Home | History | Annotate | Line # | Download | only in dev
ite.c revision 1.2.2.1
      1  1.2.2.1  oki /*	$NetBSD: ite.c,v 1.2.2.1 1996/06/05 18:06:38 oki 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      1.1  oki 
     56      1.1  oki #include <sys/param.h>
     57      1.1  oki #include <sys/conf.h>
     58      1.1  oki #include <sys/proc.h>
     59      1.1  oki #include <sys/ioctl.h>
     60      1.1  oki #include <sys/tty.h>
     61      1.1  oki #include <sys/systm.h>
     62      1.1  oki #include <sys/device.h>
     63      1.1  oki #include <sys/malloc.h>
     64      1.1  oki #include <machine/kbio.h>
     65      1.1  oki 
     66      1.1  oki #include <x68k/dev/grfioctl.h>
     67      1.1  oki #include <x68k/dev/grfvar.h>
     68      1.1  oki #include <x68k/dev/itevar.h>
     69      1.1  oki #include <x68k/dev/kbdmap.h>
     70      1.1  oki 
     71      1.1  oki #include <x68k/x68k/iodevice.h>
     72      1.1  oki #include <x68k/dev/iteioctl.h>
     73      1.1  oki 
     74      1.1  oki #define SUBR_CNPROBE(min)	itesw[min].ite_cnprobe(min)
     75      1.1  oki #define SUBR_INIT(ip)		ip->isw->ite_init(ip)
     76      1.1  oki #define SUBR_DEINIT(ip)		ip->isw->ite_deinit(ip)
     77      1.1  oki #define SUBR_PUTC(ip,c,dy,dx,m)	ip->isw->ite_putc(ip,c,dy,dx,m)
     78      1.1  oki #define SUBR_CURSOR(ip,flg)	ip->isw->ite_cursor(ip,flg)
     79      1.1  oki #define SUBR_CLEAR(ip,sy,sx,h,w)	ip->isw->ite_clear(ip,sy,sx,h,w)
     80      1.1  oki #define SUBR_SCROLL(ip,sy,sx,count,dir)	\
     81      1.1  oki     ip->isw->ite_scroll(ip,sy,sx,count,dir)
     82      1.1  oki 
     83      1.1  oki struct consdev;
     84      1.1  oki 
     85      1.1  oki static void iteprecheckwrap __P((struct ite_softc *ip));
     86      1.1  oki static void itecheckwrap __P((struct ite_softc *ip));
     87      1.1  oki static void repeat_handler __P((void *arg));
     88      1.1  oki static int ite_argnum __P((struct ite_softc *ip));
     89      1.1  oki static int ite_zargnum __P((struct ite_softc *ip));
     90      1.1  oki static void ite_sendstr __P((struct ite_softc *ip, char *str));
     91      1.1  oki inline static int atoi __P((const char *cp));
     92      1.1  oki inline static char *index __P((const char *cp, char ch));
     93      1.1  oki void ite_reset __P((struct ite_softc *ip));
     94      1.1  oki 
     95      1.1  oki struct itesw itesw[] = {
     96      1.1  oki 	0,	view_init,	view_deinit,	0,
     97      1.1  oki 	0,	0,		0,
     98      1.1  oki };
     99      1.1  oki int	nitesw = sizeof(itesw) / sizeof(itesw[0]);
    100      1.1  oki 
    101      1.1  oki /*
    102      1.1  oki  * # of chars are output in a single itestart() call.
    103      1.1  oki  * If this is too big, user processes will be blocked out for
    104      1.1  oki  * long periods of time while we are emptying the queue in itestart().
    105      1.1  oki  * If it is too small, console output will be very ragged.
    106      1.1  oki  */
    107      1.1  oki #define ITEBURST 64
    108      1.1  oki 
    109      1.1  oki int	nite = NITE;
    110      1.1  oki struct	tty *ite_tty[NITE];
    111      1.1  oki struct	ite_softc *kbd_ite = NULL;
    112      1.1  oki struct  ite_softc con_itesoftc;
    113      1.1  oki 
    114      1.1  oki struct  tty *kbd_tty = NULL;
    115      1.1  oki 
    116      1.1  oki int	start_repeat_timeo = 20; /* /100: initial timeout till pressed key repeats */
    117      1.1  oki int	next_repeat_timeo  = 3;  /* /100: timeout when repeating for next char */
    118      1.1  oki 
    119      1.1  oki u_char	cons_tabs[MAX_TABS];
    120      1.1  oki 
    121      1.1  oki int kbd_init;
    122      1.1  oki 
    123      1.1  oki void	itestart __P((struct tty *tp));
    124      1.1  oki 
    125      1.1  oki void iteputchar __P((int c, struct ite_softc *ip));
    126      1.1  oki void ite_putstr __P((const u_char * s, int len, dev_t dev));
    127      1.1  oki 
    128      1.1  oki void iteattach __P((struct device *, struct device *, void *));
    129      1.1  oki int itematch __P((struct device *, void *, void *));
    130      1.1  oki 
    131      1.1  oki struct cfattach ite_ca = {
    132      1.1  oki 	sizeof(struct ite_softc), itematch, iteattach
    133      1.1  oki };
    134      1.1  oki 
    135      1.1  oki struct cfdriver ite_cd = {
    136      1.1  oki 	NULL, "ite", DV_DULL, NULL, 0
    137      1.1  oki };
    138      1.1  oki 
    139      1.1  oki int
    140      1.1  oki itematch(pdp, match, auxp)
    141      1.1  oki 	struct device *pdp;
    142      1.1  oki 	void *match, *auxp;
    143      1.1  oki {
    144      1.1  oki 	struct cfdata *cdp = match;
    145      1.1  oki 	struct grf_softc *gp;
    146      1.1  oki 	int maj;
    147      1.1  oki 
    148      1.1  oki 	gp = auxp;
    149      1.1  oki 
    150      1.1  oki 	/* ite0 should be at grf0 XXX */
    151      1.1  oki 	if(cdp->cf_unit != gp->g_device.dv_unit)
    152      1.1  oki 		return(0);
    153      1.1  oki 
    154      1.1  oki #if 0
    155      1.1  oki 	/*
    156      1.1  oki 	 * all that our mask allows (more than enough no one
    157      1.1  oki 	 * has > 32 monitors for text consoles on one machine)
    158      1.1  oki 	 */
    159      1.1  oki 	if (cdp->cf_unit >= sizeof(ite_confunits) * NBBY)
    160      1.1  oki 		return(0);
    161      1.1  oki 	/*
    162      1.1  oki 	 * XXX
    163      1.1  oki 	 * normally this would be done in attach, however
    164      1.1  oki 	 * during early init we do not have a device pointer
    165      1.1  oki 	 * and thus no unit number.
    166      1.1  oki 	 */
    167      1.1  oki 	for(maj = 0; maj < nchrdev; maj++)
    168      1.1  oki 		if (cdevsw[maj].d_open == iteopen)
    169      1.1  oki 			break;
    170      1.1  oki 	gp->g_itedev = makedev(maj, cdp->cf_unit);
    171      1.1  oki #endif
    172      1.1  oki 	return(1);
    173      1.1  oki }
    174      1.1  oki 
    175      1.1  oki /*
    176      1.1  oki  * iteinit() is the standard entry point for initialization of
    177      1.1  oki  * an ite device, it is also called from ite_cninit().
    178      1.1  oki  */
    179      1.1  oki void
    180      1.1  oki iteattach(pdp, dp, auxp)
    181      1.1  oki 	struct device *pdp, *dp;
    182      1.1  oki 	void *auxp;
    183      1.1  oki {
    184      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
    185      1.1  oki 	struct grf_softc *gp;
    186      1.1  oki 
    187      1.1  oki 	gp = (struct grf_softc *)auxp;
    188      1.1  oki 	if (dp) {
    189      1.1  oki 		ip = (struct ite_softc *)dp;
    190      1.1  oki 		if(con_itesoftc.grf != NULL
    191      1.1  oki 			/*&& con_itesoftc.grf->g_unit == gp->g_unit*/) {
    192      1.1  oki 			/*
    193      1.1  oki 			 * console reinit copy params over.
    194      1.1  oki 			 * and console always gets keyboard
    195      1.1  oki 			 */
    196      1.1  oki 			bcopy(&con_itesoftc.grf, &ip->grf,
    197      1.1  oki 			    (char *)&ip[1] - (char *)&ip->grf);
    198      1.1  oki 			con_itesoftc.grf = NULL;
    199      1.1  oki 			kbd_ite = ip;
    200      1.1  oki 		}
    201      1.1  oki 		ip->grf = gp;
    202      1.1  oki 		iteinit(ip->device.dv_unit); /* XXX */
    203      1.1  oki 		printf(": rows %d cols %d", ip->rows, ip->cols);
    204      1.1  oki 		if (kbd_ite == NULL)
    205      1.1  oki 			kbd_ite = ip;
    206      1.1  oki 		printf("\n");
    207      1.1  oki 	} else {
    208      1.1  oki 		if (con_itesoftc.grf != NULL)
    209      1.1  oki 			return;
    210      1.1  oki 		con_itesoftc.grf = gp;
    211      1.1  oki 		con_itesoftc.tabs = cons_tabs;
    212      1.1  oki 	}
    213      1.1  oki }
    214      1.1  oki 
    215      1.1  oki struct ite_softc *
    216      1.1  oki getitesp(dev)
    217      1.1  oki 	dev_t dev;
    218      1.1  oki {
    219      1.1  oki 	extern int x68k_realconfig;
    220      1.1  oki 
    221      1.1  oki 	if (x68k_realconfig && con_itesoftc.grf == NULL)
    222      1.1  oki 		return(ite_cd.cd_devs[UNIT(dev)]);
    223      1.1  oki 
    224      1.1  oki 	if (con_itesoftc.grf == NULL)
    225      1.1  oki 		panic("no ite_softc for console");
    226      1.1  oki 	return(&con_itesoftc);
    227      1.1  oki }
    228      1.1  oki 
    229      1.1  oki void
    230      1.1  oki iteinit(dev)
    231      1.1  oki 	dev_t dev;
    232      1.1  oki {
    233      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
    234      1.1  oki 
    235      1.1  oki 	ip = getitesp(dev);
    236      1.1  oki 
    237      1.1  oki 	if (ip->flags & ITE_INITED)
    238      1.1  oki 		return;
    239      1.1  oki 	bcopy(&ascii_kbdmap, &kbdmap, sizeof(struct kbdmap));
    240      1.1  oki 
    241      1.1  oki 	ip->curx = 0;
    242      1.1  oki 	ip->cury = 0;
    243      1.1  oki 	ip->cursorx = 0;
    244      1.1  oki 	ip->cursory = 0;
    245      1.1  oki 
    246      1.1  oki 	ip->isw = &itesw[ip->device.dv_unit]; /* XXX */
    247      1.1  oki 	SUBR_INIT(ip);
    248      1.1  oki 	SUBR_CURSOR(ip, DRAW_CURSOR);
    249      1.1  oki 	if (!ip->tabs)
    250      1.1  oki 		ip->tabs = malloc(MAX_TABS*sizeof(u_char), M_DEVBUF, M_WAITOK);
    251      1.1  oki 	ite_reset(ip);
    252      1.1  oki 	ip->flags |= ITE_INITED;
    253      1.1  oki }
    254      1.1  oki 
    255      1.1  oki /*
    256      1.1  oki  * Perform functions necessary to setup device as a terminal emulator.
    257      1.1  oki  */
    258      1.2  oki int
    259      1.1  oki iteon(dev, flag)
    260      1.1  oki 	dev_t dev;
    261      1.1  oki 	int flag;
    262      1.1  oki {
    263      1.1  oki 	int unit = UNIT(dev);
    264      1.1  oki 	struct ite_softc *ip = getitesp(unit);
    265      1.1  oki 
    266      1.1  oki 	if (unit < 0 || unit >= NITE || (ip->flags&ITE_ALIVE) == 0)
    267      1.1  oki 		return(ENXIO);
    268      1.1  oki 	/* force ite active, overriding graphics mode */
    269      1.1  oki 	if (flag & 1) {
    270      1.1  oki 		ip->flags |= ITE_ACTIVE;
    271      1.1  oki 		ip->flags &= ~(ITE_INGRF|ITE_INITED);
    272      1.1  oki 	}
    273      1.1  oki 	/* leave graphics mode */
    274      1.1  oki 	if (flag & 2) {
    275      1.1  oki 		ip->flags &= ~ITE_INGRF;
    276      1.1  oki 		if ((ip->flags & ITE_ACTIVE) == 0)
    277      1.1  oki 			return(0);
    278      1.1  oki 	}
    279      1.1  oki 	ip->flags |= ITE_ACTIVE;
    280      1.1  oki 	if (ip->flags & ITE_INGRF)
    281      1.1  oki 		return(0);
    282      1.1  oki 	iteinit(dev);
    283      1.1  oki 	return(0);
    284      1.1  oki }
    285      1.1  oki 
    286      1.1  oki /*
    287      1.1  oki  * "Shut down" device as terminal emulator.
    288      1.1  oki  * Note that we do not deinit the console device unless forced.
    289      1.1  oki  * Deinit'ing the console every time leads to a very active
    290      1.1  oki  * screen when processing /etc/rc.
    291      1.1  oki  */
    292      1.2  oki void
    293      1.1  oki iteoff(dev, flag)
    294      1.1  oki 	dev_t dev;
    295      1.1  oki 	int flag;
    296      1.1  oki {
    297      1.1  oki 	register struct ite_softc *ip = getitesp(dev);
    298      1.1  oki 
    299      1.1  oki 	if (flag & 2)
    300      1.1  oki 		ip->flags |= ITE_INGRF;
    301      1.1  oki 
    302      1.1  oki 	if ((ip->flags & ITE_ACTIVE) == 0)
    303      1.1  oki 		return;
    304      1.1  oki 	if ((flag & 1) ||
    305      1.1  oki 	    (ip->flags & (ITE_INGRF|ITE_ISCONS|ITE_INITED)) == ITE_INITED)
    306      1.1  oki 		SUBR_DEINIT(ip);
    307      1.1  oki 
    308      1.1  oki 	/*
    309      1.1  oki 	 * XXX When the system is rebooted with "reboot", init(8)
    310      1.1  oki 	 * kills the last process to have the console open.
    311      1.1  oki 	 * If we don't revent the the ITE_ACTIVE bit from being
    312      1.1  oki 	 * cleared, we will never see messages printed during
    313      1.1  oki 	 * the process of rebooting.
    314      1.1  oki 	 */
    315      1.1  oki 	if ((flag & 2) == 0 && (ip->flags & ITE_ISCONS) == 0)
    316      1.1  oki 		ip->flags &= ~ITE_ACTIVE;
    317      1.1  oki }
    318      1.1  oki 
    319      1.1  oki /*
    320      1.1  oki  * standard entry points to the device.
