OSDN Git Service

am 29be25c1: Minor tweak to RIL_REQUEST_CDMA_SUBSCRIPTION
[android-x86/hardware-ril.git] / libril / ril.cpp
1 /* //device/libs/telephony/ril.cpp
2 **
3 ** Copyright 2006, The Android Open Source Project
4 **
5 ** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
6 ** you may not use this file except in compliance with the License.
7 ** You may obtain a copy of the License at
8 **
9 **     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
10 **
11 ** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
12 ** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
13 ** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
14 ** See the License for the specific language governing permissions and
15 ** limitations under the License.
16 */
17
18 #define LOG_TAG "RILC"
19
20 #include <hardware_legacy/power.h>
21
22 #include <telephony/ril.h>
23 #include <telephony/ril_cdma_sms.h>
24 #include <cutils/sockets.h>
25 #include <cutils/jstring.h>
26 #include <cutils/record_stream.h>
27 #include <utils/Log.h>
28 #include <utils/SystemClock.h>
29 #include <pthread.h>
30 #include <binder/Parcel.h>
31 #include <cutils/jstring.h>
32
33 #include <sys/types.h>
34 #include <pwd.h>
35
36 #include <stdio.h>
37 #include <stdlib.h>
38 #include <stdarg.h>
39 #include <string.h>
40 #include <unistd.h>
41 #include <fcntl.h>
42 #include <time.h>
43 #include <errno.h>
44 #include <assert.h>
45 #include <ctype.h>
46 #include <alloca.h>
47 #include <sys/un.h>
48 #include <assert.h>
49 #include <netinet/in.h>
50 #include <cutils/properties.h>
51
52 #include <ril_event.h>
53
54 namespace android {
55
56 #define PHONE_PROCESS "radio"
57
58 #define SOCKET_NAME_RIL "rild"
59 #define SOCKET_NAME_RIL_DEBUG "rild-debug"
60
61 #define ANDROID_WAKE_LOCK_NAME "radio-interface"
62
63
64 #define PROPERTY_RIL_IMPL "gsm.version.ril-impl"
65
66 // match with constant in RIL.java
67 #define MAX_COMMAND_BYTES (8 * 1024)
68
69 // Basically: memset buffers that the client library
70 // shouldn't be using anymore in an attempt to find
71 // memory usage issues sooner.
72 #define MEMSET_FREED 1
73
74 #define NUM_ELEMS(a)     (sizeof (a) / sizeof (a)[0])
75
76 #define MIN(a,b) ((a)<(b) ? (a) : (b))
77
78 /* Constants for response types */
79 #define RESPONSE_SOLICITED 0
80 #define RESPONSE_UNSOLICITED 1
81
82 /* Negative values for private RIL errno's */
83 #define RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE -1
84
85 // request, response, and unsolicited msg print macro
86 #define PRINTBUF_SIZE 8096
87
88 // Enable RILC log
89 #define RILC_LOG 0
90
91 #if RILC_LOG
92     #define startRequest           sprintf(printBuf, "(")
93     #define closeRequest           sprintf(printBuf, "%s)", printBuf)
94     #define printRequest(token, req)           \
95             LOGD("[%04d]> %s %s", token, requestToString(req), printBuf)
96
97     #define startResponse           sprintf(printBuf, "%s {", printBuf)
98     #define closeResponse           sprintf(printBuf, "%s}", printBuf)
99     #define printResponse           LOGD("%s", printBuf)
100
101     #define clearPrintBuf           printBuf[0] = 0
102     #define removeLastChar          printBuf[strlen(printBuf)-1] = 0
103     #define appendPrintBuf(x...)    sprintf(printBuf, x)
104 #else
105     #define startRequest
106     #define closeRequest
107     #define printRequest(token, req)
108     #define startResponse
109     #define closeResponse
110     #define printResponse
111     #define clearPrintBuf
112     #define removeLastChar
113     #define appendPrintBuf(x...)
114 #endif
115
116 enum WakeType {DONT_WAKE, WAKE_PARTIAL};
117
118 typedef struct {
119     int requestNumber;
120     void (*dispatchFunction) (Parcel &p, struct RequestInfo *pRI);
121     int(*responseFunction) (Parcel &p, void *response, size_t responselen);
122 } CommandInfo;
123
124 typedef struct {
125     int requestNumber;
126     int (*responseFunction) (Parcel &p, void *response, size_t responselen);
127     WakeType wakeType;
128 } UnsolResponseInfo;
129
130 typedef struct RequestInfo {
131     int32_t token;      //this is not RIL_Token
132     CommandInfo *pCI;
133     struct RequestInfo *p_next;
134     char cancelled;
135     char local;         // responses to local commands do not go back to command process
136 } RequestInfo;
137
138 typedef struct UserCallbackInfo {
139     RIL_TimedCallback p_callback;
140     void *userParam;
141     struct ril_event event;
142     struct UserCallbackInfo *p_next;
143 } UserCallbackInfo;
144
145
146 /*******************************************************************/
147
148 RIL_RadioFunctions s_callbacks = {0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL};
149 static int s_registerCalled = 0;
150
151 static pthread_t s_tid_dispatch;
152 static pthread_t s_tid_reader;
153 static int s_started = 0;
154
155 static int s_fdListen = -1;
156 static int s_fdCommand = -1;
157 static int s_fdDebug = -1;
158
159 static int s_fdWakeupRead;
160 static int s_fdWakeupWrite;
161
162 static struct ril_event s_commands_event;
163 static struct ril_event s_wakeupfd_event;
164 static struct ril_event s_listen_event;
165 static struct ril_event s_wake_timeout_event;
166 static struct ril_event s_debug_event;
167
168
169 static const struct timeval TIMEVAL_WAKE_TIMEOUT = {1,0};
170
171 static pthread_mutex_t s_pendingRequestsMutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
172 static pthread_mutex_t s_writeMutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
173 static pthread_mutex_t s_startupMutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
174 static pthread_cond_t s_startupCond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
175
176 static pthread_mutex_t s_dispatchMutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
177 static pthread_cond_t s_dispatchCond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
178
179 static RequestInfo *s_pendingRequests = NULL;
180
181 static RequestInfo *s_toDispatchHead = NULL;
182 static RequestInfo *s_toDispatchTail = NULL;
183
184 static UserCallbackInfo *s_last_wake_timeout_info = NULL;
185
186 static void *s_lastNITZTimeData = NULL;
187 static size_t s_lastNITZTimeDataSize;
188
189 #if RILC_LOG
190     static char printBuf[PRINTBUF_SIZE];
191 #endif
192
193 /*******************************************************************/
194
195 static void dispatchVoid (Parcel& p, RequestInfo *pRI);
196 static void dispatchString (Parcel& p, RequestInfo *pRI);
197 static void dispatchStrings (Parcel& p, RequestInfo *pRI);
198 static void dispatchInts (Parcel& p, RequestInfo *pRI);
199 static void dispatchDial (Parcel& p, RequestInfo *pRI);
200 static void dispatchSIM_IO (Parcel& p, RequestInfo *pRI);
201 static void dispatchCallForward(Parcel& p, RequestInfo *pRI);
202 static void dispatchRaw(Parcel& p, RequestInfo *pRI);
203 static void dispatchSmsWrite (Parcel &p, RequestInfo *pRI);
204
205 static void dispatchCdmaSms(Parcel &p, RequestInfo *pRI);
206 static void dispatchCdmaSmsAck(Parcel &p, RequestInfo *pRI);
207 static void dispatchGsmBrSmsCnf(Parcel &p, RequestInfo *pRI);
208 static void dispatchCdmaBrSmsCnf(Parcel &p, RequestInfo *pRI);
209 static void dispatchRilCdmaSmsWriteArgs(Parcel &p, RequestInfo *pRI);
210 static int responseInts(Parcel &p, void *response, size_t responselen);
211 static int responseStrings(Parcel &p, void *response, size_t responselen);
212 static int responseString(Parcel &p, void *response, size_t responselen);
213 static int responseVoid(Parcel &p, void *response, size_t responselen);
214 static int responseCallList(Parcel &p, void *response, size_t responselen);
215 static int responseSMS(Parcel &p, void *response, size_t responselen);
216 static int responseSIM_IO(Parcel &p, void *response, size_t responselen);
217 static int responseCallForwards(Parcel &p, void *response, size_t responselen);
218 static int responseDataCallList(Parcel &p, void *response, size_t responselen);
219 static int responseRaw(Parcel &p, void *response, size_t responselen);
220 static int responseSsn(Parcel &p, void *response, size_t responselen);
221 static int responseSimStatus(Parcel &p, void *response, size_t responselen);
222 static int responseGsmBrSmsCnf(Parcel &p, void *response, size_t responselen);
223 static int responseCdmaBrSmsCnf(Parcel &p, void *response, size_t responselen);
224 static int responseCdmaSms(Parcel &p, void *response, size_t responselen);
225 static int responseCellList(Parcel &p, void *response, size_t responselen);
226 static int responseCdmaInformationRecords(Parcel &p,void *response, size_t responselen);
227 static int responseRilSignalStrength(Parcel &p,void *response, size_t responselen);
228 static int responseCallRing(Parcel &p, void *response, size_t responselen);
229 static int responseCdmaSignalInfoRecord(Parcel &p,void *response, size_t responselen);
230 static int responseCdmaCallWaiting(Parcel &p,void *response, size_t responselen);
231
232 extern "C" const char * requestToString(int request);
233 extern "C" const char * failCauseToString(RIL_Errno);
