1       oki 				return;
   2150   1.1       oki 
   2151   1.1       oki 
   2152   1.1       oki 			case 'h': /* set dec private modes */
   2153   1.1       oki 			case 'l': /* reset dec private modes */
   2154   1.1       oki 				n = ite_zargnum (ip);
   2155   1.1       oki 				switch (n) {
   2156   1.1       oki 				case 1:
   2157   1.1       oki 					/* CKM - cursor key mode */
   2158   1.1       oki 					ip->cursor_appmode = (c == 'h');
   2159   1.1       oki 					break;
   2160   1.1       oki 
   2161   1.1       oki 				case 3:
   2162   1.1       oki 					/* 132/80 columns (132 == 'h') */
   2163   1.1       oki 					break;
   2164   1.1       oki 
   2165   1.1       oki 				case 4: /* smooth scroll */
   2166   1.1       oki 					break;
   2167   1.1       oki 
   2168   1.1       oki 				case 5:
   2169   1.1       oki 					/* light background (=='h') /dark background(=='l') */
   2170   1.1       oki 					break;
   2171   1.1       oki 
   2172   1.1       oki 				case 6: /* origin mode */
   2173   1.1       oki 					ip->inside_margins = (c == 'h');
   2174   1.1       oki #if 0
   2175   1.1       oki 					ip->curx = 0;
   2176   1.1       oki 					ip->cury = ip->inside_margins ? ip->top_margin : 0;
   2177   1.1       oki 					SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   2178   1.1       oki #endif
   2179   1.1       oki 					break;
   2180   1.1       oki 
   2181   1.1       oki 				case 7: /* auto wraparound */
   2182   1.1       oki 					ip->auto_wrap = (c == 'h');
   2183   1.1       oki 					break;
   2184   1.1       oki 
   2185   1.1       oki 				case 8: /* keyboard repeat */
   2186   1.1       oki 					ip->key_repeat = (c == 'h');
   2187   1.1       oki 					break;
   2188   1.1       oki 
   2189   1.1       oki 				case 20: /* newline mode */
   2190   1.1       oki 					ip->linefeed_newline = (c == 'h');
   2191   1.1       oki 					break;
   2192   1.1       oki 
   2193   1.1       oki 				case 25: /* cursor on/off */
   2194   1.1       oki 					SUBR_CURSOR(ip, (c == 'h') ? DRAW_CURSOR : ERASE_CURSOR);
   2195   1.1       oki 					break;
   2196   1.1       oki 				}
   2197   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   2198   1.1       oki 				return;
   2199   1.1       oki 
   2200   1.1       oki 			case 'K':
   2201   1.1       oki 				/* selective erase in line */
   2202   1.1       oki 			case 'J':
   2203   1.1       oki 				/* selective erase in display */
   2204   1.1       oki 
   2205   1.1       oki 			default:
   2206   1.1       oki 				ip->escape = 0;
   2207   1.1       oki 				return;
   2208   1.1       oki 			}
   2209   1.1       oki 			break;
   2210   1.1       oki 
   2211   1.1       oki 
   2212   1.1       oki 		default:
   2213   1.1       oki 			ip->escape = 0;
   2214   1.1       oki 			return;
   2215   1.1       oki 		}
   2216   1.1       oki 	}
   2217   1.1       oki 
   2218   1.1       oki 	switch (c) {
   2219   1.1       oki 	case 0x00:	/* NUL */
   2220   1.1       oki 	case 0x01:	/* SOH */
   2221   1.1       oki 	case 0x02:	/* STX */
   2222   1.1       oki 	case 0x03:	/* ETX */
   2223   1.1       oki 	case 0x04:	/* EOT */
   2224   1.1       oki 	case 0x05:	/* ENQ */
   2225   1.1       oki 	case 0x06:	/* ACK */
   2226   1.1       oki 		break;
   2227   1.1       oki 
   2228   1.1       oki 	case BEL:
   2229   1.1       oki #if NBELL > 0
   2230  1.10   msaitoh 		if (kbd_ite && ite_tty[kbd_ite->device.dv_unit])
   2231   1.1       oki 			opm_bell();
   2232   1.1       oki #endif