    321      1.1  oki  */
    322      1.1  oki 
    323      1.1  oki /* ARGSUSED */
    324      1.1  oki int
    325      1.1  oki iteopen(dev, mode, devtype, p)
    326      1.1  oki 	dev_t dev;
    327      1.1  oki 	int mode, devtype;
    328      1.1  oki 	struct proc *p;
    329      1.1  oki {
    330      1.1  oki 	int unit = UNIT(dev);
    331      1.1  oki 	register struct tty *tp;
    332      1.1  oki 	register struct ite_softc *ip;
    333      1.1  oki 	register int error;
    334      1.1  oki 	int first = 0;
    335      1.1  oki 
    336      1.1  oki 	ip = getitesp(dev);
    337  1.2.2.1  oki 	if (!ite_tty[unit]) {
    338      1.1  oki 		tp = ite_tty[unit] = ttymalloc();
    339  1.2.2.1  oki 		tty_attach(tp);
    340  1.2.2.1  oki 	} else
    341      1.1  oki 		tp = ite_tty[unit];
    342      1.1  oki 	if ((tp->t_state&(TS_ISOPEN|TS_XCLUDE)) == (TS_ISOPEN|TS_XCLUDE)
    343      1.1  oki 	    && p->p_ucred->cr_uid != 0)
    344      1.1  oki 		return (EBUSY);
    345      1.1  oki 	if ((ip->flags & ITE_ACTIVE) == 0) {
    346      1.1  oki 		error = iteon(dev, 0);
    347      1.1  oki 		if (error)
    348      1.1  oki 			return (error);
    349      1.1  oki 		first = 1;
    350      1.1  oki 	}
    351      1.1  oki 	tp->t_oproc = itestart;
    352      1.1  oki 	tp->t_param = NULL;
    353      1.1  oki 	tp->t_dev = dev;
    354      1.1  oki 	if ((tp->t_state&TS_ISOPEN) == 0) {
    355      1.1  oki 		ttychars(tp);
    356      1.1  oki 		tp->t_iflag = TTYDEF_IFLAG;
    357      1.1  oki 		tp->t_oflag = TTYDEF_OFLAG;
    358      1.1  oki 		tp->t_cflag = TTYDEF_CFLAG;
    359      1.1  oki 		tp->t_lflag = TTYDEF_LFLAG;
    360      1.1  oki 		tp->t_ispeed = tp->t_ospeed = TTYDEF_SPEED;
    361      1.1  oki 		tp->t_state = TS_ISOPEN|TS_CARR_ON;
    362      1.1  oki 		ttsetwater(tp);
    363      1.1  oki 	}
    364      1.1  oki 	error = (*linesw[tp->t_line].l_open)(dev, tp);
    365      1.1  oki 	if (error == 0) {
    366      1.1  oki 		tp->t_winsize.ws_row = ip->rows;
    367      1.1  oki 		tp->t_winsize.ws_col = ip->cols;
    368      1.1  oki 		if (!kbd_init) {
    369      1.1  oki 			kbd_init = 1;
    370      1.1  oki 			kbdenable();
    371      1.1  oki 		}
    372      1.1  oki 	} else if (first)
    373      1.1  oki 		iteoff(dev, 0);
    374      1.1  oki 	return (error);
    375      1.1  oki }
    376      1.1  oki 
    377      1.1  oki /*ARGSUSED*/
    378      1.1  oki int
    379      1.1  oki iteclose(dev, flag, mode, p)
    380      1.1  oki 	dev_t dev;
    381      1.1  oki 	int flag, mode;
    382      1.1  oki 	struct proc *p;
    383      1.1  oki {
    384      1.1  oki 	register struct tty *tp = ite_tty[UNIT(dev)];
    385      1.1  oki 
    386      1.1  oki 	(*linesw[tp->t_line].l_close)(tp, flag);
    387      1.1  oki 	ttyclose(tp);
    388      1.1  oki 	iteoff(dev, 0);
    389      1.1  oki #if 0
    390      1.1  oki 	ttyfree(tp);
    391      1.1  oki 	ite_tty[UNIT(dev)] = (struct tty *)0;
    392      1.1  oki #endif
    393      1.1  oki 	return(0);
    394      1.1  oki }
    395      1.1  oki 
    396      1.1  oki int
    397      1.1  oki iteread(dev, uio, flag)
    398      1.1  oki 	dev_t dev;
    399      1.1  oki 	struct uio *uio;
    400      1.1  oki 	int flag;
    401      1.1  oki {
    402      1.1  oki 	register struct tty *tp = ite_tty[UNIT(dev)];
    403      1.1  oki 
    404      1.1  oki 	return ((*linesw[tp->t_line].l_read)(tp, uio, flag));
    405      1.1  oki }
    406      1.1  oki 
    407      1.1  oki int
    408      1.1  oki itewrite(dev, uio, flag)
    409      1.1  oki 	dev_t dev;
    410      1.1  oki 	struct uio *uio;
    411      1.1  oki 	int flag;
    412      1.1  oki {
    413      1.1  oki 	register struct tty *tp = ite_tty[UNIT(dev)];
    414      1.1  oki 
    415      1.1  oki 	return ((*linesw[tp->t_line].l_write)(tp, uio, flag));
    416      1.1  oki }
    417      1.1  oki 
    418      1.1  oki struct tty *
    419      1.1  oki itetty(dev)
    420      1.1  oki 	dev_t dev;
    421      1.1  oki {
    422      1.1  oki 
    423      1.1  oki 	return (ite_tty[UNIT(dev)]);
    424      1.1  oki }
    425      1.1  oki 
    426      1.1  oki int
    427      1.1  oki iteioctl(dev, cmd, addr, flag, p)
    428      1.1  oki 	dev_t dev;
    429      1.1  oki 	u_long cmd;
    430      1.1  oki 	caddr_t addr;
    431      1.1  oki 	int flag;
    432      1.1  oki 	struct proc *p;
    433      1.1  oki {
    434      1.1  oki 	struct iterepeat *irp;
    435      1.1  oki 	register struct tty *tp = ite_tty[UNIT(dev)];
    436      1.1  oki 	int error;
    437      1.1  oki 
    438      1.1  oki 	error = (*linesw[tp->t_line].l_ioctl)(tp, cmd, addr, flag, p);
    439      1.1  oki 	if (error >= 0)
    440      1.1  oki 		return (error);
    441      1.1  oki 	error = ttioctl(tp, cmd, addr, flag, p);
    442      1.1  oki 	if (error >= 0)
    443      1.1  oki 		return (error);
    444      1.1  oki 
    445      1.1  oki 	switch (cmd) {
    446      1.1  oki 	case ITEIOCSKMAP:
    447      1.1  oki 		if (addr == 0)
    448      1.1  oki 			return(EFAULT);
    449      1.1  oki 		bcopy(addr, &kbdmap, sizeof(struct kbdmap));
    450      1.1  oki 		return(0);
    451      1.1  oki 
    452      1.1  oki 	case ITEIOCGKMAP:
    453      1.1  oki 		if (addr == NULL)
    454      1.1  oki 			return(EFAULT);
    455      1.1  oki 		bcopy(&kbdmap, addr, sizeof(struct kbdmap));
    456      1.1  oki 		return(0);
    457      1.1  oki 
    458      1.1  oki 	case ITEIOCGREPT:
    459      1.1  oki 		irp = (struct iterepeat *)addr;
    460      1.1  oki 		irp->start = start_repeat_timeo;
    461      1.1  oki 		irp->next = next_repeat_timeo;
    462      1.1  oki 
    463      1.1  oki 	case ITEIOCSREPT:
    464      1.1  oki 		irp = (struct iterepeat *)addr;
    465      1.1  oki 		if (irp->start < ITEMINREPEAT && irp->next < ITEMINREPEAT)
    466      1.1  oki 			return(EINVAL);
    467      1.1  oki 		start_repeat_timeo = irp->start;
    468      1.1  oki 		next_repeat_timeo = irp->next;
    469      1.1  oki #if x68k
    470      1.1  oki 	case ITELOADFONT:
    471      1.1  oki 		if (addr) {
    472      1.1  oki 			bcopy(addr, kern_font, 4096 /*sizeof (kernel_font)*/);
    473      1.1  oki 			return 0;
    474      1.1  oki 		} else
    475      1.1  oki 			return EFAULT;
    476      1.1  oki 
    477      1.1  oki 	case ITETVCTRL:
    478      1.1  oki 		if (addr && *(u_char *)addr < 0x40) {
    479      1.1  oki 			  while(!(mfp.tsr & 0x80)) ;
    480      1.1  oki 			  mfp.udr = *(u_char *)addr;
    481      1.1  oki 			return 0;
    482      1.1  oki 		} else
    483      1.1  oki 			return EFAULT;
    484      1.1  oki #endif
    485      1.1  oki 	}
    486      1.1  oki 	return (ENOTTY);
    487      1.1  oki }
    488      1.1  oki 
    489      1.1  oki void
    490      1.1  oki itestart(tp)
    491      1.1  oki 	register struct tty *tp;
    492      1.1  oki {
    493      1.1  oki 	struct clist *rbp;
    494      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
    495      1.1  oki 	u_char buf[ITEBURST];
    496      1.1  oki 	int s, len, n;
    497      1.1  oki 
    498      1.1  oki 	ip = getitesp(tp->t_dev);
    499      1.1  oki 	/*
    500      1.1  oki 	 * (Potentially) lower priority.  We only need to protect ourselves
    501      1.1  oki 	 * from keyboard interrupts since that is all that can affect the
    502      1.1  oki 	 * state of our tty (kernel printf doesn't go through this routine).
    503      1.1  oki 	 */
    504      1.1  oki 	s = spltty();
    505      1.1  oki 	if (tp->t_state & (TS_TIMEOUT | TS_BUSY | TS_TTSTOP))
    506      1.1  oki 		goto out;
    507      1.1  oki 	tp->t_state |= TS_BUSY;
    508      1.1  oki 	rbp = &tp->t_outq;
    509      1.1  oki 	len = q_to_b(rbp, buf, ITEBURST);
    510      1.1  oki 	/*splx(s);*/
    511      1.1  oki 
    512      1.1  oki 	/* Here is a really good place to implement pre/jumpscroll() */
    513      1.1  oki 	ite_putstr(buf, len, tp->t_dev);
    514      1.1  oki 
    515      1.1  oki 	/*s = spltty();*/
    516      1.1  oki 	tp->t_state &= ~TS_BUSY;
    517      1.1  oki 	/* we have characters remaining. */
    518      1.1  oki 	if (rbp->c_cc) {
    519      1.1  oki 		tp->t_state |= TS_TIMEOUT;
    520      1.1  oki 		timeout(ttrstrt, (caddr_t)tp, 1);
    521      1.1  oki 	}
    522      1.1  oki 	/* wakeup we are below */
    523      1.1  oki 	if (rbp->c_cc <= tp->t_lowat) {
    524      1.1  oki 		if (tp->t_state & TS_ASLEEP) {
    525      1.1  oki 			tp->t_state &= ~TS_ASLEEP;
    526      1.1  oki 			wakeup((caddr_t)rbp);
    527      1.1  oki 		}
    528      1.1  oki 		selwakeup(&tp->t_wsel);
    529      1.1  oki 	}
    530      1.1  oki out:
    531      1.1  oki 	splx(s);
    532      1.1  oki }
    533      1.1  oki 
    534      1.1  oki /* XXX called after changes made in underlying grf layer. */
    535      1.1  oki /* I want to nuke this */
    536      1.1  oki void
    537      1.1  oki ite_reinit(dev)
    538      1.1  oki 	dev_t dev;
    539      1.1  oki {
    540      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
    541      1.1  oki 
    542      1.1  oki 	ip = getitesp(dev);
    543      1.1  oki 	ip->flags &= ~ITE_INITED;
    544      1.1  oki 	iteinit(dev);
    545      1.1  oki }
    546      1.1  oki 
    547      1.1  oki void
    548      1.1  oki ite_reset(ip)
    549      1.1  oki     struct ite_softc *ip;
    550      1.1  oki {
    551      1.1  oki 	int i;
    552      1.1  oki 
    553      1.1  oki 	ip->curx = 0;
    554      1.1  oki 	ip->cury = 0;
    555      1.1  oki 	ip->attribute = 0;
    556      1.1  oki 	ip->save_curx = 0;
    557      1.1  oki 	ip->save_cury = 0;
    558      1.1  oki 	ip->save_attribute = 0;
    559      1.1  oki 	ip->ap = ip->argbuf;
    560      1.1  oki 	ip->emul_level = EMUL_VT300_8;
    561      1.1  oki 	ip->eightbit_C1 = 0;
    562      1.1  oki 	ip->top_margin = 0;
    563      1.1  oki 	ip->bottom_margin = ip->rows - 1;
    564      1.1  oki 	ip->inside_margins = 0; /* origin mode == absolute */
    565      1.1  oki 	ip->linefeed_newline = 0;
    566      1.1  oki 	ip->auto_wrap = 1;
    567      1.1  oki 	ip->cursor_appmode = 0;
    568      1.1  oki 	ip->keypad_appmode = 0;
    569      1.1  oki 	ip->imode = 0;
    570      1.1  oki 	ip->key_repeat = 1;
    571      1.1  oki 	ip->G0 = CSET_ASCII;
    572      1.1  oki 	ip->G1 = CSET_JIS1983;
    573      1.1  oki 	ip->G2 = CSET_JISKANA;
    574      1.1  oki 	ip->G3 = CSET_JIS1990;
    575      1.1  oki 	ip->GL = &ip->G0;
    576      1.1  oki 	ip->GR = &ip->G1;
    577      1.1  oki 	ip->save_GL = 0;
    578      1.1  oki 	ip->save_char = 0;
    579      1.1  oki 	ip->fgcolor = 7;
    580      1.1  oki 	ip->bgcolor = 0;
    581      1.1  oki 	for (i = 0; i < ip->cols; i++)
    582      1.1  oki 		ip->tabs[i] = ((i & 7) == 0);
    583      1.1  oki 	/* XXX clear screen */
    584      1.1  oki 	SUBR_CLEAR(ip, 0, 0, ip->rows, ip->cols);
    585      1.1  oki 	attrclr(ip, 0, 0, ip->rows, ip->cols);
    586      1.1  oki }
    587      1.1  oki 
    588      1.1  oki /* Used in console at startup only */
    589      1.1  oki int
    590      1.1  oki itecnfilter(c, caller)
    591      1.1  oki 	u_char c;
    592      1.1  oki 	enum caller caller;
    593      1.1  oki {
    594      1.1  oki 	struct tty *kbd_tty;
    595      1.1  oki 	static u_char mod = 0;
    596      1.1  oki 	struct key key;
    597      1.1  oki 	u_char code, up, mask;
    598      1.1  oki 	int s, i;
    599      1.1  oki 
    600      1.1  oki 	up = c & 0x80 ? 1 : 0;
    601      1.1  oki 	c &= 0x7f;
    602      1.1  oki 	code = 0;
    603      1.1  oki 
    604      1.1  oki 	s = spltty();
    605      1.1  oki 
    606      1.1  oki 	mask = 0;
    607      1.1  oki 	if (c >= KBD_LEFT_ALT && !(c >= 0x63 && c <= 0x6c)) {	/* 0x63: F1, 0x6c:F10 */
    608      1.1  oki 		switch (c) {
    609      1.1  oki 		case KBD_LEFT_SHIFT:
    610      1.1  oki 			mask = KBD_MOD_SHIFT;
    611      1.1  oki 			break;
    612      1.1  oki 
    613      1.1  oki 		case KBD_LEFT_ALT:
    614      1.1  oki 			mask = KBD_MOD_LALT;
    615      1.1  oki 			break;
    616      1.1  oki 
    617      1.1  oki 		case KBD_RIGHT_ALT:
    618      1.1  oki 			mask = KBD_MOD_RALT;
    619      1.1  oki 			break;
    620      1.1  oki 
    621      1.1  oki 		case KBD_LEFT_META:
    622      1.1  oki 			mask = KBD_MOD_LMETA;
    623      1.1  oki 			break;
    624      1.1  oki 
    625      1.1  oki 		case KBD_RIGHT_META:
    626      1.1  oki 			mask = KBD_MOD_RMETA;
    627      1.1  oki 			break;
    628      1.1  oki 
    629      1.1  oki 		case KBD_CAPS_LOCK:
    630      1.1  oki 			/*
    631      1.1  oki 			 * capslock already behaves `right', don't need to
    632      1.1  oki 			 * keep track of the state in here.