234 extern "C" const char * callStateToString(RIL_CallState);
235 extern "C" const char * radioStateToString(RIL_RadioState);
236
237 #ifdef RIL_SHLIB
238 extern "C" void RIL_onUnsolicitedResponse(int unsolResponse, void *data,
239                                 size_t datalen);
240 #endif
241
242 static UserCallbackInfo * internalRequestTimedCallback
243     (RIL_TimedCallback callback, void *param,
244         const struct timeval *relativeTime);
245
246 /** Index == requestNumber */
247 static CommandInfo s_commands[] = {
248 #include "ril_commands.h"
249 };
250
251 static UnsolResponseInfo s_unsolResponses[] = {
252 #include "ril_unsol_commands.h"
253 };
254
255
256 static char *
257 strdupReadString(Parcel &p) {
258     size_t stringlen;
259     const char16_t *s16;
260
261     s16 = p.readString16Inplace(&stringlen);
262
263     return strndup16to8(s16, stringlen);
264 }
265
266 static void writeStringToParcel(Parcel &p, const char *s) {
267     char16_t *s16;
268     size_t s16_len;
269     s16 = strdup8to16(s, &s16_len);
270     p.writeString16(s16, s16_len);
271     free(s16);
272 }
273
274
275 static void
276 memsetString (char *s) {
277     if (s != NULL) {
278         memset (s, 0, strlen(s));
279     }
280 }
281
282 void   nullParcelReleaseFunction (const uint8_t* data, size_t dataSize,
283                                     const size_t* objects, size_t objectsSize,
284                                         void* cookie) {
285     // do nothing -- the data reference lives longer than the Parcel object
286 }
287
288 /**
289  * To be called from dispatch thread
290  * Issue a single local request, ensuring that the response
291  * is not sent back up to the command process
292  */
293 static void
294 issueLocalRequest(int request, void *data, int len) {
295     RequestInfo *pRI;
296     int ret;
297
298     pRI = (RequestInfo *)calloc(1, sizeof(RequestInfo));
299
300     pRI->local = 1;
301     pRI->token = 0xffffffff;        // token is not used in this context
302     pRI->pCI = &(s_commands[request]);
303
304     ret = pthread_mutex_lock(&s_pendingRequestsMutex);
305     assert (ret == 0);
306
307     pRI->p_next = s_pendingRequests;
308     s_pendingRequests = pRI;
309
310     ret = pthread_mutex_unlock(&s_pendingRequestsMutex);
311     assert (ret == 0);
312
313     LOGD("C[locl]> %s", requestToString(request));
314
315     s_callbacks.onRequest(request, data, len, pRI);
316 }
317
318
319
320 static int
321 processCommandBuffer(void *buffer, size_t buflen) {
322     Parcel p;
323     status_t status;
324     int32_t request;
325     int32_t token;
326     RequestInfo *pRI;
327     int ret;
328
329     p.setData((uint8_t *) buffer, buflen);
330
331     // status checked at end
332     status = p.readInt32(&request);
333     status = p.readInt32 (&token);
334
335     if (status != NO_ERROR) {
336         LOGE("invalid request block");
337         return 0;
338     }
339
340     if (request < 1 || request >= (int32_t)NUM_ELEMS(s_commands)) {
341         LOGE("unsupported request code %d token %d", request, token);
342         // FIXME this should perhaps return a response
343         return 0;
344     }
345
346
347     pRI = (RequestInfo *)calloc(1, sizeof(RequestInfo));
348
349     pRI->token = token;
350     pRI->pCI = &(s_commands[request]);
351
352     ret = pthread_mutex_lock(&s_pendingRequestsMutex);
353     assert (ret == 0);
354
355     pRI->p_next = s_pendingRequests;
356     s_pendingRequests = pRI;
357
358     ret = pthread_mutex_unlock(&s_pendingRequestsMutex);
359     assert (ret == 0);
360
361 /*    sLastDispatchedToken = token; */
362
363     pRI->pCI->dispatchFunction(p, pRI);
364
365     return 0;
366 }
367
368 static void
369 invalidCommandBlock (RequestInfo *pRI) {
370     LOGE("invalid command block for token %d request %s",
371                 pRI->token, requestToString(pRI->pCI->requestNumber));
372 }
373
374 /** Callee expects NULL */
375 static void
376 dispatchVoid (Parcel& p, RequestInfo *pRI) {
377     clearPrintBuf;
378     printRequest(pRI->token, pRI->pCI->requestNumber);
379     s_callbacks.onRequest(pRI->pCI->requestNumber, NULL, 0, pRI);
380 }
381
382 /** Callee expects const char * */
383 static void
384 dispatchString (Parcel& p, RequestInfo *pRI) {
385     status_t status;
386     size_t datalen;
387     size_t stringlen;
388     char *string8 = NULL;
389
390     string8 = strdupReadString(p);
391
392     startRequest;
393     appendPrintBuf("%s%s", printBuf, string8);
394     closeRequest;
395     printRequest(pRI->token, pRI->pCI->requestNumber);
396
397     s_callbacks.onRequest(pRI->pCI->requestNumber, string8,
398                        sizeof(char *), pRI);
399
400 #ifdef MEMSET_FREED
401     memsetString(string8);
402 #endif
403
404     free(string8);
405     return;
406 invalid:
407     invalidCommandBlock(pRI);
408     return;
409 }
410
411 /** Callee expects const char ** */
412 static void
413 dispatchStrings (Parcel &p, RequestInfo *pRI) {
414     int32_t countStrings;
415     status_t status;
416     size_t datalen;
417     char **pStrings;
418
419     status = p.readInt32 (&countStrings);
420
421     if (status != NO_ERROR) {
422         goto invalid;
423     }
424
425     startRequest;
426     if (countStrings == 0) {
427         // just some non-null pointer
428         pStrings = (char **)alloca(sizeof(char *));
429         datalen = 0;
430     } else if (((int)countStrings) == -1) {
431         pStrings = NULL;
432         datalen = 0;
433     } else {
434         datalen = sizeof(char *) * countStrings;
435
436         pStrings = (char **)alloca(datalen);
437
438         for (int i = 0 ; i < countStrings ; i++) {
439             pStrings[i] = strdupReadString(p);
440             appendPrintBuf("%s%s,", printBuf, pStrings[i]);
441         }
442     }
443     removeLastChar;
444     closeRequest;
445     printRequest(pRI->token, pRI->pCI->requestNumber);
446
447     s_callbacks.onRequest(pRI->pCI->requestNumber, pStrings, datalen, pRI);
448
449     if (pStrings != NULL) {
450         for (int i = 0 ; i < countStrings ; i++) {
451 #ifdef MEMSET_FREED
452             memsetString (pStrings[i]);
453 #endif
454             free(pStrings[i]);
455         }
456
457 #ifdef MEMSET_FREED
458         memset(pStrings, 0, datalen);
459 #endif
460     }
461
462     return;
463 invalid:
464     invalidCommandBlock(pRI);
465     return;
466 }
467
468 /** Callee expects const int * */
469 static void
470 dispatchInts (Parcel &p, RequestInfo *pRI) {
471     int32_t count;
472     status_t status;
473     size_t datalen;
474     int *pInts;
475
476     status = p.readInt32 (&count);
477
478     if (status != NO_ERROR || count == 0) {
479         goto invalid;
480     }
481
482     datalen = sizeof(int) * count;
483     pInts = (int *)alloca(datalen);
484
485     startRequest;
486     for (int i = 0 ; i < count ; i++) {
487         int32_t t;
488
489         status = p.readInt32(&t);
490         pInts[i] = (int)t;
491         appendPrintBuf("%s%d,", printBuf, t);
492
493         if (status != NO_ERROR) {
494             goto invalid;
495         }
496    }
497    removeLastChar;
498    closeRequest;
499    printRequest(pRI->token, pRI->pCI->requestNumber);
500
501    s_callbacks.onRequest(pRI->pCI->requestNumber, const_cast<int *>(pInts),
502                        datalen, pRI);
503
504 #ifdef MEMSET_FREED
505     memset(pInts, 0, datalen);
506 #endif
507
508     return;
509 invalid:
510     invalidCommandBlock(pRI);
511     return;
512 }
513
514
515 /**
516  * Callee expects const RIL_SMS_WriteArgs *
517  * Payload is:
518  *   int32_t status
519  *   String pdu
520  */
521 static void
522 dispatchSmsWrite (Parcel &p, RequestInfo *pRI) {
523     RIL_SMS_WriteArgs args;
524     int32_t t;
525     status_t status;
526
527     memset (&args, 0, sizeof(args));
528
529     status = p.readInt32(&t);
530     args.status = (int)t;
531
532     args.pdu = strdupReadString(p);
533
534     if (status != NO_ERROR || args.pdu == NULL) {
535         goto invalid;
536     }
537
538     args.smsc = strdupReadString(p);
539
540     startRequest;
541     appendPrintBuf("%s%d,%s,smsc=%s", printBuf, args.status,
542         (char*)args.pdu,  (char*)args.smsc);
543     closeRequest;
544     printRequest(pRI->token, pRI->pCI->requestNumber);
545
546     s_callbacks.onRequest(pRI->pCI->requestNumber, &args, sizeof(args), pRI);
547
548 #ifdef MEMSET_FREED
549     memsetString (args.pdu);
550 #endif
551
552     free (args.pdu);
553
554 #ifdef MEMSET_FREED
555     memset(&args, 0, sizeof(args));
556 #endif
557
558     return;
559 invalid:
560     invalidCommandBlock(pRI);
561     return;
562 }
563
564 /**
565  * Callee expects const RIL_Dial *
566  * Payload is:
567  *   String address
568  *   int32_t clir
569  */
570 static void
571 dispatchDial (Parcel &p, RequestInfo *pRI) {
572     RIL_Dial dial;
573     int32_t t;
574     status_t status;
575
576     memset (&dial, 0, sizeof(dial));
577
578     dial.address = strdupReadString(p);
579
580     status = p.readInt32(&t);
581     dial.clir = (int)t;
582