   2233   1.1       oki 		break;
   2234   1.1       oki 
   2235   1.1       oki 	case BS:
   2236   1.1       oki 		if (--ip->curx < 0)
   2237   1.1       oki 			ip->curx = 0;
   2238   1.1       oki 		else
   2239   1.1       oki 			SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   2240   1.1       oki 		break;
   2241   1.1       oki 
   2242   1.1       oki 	case HT:
   2243   1.1       oki 		for (n = ip->curx + 1; n < ip->cols; n++) {
   2244   1.1       oki 			if (ip->tabs[n]) {
   2245   1.1       oki 				ip->curx = n;
   2246   1.1       oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   2247   1.1       oki 				break;
   2248   1.1       oki 			}
   2249   1.1       oki 		}
   2250   1.1       oki 		break;
   2251   1.1       oki 
   2252   1.1       oki 	case VT:	/* VT is treated like LF */
   2253   1.1       oki 	case FF:	/* so is FF */
   2254   1.1       oki 	case LF:
   2255   1.1       oki 		/* cr->crlf distinction is done here, on output,
   2256   1.1       oki 		   not on input! */
   2257   1.1       oki 		if (ip->linefeed_newline)
   2258   1.1       oki 			ite_crlf (ip);
   2259   1.1       oki 		else
   2260   1.1       oki 			ite_lf (ip);
   2261   1.1       oki 		break;
   2262   1.1       oki 
   2263   1.1       oki 	case CR:
   2264   1.1       oki 		ite_cr (ip);
   2265   1.1       oki 		break;
   2266   1.1       oki 
   2267   1.1       oki 
   2268   1.1       oki 	case SO:
   2269   1.1       oki 		ip->GL = &ip->G1;
   2270   1.1       oki 		break;
   2271   1.1       oki 
   2272   1.1       oki 	case SI:
   2273   1.1       oki 		ip->GL = &ip->G0;
   2274   1.1       oki 		break;
   2275   1.1       oki 
   2276   1.1       oki 	case 0x10:	/* DLE */
   2277   1.1       oki 	case 0x11:	/* DC1/XON */
   2278   1.1       oki 	case 0x12:	/* DC2 */
   2279   1.1       oki 	case 0x13:	/* DC3/XOFF */
   2280   1.1       oki 	case 0x14:	/* DC4 */
   2281   1.1       oki 	case 0x15:	/* NAK */
   2282   1.1       oki 	case 0x16:	/* SYN */
   2283   1.1       oki 	case 0x17:	/* ETB */
   2284   1.1       oki 		break;
   2285   1.1       oki 
   2286   1.1       oki 	case CAN:
   2287   1.1       oki 		ip->escape = 0;	/* cancel any escape sequence in progress */
   2288   1.1       oki 		break;
   2289   1.1       oki 
   2290   1.1       oki 	case 0x19:	/* EM */
   2291   1.1       oki 		break;
   2292   1.1       oki 
   2293   1.1       oki 	case SUB:
   2294   1.1       oki 		ip->escape = 0;	/* dito, but see below */
   2295   1.1       oki 		/* should also display a reverse question mark!! */
   2296   1.1       oki 		break;
   2297   1.1       oki 
   2298   1.1       oki 	case ESC:
   2299   1.1       oki 		ip->escape = ESC;
   2300   1.1       oki 		break;
   2301   1.1       oki 
   2302   1.1       oki 	case 0x1c:	/* FS */
   2303   1.1       oki 	case 0x1d:	/* GS */
   2304   1.1       oki 	case 0x1e:	/* RS */
   2305   1.1       oki 	case 0x1f:	/* US */
   2306   1.1       oki 		break;
   2307   1.1       oki 
   2308   1.1       oki 	/* now it gets weird.. 8bit control sequences.. */
   2309   1.1       oki 	case IND:	/* index: move cursor down, scroll */
   2310   1.1       oki 		ite_index (ip);
   2311   1.1       oki 		break;
   2312   1.1       oki 
   2313   1.1       oki 	case NEL:	/* next line. next line, first pos. */
   2314   1.1       oki 		ite_crlf (ip);
   2315   1.1       oki 		break;
   2316   1.1       oki 
   2317   1.1       oki 	case HTS:	/* set horizontal tab */
   2318   1.1       oki 		if (ip->curx < ip->cols)
   2319   1.1       oki 			ip->tabs[ip->curx] = 1;