    633      1.1  oki 			 */
    634      1.1  oki 			mask = KBD_MOD_CAPS;
    635      1.1  oki 			break;
    636      1.1  oki 
    637      1.1  oki 		case KBD_CTRL:
    638      1.1  oki 			mask = KBD_MOD_CTRL;
    639      1.1  oki 			break;
    640      1.1  oki 
    641      1.1  oki 		case KBD_RECONNECT:
    642      1.1  oki 			/* ite got 0xff */
    643      1.1  oki 			if (up)
    644      1.1  oki 				kbd_setLED();
    645      1.1  oki 			break;
    646      1.1  oki 		}
    647      1.1  oki 		if (mask & KBD_MOD_CAPS) {
    648      1.1  oki 			if (!up) {
    649      1.1  oki 				mod ^= KBD_MOD_CAPS;
    650      1.1  oki 				kbdled ^= LED_CAPS_LOCK;
    651      1.1  oki 				kbd_setLED();
    652      1.1  oki 			}
    653      1.1  oki 		} else if (up)
    654      1.1  oki 			mod &= ~mask;
    655      1.1  oki 		else mod |= mask;
    656      1.1  oki 		splx (s);
    657      1.1  oki 		return -1;
    658      1.1  oki 	}
    659      1.1  oki 
    660      1.1  oki 	if (up) {
    661      1.1  oki 		splx(s);
    662      1.1  oki 		return -1;
    663      1.1  oki 	}
    664      1.1  oki 
    665      1.1  oki 	/* translate modifiers */
    666      1.1  oki 	if (mod & KBD_MOD_SHIFT) {
    667      1.1  oki 		if (mod & KBD_MOD_ALT)
    668      1.1  oki 			key = kbdmap.alt_shift_keys[c];
    669      1.1  oki 		else
    670      1.1  oki 			key = kbdmap.shift_keys[c];
    671      1.1  oki 	} else if (mod & KBD_MOD_ALT)
    672      1.1  oki 		key = kbdmap.alt_keys[c];
    673      1.1  oki 	else {
    674      1.1  oki 		key = kbdmap.keys[c];
    675      1.1  oki 		/* if CAPS and key is CAPable (no pun intended) */
    676      1.1  oki 		if ((mod & KBD_MOD_CAPS) && (key.mode & KBD_MODE_CAPS))
    677      1.1  oki 			key = kbdmap.shift_keys[c];
    678      1.1  oki 	}
    679      1.1  oki 	code = key.code;
    680      1.1  oki 
    681      1.1  oki 	/* if string return */
    682      1.1  oki 	if (key.mode & (KBD_MODE_STRING | KBD_MODE_KPAD)) {
    683      1.1  oki 		splx(s);
    684      1.1  oki 		return -1;
    685      1.1  oki 	}
    686      1.1  oki 	/* handle dead keys */
    687      1.1  oki 	if (key.mode & KBD_MODE_DEAD) {
    688      1.1  oki 		splx(s);
    689      1.1  oki 		return -1;
    690      1.1  oki 	}
    691      1.1  oki 	if (mod & KBD_MOD_CTRL)
    692      1.1  oki 		code &= 0x1f;
    693      1.1  oki 	if (mod & KBD_MOD_META)
    694      1.1  oki 		code |= 0x80;
    695      1.1  oki 
    696      1.1  oki 	/* do console mapping. */
    697      1.1  oki 	code = code == '\r' ? '\n' : code;
    698      1.1  oki 
    699      1.1  oki 	splx(s);
    700      1.1  oki 	return (code);
    701      1.1  oki }
    702      1.1  oki 
    703      1.1  oki /* And now the old stuff. */
    704      1.1  oki 
    705      1.1  oki /* these are used to implement repeating keys.. */
    706      1.1  oki static u_char last_char = 0;
    707      1.1  oki static u_char tout_pending = 0;
    708      1.1  oki 
    709      1.1  oki /*ARGSUSED*/
    710      1.1  oki static void
    711      1.1  oki repeat_handler (arg)
    712      1.1  oki 	void *arg;
    713      1.1  oki {
    714      1.1  oki 	tout_pending = 0;
    715      1.1  oki 	if (last_char)
    716      1.1  oki 		add_sicallback(ite_filter, last_char, ITEFILT_REPEATER);
    717      1.1  oki }
    718      1.1  oki 
    719      1.1  oki inline static void
    720      1.1  oki itesendch (ch)
    721      1.1  oki 	int ch;
    722      1.1  oki {
    723      1.1  oki 	(*linesw[kbd_tty->t_line].l_rint)(ch, kbd_tty);
    724      1.1  oki }
    725      1.1  oki 
    726      1.1  oki 
    727      1.1  oki void
    728      1.1  oki ite_filter(c, caller)
    729      1.1  oki 	u_char c;
    730      1.1  oki 	enum caller caller;
    731      1.1  oki {
    732      1.1  oki 	static u_short mod = 0;
    733      1.1  oki 	register unsigned char code, *str;
    734      1.1  oki 	u_short up, mask;
    735      1.1  oki 	struct key key;
    736      1.1  oki 	int s, i;
    737      1.1  oki 
    738      1.1  oki 	if (!kbd_ite)
    739      1.1  oki 		return;
    740      1.1  oki 	kbd_tty = ite_tty[kbd_ite->device.dv_unit];
    741      1.1  oki 
    742      1.1  oki 	/* have to make sure we're at spltty in here */
    743      1.1  oki 	s = spltty ();
    744      1.1  oki 
    745      1.1  oki #if 0 /* XXX? x68k */
    746      1.1  oki 	/* keyboard interrupts come at priority 2, while softint-
    747      1.1  oki 	   generated keyboard-repeat interrupts come at level 1.
    748      1.1  oki 	   So, to not allow a key-up event to get thru before
    749      1.1  oki 	   a repeat for the key-down, we remove any outstanding
    750      1.1  oki 	   callout requests.. */
    751      1.1  oki 	rem_sicallback (ite_filter);
    752      1.1  oki #endif
    753      1.1  oki 
    754      1.1  oki 	up = c & 0x80 ? 1 : 0;
    755      1.1  oki 	c &= 0x7f;
    756      1.1  oki 	code = 0;
    757      1.1  oki 
    758      1.1  oki 	mask = 0;
    759      1.1  oki 	if (c >= KBD_LEFT_ALT &&
    760      1.1  oki 	    !(c >= 0x63 && c <= 0x6c)) {	/* 0x63: F1, 0x6c:F10 */
    761      1.1  oki 		switch (c) {
    762      1.1  oki 		case KBD_LEFT_SHIFT:
    763      1.1  oki 			mask = KBD_MOD_SHIFT;
    764      1.1  oki 			break;
    765      1.1  oki 
    766      1.1  oki 		case KBD_LEFT_ALT:
    767      1.1  oki 			mask = KBD_MOD_LALT;
    768      1.1  oki 			break;
    769      1.1  oki 
    770      1.1  oki 		case KBD_RIGHT_ALT:
    771      1.1  oki 			mask = KBD_MOD_RALT;
    772      1.1  oki 			break;
    773      1.1  oki 
    774      1.1  oki 		case KBD_LEFT_META:
    775      1.1  oki 			mask = KBD_MOD_LMETA;
    776      1.1  oki 			break;
    777      1.1  oki 
    778      1.1  oki 		case KBD_RIGHT_META:
    779      1.1  oki 			mask = KBD_MOD_RMETA;
    780      1.1  oki 			break;
    781      1.1  oki 
    782      1.1  oki 		case KBD_CAPS_LOCK:
    783      1.1  oki 			/*
    784      1.1  oki 			 * capslock already behaves `right', don't need to keep
    785      1.1  oki 			 * track of the state in here.
    786      1.1  oki 			 */
    787      1.1  oki 			mask = KBD_MOD_CAPS;
    788      1.1  oki 			break;
    789      1.1  oki 
    790      1.1  oki 		case KBD_CTRL:
    791      1.1  oki 			mask = KBD_MOD_CTRL;
    792      1.1  oki 			break;
    793      1.1  oki 
    794      1.1  oki 		case KBD_OPT1:
    795      1.1  oki 			mask = KBD_MOD_OPT1;
    796      1.1  oki 			break;
    797      1.1  oki 
    798      1.1  oki 		case KBD_OPT2:
    799      1.1  oki 			mask = KBD_MOD_OPT2;
    800      1.1  oki 			break;
    801      1.1  oki 
    802      1.1  oki 		case KBD_RECONNECT:
    803      1.1  oki 			if (up) { /* ite got 0xff */
    804      1.1  oki 				kbd_setLED();
    805      1.1  oki 			}
    806      1.1  oki 			break;
    807      1.1  oki 		}
    808      1.1  oki 
    809      1.1  oki 		if (mask & KBD_MOD_CAPS) {
    810      1.1  oki 			if (!up) {
    811      1.1  oki 				mod ^= KBD_MOD_CAPS;
    812      1.1  oki 				kbdled ^= LED_CAPS_LOCK;
    813      1.1  oki 				kbd_setLED();
    814      1.1  oki 			}
    815      1.1  oki 		} else if (up) {
    816      1.1  oki 			mod &= ~mask;
    817      1.1  oki 		} else mod |= mask;
    818      1.1  oki 
    819      1.1  oki 		/*
    820      1.1  oki 		 * these keys should not repeat, so it's the Right Thing
    821      1.1  oki 		 * dealing with repeaters only after this block.
    822      1.1  oki 		 */
    823      1.1  oki 
    824      1.1  oki 		/*
    825      1.1  oki 		 * return even if it wasn't a modifier key, the other
    826      1.1  oki 		 * codes up here are either special (like reset warning),
    827      1.1  oki 		 * or not yet defined
    828      1.1  oki 		 */
    829      1.1  oki 		splx (s);
    830      1.1  oki 		return;
    831      1.1  oki 	}
    832      1.1  oki 
    833      1.1  oki 	/*
    834      1.1  oki 	 * no matter which character we're repeating, stop it if we
    835      1.1  oki 	 * get a key-up event. I think this is the same thing amigados does.
    836      1.1  oki 	 */
    837      1.1  oki 	if (up) {
    838      1.1  oki 		if (tout_pending) {
    839      1.1  oki 			untimeout (repeat_handler, 0);
    840      1.1  oki 			tout_pending = 0;
    841      1.1  oki 			last_char = 0;
    842      1.1  oki 		}
    843      1.1  oki 		splx (s);
    844      1.1  oki 		return;
    845      1.1  oki 	} else if (tout_pending && last_char != c) {
    846      1.1  oki 		/*
    847      1.1  oki 		 * not the same character remove the repeater and continue
    848      1.1  oki 		 * to process this key. -ch
    849      1.1  oki 		 */
    850      1.1  oki 		untimeout (repeat_handler, 0);
    851      1.1  oki 		tout_pending = 0;
    852      1.1  oki 		last_char = 0;
    853      1.1  oki 	}
    854      1.1  oki 
    855      1.1  oki 	/*
    856      1.1  oki 	 * intercept LAlt-LMeta-F1 here to switch back to original ascii-keymap.
    857      1.1  oki 	 * this should probably be configurable..
    858      1.1  oki 	 */
    859      1.1  oki 	if (mod == (KBD_MOD_LALT|KBD_MOD_LMETA) && c == 0x50) {
    860      1.1  oki 		bcopy (&ascii_kbdmap, &kbdmap, sizeof (struct kbdmap));
    861      1.1  oki 		splx (s);
    862      1.1  oki 		return;
    863      1.1  oki 	}
    864      1.1  oki 
    865      1.1  oki 	/* translate modifiers */
    866      1.1  oki 	if (mod & KBD_MOD_SHIFT) {
    867      1.1  oki 		if (mod & KBD_MOD_ALT)
    868      1.1  oki 			key = kbdmap.alt_shift_keys[c];
    869      1.1  oki 		else
    870      1.1  oki 			key = kbdmap.shift_keys[c];
    871      1.1  oki 	} else if (mod & KBD_MOD_ALT)
    872      1.1  oki 		key = kbdmap.alt_keys[c];
    873      1.1  oki 	else {
    874      1.1  oki 		key = kbdmap.keys[c];
    875      1.1  oki 		/* if CAPS and key is CAPable (no pun intended) */
    876      1.1  oki 		if ((mod & KBD_MOD_CAPS) && (key.mode & KBD_MODE_CAPS))
    877      1.1  oki 			key = kbdmap.shift_keys[c];
    878      1.1  oki 		else if ((mod & KBD_MOD_OPT2) && (key.mode & KBD_MODE_KPAD))
    879      1.1  oki 			key = kbdmap.shift_keys[c];
    880      1.1  oki 	}
    881      1.1  oki 	code = key.code;
    882      1.1  oki 
    883      1.1  oki 	/*
    884      1.1  oki 	 * arrange to repeat the keystroke. By doing this at the level of scan-codes,
    885      1.1  oki 	 * we can have function keys, and keys that send strings, repeat too. This
    886      1.1  oki 	 * also entitles an additional overhead, since we have to do the conversion
    887      1.1  oki 	 * each time, but I guess that's ok.
    888      1.1  oki 	 */
    889      1.1  oki 	if (!tout_pending && caller == ITEFILT_TTY && kbd_ite->key_repeat) {
    890      1.1  oki 		tout_pending = 1;
    891      1.1  oki 		last_char = c;
    892      1.1  oki 		timeout (repeat_handler, 0, start_repeat_timeo);
    893      1.1  oki 	} else if (!tout_pending && caller == ITEFILT_REPEATER &&
    894      1.1  oki 		   kbd_ite->key_repeat) {
    895      1.1  oki 		tout_pending = 1;
    896      1.1  oki 		last_char = c;
    897      1.1  oki 		timeout (repeat_handler, 0, next_repeat_timeo);
    898      1.1  oki 	}
    899      1.1  oki 
    900      1.1  oki 	/* handle dead keys */
    901      1.1  oki 	if (key.mode & KBD_MODE_DEAD) {
    902      1.1  oki 		splx (s);
    903      1.1  oki 		return;
    904      1.1  oki 	}
    905      1.1  oki   	/* if not string, apply META and CTRL modifiers */
    906      1.1  oki 	if (! (key.mode & KBD_MODE_STRING)
    907      1.1  oki 	    && (!(key.mode & KBD_MODE_KPAD) ||
    908      1.1  oki 		(kbd_ite && !kbd_ite->keypad_appmode))) {
    909      1.1  oki 		if ((mod & KBD_MOD_CTRL) &&
    910      1.1  oki 		    (code == ' ' || (code >= '@' && code <= 'z')))
    911      1.1  oki 			code &= 0x1f;
    912      1.1  oki 		if (mod & KBD_MOD_META)
    913      1.1  oki 			code |= 0x80;
    914      1.1  oki 	} else if ((key.mode & KBD_MODE_KPAD) &&
    915      1.1  oki 	       (kbd_ite && kbd_ite->keypad_appmode)) {
    916      1.1  oki 		static char *in = "0123456789-+.\r()/*";
    917      1.1  oki 		static char *out = "pqrstuvwxymlnMPQRS";
    918      1.1  oki 		char *cp = index (in, code);
    919      1.1  oki 
    920      1.1  oki 		/*
    921      1.1  oki 		 * keypad-appmode sends SS3 followed by the above
    922      1.1  oki 		 * translated character
    923      1.1  oki 		 */
    924      1.1  oki 		(*linesw[kbd_tty->t_line].l_rint) (27, kbd_tty);
    925      1.1  oki 		(*linesw[kbd_tty->t_line].l_rint) ('O', kbd_tty);
    926      1.1  oki 		(*linesw[kbd_tty->t_line].l_rint) (out[cp - in], kbd_tty);
    927      1.1  oki 		splx(s);
    928      1.1  oki 		return;
    929      1.1  oki 	} else {
    930      1.1  oki 		/* *NO* I don't like this.... */
    931      1.1  oki 		static u_char app_cursor[] =
    932      1.1  oki 		{
    933      1.1  oki 		  3, 27, 'O', 'A',
    934      1.1  oki 		  3, 27, 'O', 'B',
    935      1.1  oki 		  3, 27, 'O', 'C',
    936      1.1  oki 		  3, 27, 'O', 'D'};
    937      1.1  oki 
    938      1.1  oki 		str = kbdmap.strings + code;
    939      1.1  oki 		/*
    940      1.1  oki 		 * if this is a cursor key, AND it has the default
    941      1.1  oki 		 * keymap setting, AND we're in app-cursor mode, switch
    942      1.1  oki 		 * to the above table. This is *nasty* !