583     if (status != NO_ERROR || dial.address == NULL) {
584         goto invalid;
585     }
586
587     startRequest;
588     appendPrintBuf("%snum=%s,clir=%d", printBuf, dial.address, dial.clir);
589     closeRequest;
590     printRequest(pRI->token, pRI->pCI->requestNumber);
591
592     s_callbacks.onRequest(pRI->pCI->requestNumber, &dial, sizeof(dial), pRI);
593
594 #ifdef MEMSET_FREED
595     memsetString (dial.address);
596 #endif
597
598     free (dial.address);
599
600 #ifdef MEMSET_FREED
601     memset(&dial, 0, sizeof(dial));
602 #endif
603
604     return;
605 invalid:
606     invalidCommandBlock(pRI);
607     return;
608 }
609
610 /**
611  * Callee expects const RIL_SIM_IO *
612  * Payload is:
613  *   int32_t command
614  *   int32_t fileid
615  *   String path
616  *   int32_t p1, p2, p3
617  *   String data
618  *   String pin2
619  */
620 static void
621 dispatchSIM_IO (Parcel &p, RequestInfo *pRI) {
622     RIL_SIM_IO simIO;
623     int32_t t;
624     status_t status;
625
626     memset (&simIO, 0, sizeof(simIO));
627
628     // note we only check status at the end
629
630     status = p.readInt32(&t);
631     simIO.command = (int)t;
632
633     status = p.readInt32(&t);
634     simIO.fileid = (int)t;
635
636     simIO.path = strdupReadString(p);
637
638     status = p.readInt32(&t);
639     simIO.p1 = (int)t;
640
641     status = p.readInt32(&t);
642     simIO.p2 = (int)t;
643
644     status = p.readInt32(&t);
645     simIO.p3 = (int)t;
646
647     simIO.data = strdupReadString(p);
648     simIO.pin2 = strdupReadString(p);
649
650     startRequest;
651     appendPrintBuf("%scmd=0x%X,efid=0x%X,path=%s,%d,%d,%d,%s,pin2=%s", printBuf,
652         simIO.command, simIO.fileid, (char*)simIO.path,
653         simIO.p1, simIO.p2, simIO.p3,
654         (char*)simIO.data,  (char*)simIO.pin2);
655     closeRequest;
656     printRequest(pRI->token, pRI->pCI->requestNumber);
657
658     if (status != NO_ERROR) {
659         goto invalid;
660     }
661
662        s_callbacks.onRequest(pRI->pCI->requestNumber, &simIO, sizeof(simIO), pRI);
663
664 #ifdef MEMSET_FREED
665     memsetString (simIO.path);
666     memsetString (simIO.data);
667     memsetString (simIO.pin2);
668 #endif
669
670     free (simIO.path);
671     free (simIO.data);
672     free (simIO.pin2);
673
674 #ifdef MEMSET_FREED
675     memset(&simIO, 0, sizeof(simIO));
676 #endif
677
678     return;
679 invalid:
680     invalidCommandBlock(pRI);
681     return;
682 }
683
684 /**
685  * Callee expects const RIL_CallForwardInfo *
686  * Payload is:
687  *  int32_t status/action
688  *  int32_t reason
689  *  int32_t serviceCode
690  *  int32_t toa
691  *  String number  (0 length -> null)
692  *  int32_t timeSeconds
693  */
694 static void
695 dispatchCallForward(Parcel &p, RequestInfo *pRI) {
696     RIL_CallForwardInfo cff;
697     int32_t t;
698     status_t status;
699
700     memset (&cff, 0, sizeof(cff));
701
702     // note we only check status at the end
703
704     status = p.readInt32(&t);
705     cff.status = (int)t;
706
707     status = p.readInt32(&t);
708     cff.reason = (int)t;
709
710     status = p.readInt32(&t);
711     cff.serviceClass = (int)t;
712
713     status = p.readInt32(&t);
714     cff.toa = (int)t;
715
716     cff.number = strdupReadString(p);
717
718     status = p.readInt32(&t);
719     cff.timeSeconds = (int)t;
720
721     if (status != NO_ERROR) {
722         goto invalid;
723     }
724
725     // special case: number 0-length fields is null
726
727     if (cff.number != NULL && strlen (cff.number) == 0) {
728         cff.number = NULL;
729     }
730
731     startRequest;
732     appendPrintBuf("%sstat=%d,reason=%d,serv=%d,toa=%d,%s,tout=%d", printBuf,
733         cff.status, cff.reason, cff.serviceClass, cff.toa,
734         (char*)cff.number, cff.timeSeconds);
735     closeRequest;
736     printRequest(pRI->token, pRI->pCI->requestNumber);
737
738     s_callbacks.onRequest(pRI->pCI->requestNumber, &cff, sizeof(cff), pRI);
739
740 #ifdef MEMSET_FREED
741     memsetString(cff.number);
742 #endif
743
744     free (cff.number);
745
746 #ifdef MEMSET_FREED
747     memset(&cff, 0, sizeof(cff));
748 #endif
749
750     return;
751 invalid:
752     invalidCommandBlock(pRI);
753     return;
754 }
755
756
757 static void
758 dispatchRaw(Parcel &p, RequestInfo *pRI) {
759     int32_t len;
760     status_t status;
761     const void *data;
762
763     status = p.readInt32(&len);
764
765     if (status != NO_ERROR) {
766         goto invalid;
767     }
768
769     // The java code writes -1 for null arrays
770     if (((int)len) == -1) {
771         data = NULL;
772         len = 0;
773     }
774
775     data = p.readInplace(len);
776
777     startRequest;
778     appendPrintBuf("%sraw_size=%d", printBuf, len);
779     closeRequest;
780     printRequest(pRI->token, pRI->pCI->requestNumber);
781
782     s_callbacks.onRequest(pRI->pCI->requestNumber, const_cast<void *>(data), len, pRI);
783
784     return;
785 invalid:
786     invalidCommandBlock(pRI);
787     return;
788 }
789
790 static void
791 dispatchCdmaSms(Parcel &p, RequestInfo *pRI) {
792     RIL_CDMA_SMS_Message rcsm;
793     int32_t  t;
794     uint8_t ut;
795     status_t status;
796     int32_t digitCount;
797     int digitLimit;
798
799     memset(&rcsm, 0, sizeof(rcsm));
800
801     status = p.readInt32(&t);
802     rcsm.uTeleserviceID = (int) t;
803
804     status = p.read(&ut,sizeof(ut));
805     rcsm.bIsServicePresent = (uint8_t) ut;
806
807     status = p.readInt32(&t);
808     rcsm.uServicecategory = (int) t;
809
810     status = p.readInt32(&t);
811     rcsm.sAddress.digit_mode = (RIL_CDMA_SMS_DigitMode) t;
812
813     status = p.readInt32(&t);
814     rcsm.sAddress.number_mode = (RIL_CDMA_SMS_NumberMode) t;
815
816     status = p.readInt32(&t);
817     rcsm.sAddress.number_type = (RIL_CDMA_SMS_NumberType) t;
818
819     status = p.readInt32(&t);
820     rcsm.sAddress.number_plan = (RIL_CDMA_SMS_NumberPlan) t;
821
822     status = p.read(&ut,sizeof(ut));
823     rcsm.sAddress.number_of_digits= (uint8_t) ut;
824
825     digitLimit= MIN((rcsm.sAddress.number_of_digits), RIL_CDMA_SMS_ADDRESS_MAX);
826     for(digitCount =0 ; digitCount < digitLimit; digitCount ++) {
827         status = p.read(&ut,sizeof(ut));
828         rcsm.sAddress.digits[digitCount] = (uint8_t) ut;
829     }
830
831     status = p.readInt32(&t);
832     rcsm.sSubAddress.subaddressType = (RIL_CDMA_SMS_SubaddressType) t;
833
834     status = p.read(&ut,sizeof(ut));
835     rcsm.sSubAddress.odd = (uint8_t) ut;
836
837     status = p.read(&ut,sizeof(ut));
838     rcsm.sSubAddress.number_of_digits = (uint8_t) ut;
839
840     digitLimit= MIN((rcsm.sSubAddress.number_of_digits), RIL_CDMA_SMS_SUBADDRESS_MAX);
841     for(digitCount =0 ; digitCount < digitLimit; digitCount ++) {
842         status = p.read(&ut,sizeof(ut));
843         rcsm.sSubAddress.digits[digitCount] = (uint8_t) ut;
844     }
845
846     status = p.readInt32(&t);
847     rcsm.uBearerDataLen = (int) t;
848
849     digitLimit= MIN((rcsm.uBearerDataLen), RIL_CDMA_SMS_BEARER_DATA_MAX);
850     for(digitCount =0 ; digitCount < digitLimit; digitCount ++) {
851         status = p.read(&ut, sizeof(ut));
852         rcsm.aBearerData[digitCount] = (uint8_t) ut;
853     }
854
855     if (status != NO_ERROR) {
856         goto invalid;
857     }
858
859     startRequest;
860     appendPrintBuf("%suTeleserviceID=%d, bIsServicePresent=%d, uServicecategory=%d, \
861             sAddress.digit_mode=%d, sAddress.Number_mode=%d, sAddress.number_type=%d, ",
862             printBuf, rcsm.uTeleserviceID,rcsm.bIsServicePresent,rcsm.uServicecategory,
863             rcsm.sAddress.digit_mode, rcsm.sAddress.number_mode,rcsm.sAddress.number_type);
864     closeRequest;
865
866     printRequest(pRI->token, pRI->pCI->requestNumber);
867
868     s_callbacks.onRequest(pRI->pCI->requestNumber, &rcsm, sizeof(rcsm),pRI);
869
870 #ifdef MEMSET_FREED
871     memset(&rcsm, 0, sizeof(rcsm));
872 #endif
873
874     return;
875
876 invalid:
877     invalidCommandBlock(pRI);
878     return;
879 }
880
881 static void
882 dispatchCdmaSmsAck(Parcel &p, RequestInfo *pRI) {
883     RIL_CDMA_SMS_Ack rcsa;
884     int32_t  t;
885     status_t status;
886     int32_t digitCount;
887
888     memset(&rcsa, 0, sizeof(rcsa));
889
890     status = p.readInt32(&t);
891     rcsa.uErrorClass = (RIL_CDMA_SMS_ErrorClass) t;
892
893     status = p.readInt32(&t);
894     rcsa.uSMSCauseCode = (int) t;
895
896     if (status != NO_ERROR) {
897         goto invalid;
898     }
899
900     startRequest;
901     appendPrintBuf("%suErrorClass=%d, uTLStatus=%d, ",
902             printBuf, rcsa.uErrorClass, rcsa.uSMSCauseCode);
903     closeRequest;
904
905     printRequest(pRI->token, pRI->pCI->requestNumber);
906
907     s_callbacks.onRequest(pRI->pCI->requestNumber, &rcsa, sizeof(rcsa),pRI);
908
909 #ifdef MEMSET_FREED
910     memset(&rcsa, 0, sizeof(rcsa));
911 #endif
912
913     return;
914
915 invalid:
916     invalidCommandBlock(pRI);
917     return;
918 }
919
920 static void
921 dispatchGsmBrSmsCnf(Parcel &p, RequestInfo *pRI) {