   2320   1.1       oki 		break;
   2321   1.1       oki 
   2322   1.1       oki 	case RI:	/* reverse index */
   2323   1.1       oki 		ite_rlf (ip);
   2324   1.1       oki 		break;
   2325   1.1       oki 
   2326   1.1       oki 	case SS2:	/* go into G2 for one character */
   2327   1.1       oki 		ip->save_GL = ip->GR;	/* GL XXX EUC */
   2328   1.1       oki 		ip->GR = &ip->G2;	/* GL XXX */
   2329   1.1       oki 		break;
   2330   1.1       oki 
   2331   1.1       oki 	case SS3:	/* go into G3 for one character */
   2332   1.1       oki 		ip->save_GL = ip->GR;	/* GL XXX EUC */
   2333   1.1       oki 		ip->GR = &ip->G3;	/* GL XXX */
   2334   1.1       oki 		break;
   2335   1.1       oki 
   2336   1.1       oki 	case DCS:	/* device control string introducer */
   2337   1.1       oki 		ip->escape = DCS;
   2338   1.1       oki 		ip->ap = ip->argbuf;
   2339   1.1       oki 		break;
   2340   1.1       oki 
   2341   1.1       oki 	case CSI:	/* control sequence introducer */
   2342   1.1       oki 		ip->escape = CSI;
   2343   1.1       oki 		ip->ap = ip->argbuf;
   2344   1.1       oki 		break;
   2345   1.1       oki 
   2346   1.1       oki 	case ST:	/* string terminator */
   2347   1.1       oki 		/* ignore, if not used as terminator */
   2348   1.1       oki 		break;
   2349   1.1       oki 
   2350   1.1       oki 	case OSC:	/* introduces OS command. Ignore everything upto ST */
   2351   1.1       oki 		ip->escape = OSC;
   2352   1.1       oki 		break;
   2353   1.1       oki 
   2354   1.1       oki 	case PM:	/* privacy message, ignore everything upto ST */
   2355   1.1       oki 		ip->escape = PM;
   2356   1.1       oki 		break;
   2357   1.1       oki 
   2358   1.1       oki 	case APC:	/* application program command, ignore everything upto ST */
   2359   1.1       oki 		ip->escape = APC;
   2360   1.1       oki 		break;
   2361   1.1       oki 
   2362   1.1       oki 	case DEL:
   2363   1.1       oki 		break;
   2364   1.1       oki 
   2365   1.1       oki 	default:
   2366   1.1       oki 		if (!ip->save_char && (*((c & 0x80) ? ip->GR : ip->GL) & CSET_MULTI)) {
   2367   1.1       oki 			ip->save_char = c;
   2368   1.1       oki 			break;
   2369   1.1       oki 		}
   2370   1.1       oki 		if (ip->imode)
   2371   1.1       oki 			ite_inchar(ip, ip->save_char ? 2 : 1);
   2372   1.1       oki 		iteprecheckwrap(ip);
   2373   1.1       oki #ifdef DO_WEIRD_ATTRIBUTES
   2374   1.1       oki 		if ((ip->attribute & ATTR_INV) || attrtest(ip, ATTR_INV)) {
   2375   1.1       oki 			attrset(ip, ATTR_INV);
   2376   1.1       oki 			SUBR_PUTC(ip, c, ip->cury, ip->curx, ATTR_INV);
   2377   1.1       oki 		}
   2378   1.1       oki 		else
   2379   1.1       oki 			SUBR_PUTC(ip, c, ip->cury, ip->curx, ATTR_NOR);
   2380   1.1       oki #else
   2381   1.1       oki 		SUBR_PUTC(ip, c, ip->cury, ip->curx, ip->attribute);
   2382   1.1       oki #endif
   2383   1.1       oki /*		SUBR_CURSOR(ip, DRAW_CURSOR);*/
   2384   1.1       oki 		itecheckwrap(ip);
   2385   1.1       oki 		if (ip->save_char) {
   2386   1.1       oki 			itecheckwrap(ip);
   2387   1.1       oki 			ip->save_char = 0;
   2388   1.1       oki 		}
   2389   1.1       oki 		if (ip->save_GL) {
   2390   1.1       oki 			/*
   2391   1.1       oki 			 * reset single shift
   2392   1.1       oki 			 */
   2393   1.1       oki 			ip->GR = ip->save_GL;
   2394   1.1       oki 			ip->save_GL = 0;
   2395   1.1       oki 		}
   2396   1.1       oki 		break;
   2397   1.1       oki 	}
   2398   1.1       oki }