    943      1.1  oki 		 */
    944      1.1  oki 		if (c >= 0x3b && c <= 0x3e && kbd_ite->cursor_appmode
    945      1.1  oki 		    && !bcmp(str, "\x03\x1b[", 3) &&
    946      1.1  oki 		    index("ABCD", str[3]))
    947      1.1  oki 			str = app_cursor + 4 * (str[3] - 'A');
    948      1.1  oki 
    949      1.1  oki 		/*
    950      1.1  oki 		 * using a length-byte instead of 0-termination allows
    951      1.1  oki 		 * to embed \0 into strings, although this is not used
    952      1.1  oki 		 * in the default keymap
    953      1.1  oki 		 */
    954      1.1  oki 		for (i = *str++; i; i--)
    955      1.1  oki 			(*linesw[kbd_tty->t_line].l_rint) (*str++, kbd_tty);
    956      1.1  oki 		splx(s);
    957      1.1  oki 		return;
    958      1.1  oki 	}
    959      1.1  oki 	(*linesw[kbd_tty->t_line].l_rint)(code, kbd_tty);
    960      1.1  oki 
    961      1.1  oki 	splx(s);
    962      1.1  oki 	return;
    963      1.1  oki }
    964      1.1  oki 
    965      1.1  oki /* helper functions, makes the code below more readable */
    966      1.1  oki inline static void
    967      1.1  oki ite_sendstr (ip, str)
    968      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
    969      1.1  oki 	char *str;
    970      1.1  oki {
    971      1.1  oki 	while (*str)
    972      1.1  oki 		itesendch (*str++);
    973      1.1  oki }
    974      1.1  oki 
    975      1.1  oki inline static void
    976      1.1  oki alignment_display(ip)
    977      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
    978      1.1  oki {
    979      1.1  oki 	int i, j;
    980      1.1  oki 
    981      1.1  oki 	for (j = 0; j < ip->rows; j++)
    982      1.1  oki 		for (i = 0; i < ip->cols; i++)
    983      1.1  oki 			SUBR_PUTC(ip, 'E', j, i, ATTR_NOR);
    984      1.1  oki 	attrclr(ip, 0, 0, ip->rows, ip->cols);
    985      1.1  oki }
    986      1.1  oki 
    987      1.1  oki inline static void
    988      1.1  oki snap_cury(ip)
    989      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
    990      1.1  oki {
    991      1.1  oki 	if (ip->inside_margins) {
    992      1.1  oki 		if (ip->cury < ip->top_margin)
    993      1.1  oki 			ip->cury = ip->top_margin;
    994      1.1  oki 		if (ip->cury > ip->bottom_margin)
    995      1.1  oki 			ip->cury = ip->bottom_margin;
    996      1.1  oki 	}
    997      1.1  oki }
    998      1.1  oki 
    999      1.1  oki inline static void
   1000      1.1  oki ite_dnchar(ip, n)
   1001      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1002      1.1  oki 	int n;
   1003      1.1  oki {
   1004      1.1  oki 	n = min(n, ip->cols - ip->curx);
   1005      1.1  oki 	if (n < ip->cols - ip->curx) {
   1006      1.1  oki 		SUBR_SCROLL(ip, ip->cury, ip->curx + n, n, SCROLL_LEFT);
   1007      1.1  oki 		attrmov(ip, ip->cury, ip->curx + n, ip->cury, ip->curx,
   1008      1.1  oki 			1, ip->cols - ip->curx - n);
   1009      1.1  oki 		attrclr(ip, ip->cury, ip->cols - n, 1, n);
   1010      1.1  oki 	}
   1011      1.1  oki 	while (n-- > 0)
   1012      1.1  oki 		SUBR_PUTC(ip, ' ', ip->cury, ip->cols - n - 1, ATTR_NOR);
   1013      1.1  oki }
   1014      1.1  oki 
   1015      1.1  oki static void
   1016      1.1  oki ite_inchar(ip, n)
   1017      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1018      1.1  oki 	int n;
   1019      1.1  oki {
   1020      1.1  oki 	int c = ip->save_char;
   1021      1.1  oki 	ip->save_char = 0;
   1022      1.1  oki 	n = min(n, ip->cols - ip->curx);
   1023      1.1  oki 	if (n < ip->cols - ip->curx) {
   1024      1.1  oki 		SUBR_SCROLL(ip, ip->cury, ip->curx, n, SCROLL_RIGHT);
   1025      1.1  oki 		attrmov(ip, ip->cury, ip->curx, ip->cury, ip->curx + n,
   1026      1.1  oki 			1, ip->cols - ip->curx - n);
   1027      1.1  oki 		attrclr(ip, ip->cury, ip->curx, 1, n);
   1028      1.1  oki 	}
   1029      1.1  oki 	while (n--)
   1030      1.1  oki 		SUBR_PUTC(ip, ' ', ip->cury, ip->curx + n, ATTR_NOR);
   1031      1.1  oki 	ip->save_char = c;
   1032      1.1  oki }
   1033      1.1  oki 
   1034      1.1  oki inline static void
   1035      1.1  oki ite_clrtoeol(ip)
   1036      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1037      1.1  oki {
   1038      1.1  oki 	int y = ip->cury, x = ip->curx;
   1039      1.1  oki 	if (ip->cols - x > 0) {
   1040      1.1  oki 		SUBR_CLEAR(ip, y, x, 1, ip->cols - x);
   1041      1.1  oki 		attrclr(ip, y, x, 1, ip->cols - x);
   1042      1.1  oki 	}
   1043      1.1  oki }
   1044      1.1  oki 
   1045      1.1  oki inline static void
   1046      1.1  oki ite_clrtobol(ip)
   1047      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1048      1.1  oki {
   1049      1.1  oki 	int y = ip->cury, x = min(ip->curx + 1, ip->cols);
   1050      1.1  oki 	SUBR_CLEAR(ip, y, 0, 1, x);
   1051      1.1  oki 	attrclr(ip, y, 0, 1, x);
   1052      1.1  oki }
   1053      1.1  oki 
   1054      1.1  oki inline static void
   1055      1.1  oki ite_clrline(ip)
   1056      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1057      1.1  oki {
   1058      1.1  oki 	int y = ip->cury;
   1059      1.1  oki 	SUBR_CLEAR(ip, y, 0, 1, ip->cols);
   1060      1.1  oki 	attrclr(ip, y, 0, 1, ip->cols);
   1061      1.1  oki }
   1062      1.1  oki 
   1063      1.1  oki inline static void
   1064      1.1  oki ite_clrtoeos(ip)
   1065      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1066      1.1  oki {
   1067      1.1  oki 	ite_clrtoeol(ip);
   1068      1.1  oki 	if (ip->cury < ip->rows - 1) {
   1069      1.1  oki 		SUBR_CLEAR(ip, ip->cury + 1, 0, ip->rows - 1 - ip->cury, ip->cols);
   1070      1.1  oki 		attrclr(ip, ip->cury, 0, ip->rows - ip->cury, ip->cols);
   1071      1.1  oki 	}
   1072      1.1  oki }
   1073      1.1  oki 
   1074      1.1  oki inline static void
   1075      1.1  oki ite_clrtobos(ip)
   1076      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1077      1.1  oki {
   1078      1.1  oki 	ite_clrtobol(ip);
   1079      1.1  oki 	if (ip->cury > 0) {
   1080      1.1  oki 		SUBR_CLEAR(ip, 0, 0, ip->cury, ip->cols);
   1081      1.1  oki 		attrclr(ip, 0, 0, ip->cury, ip->cols);
   1082      1.1  oki 	}
   1083      1.1  oki }
   1084      1.1  oki 
   1085      1.1  oki inline static void
   1086      1.1  oki ite_clrscreen(ip)
   1087      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1088      1.1  oki {
   1089      1.1  oki 	SUBR_CLEAR(ip, 0, 0, ip->rows, ip->cols);
   1090      1.1  oki 	attrclr(ip, 0, 0, ip->rows, ip->cols);
   1091      1.1  oki }
   1092      1.1  oki 
   1093      1.1  oki 
   1094      1.1  oki 
   1095      1.1  oki inline static void
   1096      1.1  oki ite_dnline(ip, n)
   1097      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1098      1.1  oki 	int n;
   1099      1.1  oki {
   1100      1.1  oki 	/*
   1101      1.1  oki 	 * interesting.. if the cursor is outside the scrolling
   1102      1.1  oki 	 * region, this command is simply ignored..
   1103      1.1  oki 	 */
   1104      1.1  oki 	if (ip->cury < ip->top_margin || ip->cury > ip->bottom_margin)
   1105      1.1  oki 		return;
   1106      1.1  oki 
   1107      1.1  oki 	n = min(n, ip->bottom_margin + 1 - ip->cury);
   1108      1.1  oki 	if (n <= ip->bottom_margin - ip->cury) {
   1109      1.1  oki 		SUBR_SCROLL(ip, ip->cury + n, 0, n, SCROLL_UP);
   1110      1.1  oki 		attrmov(ip, ip->cury + n, 0, ip->cury, 0,
   1111      1.1  oki 			ip->bottom_margin + 1 - ip->cury - n, ip->cols);
   1112      1.1  oki 	}
   1113      1.1  oki 	SUBR_CLEAR(ip, ip->bottom_margin - n + 1, 0, n, ip->cols);
   1114      1.1  oki 	attrclr(ip, ip->bottom_margin - n + 1, 0, n, ip->cols);
   1115      1.1  oki }
   1116      1.1  oki 
   1117      1.1  oki inline static void
   1118      1.1  oki ite_inline(ip, n)
   1119      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1120      1.1  oki 	int n;
   1121      1.1  oki {
   1122      1.1  oki 	/*
   1123      1.1  oki 	 * interesting.. if the cursor is outside the scrolling
   1124      1.1  oki 	 * region, this command is simply ignored..