922     int32_t t;
923     status_t status;
924     int32_t num;
925
926     status = p.readInt32(&num);
927     if (status != NO_ERROR) {
928         goto invalid;
929     }
930
931     RIL_GSM_BroadcastSmsConfigInfo gsmBci[num];
932     RIL_GSM_BroadcastSmsConfigInfo *gsmBciPtrs[num];
933
934     startRequest;
935     for (int i = 0 ; i < num ; i++ ) {
936         gsmBciPtrs[i] = &gsmBci[i];
937
938         status = p.readInt32(&t);
939         gsmBci[i].fromServiceId = (int) t;
940
941         status = p.readInt32(&t);
942         gsmBci[i].toServiceId = (int) t;
943
944         status = p.readInt32(&t);
945         gsmBci[i].fromCodeScheme = (int) t;
946
947         status = p.readInt32(&t);
948         gsmBci[i].toCodeScheme = (int) t;
949
950         status = p.readInt32(&t);
951         gsmBci[i].selected = (uint8_t) t;
952
953         appendPrintBuf("%s [%d: fromServiceId=%d, toServiceId =%d, \
954               fromCodeScheme=%d, toCodeScheme=%d, selected =%d]", printBuf, i,
955               gsmBci[i].fromServiceId, gsmBci[i].toServiceId,
956               gsmBci[i].fromCodeScheme, gsmBci[i].toCodeScheme,
957               gsmBci[i].selected);
958     }
959     closeRequest;
960
961     if (status != NO_ERROR) {
962         goto invalid;
963     }
964
965     s_callbacks.onRequest(pRI->pCI->requestNumber,
966                           gsmBciPtrs,
967                           num * sizeof(RIL_GSM_BroadcastSmsConfigInfo *),
968                           pRI);
969
970 #ifdef MEMSET_FREED
971     memset(gsmBci, 0, num * sizeof(RIL_GSM_BroadcastSmsConfigInfo));
972     memset(gsmBciPtrs, 0, num * sizeof(RIL_GSM_BroadcastSmsConfigInfo *));
973 #endif
974
975     return;
976
977 invalid:
978     invalidCommandBlock(pRI);
979     return;
980 }
981
982 static void
983 dispatchCdmaBrSmsCnf(Parcel &p, RequestInfo *pRI) {
984     int32_t t;
985     status_t status;
986     int32_t num;
987
988     status = p.readInt32(&num);
989     if (status != NO_ERROR) {
990         goto invalid;
991     }
992
993     RIL_CDMA_BroadcastSmsConfigInfo cdmaBci[num];
994     RIL_CDMA_BroadcastSmsConfigInfo *cdmaBciPtrs[num];
995
996     startRequest;
997     for (int i = 0 ; i < num ; i++ ) {
998         cdmaBciPtrs[i] = &cdmaBci[i];
999
1000         status = p.readInt32(&t);
1001         cdmaBci[i].service_category = (int) t;
1002
1003         status = p.readInt32(&t);
1004         cdmaBci[i].language = (int) t;
1005
1006         status = p.readInt32(&t);
1007         cdmaBci[i].selected = (uint8_t) t;
1008
1009         appendPrintBuf("%s [%d: service_category=%d, language =%d, \
1010               entries.bSelected =%d]", printBuf, i, cdmaBci[i].service_category,
1011               cdmaBci[i].language, cdmaBci[i].selected);
1012     }
1013     closeRequest;
1014
1015     if (status != NO_ERROR) {
1016         goto invalid;
1017     }
1018
1019     s_callbacks.onRequest(pRI->pCI->requestNumber,
1020                           cdmaBciPtrs,
1021                           num * sizeof(RIL_CDMA_BroadcastSmsConfigInfo *),
1022                           pRI);
1023
1024 #ifdef MEMSET_FREED
1025     memset(cdmaBci, 0, num * sizeof(RIL_CDMA_BroadcastSmsConfigInfo));
1026     memset(cdmaBciPtrs, 0, num * sizeof(RIL_CDMA_BroadcastSmsConfigInfo *));
1027 #endif
1028
1029     return;
1030
1031 invalid:
1032     invalidCommandBlock(pRI);
1033     return;
1034 }
1035
1036 static void dispatchRilCdmaSmsWriteArgs(Parcel &p, RequestInfo *pRI) {
1037     RIL_CDMA_SMS_WriteArgs rcsw;
1038     int32_t  t;
1039     uint32_t ut;
1040     uint8_t  uct;
1041     status_t status;
1042     int32_t  digitCount;
1043
1044     memset(&rcsw, 0, sizeof(rcsw));
1045
1046     status = p.readInt32(&t);
1047     rcsw.status = t;
1048
1049     status = p.readInt32(&t);
1050     rcsw.message.uTeleserviceID = (int) t;
1051
1052     status = p.read(&uct,sizeof(uct));
1053     rcsw.message.bIsServicePresent = (uint8_t) uct;
1054
1055     status = p.readInt32(&t);
1056     rcsw.message.uServicecategory = (int) t;
1057
1058     status = p.readInt32(&t);
1059     rcsw.message.sAddress.digit_mode = (RIL_CDMA_SMS_DigitMode) t;
1060
1061     status = p.readInt32(&t);
1062     rcsw.message.sAddress.number_mode = (RIL_CDMA_SMS_NumberMode) t;
1063
1064     status = p.readInt32(&t);
1065     rcsw.message.sAddress.number_type = (RIL_CDMA_SMS_NumberType) t;
1066
1067     status = p.readInt32(&t);
1068     rcsw.message.sAddress.number_plan = (RIL_CDMA_SMS_NumberPlan) t;
1069
1070     status = p.read(&uct,sizeof(uct));
1071     rcsw.message.sAddress.number_of_digits = (uint8_t) uct;
1072
1073     for(digitCount = 0 ; digitCount < RIL_CDMA_SMS_ADDRESS_MAX; digitCount ++) {
1074         status = p.read(&uct,sizeof(uct));
1075         rcsw.message.sAddress.digits[digitCount] = (uint8_t) uct;
1076     }
1077
1078     status = p.readInt32(&t);
1079     rcsw.message.sSubAddress.subaddressType = (RIL_CDMA_SMS_SubaddressType) t;
1080
1081     status = p.read(&uct,sizeof(uct));
1082     rcsw.message.sSubAddress.odd = (uint8_t) uct;
1083
1084     status = p.read(&uct,sizeof(uct));
1085     rcsw.message.sSubAddress.number_of_digits = (uint8_t) uct;
1086
1087     for(digitCount = 0 ; digitCount < RIL_CDMA_SMS_SUBADDRESS_MAX; digitCount ++) {
1088         status = p.read(&uct,sizeof(uct));
1089         rcsw.message.sSubAddress.digits[digitCount] = (uint8_t) uct;
1090     }
1091
1092     status = p.readInt32(&t);
1093     rcsw.message.uBearerDataLen = (int) t;
1094
1095     for(digitCount = 0 ; digitCount < RIL_CDMA_SMS_BEARER_DATA_MAX; digitCount ++) {
1096         status = p.read(&uct, sizeof(uct));
1097         rcsw.message.aBearerData[digitCount] = (uint8_t) uct;
1098     }
1099
1100     if (status != NO_ERROR) {
1101         goto invalid;
1102     }
1103
1104     startRequest;
1105     appendPrintBuf("%sstatus=%d, message.uTeleserviceID=%d, message.bIsServicePresent=%d, \
1106             message.uServicecategory=%d, message.sAddress.digit_mode=%d, \
1107             message.sAddress.number_mode=%d, \
1108             message.sAddress.number_type=%d, ",
1109             printBuf, rcsw.status, rcsw.message.uTeleserviceID, rcsw.message.bIsServicePresent,
1110             rcsw.message.uServicecategory, rcsw.message.sAddress.digit_mode,
1111             rcsw.message.sAddress.number_mode,
1112             rcsw.message.sAddress.number_type);
1113     closeRequest;
1114
1115     printRequest(pRI->token, pRI->pCI->requestNumber);
1116
1117     s_callbacks.onRequest(pRI->pCI->requestNumber, &rcsw, sizeof(rcsw),pRI);
1118
1119 #ifdef MEMSET_FREED
1120     memset(&rcsw, 0, sizeof(rcsw));
1121 #endif
1122
1123     return;
1124
1125 invalid:
1126     invalidCommandBlock(pRI);
1127     return;
1128
1129 }
1130
1131 static int
1132 blockingWrite(int fd, const void *buffer, size_t len) {
1133     size_t writeOffset = 0;
1134     const uint8_t *toWrite;
1135
1136     toWrite = (const uint8_t *)buffer;
1137
1138     while (writeOffset < len) {
1139         ssize_t written;
1140         do {
1141             written = write (fd, toWrite + writeOffset,
1142                                 len - writeOffset);
1143         } while (written < 0 && errno == EINTR);
1144
1145         if (written >= 0) {
1146             writeOffset += written;
1147         } else {   // written < 0
1148             LOGE ("RIL Response: unexpected error on write errno:%d", errno);
1149             close(fd);
1150             return -1;
1151         }
1152     }
1153
1154     return 0;
1155 }
1156
1157 static int
1158 sendResponseRaw (const void *data, size_t dataSize) {
1159     int fd = s_fdCommand;
1160     int ret;
1161     uint32_t header;
1162
1163     if (s_fdCommand < 0) {
1164         return -1;
1165     }
1166
1167     if (dataSize > MAX_COMMAND_BYTES) {
1168         LOGE("RIL: packet larger than %u (%u)",
1169                 MAX_COMMAND_BYTES, (unsigned int )dataSize);
1170
1171         return -1;
1172     }
1173
1174
1175     // FIXME is blocking here ok? issue #550970
1176
1177     pthread_mutex_lock(&s_writeMutex);
1178
1179     header = htonl(dataSize);
1180
1181     ret = blockingWrite(fd, (void *)&header, sizeof(header));
1182
1183     if (ret < 0) {
1184         return ret;
1185     }
1186
1187     blockingWrite(fd, data, dataSize);
1188
1189     if (ret < 0) {
1190         return ret;
1191     }
1192
1193     pthread_mutex_unlock(&s_writeMutex);
1194
1195     return 0;
1196 }
1197
1198 static int
1199 sendResponse (Parcel &p) {
1200     printResponse;
1201     return sendResponseRaw(p.data(), p.dataSize());
1202 }
1203
1204 /** response is an int* pointing to an array of ints*/
1205
1206 static int
1207 responseInts(Parcel &p, void *response, size_t responselen) {
1208     int numInts;
1209
1210     if (response == NULL && responselen != 0) {
1211         LOGE("invalid response: NULL");
1212         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1213     }
1214     if (responselen % sizeof(int) != 0) {
1215         LOGE("invalid response length %d expected multiple of %d\n",
1216             (int)responselen, (int)sizeof(int));