   2399   1.1       oki 
   2400   1.1       oki static void
   2401   1.1       oki iteprecheckwrap(ip)
   2402   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   2403   1.1       oki {
   2404   1.1       oki 	if (ip->auto_wrap && ip->curx + (ip->save_char ? 1 : 0) == ip->cols) {
   2405   1.1       oki 		ip->curx = 0;
   2406   1.1       oki 		clr_attr(ip, ATTR_INV);
   2407   1.1       oki 		if (++ip->cury >= ip->bottom_margin + 1) {
   2408   1.1       oki 			ip->cury = ip->bottom_margin;
   2409   1.1       oki 			/*SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);*/
   2410   1.1       oki 			SUBR_SCROLL(ip, ip->top_margin + 1, 0, 1, SCROLL_UP);
   2411   1.1       oki 			ite_clrtoeol(ip);
   2412   1.1       oki 		} /*else
   2413   1.1       oki 			SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);*/
   2414   1.1       oki 	}
   2415   1.1       oki }
   2416   1.1       oki 
   2417   1.1       oki static void
   2418   1.1       oki itecheckwrap(ip)
   2419   1.1       oki      struct ite_softc *ip;
   2420   1.1       oki {
   2421   1.1       oki #if 0
   2422   1.1       oki 	if (++ip->curx == ip->cols) {
   2423   1.1       oki 		if (ip->auto_wrap) {
   2424   1.1       oki 			ip->curx = 0;
   2425   1.1       oki 			clr_attr(ip, ATTR_INV);
   2426   1.1       oki 			if (++ip->cury >= ip->bottom_margin + 1) {
   2427   1.1       oki 				ip->cury = ip->bottom_margin;
   2428   1.1       oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   2429   1.1       oki 				SUBR_SCROLL(ip, ip->top_margin + 1, 0, 1, SCROLL_UP);
   2430   1.1       oki 				ite_clrtoeol(ip);
   2431   1.1       oki 				return;
   2432   1.1       oki 			}
   2433   1.1       oki 		} else
   2434   1.1       oki 			/* stay there if no autowrap.. */
   2435   1.1       oki 			ip->curx--;
   2436   1.1       oki 	}
   2437   1.1       oki #else
   2438   1.1       oki 	if (ip->curx < ip->cols) {
   2439   1.1       oki 		ip->curx++;
   2440   1.1       oki 		/*SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);*/
   2441   1.1       oki 	}
   2442   1.1       oki #endif
   2443   1.1       oki }
   2444   1.1       oki 
   2445   1.1       oki #endif
   2446   1.1       oki 
   2447  1.14   minoura #if NITE > 0 && NKBD > 0
   2448  1.14   minoura 
   2449   1.1       oki /*
   2450   1.1       oki  * Console functions
   2451   1.1       oki  */
   2452   1.1       oki #include <dev/cons.h>
   2453  1.14   minoura extern void kbdenable __P((int));
   2454  1.14   minoura extern int kbdcngetc __P((void));
   2455   1.1       oki 
   2456   1.1       oki /*
   2457   1.1       oki  * Return a priority in consdev->cn_pri field highest wins.  This function
   2458   1.1       oki  * is called before any devices have been probed.
   2459   1.1       oki  */
   2460   1.1       oki void
   2461   1.1       oki itecnprobe(cd)
   2462   1.1       oki 	struct consdev *cd;
   2463   1.1       oki {
   2464   1.2       oki 	int maj;
   2465   1.1       oki 
   2466   1.1       oki 	/*
   2467   1.1       oki 	 * bring graphics layer up.
   2468   1.1       oki 	 */
   2469   1.1       oki 	config_console();
   2470   1.1       oki 
   2471   1.1       oki 	/* locate the major number */
   2472   1.1       oki 	for (maj = 0; maj < nchrdev; maj++)
   2473   1.1       oki 		if (cdevsw[maj].d_open == iteopen)
   2474   1.1       oki 			break;
   2475   1.1       oki 
   2476   1.1       oki 	/*
   2477   1.1       oki 	 * return priority of the best ite (already picked from attach)
   2478   1.1       oki 	 * or CN_DEAD.