   1125      1.1  oki 	 */
   1126      1.1  oki 	if (ip->cury < ip->top_margin || ip->cury > ip->bottom_margin)
   1127      1.1  oki 		return;
   1128      1.1  oki 
   1129      1.1  oki 	if (n <= 0)
   1130      1.1  oki 		n = 1;
   1131      1.1  oki 	else n = min(n, ip->bottom_margin + 1 - ip->cury);
   1132      1.1  oki 	if (n <= ip->bottom_margin  - ip->cury) {
   1133      1.1  oki 		SUBR_SCROLL(ip, ip->cury, 0, n, SCROLL_DOWN);
   1134      1.1  oki 		attrmov(ip, ip->cury, 0, ip->cury + n, 0,
   1135      1.1  oki 			ip->bottom_margin + 1 - ip->cury - n, ip->cols);
   1136      1.1  oki 	}
   1137      1.1  oki 	SUBR_CLEAR(ip, ip->cury, 0, n, ip->cols);
   1138      1.1  oki 	attrclr(ip, ip->cury, 0, n, ip->cols);
   1139      1.1  oki 	ip->curx = 0;
   1140      1.1  oki }
   1141      1.1  oki 
   1142      1.1  oki inline static void
   1143      1.1  oki ite_index (ip)
   1144      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1145      1.1  oki {
   1146      1.1  oki 	++ip->cury;
   1147      1.1  oki 	if ((ip->cury == ip->bottom_margin+1) || (ip->cury == ip->rows)) {
   1148      1.1  oki 		ip->cury--;
   1149      1.1  oki 		SUBR_SCROLL(ip, ip->top_margin + 1, 0, 1, SCROLL_UP);
   1150      1.1  oki 		ite_clrline(ip);
   1151      1.1  oki 	}
   1152      1.1  oki 	/*clr_attr(ip, ATTR_INV);*/
   1153      1.1  oki }
   1154      1.1  oki 
   1155      1.1  oki inline static void
   1156      1.1  oki ite_lf (ip)
   1157      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1158      1.1  oki {
   1159      1.1  oki 	++ip->cury;
   1160      1.1  oki 	if (ip->cury > ip->bottom_margin) {
   1161      1.1  oki 		ip->cury--;
   1162      1.1  oki 		SUBR_SCROLL(ip, ip->top_margin + 1, 0, 1, SCROLL_UP);
   1163      1.1  oki 		ite_clrline(ip);
   1164      1.1  oki 	}
   1165      1.1  oki /*	SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);*/
   1166      1.1  oki 	/*clr_attr(ip, ATTR_INV);*/
   1167      1.1  oki 	/* reset character set ... thanks for mohta. */
   1168      1.1  oki 	ip->G0 = CSET_ASCII;
   1169      1.1  oki 	ip->G1 = CSET_JIS1983;
   1170      1.1  oki 	ip->G2 = CSET_JISKANA;
   1171      1.1  oki 	ip->G3 = CSET_JIS1990;
   1172      1.1  oki 	ip->GL = &ip->G0;
   1173      1.1  oki 	ip->GR = &ip->G1;
   1174      1.1  oki 	ip->save_GL = 0;
   1175      1.1  oki 	ip->save_char = 0;
   1176      1.1  oki }
   1177      1.1  oki 
   1178      1.1  oki inline static void
   1179      1.1  oki ite_crlf (ip)
   1180      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1181      1.1  oki {
   1182      1.1  oki 	ip->curx = 0;
   1183      1.1  oki 	ite_lf (ip);
   1184      1.1  oki }
   1185      1.1  oki 
   1186      1.1  oki inline static void
   1187      1.1  oki ite_cr (ip)
   1188      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1189      1.1  oki {
   1190      1.1  oki 	if (ip->curx) {
   1191      1.1  oki 		ip->curx = 0;
   1192      1.1  oki 	}
   1193      1.1  oki }
   1194      1.1  oki 
   1195      1.1  oki inline static void
   1196      1.1  oki ite_rlf (ip)
   1197      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1198      1.1  oki {
   1199      1.1  oki 	ip->cury--;
   1200      1.1  oki 	if ((ip->cury < 0) || (ip->cury == ip->top_margin - 1)) {
   1201      1.1  oki 		ip->cury++;
   1202      1.1  oki 		SUBR_SCROLL(ip, ip->top_margin, 0, 1, SCROLL_DOWN);
   1203      1.1  oki 		ite_clrline(ip);
   1204      1.1  oki 	}
   1205      1.1  oki 	clr_attr(ip, ATTR_INV);
   1206      1.1  oki }
   1207      1.1  oki 
   1208      1.1  oki inline static int
   1209      1.1  oki atoi (cp)
   1210      1.1  oki     const char *cp;
   1211      1.1  oki {
   1212      1.1  oki 	int n;
   1213      1.1  oki 
   1214      1.1  oki 	for (n = 0; *cp && *cp >= '0' && *cp <= '9'; cp++)
   1215      1.1  oki 		n = n * 10 + *cp - '0';
   1216      1.1  oki 	return n;
   1217      1.1  oki }
   1218      1.1  oki 
   1219      1.1  oki inline static char *
   1220      1.1  oki index(cp, ch)
   1221      1.1  oki 	const char *cp;
   1222      1.1  oki 	char ch;
   1223      1.1  oki {
   1224      1.1  oki 	while (*cp && *cp != ch)
   1225      1.1  oki 		cp++;
   1226      1.1  oki 	return *cp ? (char *) cp : 0;
   1227      1.1  oki }
   1228      1.1  oki 
   1229      1.1  oki inline static int
   1230      1.1  oki ite_argnum (ip)
   1231      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1232      1.1  oki {
   1233      1.1  oki 	char ch;
   1234      1.1  oki 	int n;
   1235      1.1  oki 
   1236      1.1  oki 	/* convert argument string into number */
   1237      1.1  oki 	if (ip->ap == ip->argbuf)
   1238      1.1  oki 		return 1;
   1239      1.1  oki 	ch = *ip->ap;
   1240      1.1  oki 	*ip->ap = 0;
   1241      1.1  oki 	n = atoi (ip->argbuf);
   1242      1.1  oki 	*ip->ap = ch;
   1243      1.1  oki 
   1244      1.1  oki 	return n;
   1245      1.1  oki }
   1246      1.1  oki 
   1247      1.1  oki inline static int
   1248      1.1  oki ite_zargnum (ip)
   1249      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1250      1.1  oki {
   1251      1.1  oki 	char ch;
   1252      1.1  oki 	int n;
   1253      1.1  oki 
   1254      1.1  oki 	/* convert argument string into number */
   1255      1.1  oki 	if (ip->ap == ip->argbuf)
   1256      1.1  oki 		return 0;
   1257      1.1  oki 	ch = *ip->ap;
   1258      1.1  oki 	*ip->ap = 0;	/* terminate string */
   1259      1.1  oki 	n = atoi (ip->argbuf);
   1260      1.1  oki 	*ip->ap = ch;
   1261      1.1  oki 
   1262      1.1  oki 	return n;	/* don't "n ? n : 1" here, <CSI>0m != <CSI>1m ! */
   1263      1.1  oki }
   1264      1.1  oki 
   1265      1.1  oki void
   1266      1.1  oki ite_putstr(s, len, dev)
   1267      1.1  oki 	const u_char *s;
   1268      1.1  oki 	int len;
   1269      1.1  oki 	dev_t dev;
   1270      1.1  oki {
   1271      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1272      1.1  oki 	int i;
   1273      1.1  oki 
   1274      1.1  oki 	ip = getitesp(dev);
   1275      1.1  oki 
   1276      1.1  oki 	/* XXX avoid problems */
   1277      1.1  oki 	if ((ip->flags & (ITE_ACTIVE|ITE_INGRF)) != ITE_ACTIVE)
   1278      1.1  oki 	  	return;
   1279      1.1  oki 
   1280      1.1  oki 	SUBR_CURSOR(ip, START_CURSOROPT);
   1281      1.1  oki 	for (i = 0; i < len; i++)
   1282      1.1  oki 		if (s[i])
   1283      1.1  oki 			iteputchar(s[i], ip);
   1284      1.1  oki 	SUBR_CURSOR(ip, END_CURSOROPT);
   1285      1.1  oki }
   1286      1.1  oki 
   1287      1.1  oki void
   1288      1.1  oki iteputchar(c, ip)
   1289      1.1  oki 	register int c;
   1290      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   1291      1.1  oki {
   1292      1.1  oki 	struct tty *kbd_tty;
   1293      1.1  oki 	int n, x, y;
   1294      1.1  oki 	char *cp;
   1295      1.1  oki 
   1296      1.1  oki 	kbd_tty = ite_tty[kbd_ite->device.dv_unit];
   1297      1.1  oki 
   1298      1.1  oki 	if (c >= 0x20 && ip->escape) {
   1299      1.1  oki 		switch (ip->escape) {
   1300      1.1  oki 
   1301      1.1  oki 		case ESC:
   1302      1.1  oki 			switch (c) {
   1303      1.1  oki 				/* first 7bit equivalents for the 8bit control characters */
   1304      1.1  oki 
   1305      1.1  oki 			case 'D':
   1306      1.1  oki 				c = IND;
   1307      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1308      1.1  oki 				break; /* and fall into the next switch below (same for all `break') */
   1309      1.1  oki 
   1310      1.1  oki 			case 'E':
   1311      1.1  oki 				/* next line */
   1312      1.1  oki 				c = NEL;
   1313      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1314      1.1  oki 				break;
   1315      1.1  oki 
   1316      1.1  oki 			case 'H':
   1317      1.1  oki 				/* set TAB at current col */
   1318      1.1  oki 				c = HTS;
   1319      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1320      1.1  oki 				break;
   1321      1.1  oki 
   1322      1.1  oki 			case 'M':
   1323      1.1  oki 				/* reverse index */
   1324      1.1  oki 				c = RI;
   1325      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1326      1.1  oki 				break;
   1327      1.1  oki 
   1328      1.1  oki 			case 'N':
   1329      1.1  oki 				/* single shift G2 */
   1330      1.1  oki 				c = SS2;
   1331      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1332      1.1  oki 				break;
   1333      1.1  oki 
   1334      1.1  oki 			case 'O':
   1335      1.1  oki 				/* single shift G3 */
   1336      1.1  oki 				c = SS3;
   1337      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1338      1.1  oki 				break;
   1339      1.1  oki 
   1340      1.1  oki 			case 'P':
   1341      1.1  oki 				/* DCS detected */
   1342      1.1  oki 				c = DCS;
   1343      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1344      1.1  oki 				break;
   1345      1.1  oki 
   1346      1.1  oki 			case '[':
   1347      1.1  oki 				c = CSI;
   1348      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1349      1.1  oki 				break;
   1350      1.1  oki 
   1351      1.1  oki 			case '\\':
   1352      1.1  oki 				/* String Terminator */
   1353      1.1  oki 				c = ST;
   1354      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1355      1.1  oki 				break;
   1356      1.1  oki 
   1357      1.1  oki 			case ']':
   1358      1.1  oki 				c = OSC;
   1359      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1360      1.1  oki 				break;
   1361      1.1  oki 
   1362      1.1  oki 			case '^':
   1363      1.1  oki 				c = PM;
   1364      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1365      1.1  oki 				break;
   1366      1.1  oki 
   1367      1.1  oki 			case '_':
   1368      1.1  oki 				c = APC;
   1369      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1370      1.1  oki 				break;
   1371      1.1  oki 
   1372      1.1  oki 
   1373      1.1  oki 			/* introduces 7/8bit control */
   1374      1.1  oki 			case ' ':
   1375      1.1  oki 				/* can be followed by either F or G */
   1376      1.1  oki 				ip->escape = ' ';
   1377      1.1  oki 				break;
   1378      1.1  oki 
   1379      1.1  oki 
   1380      1.1  oki 			/* a lot of character set selections, not yet used...
   1381      1.1  oki 			   94-character sets: */
   1382      1.1  oki 			case '(':	/* G0 */
   1383      1.1  oki 			case ')':	/* G1 */
   1384      1.1  oki 				ip->escape = c;
   1385      1.1  oki 				return;
   1386      1.1  oki 
   1387      1.1  oki 			case '*':	/* G2 */
   1388      1.1  oki 			case '+':	/* G3 */
   1389      1.1  oki 			case 'B':	/* ASCII */
   1390      1.1  oki 			case 'A':	/* ISO latin 1 */
   1391      1.1  oki 			case '<':	/* user preferred suplemental */
   1392      1.1  oki 			case '0':	/* dec special graphics */
   1393      1.1  oki 
   1394      1.1  oki 			/* 96-character sets: */
   1395      1.1  oki 			case '-':	/* G1 */
   1396      1.1  oki 			case '.':	/* G2 */
   1397      1.1  oki 			case '/':	/* G3 */
   1398      1.1  oki 
   1399      1.1  oki 			/* national character sets: */
   1400      1.1  oki 			case '4':	/* dutch */
   1401      1.1  oki 			case '5':
   1402      1.1  oki 			case 'C':	/* finnish */
   1403      1.1  oki 			case 'R':	/* french */
   1404      1.1  oki 			case 'Q':	/* french canadian */
   1405      1.1  oki 			case 'K':	/* german */
   1406      1.1  oki 			case 'Y':	/* italian */
   1407      1.1  oki 			case '6':	/* norwegian/danish */
   1408      1.1  oki 			/* note: %5 and %6 are not supported (two chars..) */
   1409      1.1  oki 
   1410      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1411      1.1  oki 				/* just ignore for now */
   1412      1.1  oki 				return;
   1413      1.1  oki 
   1414      1.1  oki 			/* 94-multibyte character sets designate */
   1415      1.1  oki 			case '$':
   1416      1.1  oki 				ip->escape = '$';
   1417      1.1  oki 				return;
   1418      1.1  oki 
   1419      1.1  oki 			/* locking shift modes */
   1420      1.1  oki 			case '`':
   1421      1.1  oki 				ip->GR = &ip->G1;
   1422      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1423      1.1  oki 				return;
   1424      1.1  oki 
   1425      1.1  oki 			case 'n':
   1426      1.1  oki 				ip->GL = &ip->G2;
   1427      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1428      1.1  oki 				return;
   1429      1.1  oki 
   1430      1.1  oki 			case '}':
   1431      1.1  oki 				ip->GR = &ip->G2;
   1432      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1433      1.1  oki 				return;
   1434      1.1  oki 
   1435      1.1  oki 			case 'o':
   1436      1.1  oki 				ip->GL = &ip->G3;
   1437      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1438      1.1  oki 				return;
   1439      1.1  oki 
   1440      1.1  oki 			case '|':
   1441      1.1  oki 				ip->GR = &ip->G3;
   1442      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1443      1.1  oki 				return;
   1444      1.1  oki 
   1445      1.1  oki 			case '~':
   1446      1.1  oki 				ip->GR = &ip->G1;
   1447      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1448      1.1  oki 				return;
   1449      1.1  oki 
   1450      1.1  oki 			/* font width/height control */
   1451      1.1  oki 			case '#':
   1452      1.1  oki 				ip->escape = '#';
   1453      1.1  oki 				return;
   1454      1.1  oki 
   1455      1.1  oki 			case 'c':
   1456      1.1  oki 				/* hard terminal reset .. */
   1457      1.1  oki 				ite_reset (ip);
   1458      1.1  oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   1459      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1460      1.1  oki 				return;
   1461      1.1  oki 
   1462      1.1  oki 
   1463      1.1  oki 			case '7':
   1464      1.1  oki 				/* save cursor */
   1465      1.1  oki 				ip->save_curx = ip->curx;
   1466      1.1  oki 				ip->save_cury = ip->cury;
   1467      1.1  oki 				ip->save_attribute = ip->attribute;
   1468      1.1  oki 				ip->sc_om = ip->inside_margins;
   1469      1.1  oki 				ip->sc_G0 = ip->G0;
   1470      1.1  oki 				ip->sc_G1 = ip->G1;
   1471      1.1  oki 				ip->sc_G2 = ip->G2;
   1472      1.1  oki 				ip->sc_G3 = ip->G3;
   1473      1.1  oki 				ip->sc_GL = ip->GL;
   1474      1.1  oki 				ip->sc_GR = ip->GR;
   1475      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1476      1.1  oki 				return;
   1477      1.1  oki 
   1478      1.1  oki 			case '8':
   1479      1.1  oki 				/* restore cursor */
   1480      1.1  oki 				ip->curx = ip->save_curx;