1217         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1218     }
1219
1220     int *p_int = (int *) response;
1221
1222     numInts = responselen / sizeof(int *);
1223     p.writeInt32 (numInts);
1224
1225     /* each int*/
1226     startResponse;
1227     for (int i = 0 ; i < numInts ; i++) {
1228         appendPrintBuf("%s%d,", printBuf, p_int[i]);
1229         p.writeInt32(p_int[i]);
1230     }
1231     removeLastChar;
1232     closeResponse;
1233
1234     return 0;
1235 }
1236
1237 /** response is a char **, pointing to an array of char *'s */
1238 static int responseStrings(Parcel &p, void *response, size_t responselen) {
1239     int numStrings;
1240
1241     if (response == NULL && responselen != 0) {
1242         LOGE("invalid response: NULL");
1243         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1244     }
1245     if (responselen % sizeof(char *) != 0) {
1246         LOGE("invalid response length %d expected multiple of %d\n",
1247             (int)responselen, (int)sizeof(char *));
1248         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1249     }
1250
1251     if (response == NULL) {
1252         p.writeInt32 (0);
1253     } else {
1254         char **p_cur = (char **) response;
1255
1256         numStrings = responselen / sizeof(char *);
1257         p.writeInt32 (numStrings);
1258
1259         /* each string*/
1260         startResponse;
1261         for (int i = 0 ; i < numStrings ; i++) {
1262             appendPrintBuf("%s%s,", printBuf, (char*)p_cur[i]);
1263             writeStringToParcel (p, p_cur[i]);
1264         }
1265         removeLastChar;
1266         closeResponse;
1267     }
1268     return 0;
1269 }
1270
1271
1272 /**
1273  * NULL strings are accepted
1274  * FIXME currently ignores responselen
1275  */
1276 static int responseString(Parcel &p, void *response, size_t responselen) {
1277     /* one string only */
1278     startResponse;
1279     appendPrintBuf("%s%s", printBuf, (char*)response);
1280     closeResponse;
1281
1282     writeStringToParcel(p, (const char *)response);
1283
1284     return 0;
1285 }
1286
1287 static int responseVoid(Parcel &p, void *response, size_t responselen) {
1288     startResponse;
1289     removeLastChar;
1290     return 0;
1291 }
1292
1293 static int responseCallList(Parcel &p, void *response, size_t responselen) {
1294     int num;
1295
1296     if (response == NULL && responselen != 0) {
1297         LOGE("invalid response: NULL");
1298         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1299     }
1300
1301     if (responselen % sizeof (RIL_Call *) != 0) {
1302         LOGE("invalid response length %d expected multiple of %d\n",
1303             (int)responselen, (int)sizeof (RIL_Call *));
1304         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1305     }
1306
1307     startResponse;
1308     /* number of call info's */
1309     num = responselen / sizeof(RIL_Call *);
1310     p.writeInt32(num);
1311
1312     for (int i = 0 ; i < num ; i++) {
1313         RIL_Call *p_cur = ((RIL_Call **) response)[i];
1314         /* each call info */
1315         p.writeInt32(p_cur->state);
1316         p.writeInt32(p_cur->index);
1317         p.writeInt32(p_cur->toa);
1318         p.writeInt32(p_cur->isMpty);
1319         p.writeInt32(p_cur->isMT);
1320         p.writeInt32(p_cur->als);
1321         p.writeInt32(p_cur->isVoice);
1322         p.writeInt32(p_cur->isVoicePrivacy);
1323         writeStringToParcel(p, p_cur->number);
1324         p.writeInt32(p_cur->numberPresentation);
1325         writeStringToParcel(p, p_cur->name);
1326         p.writeInt32(p_cur->namePresentation);
1327         appendPrintBuf("%s[id=%d,%s,toa=%d,",
1328             printBuf,
1329             p_cur->index,
1330             callStateToString(p_cur->state),
1331             p_cur->toa);
1332         appendPrintBuf("%s%s,%s,als=%d,%s,%s,",
1333             printBuf,
1334             (p_cur->isMpty)?"conf":"norm",
1335             (p_cur->isMT)?"mt":"mo",
1336             p_cur->als,
1337             (p_cur->isVoice)?"voc":"nonvoc",
1338             (p_cur->isVoicePrivacy)?"evp":"noevp");
1339         appendPrintBuf("%s%s,cli=%d,name='%s',%d]",
1340             printBuf,
1341             p_cur->number,
1342             p_cur->numberPresentation,
1343             p_cur->name,
1344             p_cur->namePresentation);
1345     }
1346     removeLastChar;
1347     closeResponse;
1348
1349     return 0;
1350 }
1351
1352 static int responseSMS(Parcel &p, void *response, size_t responselen) {
1353     if (response == NULL) {
1354         LOGE("invalid response: NULL");
1355         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1356     }
1357
1358     if (responselen != sizeof (RIL_SMS_Response) ) {
1359         LOGE("invalid response length %d expected %d",
1360                 (int)responselen, (int)sizeof (RIL_SMS_Response));
1361         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1362     }
1363
1364     RIL_SMS_Response *p_cur = (RIL_SMS_Response *) response;
1365
1366     p.writeInt32(p_cur->messageRef);
1367     writeStringToParcel(p, p_cur->ackPDU);
1368     p.writeInt32(p_cur->errorCode);
1369
1370     startResponse;
1371     appendPrintBuf("%s%d,%s,%d", printBuf, p_cur->messageRef,
1372         (char*)p_cur->ackPDU, p_cur->errorCode);
1373     closeResponse;
1374
1375     return 0;
1376 }
1377
1378 static int responseDataCallList(Parcel &p, void *response, size_t responselen)
1379 {
1380     if (response == NULL && responselen != 0) {
1381         LOGE("invalid response: NULL");
1382         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1383     }
1384
1385     if (responselen % sizeof(RIL_Data_Call_Response) != 0) {
1386         LOGE("invalid response length %d expected multiple of %d",
1387                 (int)responselen, (int)sizeof(RIL_Data_Call_Response));
1388         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1389     }
1390
1391     int num = responselen / sizeof(RIL_Data_Call_Response);
1392     p.writeInt32(num);
1393
1394     RIL_Data_Call_Response *p_cur = (RIL_Data_Call_Response *) response;
1395     startResponse;
1396     int i;
1397     for (i = 0; i < num; i++) {
1398         p.writeInt32(p_cur[i].cid);
1399         p.writeInt32(p_cur[i].active);
1400         writeStringToParcel(p, p_cur[i].type);
1401         writeStringToParcel(p, p_cur[i].apn);
1402         writeStringToParcel(p, p_cur[i].address);
1403         appendPrintBuf("%s[cid=%d,%s,%s,%s,%s],", printBuf,
1404             p_cur[i].cid,
1405             (p_cur[i].active==0)?"down":"up",
1406             (char*)p_cur[i].type,
1407             (char*)p_cur[i].apn,
1408             (char*)p_cur[i].address);
1409     }
1410     removeLastChar;
1411     closeResponse;
1412
1413     return 0;
1414 }
1415
1416 static int responseRaw(Parcel &p, void *response, size_t responselen) {
1417     if (response == NULL && responselen != 0) {
1418         LOGE("invalid response: NULL with responselen != 0");
1419         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1420     }
1421
1422     // The java code reads -1 size as null byte array
1423     if (response == NULL) {
1424         p.writeInt32(-1);
1425     } else {
1426         p.writeInt32(responselen);
1427         p.write(response, responselen);
1428     }
1429
1430     return 0;
1431 }
1432
1433
1434 static int responseSIM_IO(Parcel &p, void *response, size_t responselen) {
1435     if (response == NULL) {
1436         LOGE("invalid response: NULL");
1437         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1438     }
1439
1440     if (responselen != sizeof (RIL_SIM_IO_Response) ) {
1441         LOGE("invalid response length was %d expected %d",
1442                 (int)responselen, (int)sizeof (RIL_SIM_IO_Response));
1443         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1444     }
1445
1446     RIL_SIM_IO_Response *p_cur = (RIL_SIM_IO_Response *) response;
1447     p.writeInt32(p_cur->sw1);
1448     p.writeInt32(p_cur->sw2);
1449     writeStringToParcel(p, p_cur->simResponse);
1450
1451     startResponse;
1452     appendPrintBuf("%ssw1=0x%X,sw2=0x%X,%s", printBuf, p_cur->sw1, p_cur->sw2,
1453         (char*)p_cur->simResponse);
1454     closeResponse;
1455
1456
1457     return 0;
1458 }
1459
1460 static int responseCallForwards(Parcel &p, void *response, size_t responselen) {
1461     int num;
1462
1463     if (response == NULL && responselen != 0) {
1464         LOGE("invalid response: NULL");
1465         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1466     }
1467
1468     if (responselen % sizeof(RIL_CallForwardInfo *) != 0) {
1469         LOGE("invalid response length %d expected multiple of %d",
1470                 (int)responselen, (int)sizeof(RIL_CallForwardInfo *));
1471         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1472     }
1473
1474     /* number of call info's */
1475     num = responselen / sizeof(RIL_CallForwardInfo *);
1476     p.writeInt32(num);
1477
1478     startResponse;
1479     for (int i = 0 ; i < num ; i++) {