   2479   1.1       oki 	 */
   2480   1.1       oki 	if (con_itesoftc.grf == NULL)
   2481   1.1       oki 		cd->cn_pri = CN_DEAD;
   2482   1.1       oki 	else {
   2483   1.1       oki 		con_itesoftc.flags = (ITE_ALIVE|ITE_CONSOLE);
   2484  1.14   minoura 		/*
   2485  1.14   minoura 		 * hardcode the minor number.
   2486  1.14   minoura 		 * currently we support only one ITE, it is enough for now.
   2487  1.14   minoura 		 */
   2488  1.14   minoura 		con_itesoftc.isw = &itesw[0];
   2489   1.1       oki 		cd->cn_pri = CN_INTERNAL;
   2490  1.14   minoura 		cd->cn_dev = makedev(maj, 0);
   2491   1.1       oki 	}
   2492   1.1       oki 
   2493   1.1       oki }
   2494   1.1       oki 
   2495   1.1       oki void
   2496   1.1       oki itecninit(cd)
   2497   1.1       oki 	struct consdev *cd;
   2498   1.1       oki {
   2499   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   2500   1.1       oki 
   2501   1.1       oki 	ip = getitesp(cd->cn_dev);
   2502   1.1       oki 	iteinit(cd->cn_dev);	       /* init console unit */
   2503   1.1       oki 	ip->flags |= ITE_ACTIVE | ITE_ISCONS;
   2504  1.14   minoura 	kbdenable(0);
   2505  1.14   minoura 	mfp_send_usart(0x49);
   2506   1.1       oki }
   2507   1.1       oki 
   2508   1.1       oki /*
   2509   1.1       oki  * itecnfinish() is called in ite_init() when the device is
   2510   1.1       oki  * being probed in the normal fasion, thus we can finish setting
   2511   1.1       oki  * up this ite now that the system is more functional.
   2512   1.1       oki  */
   2513   1.1       oki void
   2514   1.1       oki itecnfinish(ip)
   2515   1.1       oki 	struct ite_softc *ip;
   2516   1.1       oki {
   2517   1.1       oki 	static int done;
   2518   1.1       oki 
   2519   1.1       oki 	if (done)
   2520   1.1       oki 		return;
   2521   1.1       oki 	done = 1;
   2522   1.1       oki }
   2523   1.1       oki 
   2524   1.1       oki /*ARGSUSED*/
   2525   1.1       oki int
   2526   1.1       oki itecngetc(dev)
   2527   1.1       oki 	dev_t dev;
   2528   1.1       oki {
   2529   1.1       oki 	register int c;
   2530   1.1       oki 
   2531   1.1       oki 	do {
   2532  1.14   minoura 		c = kbdcngetc();
   2533   1.8       oki 		c = ite_cnfilter(c, ITEFILT_CONSOLE);
   2534   1.1       oki 	} while (c == -1);
   2535   1.1       oki 	return (c);
   2536   1.1       oki }
   2537   1.1       oki 
   2538   1.1       oki void
   2539   1.1       oki itecnputc(dev, c)
   2540   1.1       oki 	dev_t dev;
   2541   1.1       oki 	int c;
   2542   1.1       oki {
   2543   1.1       oki 	static int paniced = 0;
   2544   1.1       oki 	struct ite_softc *ip = getitesp(dev);
   2545   1.1       oki 	char ch = c;
   2546  1.14   minoura #ifdef ITE_KERNEL_ATTR
   2547  1.14   minoura 	short save_attribute;
   2548  1.14   minoura #endif
   2549   1.1       oki 
   2550   1.1       oki 	if (panicstr && !paniced &&
   2551   1.1       oki 	    (ip->flags & (ITE_ACTIVE|ITE_INGRF)) != ITE_ACTIVE) {
   2552   1.1       oki 		(void) iteon(dev, 3);
   2553   1.1       oki 		paniced = 1;
   2554   1.1       oki 	}
   2555  1.14   minoura #ifdef ITE_KERNEL_ATTR
   2556  1.14   minoura 	save_attribute = ip->attribute;
   2557  1.14   minoura 	ip->attribute = ITE_KERNEL_ATTR;
   2558  1.14   minoura #endif
   2559   1.1       oki 	ite_putstr(&ch, 1, dev);
   2560  1.14   minoura #ifdef ITE_KERNEL_ATTR
   2561  1.14   minoura 	ip->attribute = save_attribute;
   2562  1.14   minoura #endif
   2563   1.1       oki }
   2564  1.14   minoura #endif
   2565