   1481      1.1  oki 				ip->cury = ip->save_cury;
   1482      1.1  oki 				ip->attribute = ip->save_attribute;
   1483      1.1  oki 				ip->inside_margins = ip->sc_om;
   1484      1.1  oki 				ip->G0 = ip->sc_G0;
   1485      1.1  oki 				ip->G1 = ip->sc_G1;
   1486      1.1  oki 				ip->G2 = ip->sc_G2;
   1487      1.1  oki 				ip->G3 = ip->sc_G3;
   1488      1.1  oki 				ip->GL = ip->sc_GL;
   1489      1.1  oki 				ip->GR = ip->sc_GR;
   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 			case '=':
   1495      1.1  oki 				/* keypad application mode */
   1496      1.1  oki 				ip->keypad_appmode = 1;
   1497      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1498      1.1  oki 				return;
   1499      1.1  oki 
   1500      1.1  oki 			case '>':
   1501      1.1  oki 				/* keypad numeric mode */
   1502      1.1  oki 				ip->keypad_appmode = 0;
   1503      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1504      1.1  oki 				return;
   1505      1.1  oki 
   1506      1.1  oki 			case 'Z':	/* request ID */
   1507      1.1  oki 				if (ip->emul_level == EMUL_VT100)
   1508      1.1  oki 					ite_sendstr (ip, "\033[61;0c"); /* XXX not clean */
   1509      1.1  oki 				else
   1510      1.1  oki 					ite_sendstr (ip, "\033[63;0c"); /* XXX not clean */
   1511      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1512      1.1  oki 				return;
   1513      1.1  oki 
   1514      1.1  oki 			/* default catch all for not recognized ESC sequences */
   1515      1.1  oki 			default:
   1516      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1517      1.1  oki 				return;
   1518      1.1  oki 			}
   1519      1.1  oki 			break;
   1520      1.1  oki 
   1521      1.1  oki 
   1522      1.1  oki 		case '(': /* designate G0 */
   1523      1.1  oki 			switch (c) {
   1524      1.1  oki 			case 'B': /* USASCII */
   1525      1.1  oki 				ip->G0 = CSET_ASCII;
   1526      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1527      1.1  oki 				return;
   1528      1.1  oki 			case 'I':
   1529      1.1  oki 				ip->G0 = CSET_JISKANA;
   1530      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1531      1.1  oki 				return;
   1532      1.1  oki 			case 'J':
   1533      1.1  oki 				ip->G0 = CSET_JISROMA;
   1534      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1535      1.1  oki 				return;
   1536      1.1  oki 			case 'A': /* British or ISO-Latin-1 */
   1537      1.1  oki 			case 'H': /* Swedish */
   1538      1.1  oki 			case 'K': /* German */
   1539      1.1  oki 			case 'R': /* French */
   1540      1.1  oki 			case 'Y': /* Italian */
   1541      1.1  oki 			case 'Z': /* Spanish */
   1542      1.1  oki 			default:
   1543      1.1  oki 				/* not supported */
   1544      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1545      1.1  oki 				return;
   1546      1.1  oki 			}
   1547      1.1  oki 
   1548      1.1  oki 		case ')': /* designate G1 */
   1549      1.1  oki 			ip->escape = 0;
   1550      1.1  oki 			return;
   1551      1.1  oki 
   1552      1.1  oki 		case '$': /* 94-multibyte character set */
   1553      1.1  oki 			switch (c) {
   1554      1.1  oki 			case '@':
   1555      1.1  oki 				ip->G0 = CSET_JIS1978;
   1556      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1557      1.1  oki 				return;
   1558      1.1  oki 			case 'B':
   1559      1.1  oki 				ip->G0 = CSET_JIS1983;
   1560      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1561      1.1  oki 				return;
   1562      1.1  oki 			case 'D':
   1563      1.1  oki 				ip->G0 = CSET_JIS1990;
   1564      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1565      1.1  oki 				return;
   1566      1.1  oki 			default:
   1567      1.1  oki 				/* not supported */
   1568      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1569      1.1  oki 				return;
   1570      1.1  oki 			}
   1571      1.1  oki 
   1572      1.1  oki 		case ' ':
   1573      1.1  oki 			switch (c) {
   1574      1.1  oki 			case 'F':
   1575      1.1  oki 				ip->eightbit_C1 = 0;
   1576      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1577      1.1  oki 				return;
   1578      1.1  oki 
   1579      1.1  oki 			case 'G':
   1580      1.1  oki 				ip->eightbit_C1 = 1;
   1581      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1582      1.1  oki 				return;
   1583      1.1  oki 
   1584      1.1  oki 			default:
   1585      1.1  oki 				/* not supported */
   1586      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1587      1.1  oki 				return;
   1588      1.1  oki 			}
   1589      1.1  oki 			break;
   1590      1.1  oki 
   1591      1.1  oki 		case '#':
   1592      1.1  oki 			switch (c) {
   1593      1.1  oki 			case '5':
   1594      1.1  oki 				/* single height, single width */
   1595      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1596      1.1  oki 				return;
   1597      1.1  oki 
   1598      1.1  oki 			case '6':
   1599      1.1  oki 				/* double width, single height */
   1600      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1601      1.1  oki 				return;
   1602      1.1  oki 
   1603      1.1  oki 			case '3':
   1604      1.1  oki 				/* top half */
   1605      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1606      1.1  oki 				return;
   1607      1.1  oki 
   1608      1.1  oki 			case '4':
   1609      1.1  oki 				/* bottom half */
   1610      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1611      1.1  oki 				return;
   1612      1.1  oki 
   1613      1.1  oki 			case '8':
   1614      1.1  oki 				/* screen alignment pattern... */
   1615      1.1  oki 				alignment_display (ip);
   1616      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1617      1.1  oki 				return;
   1618      1.1  oki 
   1619      1.1  oki 			default:
   1620      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1621      1.1  oki 				return;
   1622      1.1  oki 			}
   1623      1.1  oki 			break;
   1624      1.1  oki 
   1625      1.1  oki 
   1626      1.1  oki 
   1627      1.1  oki 		case CSI:
   1628      1.1  oki 			/* the biggie... */
   1629      1.1  oki 			switch (c) {
   1630      1.1  oki 			case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
   1631      1.1  oki 			case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
   1632      1.1  oki 			case ';': case '\"': case '$': case '>':
   1633      1.1  oki 				if (ip->ap < ip->argbuf + MAX_ARGSIZE)
   1634      1.1  oki 					*ip->ap++ = c;
   1635      1.1  oki 				return;
   1636      1.1  oki 
   1637      1.1  oki 			case 'p':
   1638      1.1  oki 				*ip->ap = 0;
   1639      1.1  oki 				if (!strncmp(ip->argbuf, "61\"", 3))
   1640      1.1  oki 					ip->emul_level = EMUL_VT100;
   1641      1.1  oki 				else if (!strncmp(ip->argbuf, "63;1\"", 5)
   1642      1.1  oki 					 || !strncmp(ip->argbuf, "62;1\"", 5))
   1643      1.1  oki 					ip->emul_level = EMUL_VT300_7;
   1644      1.1  oki 				else
   1645      1.1  oki 					ip->emul_level = EMUL_VT300_8;
   1646      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1647      1.1  oki 				return;
   1648      1.1  oki 
   1649      1.1  oki 
   1650      1.1  oki 			case '?':
   1651      1.1  oki 				*ip->ap = 0;
   1652      1.1  oki 				ip->escape = '?';
   1653      1.1  oki 				ip->ap = ip->argbuf;
   1654      1.1  oki 				return;
   1655      1.1  oki 
   1656      1.1  oki 
   1657      1.1  oki 			case 'c':
   1658      1.1  oki 				/* device attributes */
   1659      1.1  oki 				*ip->ap = 0;
   1660      1.1  oki 				if (ip->argbuf[0] == '>') {
   1661      1.1  oki 					ite_sendstr (ip, "\033[>24;0;0;0c");
   1662      1.1  oki 				} else
   1663      1.1  oki 					switch (ite_zargnum(ip)) {
   1664      1.1  oki 					case 0:
   1665      1.1  oki 						/* primary DA request, send primary DA response */
   1666      1.1  oki 						if (ip->emul_level == EMUL_VT100)
   1667      1.1  oki 							ite_sendstr (ip, "\033[?1;1c");
   1668      1.1  oki 						else
   1669      1.1  oki 							ite_sendstr (ip, "\033[63;0c");
   1670      1.1  oki 						break;
   1671      1.1  oki 					}
   1672      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1673      1.1  oki 				return;
   1674      1.1  oki 
   1675      1.1  oki 			case 'n':
   1676      1.1  oki 				switch (ite_zargnum(ip)) {
   1677      1.1  oki 				case 5:
   1678      1.1  oki 					ite_sendstr (ip, "\033[0n");	/* no malfunction */
   1679      1.1  oki 					break;
   1680      1.1  oki 				case 6:
   1681      1.1  oki 					/* cursor position report */
   1682      1.1  oki 					sprintf (ip->argbuf, "\033[%d;%dR",
   1683      1.1  oki 						 ip->cury + 1, ip->curx + 1);
   1684      1.1  oki 					ite_sendstr (ip, ip->argbuf);
   1685      1.1  oki 					break;
   1686      1.1  oki 				}
   1687      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1688      1.1  oki 				return;
   1689      1.1  oki 
   1690      1.1  oki 
   1691      1.1  oki 			case 'x':
   1692      1.1  oki 				switch (ite_zargnum(ip)) {
   1693      1.1  oki 				case 0:
   1694      1.1  oki 					/* Fake some terminal parameters.  */
   1695      1.1  oki 					ite_sendstr (ip, "\033[2;1;1;112;112;1;0x");
   1696      1.1  oki 					break;
   1697      1.1  oki 				case 1:
   1698      1.1  oki 					ite_sendstr (ip, "\033[3;1;1;112;112;1;0x");
   1699      1.1  oki 					break;
   1700      1.1  oki 				}
   1701      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1702      1.1  oki 				return;
   1703      1.1  oki 
   1704      1.1  oki 
   1705      1.1  oki 			case 'g':
   1706      1.1  oki 				/* clear tabs */
   1707      1.1  oki 				switch (ite_zargnum(ip)) {
   1708      1.1  oki 				case 0:
   1709      1.1  oki 					if (ip->curx < ip->cols)
   1710      1.1  oki 						ip->tabs[ip->curx] = 0;
   1711      1.1  oki 					break;
   1712      1.1  oki 				case 3:
   1713      1.1  oki 					for (n = 0; n < ip->cols; n++)
   1714      1.1  oki 						ip->tabs[n] = 0;
   1715      1.1  oki 					break;
   1716      1.1  oki 
   1717      1.1  oki 				default:
   1718      1.1  oki 					/* ignore */
   1719      1.1  oki 					break;
   1720      1.1  oki 				}
   1721      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1722      1.1  oki 				return;
   1723      1.1  oki 
   1724      1.1  oki 
   1725      1.1  oki 			case 'h': /* set mode */
   1726      1.1  oki 			case 'l': /* reset mode */
   1727      1.1  oki 				n = ite_zargnum (ip);
   1728      1.1  oki 				switch (n) {
   1729      1.1  oki 				case 4:
   1730      1.1  oki 					ip->imode = (c == 'h');	/* insert/replace mode */
   1731      1.1  oki 					break;
   1732      1.1  oki 				case 20:
   1733      1.1  oki 					ip->linefeed_newline = (c == 'h');
   1734      1.1  oki 					break;
   1735      1.1  oki 				}
   1736      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1737      1.1  oki 				return;
   1738      1.1  oki 
   1739      1.1  oki 
   1740      1.1  oki 			case 'M':
   1741      1.1  oki 				/* delete line */
   1742      1.1  oki 				ite_dnline (ip, ite_argnum (ip));
   1743      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1744      1.1  oki 				return;
   1745      1.1  oki 
   1746      1.1  oki 
   1747      1.1  oki 			case 'L':
   1748      1.1  oki 				/* insert line */
   1749      1.1  oki 				ite_inline (ip, ite_argnum (ip));
   1750      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1751      1.1  oki 				return;
   1752      1.1  oki 
   1753      1.1  oki 
   1754      1.1  oki 			case 'P':
   1755      1.1  oki 				/* delete char */
   1756      1.1  oki 				ite_dnchar (ip, ite_argnum (ip));
   1757      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1758      1.1  oki 				return;
   1759      1.1  oki 
   1760      1.1  oki 
   1761      1.1  oki 			case '@':
   1762      1.1  oki 				/* insert char(s) */
   1763      1.1  oki 				ite_inchar (ip, ite_argnum (ip));
   1764      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1765      1.1  oki 				return;
   1766      1.1  oki 
   1767      1.1  oki 			case '!':
   1768      1.1  oki 				/* soft terminal reset */
   1769      1.1  oki 				ip->escape = 0; /* XXX */
   1770      1.1  oki 				return;
   1771      1.1  oki 
   1772      1.1  oki 			case 'G':
   1773      1.1  oki 				/* this one was *not* in my vt320 manual but in
   1774      1.1  oki 				   a vt320 termcap entry.. who is right?
   1775      1.1  oki 				   It's supposed to set the horizontal cursor position. */
   1776      1.1  oki 				*ip->ap = 0;
   1777      1.1  oki 				x = atoi (ip->argbuf);
   1778      1.1  oki 				if (x) x--;
   1779      1.1  oki 				ip->curx = min(x, ip->cols - 1);
   1780      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1781      1.1  oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   1782      1.1  oki 				clr_attr (ip, ATTR_INV);
   1783      1.1  oki 				return;
   1784      1.1  oki 
   1785      1.1  oki 
   1786      1.1  oki 			case 'd':
   1787      1.1  oki 				/* same thing here, this one's for setting the absolute
   1788      1.1  oki 				   vertical cursor position. Not documented... */
   1789      1.1  oki 				*ip->ap = 0;
   1790      1.1  oki 				y = atoi (ip->argbuf);
   1791      1.1  oki 				if (y) y--;
   1792      1.1  oki 				if (ip->inside_margins)
   1793      1.1  oki 					y += ip->top_margin;
   1794      1.1  oki 				ip->cury = min(y, ip->rows - 1);
   1795      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1796      1.1  oki 				snap_cury(ip);
   1797      1.1  oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   1798      1.1  oki 				clr_attr (ip, ATTR_INV);
   1799      1.1  oki 				return;
   1800      1.1  oki 
   1801      1.1  oki 
   1802      1.1  oki 			case 'H':
   1803      1.1  oki 			case 'f':
   1804      1.1  oki 				*ip->ap = 0;
   1805      1.1  oki 				y = atoi (ip->argbuf);
   1806      1.1  oki 				x = 0;
   1807      1.1  oki 				cp = index (ip->argbuf, ';');
   1808      1.1  oki 				if (cp)
   1809      1.1  oki 					x = atoi (cp + 1);
   1810      1.1  oki 				if (x) x--;
   1811      1.1  oki 				if (y) y--;
   1812      1.1  oki 				if (ip->inside_margins)
   1813      1.1  oki 					y += ip->top_margin;
   1814      1.1  oki 				ip->cury = min(y, ip->rows - 1);
   1815      1.1  oki 				ip->curx = min(x, ip->cols - 1);
   1816      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1817      1.1  oki 				snap_cury(ip);