1480         RIL_CallForwardInfo *p_cur = ((RIL_CallForwardInfo **) response)[i];
1481
1482         p.writeInt32(p_cur->status);
1483         p.writeInt32(p_cur->reason);
1484         p.writeInt32(p_cur->serviceClass);
1485         p.writeInt32(p_cur->toa);
1486         writeStringToParcel(p, p_cur->number);
1487         p.writeInt32(p_cur->timeSeconds);
1488         appendPrintBuf("%s[%s,reason=%d,cls=%d,toa=%d,%s,tout=%d],", printBuf,
1489             (p_cur->status==1)?"enable":"disable",
1490             p_cur->reason, p_cur->serviceClass, p_cur->toa,
1491             (char*)p_cur->number,
1492             p_cur->timeSeconds);
1493     }
1494     removeLastChar;
1495     closeResponse;
1496
1497     return 0;
1498 }
1499
1500 static int responseSsn(Parcel &p, void *response, size_t responselen) {
1501     if (response == NULL) {
1502         LOGE("invalid response: NULL");
1503         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1504     }
1505
1506     if (responselen != sizeof(RIL_SuppSvcNotification)) {
1507         LOGE("invalid response length was %d expected %d",
1508                 (int)responselen, (int)sizeof (RIL_SuppSvcNotification));
1509         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1510     }
1511
1512     RIL_SuppSvcNotification *p_cur = (RIL_SuppSvcNotification *) response;
1513     p.writeInt32(p_cur->notificationType);
1514     p.writeInt32(p_cur->code);
1515     p.writeInt32(p_cur->index);
1516     p.writeInt32(p_cur->type);
1517     writeStringToParcel(p, p_cur->number);
1518
1519     startResponse;
1520     appendPrintBuf("%s%s,code=%d,id=%d,type=%d,%s", printBuf,
1521         (p_cur->notificationType==0)?"mo":"mt",
1522          p_cur->code, p_cur->index, p_cur->type,
1523         (char*)p_cur->number);
1524     closeResponse;
1525
1526     return 0;
1527 }
1528
1529 static int responseCellList(Parcel &p, void *response, size_t responselen) {
1530     int num;
1531
1532     if (response == NULL && responselen != 0) {
1533         LOGE("invalid response: NULL");
1534         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1535     }
1536
1537     if (responselen % sizeof (RIL_NeighboringCell *) != 0) {
1538         LOGE("invalid response length %d expected multiple of %d\n",
1539             (int)responselen, (int)sizeof (RIL_NeighboringCell *));
1540         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1541     }
1542
1543     startResponse;
1544     /* number of records */
1545     num = responselen / sizeof(RIL_NeighboringCell *);
1546     p.writeInt32(num);
1547
1548     for (int i = 0 ; i < num ; i++) {
1549         RIL_NeighboringCell *p_cur = ((RIL_NeighboringCell **) response)[i];
1550
1551         p.writeInt32(p_cur->rssi);
1552         writeStringToParcel (p, p_cur->cid);
1553
1554         appendPrintBuf("%s[cid=%s,rssi=%d],", printBuf,
1555             p_cur->cid, p_cur->rssi);
1556     }
1557     removeLastChar;
1558     closeResponse;
1559
1560     return 0;
1561 }
1562
1563 /**
1564  * Marshall the signalInfoRecord into the parcel if it exists.
1565  */
1566 static void marshallSignalInfoRecord(Parcel &p,
1567             RIL_CDMA_SignalInfoRecord &p_signalInfoRecord) {
1568     p.writeInt32(p_signalInfoRecord.isPresent);
1569     p.writeInt32(p_signalInfoRecord.signalType);
1570     p.writeInt32(p_signalInfoRecord.alertPitch);
1571     p.writeInt32(p_signalInfoRecord.signal);
1572 }
1573
1574 static int responseCdmaInformationRecords(Parcel &p,
1575             void *response, size_t responselen) {
1576     int num;
1577     char* string8 = NULL;
1578     int buffer_lenght;
1579     RIL_CDMA_InformationRecord *infoRec;
1580
1581     if (response == NULL && responselen != 0) {
1582         LOGE("invalid response: NULL");
1583         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1584     }
1585
1586     if (responselen != sizeof (RIL_CDMA_InformationRecords)) {
1587         LOGE("invalid response length %d expected multiple of %d\n",
1588             (int)responselen, (int)sizeof (RIL_CDMA_InformationRecords *));
1589         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1590     }
1591
1592     RIL_CDMA_InformationRecords *p_cur =
1593                              (RIL_CDMA_InformationRecords *) response;
1594     num = MIN(p_cur->numberOfInfoRecs, RIL_CDMA_MAX_NUMBER_OF_INFO_RECS);
1595
1596     startResponse;
1597     p.writeInt32(num);
1598
1599     for (int i = 0 ; i < num ; i++) {
1600         infoRec = &p_cur->infoRec[i];
1601         p.writeInt32(infoRec->name);
1602         switch (infoRec->name) {
1603             case RIL_CDMA_DISPLAY_INFO_REC:
1604             case RIL_CDMA_EXTENDED_DISPLAY_INFO_REC:
1605                 if (infoRec->rec.display.alpha_len >
1606                                          CDMA_ALPHA_INFO_BUFFER_LENGTH) {
1607                     LOGE("invalid display info response length %d \
1608                           expected not more than %d\n",
1609                          (int)infoRec->rec.display.alpha_len,
1610                          CDMA_ALPHA_INFO_BUFFER_LENGTH);
1611                     return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1612                 }
1613                 string8 = (char*) malloc((infoRec->rec.display.alpha_len + 1)
1614                                                              * sizeof(char) );
1615                 for (int i = 0 ; i < infoRec->rec.display.alpha_len ; i++) {
1616                     string8[i] = infoRec->rec.display.alpha_buf[i];
1617                 }
1618                 string8[infoRec->rec.display.alpha_len] = '\0';
1619                 writeStringToParcel(p, (const char*)string8);
1620                 free(string8);
1621                 string8 = NULL;
1622                 break;
1623             case RIL_CDMA_CALLED_PARTY_NUMBER_INFO_REC:
1624             case RIL_CDMA_CALLING_PARTY_NUMBER_INFO_REC:
1625             case RIL_CDMA_CONNECTED_NUMBER_INFO_REC:
1626                 if (infoRec->rec.number.len > CDMA_NUMBER_INFO_BUFFER_LENGTH) {
1627                     LOGE("invalid display info response length %d \
1628                           expected not more than %d\n",
1629                          (int)infoRec->rec.number.len,
1630                          CDMA_NUMBER_INFO_BUFFER_LENGTH);
1631                     return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1632                 }
1633                 string8 = (char*) malloc((infoRec->rec.number.len + 1)
1634                                                              * sizeof(char) );
1635                 for (int i = 0 ; i < infoRec->rec.number.len; i++) {
1636                     string8[i] = infoRec->rec.number.buf[i];
1637                 }
1638                 string8[infoRec->rec.number.len] = '\0';
1639                 writeStringToParcel(p, (const char*)string8);
1640                 free(string8);
1641                 string8 = NULL;
1642                 p.writeInt32(infoRec->rec.number.number_type);
1643                 p.writeInt32(infoRec->rec.number.number_plan);
1644                 p.writeInt32(infoRec->rec.number.pi);
1645                 p.writeInt32(infoRec->rec.number.si);
1646                 break;
1647             case RIL_CDMA_SIGNAL_INFO_REC:
1648                 p.writeInt32(infoRec->rec.signal.isPresent);
1649                 p.writeInt32(infoRec->rec.signal.signalType);
1650                 p.writeInt32(infoRec->rec.signal.alertPitch);
1651                 p.writeInt32(infoRec->rec.signal.signal);
1652
1653                 appendPrintBuf("%sisPresent=%X, signalType=%X, \
1654                                 alertPitch=%X, signal=%X, ",
1655                    printBuf, (int)infoRec->rec.signal.isPresent,
1656                    (int)infoRec->rec.signal.signalType,
1657                    (int)infoRec->rec.signal.alertPitch,
1658                    (int)infoRec->rec.signal.signal);
1659                 removeLastChar;
1660                 break;
1661             case RIL_CDMA_REDIRECTING_NUMBER_INFO_REC:
1662                 if (infoRec->rec.redir.redirectingNumber.len >
1663                                               CDMA_NUMBER_INFO_BUFFER_LENGTH) {
1664                     LOGE("invalid display info response length %d \
1665                           expected not more than %d\n",
1666                          (int)infoRec->rec.redir.redirectingNumber.len,
1667                          CDMA_NUMBER_INFO_BUFFER_LENGTH);
1668                     return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1669                 }
1670                 string8 = (char*) malloc((infoRec->rec.redir.redirectingNumber
1671                                           .len + 1) * sizeof(char) );
1672                 for (int i = 0;
1673                          i < infoRec->rec.redir.redirectingNumber.len;
1674                          i++) {
1675                     string8[i] = infoRec->rec.redir.redirectingNumber.buf[i];
1676                 }
1677                 string8[infoRec->rec.redir.redirectingNumber.len] = '\0';
1678                 writeStringToParcel(p, (const char*)string8);
1679                 free(string8);
1680                 string8 = NULL;
1681                 p.writeInt32(infoRec->rec.redir.redirectingNumber.number_type);
1682                 p.writeInt32(infoRec->rec.redir.redirectingNumber.number_plan);
1683                 p.writeInt32(infoRec->rec.redir.redirectingNumber.pi);
1684                 p.writeInt32(infoRec->rec.redir.redirectingNumber.si);
1685                 p.writeInt32(infoRec->rec.redir.redirectingReason);
1686                 break;
1687             case RIL_CDMA_LINE_CONTROL_INFO_REC:
1688                 p.writeInt32(infoRec->rec.lineCtrl.lineCtrlPolarityIncluded);
1689                 p.writeInt32(infoRec->rec.lineCtrl.lineCtrlToggle);
1690                 p.writeInt32(infoRec->rec.lineCtrl.lineCtrlReverse);
1691                 p.writeInt32(infoRec->rec.lineCtrl.lineCtrlPowerDenial);
1692
1693                 appendPrintBuf("%slineCtrlPolarityIncluded=%d, \
1694                                 lineCtrlToggle=%d, lineCtrlReverse=%d, \
1695                                 lineCtrlPowerDenial=%d, ", printBuf,
1696                        (int)infoRec->rec.lineCtrl.lineCtrlPolarityIncluded,
1697                        (int)infoRec->rec.lineCtrl.lineCtrlToggle,
1698                        (int)infoRec->rec.lineCtrl.lineCtrlReverse,
1699                        (int)infoRec->rec.lineCtrl.lineCtrlPowerDenial);
1700                 removeLastChar;
1701                 break;
1702             case RIL_CDMA_T53_CLIR_INFO_REC:
1703                 p.writeInt32((int)(infoRec->rec.clir.cause));
1704
1705                 appendPrintBuf("%scause%d", printBuf, infoRec->rec.clir.cause);
1706                 removeLastChar;
1707                 break;
1708             case RIL_CDMA_T53_AUDIO_CONTROL_INFO_REC:
1709                 p.writeInt32(infoRec->rec.audioCtrl.upLink);
1710                 p.writeInt32(infoRec->rec.audioCtrl.downLink);
1711
1712                 appendPrintBuf("%supLink=%d, downLink=%d, ", printBuf,
1713                         infoRec->rec.audioCtrl.upLink,
1714                         infoRec->rec.audioCtrl.downLink);
1715                 removeLastChar;
1716                 break;
1717             case RIL_CDMA_T53_RELEASE_INFO_REC:
1718                 // TODO(Moto): See David Krause, he has the answer:)
1719                 LOGE("RIL_CDMA_T53_RELEASE_INFO_REC: return INVALID_RESPONSE");
1720                 return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1721             default:
1722                 LOGE("Incorrect name value");
1723                 return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1724         }
1725     }
1726     closeResponse;
1727
1728     return 0;
1729 }
1730
1731 static int responseRilSignalStrength(Parcel &p,
1732                     void *response, size_t responselen) {
1733     if (response == NULL && responselen != 0) {
1734         LOGE("invalid response: NULL");
1735         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1736     }
1737
1738     if (responselen == sizeof (RIL_SignalStrength)) {
1739         // New RIL
1740         RIL_SignalStrength *p_cur = ((RIL_SignalStrength *) response);
1741
1742         p.writeInt32(p_cur->GW_SignalStrength.signalStrength);
1743         p.writeInt32(p_cur->GW_SignalStrength.bitErrorRate);
1744         p.writeInt32(p_cur->CDMA_SignalStrength.dbm);
1745         p.writeInt32(p_cur->CDMA_SignalStrength.ecio);
1746         p.writeInt32(p_cur->EVDO_SignalStrength.dbm);
1747         p.writeInt32(p_cur->EVDO_SignalStrength.ecio);
1748         p.writeInt32(p_cur->EVDO_SignalStrength.signalNoiseRatio);
1749
1750         startResponse;
1751         appendPrintBuf("%s[signalStrength=%d,bitErrorRate=%d,\
1752                 CDMA_SignalStrength.dbm=%d,CDMA_SignalStrength.ecio=%d,\
1753                 EVDO_SignalStrength.dbm =%d,EVDO_SignalStrength.ecio=%d,\
1754                 EVDO_SignalStrength.signalNoiseRatio=%d]",
1755                 printBuf,
1756                 p_cur->GW_SignalStrength.signalStrength,
1757                 p_cur->GW_SignalStrength.bitErrorRate,
1758                 p_cur->CDMA_SignalStrength.dbm,
1759                 p_cur->CDMA_SignalStrength.ecio,
1760                 p_cur->EVDO_SignalStrength.dbm,
1761                 p_cur->EVDO_SignalStrength.ecio,
1762                 p_cur->EVDO_SignalStrength.signalNoiseRatio);
1763
1764         closeResponse;
1765
1766     } else if (responselen % sizeof (int) == 0) {
1767         // Old RIL deprecated
1768         int *p_cur = (int *) response;
1769
1770         startResponse;
1771
1772         // With the Old RIL we see one or 2 integers.
1773         size_t num = responselen / sizeof (int); // Number of integers from ril
1774         size_t totalIntegers = 7; // Number of integers in RIL_SignalStrength
1775         size_t i;
1776
1777         appendPrintBuf("%s[", printBuf);
1778         for (i = 0; i < num; i++) {
1779             appendPrintBuf("%s %d", printBuf, *p_cur);
1780             p.writeInt32(*p_cur++);
1781         }
1782         appendPrintBuf("%s]", printBuf);
1783
1784         // Fill the remainder with zero's.
1785         for (; i < totalIntegers; i++) {
1786             p.writeInt32(0);
1787         }
1788
1789         closeResponse;
1790     } else {
1791         LOGE("invalid response length");
1792         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1793     }
1794
1795     return 0;
1796 }
1797
1798 static int responseCallRing(Parcel &p, void *response, size_t responselen) {
1799     if ((response == NULL) || (responselen == 0)) {
1800         return responseVoid(p, response, responselen);
1801     } else {
1802         return responseCdmaSignalInfoRecord(p, response, responselen);
1803     }
1804 }
1805
1806 static int responseCdmaSignalInfoRecord(Parcel &p, void *response, size_t responselen) {
1807     if (response == NULL || responselen == 0) {
1808         LOGE("invalid response: NULL");
1809         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1810     }
1811
1812     if (responselen != sizeof (RIL_CDMA_SignalInfoRecord)) {
1813         LOGE("invalid response length %d expected sizeof (RIL_CDMA_SignalInfoRecord) of %d\n",
1814             (int)responselen, (int)sizeof (RIL_CDMA_SignalInfoRecord));
1815         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1816     }
1817
1818     startResponse;
1819
1820     RIL_CDMA_SignalInfoRecord *p_cur = ((RIL_CDMA_SignalInfoRecord *) response);
1821     marshallSignalInfoRecord(p, *p_cur);
1822
1823     appendPrintBuf("%s[isPresent=%d,signalType=%d,alertPitch=%d\
1824               signal=%d]",
1825               printBuf,
1826               p_cur->isPresent,
1827               p_cur->signalType,
1828               p_cur->alertPitch,
1829               p_cur->signal);
1830
1831     closeResponse;
1832     return 0;
1833 }
1834
1835 static int responseCdmaCallWaiting(Parcel &p, void *response,
1836             size_t responselen) {
1837     if (response == NULL && responselen != 0) {
1838         LOGE("invalid response: NULL");
1839         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1840     }
1841
1842     if (responselen != sizeof(RIL_CDMA_CallWaiting)) {
1843         LOGE("invalid response length %d expected %d\n",
1844             (int)responselen, (int)sizeof(RIL_CDMA_CallWaiting));
1845         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1846     }
1847
1848     startResponse;
1849     RIL_CDMA_CallWaiting *p_cur = ((RIL_CDMA_CallWaiting *) response);
1850
1851     writeStringToParcel (p, p_cur->number);
1852     p.writeInt32(p_cur->numberPresentation);
1853     writeStringToParcel (p, p_cur->name);
1854     marshallSignalInfoRecord(p, p_cur->signalInfoRecord);
1855
1856     appendPrintBuf("%snumber=%s,numberPresentation=%d, name=%s,\
1857             signalInfoRecord[isPresent=%d,signalType=%d,alertPitch=%d\
1858             signal=%d]",
1859             printBuf,
1860             p_cur->number,
1861             p_cur->numberPresentation,
1862             p_cur->name,
1863             p_cur->signalInfoRecord.isPresent,
1864             p_cur->signalInfoRecord.signalType,
1865             p_cur->signalInfoRecord.alertPitch,
1866             p_cur->signalInfoRecord.signal);
1867
1868     closeResponse;
1869
1870     return 0;
1871 }
1872
1873 static void triggerEvLoop() {
1874     int ret;
1875     if (!pthread_equal(pthread_self(), s_tid_dispatch)) {
1876         /* trigger event loop to wakeup. No reason to do this,
1877          * if we're in the event loop thread */
1878          do {
1879             ret = write (s_fdWakeupWrite, " ", 1);
1880          } while (ret < 0 && errno == EINTR);
1881     }
1882 }
1883
1884 static void rilEventAddWakeup(struct ril_event *ev) {
1885     ril_event_add(ev);
1886     triggerEvLoop();
1887 }
1888
1889 static int responseSimStatus(Parcel &p, void *response, size_t responselen) {
1890     int i;
1891
1892     if (response == NULL && responselen != 0) {
1893         LOGE("invalid response: NULL");