   1818      1.1  oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   1819      1.1  oki 				/*clr_attr (ip, ATTR_INV);*/
   1820      1.1  oki 				return;
   1821      1.1  oki 
   1822      1.1  oki 			case 'A':
   1823      1.1  oki 				/* cursor up */
   1824      1.1  oki 				n = ite_argnum (ip);
   1825      1.1  oki 				n = ip->cury - (n ? n : 1);
   1826      1.1  oki 				if (n < 0) n = 0;
   1827      1.1  oki 				if (ip->inside_margins)
   1828      1.1  oki 					n = max(ip->top_margin, n);
   1829      1.1  oki 				else if (n == ip->top_margin - 1)
   1830      1.1  oki 					/* allow scrolling outside region, but don't scroll out
   1831      1.1  oki 					   of active region without explicit CUP */
   1832      1.1  oki 					n = ip->top_margin;
   1833      1.1  oki 				ip->cury = n;
   1834      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1835      1.1  oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   1836      1.1  oki 				clr_attr (ip, ATTR_INV);
   1837      1.1  oki 				return;
   1838      1.1  oki 
   1839      1.1  oki 			case 'B':
   1840      1.1  oki 				/* cursor down */
   1841      1.1  oki 				n = ite_argnum (ip);
   1842      1.1  oki 				n = ip->cury + (n ? n : 1);
   1843      1.1  oki 				n = min(ip->rows - 1, n);
   1844      1.1  oki #if 0
   1845      1.1  oki 				if (ip->inside_margins)
   1846      1.1  oki #endif
   1847      1.1  oki 					n = min(ip->bottom_margin, n);
   1848      1.1  oki #if 0
   1849      1.1  oki 				else if (n == ip->bottom_margin + 1)
   1850      1.1  oki 					/* allow scrolling outside region, but don't scroll out
   1851      1.1  oki 					   of active region without explicit CUP */
   1852      1.1  oki 					n = ip->bottom_margin;
   1853      1.1  oki #endif
   1854      1.1  oki 				ip->cury = n;
   1855      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1856      1.1  oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   1857      1.1  oki 				clr_attr (ip, ATTR_INV);
   1858      1.1  oki 				return;
   1859      1.1  oki 
   1860      1.1  oki 			case 'C':
   1861      1.1  oki 				/* cursor forward */
   1862      1.1  oki 				n = ite_argnum (ip);
   1863      1.1  oki 				n = n ? n : 1;
   1864      1.1  oki 				ip->curx = min(ip->curx + n, ip->cols - 1);
   1865      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1866      1.1  oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   1867      1.1  oki 				clr_attr (ip, ATTR_INV);
   1868      1.1  oki 				return;
   1869      1.1  oki 
   1870      1.1  oki 			case 'D':
   1871      1.1  oki 				/* cursor backward */
   1872      1.1  oki 				n = ite_argnum (ip);
   1873      1.1  oki 				n = n ? n : 1;
   1874      1.1  oki 				n = ip->curx - n;
   1875      1.1  oki 				ip->curx = n >= 0 ? n : 0;
   1876      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1877      1.1  oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   1878      1.1  oki 				clr_attr (ip, ATTR_INV);
   1879      1.1  oki 				return;
   1880      1.1  oki 
   1881      1.1  oki 
   1882      1.1  oki 			case 'J':
   1883      1.1  oki 				/* erase screen */
   1884      1.1  oki 				*ip->ap = 0;
   1885      1.1  oki 				n = ite_zargnum (ip);
   1886      1.1  oki 				if (n == 0)
   1887      1.1  oki 					ite_clrtoeos(ip);
   1888      1.1  oki 				else if (n == 1)
   1889      1.1  oki 					ite_clrtobos(ip);
   1890      1.1  oki 				else if (n == 2)
   1891      1.1  oki 					ite_clrscreen(ip);
   1892      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1893      1.1  oki 				return;
   1894      1.1  oki 
   1895      1.1  oki 
   1896      1.1  oki 			case 'K':
   1897      1.1  oki 				/* erase line */
   1898      1.1  oki 				n = ite_zargnum (ip);
   1899      1.1  oki 				if (n == 0)
   1900      1.1  oki 					ite_clrtoeol(ip);
   1901      1.1  oki 				else if (n == 1)
   1902      1.1  oki 					ite_clrtobol(ip);
   1903      1.1  oki 				else if (n == 2)
   1904      1.1  oki 					ite_clrline(ip);
   1905      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1906      1.1  oki 				return;
   1907      1.1  oki 
   1908      1.1  oki 			case 'S':
   1909      1.1  oki 				/* scroll up */
   1910      1.1  oki 				n = ite_zargnum (ip);
   1911      1.1  oki 				if (n <= 0)
   1912      1.1  oki 					n = 1;
   1913      1.1  oki 				else if (n > ip->rows-1)
   1914      1.1  oki 					n = ip->rows-1;
   1915      1.1  oki 				SUBR_SCROLL(ip, ip->rows-1, 0, n, SCROLL_UP);
   1916      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1917      1.1  oki 				return;
   1918      1.1  oki 
   1919      1.1  oki 			case 'T':
   1920      1.1  oki 				/* scroll down */
   1921      1.1  oki 				n = ite_zargnum (ip);
   1922      1.1  oki 				if (n <= 0)
   1923      1.1  oki 					n = 1;
   1924      1.1  oki 				else if (n > ip->rows-1)
   1925      1.1  oki 					n = ip->rows-1;
   1926      1.1  oki 				SUBR_SCROLL(ip, 0, 0, n, SCROLL_DOWN);
   1927      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1928      1.1  oki 				return;
   1929      1.1  oki 
   1930      1.1  oki 			case 'X':
   1931      1.1  oki 				/* erase character */
   1932      1.1  oki 				n = ite_argnum(ip) - 1;
   1933      1.1  oki 				n = min(n, ip->cols - 1 - ip->curx);
   1934      1.1  oki 				for (; n >= 0; n--) {
   1935      1.1  oki 					attrclr(ip, ip->cury, ip->curx + n, 1, 1);
   1936      1.1  oki 					SUBR_PUTC(ip, ' ', ip->cury, ip->curx + n, ATTR_NOR);
   1937      1.1  oki 				}
   1938      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1939      1.1  oki 				return;
   1940      1.1  oki 
   1941      1.1  oki 
   1942      1.1  oki 			case '}': case '`':
   1943      1.1  oki 				/* status line control */
   1944      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1945      1.1  oki 				return;
   1946      1.1  oki 
   1947      1.1  oki 			case 'r':
   1948      1.1  oki 				/* set scrolling region */
   1949      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   1950      1.1  oki 				*ip->ap = 0;
   1951      1.1  oki 				x = atoi (ip->argbuf);
   1952      1.1  oki 				x = x ? x : 1;
   1953      1.1  oki 				y = ip->rows;
   1954      1.1  oki 				cp = index (ip->argbuf, ';');
   1955      1.1  oki 				if (cp) {
   1956      1.1  oki 					y = atoi (cp + 1);
   1957      1.1  oki 					y = y ? y : ip->rows;
   1958      1.1  oki 				}
   1959      1.1  oki 				if (y <= x)
   1960      1.1  oki 					return;
   1961      1.1  oki 				x--;
   1962      1.1  oki 				y--;
   1963      1.1  oki 				ip->top_margin = min(x, ip->rows - 2);
   1964      1.1  oki 				ip->bottom_margin = min(y, ip->rows - 1);
   1965      1.1  oki 				if (ip->inside_margins) {
   1966      1.1  oki 					ip->cury = ip->top_margin;
   1967      1.1  oki 				} else
   1968      1.1  oki 					ip->cury = 0;
   1969      1.1  oki 				ip->curx = 0;
   1970      1.1  oki 				return;
   1971      1.1  oki 
   1972      1.1  oki 
   1973      1.1  oki 			case 'm':
   1974      1.1  oki 				/* big attribute setter/resetter */
   1975      1.1  oki 			{
   1976      1.1  oki 				char *cp;
   1977      1.1  oki 				*ip->ap = 0;
   1978      1.1  oki 				/* kludge to make CSIm work (== CSI0m) */
   1979      1.1  oki 				if (ip->ap == ip->argbuf)
   1980      1.1  oki 					ip->ap++;
   1981      1.1  oki 				for (cp = ip->argbuf; cp < ip->ap; ) {
   1982      1.1  oki 					switch (*cp) {
   1983      1.1  oki 					case 0:
   1984      1.1  oki 					case '0':
   1985      1.1  oki 						clr_attr (ip, ATTR_ALL);
   1986      1.1  oki 						ip->fgcolor = 7;
   1987      1.1  oki 						ip->bgcolor = 0;
   1988      1.1  oki 						cp++;
   1989      1.1  oki 						break;
   1990      1.1  oki 
   1991      1.1  oki 					case '1':
   1992      1.1  oki 						set_attr (ip, ATTR_BOLD);
   1993      1.1  oki 						cp++;
   1994      1.1  oki 						break;
   1995      1.1  oki 
   1996      1.1  oki 					case '2':
   1997      1.1  oki 						switch (cp[1]) {
   1998      1.1  oki 						case '2':
   1999      1.1  oki 							clr_attr (ip, ATTR_BOLD);
   2000      1.1  oki 							cp += 2;
   2001      1.1  oki 							break;
   2002      1.1  oki 
   2003      1.1  oki 						case '4':
   2004      1.1  oki 							clr_attr (ip, ATTR_UL);
   2005      1.1  oki 							cp += 2;
   2006      1.1  oki 							break;
   2007      1.1  oki 
   2008      1.1  oki 						case '5':
   2009      1.1  oki 							clr_attr (ip, ATTR_BLINK);
   2010      1.1  oki 							cp += 2;
   2011      1.1  oki 							break;
   2012      1.1  oki 
   2013      1.1  oki 						case '7':
   2014      1.1  oki 							clr_attr (ip, ATTR_INV);
   2015      1.1  oki 							cp += 2;
   2016      1.1  oki 							break;
   2017      1.1  oki 
   2018      1.1  oki 						default:
   2019      1.1  oki 							cp++;
   2020      1.1  oki 							break;
   2021      1.1  oki 						}
   2022      1.1  oki 						break;
   2023      1.1  oki 
   2024      1.1  oki 					case '3':
   2025      1.1  oki 						switch (cp[1]) {
   2026      1.1  oki 						case '0': case '1': case '2': case '3':
   2027      1.1  oki 						case '4': case '5': case '6': case '7':
   2028      1.1  oki 							/* foreground colors */
   2029      1.1  oki 							ip->fgcolor = cp[1] - '0';
   2030      1.1  oki 							cp += 2;
   2031      1.1  oki 							break;
   2032      1.1  oki 						default:
   2033      1.1  oki 							cp++;
   2034      1.1  oki 							break;
   2035      1.1  oki 						}
   2036      1.1  oki 						break;
   2037      1.1  oki 
   2038      1.1  oki 					case '4':
   2039      1.1  oki 						switch (cp[1]) {
   2040      1.1  oki 						case '0': case '1': case '2': case '3':
   2041      1.1  oki 						case '4': case '5': case '6': case '7':
   2042      1.1  oki 							/* background colors */
   2043      1.1  oki 							ip->bgcolor = cp[1] - '0';
   2044      1.1  oki 							cp += 2;
   2045      1.1  oki 							break;
   2046      1.1  oki 						default:
   2047      1.1  oki 							set_attr (ip, ATTR_UL);
   2048      1.1  oki 							cp++;
   2049      1.1  oki 							break;
   2050      1.1  oki 						}
   2051      1.1  oki 						break;
   2052      1.1  oki 
   2053      1.1  oki 					case '5':
   2054      1.1  oki 						set_attr (ip, ATTR_BLINK);
   2055      1.1  oki 						cp++;
   2056      1.1  oki 						break;
   2057      1.1  oki 
   2058      1.1  oki 					case '7':
   2059      1.1  oki 						set_attr (ip, ATTR_INV);
   2060      1.1  oki 						cp++;
   2061      1.1  oki 						break;
   2062      1.1  oki 
   2063      1.1  oki 					default:
   2064      1.1  oki 						cp++;
   2065      1.1  oki 						break;
   2066      1.1  oki 					}
   2067      1.1  oki 				}
   2068      1.1  oki 
   2069      1.1  oki 			}
   2070      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   2071      1.1  oki 				return;
   2072      1.1  oki 
   2073      1.1  oki 
   2074      1.1  oki 			case 'u':
   2075      1.1  oki 				/* DECRQTSR */
   2076      1.1  oki 				ite_sendstr (ip, "\033P\033\\");
   2077      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   2078      1.1  oki 				return;
   2079      1.1  oki 
   2080      1.1  oki 			default:
   2081      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   2082      1.1  oki 				return;
   2083      1.1  oki 			}
   2084      1.1  oki 			break;
   2085      1.1  oki 
   2086      1.1  oki 
   2087      1.1  oki 
   2088      1.1  oki 		case '?':	/* CSI ? */
   2089      1.1  oki 			switch (c) {
   2090      1.1  oki 			case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
   2091      1.1  oki 			case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
   2092      1.1  oki 			case ';': case '\"': case '$':
   2093      1.1  oki 				/* Don't fill the last character; it's needed.  */
   2094      1.1  oki 				/* XXX yeah, where ?? */
   2095      1.1  oki 				if (ip->ap < ip->argbuf + MAX_ARGSIZE - 1)
   2096      1.1  oki 					*ip->ap++ = c;
   2097      1.1  oki 				return;
   2098      1.1  oki 
   2099      1.1  oki 
   2100      1.1  oki 			case 'n':
   2101      1.1  oki 				/* Terminal Reports */
   2102      1.1  oki 				*ip->ap = 0;
   2103      1.1  oki 				if (ip->ap == &ip->argbuf[2]) {
   2104      1.1  oki 					if (!strncmp(ip->argbuf, "15", 2))
   2105      1.1  oki 						/* printer status: no printer */
   2106      1.1  oki 						ite_sendstr (ip, "\033[13n");
   2107      1.1  oki 
   2108      1.1  oki 					else if (!strncmp(ip->argbuf, "25", 2))
   2109      1.1  oki 						/* udk status */
   2110      1.1  oki 						ite_sendstr (ip, "\033[20n");
   2111      1.1  oki 
   2112      1.1  oki 					else if (!strncmp(ip->argbuf, "26", 2))
   2113      1.1  oki 						/* keyboard dialect: US */
   2114      1.1  oki 						ite_sendstr (ip, "\033[27;1n");
   2115      1.1  oki 				}
   2116      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   2117      1.1  oki 				return;
   2118      1.1  oki 
   2119      1.1  oki 
   2120      1.1  oki 			case 'h': /* set dec private modes */
   2121      1.1  oki 			case 'l': /* reset dec private modes */
   2122      1.1  oki 				n = ite_zargnum (ip);
   2123      1.1  oki 				switch (n) {
   2124      1.1  oki 				case 1:
   2125      1.1  oki 					/* CKM - cursor key mode */
   2126      1.1  oki 					ip->cursor_appmode = (c == 'h');
   2127      1.1  oki 					break;
   2128      1.1  oki 
   2129      1.1  oki 				case 3:
   2130      1.1  oki 					/* 132/80 columns (132 == 'h') */
   2131      1.1  oki 					break;
   2132      1.1  oki 
   2133      1.1  oki 				case 4: /* smooth scroll */
   2134      1.1  oki 					break;
   2135      1.1  oki 
   2136      1.1  oki 				case 5:
   2137      1.1  oki 					/* light background (=='h') /dark background(=='l') */
   2138      1.1  oki 					break;
   2139      1.1  oki 
   2140      1.1  oki 				case 6: /* origin mode */
   2141      1.1  oki 					ip->inside_margins = (c == 'h');
   2142      1.1  oki #if 0
   2143      1.1  oki 					ip->curx = 0;
   2144      1.1  oki 					ip->cury = ip->inside_margins ? ip->top_margin : 0;
   2145      1.1  oki 					SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   2146      1.1  oki #endif
   2147      1.1  oki 					break;
   2148      1.1  oki 
   2149      1.1  oki 				case 7: /* auto wraparound */
   2150      1.1  oki 					ip->auto_wrap = (c == 'h');
   2151      1.1  oki 					break;
   2152      1.1  oki 
   2153      1.1  oki 				case 8: /* keyboard repeat */
   2154      1.1  oki 					ip->key_repeat = (c == 'h');
   2155      1.1  oki 					break;
   2156      1.1  oki 
   2157      1.1  oki 				case 20: /* newline mode */
   2158      1.1  oki 					ip->linefeed_newline = (c == 'h');
   2159      1.1  oki 					break;
   2160      1.1  oki 
   2161      1.1  oki 				case 25: /* cursor on/off */
   2162      1.1  oki 					SUBR_CURSOR(ip, (c == 'h') ? DRAW_CURSOR : ERASE_CURSOR);
   2163      1.1  oki 					break;
   2164      1.1  oki 				}
   2165      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   2166      1.1  oki 				return;
   2167      1.1  oki 
   2168      1.1  oki 			case 'K':
   2169      1.1  oki 				/* selective erase in line */
   2170      1.1  oki 			case 'J':
   2171      1.1  oki 				/* selective erase in display */
   2172      1.1  oki 
   2173      1.1  oki 			default:
   2174      1.1  oki 				ip->escape = 0;
   2175      1.1  oki 				return;
   2176      1.1  oki 			}
   2177      1.1  oki 			break;
   2178      1.1  oki 
   2179      1.1  oki 
   2180      1.1  oki 		default:
   2181      1.1  oki 			ip->escape = 0;
   2182      1.1  oki 			return;
   2183      1.1  oki 		}
   2184      1.1  oki 	}
   2185      1.1  oki 
   2186      1.1  oki 	switch (c) {
   2187      1.1  oki 	case 0x00:	/* NUL */
   2188      1.1  oki 	case 0x01:	/* SOH */
   2189      1.1  oki 	case 0x02:	/* STX */
   2190      1.1  oki 	case 0x03:	/* ETX */
   2191      1.1  oki 	case 0x04:	/* EOT */
   2192      1.1  oki 	case 0x05:	/* ENQ */
   2193      1.1  oki 	case 0x06:	/* ACK */
   2194      1.1  oki 		break;
   2195      1.1  oki 
   2196      1.1  oki 	case BEL:
   2197      1.1  oki #if NBELL > 0
   2198      1.1  oki 		if (kbd_tty && ite_tty[kbd_ite->device.dv_unit] == kbd_tty)
   2199      1.1  oki 			opm_bell();
   2200      1.1  oki #endif
   2201      1.1  oki 		break;
   2202      1.1  oki 
   2203      1.1  oki 	case BS:
   2204      1.1  oki 		if (--ip->curx < 0)
   2205      1.1  oki 			ip->curx = 0;
   2206      1.1  oki 		else
   2207      1.1  oki 			SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   2208      1.1  oki 		break;
   2209      1.1  oki 
   2210      1.1  oki 	case HT:
   2211      1.1  oki 		for (n = ip->curx + 1; n < ip->cols; n++) {
   2212      1.1  oki 			if (ip->tabs[n]) {
   2213      1.1  oki 				ip->curx = n;
   2214      1.1  oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   2215      1.1  oki 				break;
   2216      1.1  oki 			}
   2217      1.1  oki 		}
   2218      1.1  oki 		break;
   2219      1.1  oki 
   2220      1.1  oki 	case VT:	/* VT is treated like LF */
   2221      1.1  oki 	case FF:	/* so is FF */
   2222      1.1  oki 	case LF:
   2223      1.1  oki 		/* cr->crlf distinction is done here, on output,
   2224      1.1  oki 		   not on input! */
   2225      1.1  oki 		if (ip->linefeed_newline)
   2226      1.1  oki 			ite_crlf (ip);
   2227      1.1  oki 		else
   2228      1.1  oki 			ite_lf (ip);
   2229      1.1  oki 		break;
   2230      1.1  oki 
   2231      1.1  oki 	case CR:
   2232      1.1  oki 		ite_cr (ip);
   2233      1.1  oki 		break;
   2234      1.1  oki 
   2235      1.1  oki 
   2236      1.1  oki 	case SO:
   2237      1.1  oki 		ip->GL = &ip->G1;
   2238      1.1  oki 		break;
   2239      1.1  oki 
   2240      1.1  oki 	case SI:
   2241      1.1  oki 		ip->GL = &ip->G0;
   2242      1.1  oki 		break;
   2243      1.1  oki 
   2244      1.1  oki 	case 0x10:	/* DLE */
   2245      1.1  oki 	case 0x11:	/* DC1/XON */
   2246      1.1  oki 	case 0x12:	/* DC2 */
   2247      1.1  oki 	case 0x13:	/* DC3/XOFF */
   2248      1.1  oki 	case 0x14:	/* DC4 */
   2249      1.1  oki 	case 0x15:	/* NAK */
   2250      1.1  oki 	case 0x16:	/* SYN */
   2251      1.1  oki 	case 0x17:	/* ETB */
   2252      1.1  oki 		break;
   2253      1.1  oki 
   2254      1.1  oki 	case CAN:
   2255      1.1  oki 		ip->escape = 0;	/* cancel any escape sequence in progress */
   2256      1.1  oki 		break;
   2257      1.1  oki 
   2258      1.1  oki 	case 0x19:	/* EM */
   2259      1.1  oki 		break;
   2260      1.1  oki 
   2261      1.1  oki 	case SUB:
   2262      1.1  oki 		ip->escape = 0;	/* dito, but see below */
   2263      1.1  oki 		/* should also display a reverse question mark!! */
   2264      1.1  oki 		break;
   2265      1.1  oki 
   2266      1.1  oki 	case ESC:
   2267      1.1  oki 		ip->escape = ESC;
   2268      1.1  oki 		break;
   2269      1.1  oki 
   2270      1.1  oki 	case 0x1c:	/* FS */
   2271      1.1  oki 	case 0x1d:	/* GS */
   2272      1.1  oki 	case 0x1e:	/* RS */
   2273      1.1  oki 	case 0x1f:	/* US */
   2274      1.1  oki 		break;
   2275      1.1  oki 
   2276      1.1  oki 	/* now it gets weird.. 8bit control sequences.. */
   2277      1.1  oki 	case IND:	/* index: move cursor down, scroll */
   2278      1.1  oki 		ite_index (ip);
   2279      1.1  oki 		break;
   2280      1.1  oki 
   2281      1.1  oki 	case NEL:	/* next line. next line, first pos. */
   2282      1.1  oki 		ite_crlf (ip);
   2283      1.1  oki 		break;
   2284      1.1  oki 
   2285      1.1  oki 	case HTS:	/* set horizontal tab */
   2286      1.1  oki 		if (ip->curx < ip->cols)
   2287      1.1  oki 			ip->tabs[ip->curx] = 1;
   2288      1.1  oki 		break;
   2289      1.1  oki 
   2290      1.1  oki 	case RI:	/* reverse index */
   2291      1.1  oki 		ite_rlf (ip);
   2292      1.1  oki 		break;
   2293      1.1  oki 
   2294      1.1  oki 	case SS2:	/* go into G2 for one character */
   2295      1.1  oki 		ip->save_GL = ip->GR;	/* GL XXX EUC */
   2296      1.1  oki 		ip->GR = &ip->G2;	/* GL XXX */
   2297      1.1  oki 		break;
   2298      1.1  oki 
   2299      1.1  oki 	case SS3:	/* go into G3 for one character */
   2300      1.1  oki 		ip->save_GL = ip->GR;	/* GL XXX EUC */
   2301      1.1  oki 		ip->GR = &ip->G3;	/* GL XXX */
   2302      1.1  oki 		break;
   2303      1.1  oki 
   2304      1.1  oki 	case DCS:	/* device control string introducer */
   2305      1.1  oki 		ip->escape = DCS;
   2306      1.1  oki 		ip->ap = ip->argbuf;
   2307      1.1  oki 		break;
   2308      1.1  oki 
   2309      1.1  oki 	case CSI:	/* control sequence introducer */
   2310      1.1  oki 		ip->escape = CSI;
   2311      1.1  oki 		ip->ap = ip->argbuf;
   2312      1.1  oki 		break;
   2313      1.1  oki 
   2314      1.1  oki 	case ST:	/* string terminator */
   2315      1.1  oki 		/* ignore, if not used as terminator */
   2316      1.1  oki 		break;
   2317      1.1  oki 
   2318      1.1  oki 	case OSC:	/* introduces OS command. Ignore everything upto ST */
   2319      1.1  oki 		ip->escape = OSC;
   2320      1.1  oki 		break;
   2321      1.1  oki 
   2322      1.1  oki 	case PM:	/* privacy message, ignore everything upto ST */
   2323      1.1  oki 		ip->escape = PM;
   2324      1.1  oki 		break;
   2325      1.1  oki 
   2326      1.1  oki 	case APC:	/* application program command, ignore everything upto ST */
   2327      1.1  oki 		ip->escape = APC;
   2328      1.1  oki 		break;
   2329      1.1  oki 
   2330      1.1  oki 	case DEL:
   2331      1.1  oki 		break;
   2332      1.1  oki 
   2333      1.1  oki 	default:
   2334      1.1  oki 		if (!ip->save_char && (*((c & 0x80) ? ip->GR : ip->GL) & CSET_MULTI)) {
   2335      1.1  oki 			ip->save_char = c;
   2336      1.1  oki 			break;
   2337      1.1  oki 		}
   2338      1.1  oki 		if (ip->imode)
   2339      1.1  oki 			ite_inchar(ip, ip->save_char ? 2 : 1);
   2340      1.1  oki 		iteprecheckwrap(ip);
   2341      1.1  oki #ifdef DO_WEIRD_ATTRIBUTES
   2342      1.1  oki 		if ((ip->attribute & ATTR_INV) || attrtest(ip, ATTR_INV)) {
   2343      1.1  oki 			attrset(ip, ATTR_INV);
   2344      1.1  oki 			SUBR_PUTC(ip, c, ip->cury, ip->curx, ATTR_INV);
   2345      1.1  oki 		}
   2346      1.1  oki 		else
   2347      1.1  oki 			SUBR_PUTC(ip, c, ip->cury, ip->curx, ATTR_NOR);
   2348      1.1  oki #else
   2349      1.1  oki 		SUBR_PUTC(ip, c, ip->cury, ip->curx, ip->attribute);
   2350      1.1  oki #endif
   2351      1.1  oki /*		SUBR_CURSOR(ip, DRAW_CURSOR);*/
   2352      1.1  oki 		itecheckwrap(ip);
   2353      1.1  oki 		if (ip->save_char) {
   2354      1.1  oki 			itecheckwrap(ip);
   2355      1.1  oki 			ip->save_char = 0;
   2356      1.1  oki 		}
   2357      1.1  oki 		if (ip->save_GL) {
   2358      1.1  oki 			/*
   2359      1.1  oki 			 * reset single shift
   2360      1.1  oki 			 */
   2361      1.1  oki 			ip->GR = ip->save_GL;
   2362      1.1  oki 			ip->save_GL = 0;
   2363      1.1  oki 		}
   2364      1.1  oki 		break;
   2365      1.1  oki 	}
   2366      1.1  oki }
   2367      1.1  oki 
   2368      1.1  oki static void
   2369      1.1  oki iteprecheckwrap(ip)
   2370      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   2371      1.1  oki {
   2372      1.1  oki 	if (ip->auto_wrap && ip->curx + (ip->save_char ? 1 : 0) == ip->cols) {
   2373      1.1  oki 		ip->curx = 0;
   2374      1.1  oki 		clr_attr(ip, ATTR_INV);
   2375      1.1  oki 		if (++ip->cury >= ip->bottom_margin + 1) {
   2376      1.1  oki 			ip->cury = ip->bottom_margin;
   2377      1.1  oki 			/*SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);*/
   2378      1.1  oki 			SUBR_SCROLL(ip, ip->top_margin + 1, 0, 1, SCROLL_UP);
   2379      1.1  oki 			ite_clrtoeol(ip);
   2380      1.1  oki 		} /*else
   2381      1.1  oki 			SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);*/
   2382      1.1  oki 	}
   2383      1.1  oki }
   2384      1.1  oki 
   2385      1.1  oki static void
   2386      1.1  oki itecheckwrap(ip)
   2387      1.1  oki      struct ite_softc *ip;
   2388      1.1  oki {
   2389      1.1  oki #if 0
   2390      1.1  oki 	if (++ip->curx == ip->cols) {
   2391      1.1  oki 		if (ip->auto_wrap) {
   2392      1.1  oki 			ip->curx = 0;
   2393      1.1  oki 			clr_attr(ip, ATTR_INV);
   2394      1.1  oki 			if (++ip->cury >= ip->bottom_margin + 1) {
   2395      1.1  oki 				ip->cury = ip->bottom_margin;
   2396      1.1  oki 				SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);
   2397      1.1  oki 				SUBR_SCROLL(ip, ip->top_margin + 1, 0, 1, SCROLL_UP);
   2398      1.1  oki 				ite_clrtoeol(ip);
   2399      1.1  oki 				return;
   2400      1.1  oki 			}
   2401      1.1  oki 		} else
   2402      1.1  oki 			/* stay there if no autowrap.. */
   2403      1.1  oki 			ip->curx--;
   2404      1.1  oki 	}
   2405      1.1  oki #else
   2406      1.1  oki 	if (ip->curx < ip->cols) {
   2407      1.1  oki 		ip->curx++;
   2408      1.1  oki 		/*SUBR_CURSOR(ip, MOVE_CURSOR);*/
   2409      1.1  oki 	}
   2410      1.1  oki #endif
   2411      1.1  oki }
   2412      1.1  oki 
   2413      1.1  oki #endif
   2414      1.1  oki 
   2415      1.1  oki /*
   2416      1.1  oki  * Console functions
   2417      1.1  oki  */
   2418      1.1  oki #include <dev/cons.h>
   2419      1.1  oki 
   2420      1.1  oki /*
   2421      1.1  oki  * Return a priority in consdev->cn_pri field highest wins.  This function
   2422      1.1  oki  * is called before any devices have been probed.
   2423      1.1  oki  */
   2424      1.1  oki void
   2425      1.1  oki itecnprobe(cd)
   2426      1.1  oki 	struct consdev *cd;
   2427      1.1  oki {
   2428      1.2  oki 	int maj;
   2429      1.1  oki 
   2430      1.1  oki 	/*
   2431      1.1  oki 	 * bring graphics layer up.
   2432      1.1  oki 	 */
   2433      1.1  oki 	config_console();
   2434      1.1  oki 
   2435      1.1  oki 	/* locate the major number */
   2436      1.1  oki 	for (maj = 0; maj < nchrdev; maj++)
   2437      1.1  oki 		if (cdevsw[maj].d_open == iteopen)
   2438      1.1  oki 			break;
   2439      1.1  oki 
   2440      1.1  oki 	/*
   2441      1.1  oki 	 * return priority of the best ite (already picked from attach)
   2442      1.1  oki 	 * or CN_DEAD.
   2443      1.1  oki 	 */
   2444      1.1  oki 	if (con_itesoftc.grf == NULL)
   2445      1.1  oki 		cd->cn_pri = CN_DEAD;
   2446      1.1  oki 	else {
   2447      1.1  oki 		con_itesoftc.flags = (ITE_ALIVE|ITE_CONSOLE);
   2448      1.1  oki 		con_itesoftc.isw = &itesw[0]; /* XXX */
   2449      1.1  oki 		cd->cn_pri = CN_INTERNAL;
   2450      1.1  oki 		cd->cn_dev = makedev(maj, 0); /* XXX */
   2451      1.1  oki 	}
   2452      1.1  oki 
   2453      1.1  oki }
   2454      1.1  oki 
   2455      1.1  oki void
   2456      1.1  oki itecninit(cd)
   2457      1.1  oki 	struct consdev *cd;
   2458      1.1  oki {
   2459      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   2460      1.1  oki 
   2461      1.1  oki 	ip = getitesp(cd->cn_dev);
   2462      1.1  oki 	iteinit(cd->cn_dev);	       /* init console unit */
   2463      1.1  oki 	ip->flags |= ITE_ACTIVE | ITE_ISCONS;
   2464      1.1  oki }
   2465      1.1  oki 
   2466      1.1  oki /*
   2467      1.1  oki  * itecnfinish() is called in ite_init() when the device is
   2468      1.1  oki  * being probed in the normal fasion, thus we can finish setting
   2469      1.1  oki  * up this ite now that the system is more functional.
   2470      1.1  oki  */
   2471      1.1  oki void
   2472      1.1  oki itecnfinish(ip)
   2473      1.1  oki 	struct ite_softc *ip;
   2474      1.1  oki {
   2475      1.1  oki 	static int done;
   2476      1.1  oki 
   2477      1.1  oki 	if (done)
   2478      1.1  oki 		return;
   2479      1.1  oki 	done = 1;
   2480      1.1  oki }
   2481      1.1  oki 
   2482      1.1  oki /*ARGSUSED*/
   2483      1.1  oki int
   2484      1.1  oki itecngetc(dev)
   2485      1.1  oki 	dev_t dev;
   2486      1.1  oki {
   2487      1.1  oki 	register int c;
   2488      1.1  oki 
   2489      1.1  oki 	/* XXX this should be moved */
   2490      1.1  oki 	if (!kbd_init) {
   2491      1.1  oki 		kbd_init = 1;
   2492      1.1  oki 		kbdenable();
   2493      1.1  oki 	}
   2494      1.1  oki 	do {
   2495      1.1  oki 		c = kbdgetcn();
   2496      1.1  oki 		c = itecnfilter(c, ITEFILT_CONSOLE);
   2497      1.1  oki 	} while (c == -1);
   2498      1.1  oki 	return (c);
   2499      1.1  oki }
   2500      1.1  oki 
   2501      1.1  oki void
   2502      1.1  oki itecnputc(dev, c)
   2503      1.1  oki 	dev_t dev;
   2504      1.1  oki 	int c;
   2505      1.1  oki {
   2506      1.1  oki 	static int paniced = 0;
   2507      1.1  oki 	struct ite_softc *ip = getitesp(dev);
   2508      1.1  oki 	char ch = c;
   2509      1.1  oki 
   2510      1.1  oki 	if (panicstr && !paniced &&
   2511      1.1  oki 	    (ip->flags & (ITE_ACTIVE|ITE_INGRF)) != ITE_ACTIVE) {
   2512      1.1  oki 		(void) iteon(dev, 3);
   2513      1.1  oki 		paniced = 1;
   2514      1.1  oki 	}
   2515      1.1  oki 	ite_putstr(&ch, 1, dev);
   2516      1.1  oki }
   2517