1894         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1895     }
1896
1897     if (responselen % sizeof (RIL_CardStatus *) != 0) {
1898         LOGE("invalid response length %d expected multiple of %d\n",
1899             (int)responselen, (int)sizeof (RIL_CardStatus *));
1900         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1901     }
1902
1903     RIL_CardStatus *p_cur = ((RIL_CardStatus *) response);
1904
1905     p.writeInt32(p_cur->card_state);
1906     p.writeInt32(p_cur->universal_pin_state);
1907     p.writeInt32(p_cur->gsm_umts_subscription_app_index);
1908     p.writeInt32(p_cur->cdma_subscription_app_index);
1909     p.writeInt32(p_cur->num_applications);
1910
1911     startResponse;
1912     for (i = 0; i < p_cur->num_applications; i++) {
1913         p.writeInt32(p_cur->applications[i].app_type);
1914         p.writeInt32(p_cur->applications[i].app_state);
1915         p.writeInt32(p_cur->applications[i].perso_substate);
1916         writeStringToParcel(p, (const char*)(p_cur->applications[i].aid_ptr));
1917         writeStringToParcel(p, (const char*)
1918                                       (p_cur->applications[i].app_label_ptr));
1919         p.writeInt32(p_cur->applications[i].pin1_replaced);
1920         p.writeInt32(p_cur->applications[i].pin1);
1921         p.writeInt32(p_cur->applications[i].pin2);
1922         appendPrintBuf("%s[app_type=%d,app_state=%d,perso_substate=%d,\
1923                 aid_ptr=%s,app_label_ptr=%s,pin1_replaced=%d,pin1=%d,pin2=%d],",
1924                 printBuf,
1925                 p_cur->applications[i].app_type,
1926                 p_cur->applications[i].app_state,
1927                 p_cur->applications[i].perso_substate,
1928                 p_cur->applications[i].aid_ptr,
1929                 p_cur->applications[i].app_label_ptr,
1930                 p_cur->applications[i].pin1_replaced,
1931                 p_cur->applications[i].pin1,
1932                 p_cur->applications[i].pin2);
1933     }
1934     closeResponse;
1935
1936     return 0;
1937 }
1938
1939 static int responseGsmBrSmsCnf(Parcel &p, void *response, size_t responselen) {
1940     int num = responselen / sizeof(RIL_GSM_BroadcastSmsConfigInfo *);
1941     p.writeInt32(num);
1942
1943     startResponse;
1944     RIL_GSM_BroadcastSmsConfigInfo **p_cur =
1945                 (RIL_GSM_BroadcastSmsConfigInfo **) response;
1946     for (int i = 0; i < num; i++) {
1947         p.writeInt32(p_cur[i]->fromServiceId);
1948         p.writeInt32(p_cur[i]->toServiceId);
1949         p.writeInt32(p_cur[i]->fromCodeScheme);
1950         p.writeInt32(p_cur[i]->toCodeScheme);
1951         p.writeInt32(p_cur[i]->selected);
1952
1953         appendPrintBuf("%s [%d: fromServiceId=%d, toServiceId=%d, \
1954                 fromCodeScheme=%d, toCodeScheme=%d, selected =%d]",
1955                 printBuf, i, p_cur[i]->fromServiceId, p_cur[i]->toServiceId,
1956                 p_cur[i]->fromCodeScheme, p_cur[i]->toCodeScheme,
1957                 p_cur[i]->selected);
1958     }
1959     closeResponse;
1960
1961     return 0;
1962 }
1963
1964 static int responseCdmaBrSmsCnf(Parcel &p, void *response, size_t responselen) {
1965     RIL_CDMA_BroadcastSmsConfigInfo **p_cur =
1966                (RIL_CDMA_BroadcastSmsConfigInfo **) response;
1967
1968     int num = responselen / sizeof (RIL_CDMA_BroadcastSmsConfigInfo *);
1969     p.writeInt32(num);
1970
1971     startResponse;
1972     for (int i = 0 ; i < num ; i++ ) {
1973         p.writeInt32(p_cur[i]->service_category);
1974         p.writeInt32(p_cur[i]->language);
1975         p.writeInt32(p_cur[i]->selected);
1976
1977         appendPrintBuf("%s [%d: srvice_category=%d, language =%d, \
1978               selected =%d], ",
1979               printBuf, i, p_cur[i]->service_category, p_cur[i]->language,
1980               p_cur[i]->selected);
1981     }
1982     closeResponse;
1983
1984     return 0;
1985 }
1986
1987 static int responseCdmaSms(Parcel &p, void *response, size_t responselen) {
1988     int num;
1989     int digitCount;
1990     int digitLimit;
1991     uint8_t uct;
1992     void* dest;
1993
1994     LOGD("Inside responseCdmaSms");
1995
1996     if (response == NULL && responselen != 0) {
1997         LOGE("invalid response: NULL");
1998         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
1999     }
2000
2001     if (responselen != sizeof(RIL_CDMA_SMS_Message)) {
2002         LOGE("invalid response length was %d expected %d",
2003                 (int)responselen, (int)sizeof(RIL_CDMA_SMS_Message));
2004         return RIL_ERRNO_INVALID_RESPONSE;
2005     }
2006
2007     RIL_CDMA_SMS_Message *p_cur = (RIL_CDMA_SMS_Message *) response;
2008     p.writeInt32(p_cur->uTeleserviceID);
2009     p.write(&(p_cur->bIsServicePresent),sizeof(uct));
2010     p.writeInt32(p_cur->uServicecategory);
2011     p.writeInt32(p_cur->sAddress.digit_mode);
2012     p.writeInt32(p_cur->sAddress.number_mode);
2013     p.writeInt32(p_cur->sAddress.number_type);
2014     p.writeInt32(p_cur->sAddress.number_plan);
2015     p.write(&(p_cur->sAddress.number_of_digits), sizeof(uct));
2016     digitLimit= MIN((p_cur->sAddress.number_of_digits), RIL_CDMA_SMS_ADDRESS_MAX);
2017     for(digitCount =0 ; digitCount < digitLimit; digitCount ++) {
2018         p.write(&(p_cur->sAddress.digits[digitCount]),sizeof(uct));
2019     }
2020
2021     p.writeInt32(p_cur->sSubAddress.subaddressType);
2022     p.write(&(p_cur->sSubAddress.odd),sizeof(uct));
2023     p.write(&(p_cur->sSubAddress.number_of_digits),sizeof(uct));
2024     digitLimit= MIN((p_cur->sSubAddress.number_of_digits), RIL_CDMA_SMS_SUBADDRESS_MAX);
2025     for(digitCount =0 ; digitCount < digitLimit; digitCount ++) {
2026         p.write(&(p_cur->sSubAddress.digits[digitCount]),sizeof(uct));
2027     }
2028
2029     digitLimit= MIN((p_cur->uBearerDataLen), RIL_CDMA_SMS_BEARER_DATA_MAX);
2030     p.writeInt32(p_cur->uBearerDataLen);
2031     for(digitCount =0 ; digitCount < digitLimit; digitCount ++) {
2032        p.write(&(p_cur->aBearerData[digitCount]), sizeof(uct));
2033     }
2034
2035     startResponse;
2036     appendPrintBuf("%suTeleserviceID=%d, bIsServicePresent=%d, uServicecategory=%d, \
2037             sAddress.digit_mode=%d, sAddress.number_mode=%d, sAddress.number_type=%d, ",
2038             printBuf, p_cur->uTeleserviceID,p_cur->bIsServicePresent,p_cur->uServicecategory,
2039             p_cur->sAddress.digit_mode, p_cur->sAddress.number_mode,p_cur->sAddress.number_type);
2040     closeResponse;
2041
2042     return 0;
2043 }
2044
2045 /**
2046  * A write on the wakeup fd is done just to pop us out of select()
2047  * We empty the buffer here and then ril_event will reset the timers on the
2048  * way back down
2049  */
2050 static void processWakeupCallback(int fd, short flags, void *param) {
2051     char buff[16];
2052     int ret;
2053
2054     LOGV("processWakeupCallback");
2055
2056     /* empty our wakeup socket out */
2057     do {
2058         ret = read(s_fdWakeupRead, &buff, sizeof(buff));
2059     } while (ret > 0 || (ret < 0 && errno == EINTR));
2060 }
2061
2062 static void onCommandsSocketClosed() {
2063     int ret;
2064     RequestInfo *p_cur;
2065
2066     /* mark pending requests as "cancelled" so we dont report responses */
2067
2068     ret = pthread_mutex_lock(&s_pendingRequestsMutex);
2069     assert (ret == 0);
2070
2071     p_cur = s_pendingRequests;
2072
2073     for (p_cur = s_pendingRequests
2074             ; p_cur != NULL
2075             ; p_cur  = p_cur->p_next
2076     ) {
2077         p_cur->cancelled = 1;
2078     }
2079
2080     ret = pthread_mutex_unlock(&s_pendingRequestsMutex);
2081     assert (ret == 0);
2082 }
2083
2084 static void processCommandsCallback(int fd, short flags, void *param) {
2085     RecordStream *p_rs;
2086     void *p_record;
2087     size_t recordlen;
2088     int ret;
2089
2090     assert(fd == s_fdCommand);
2091
2092     p_rs = (RecordStream *)param;
2093
2094     for (;;) {
2095         /* loop until EAGAIN/EINTR, end of stream, or other error */
2096         ret = record_stream_get_next(p_rs, &p_record, &recordlen);
2097
2098         if (ret == 0 && p_record == NULL) {
2099             /* end-of-stream */
2100             break;
2101         } else if (ret < 0) {
2102             break;
2103         } else if (ret == 0) { /* && p_record != NULL */
2104             processCommandBuffer(p_record, recordlen);
2105         }
2106     }
2107
2108     if (ret == 0 || !(errno == EAGAIN || errno == EINTR)) {
2109         /* fatal error or end-of-stream */
2110         if (ret != 0) {
2111             LOGE("error on reading command socket errno:%d\n", errno);
2112         } else {
2113             LOGW("EOS.  Closing command socket.");
2114         }
2115
2116         close(s_fdCommand);
2117         s_fdCommand = -1;
2118
2119         ril_event_del(&s_commands_event);
2120
2121         record_stream_free(p_rs);
2122
2123         /* start listening for new connections again */
2124         rilEventAddWakeup(&s_listen_event);
2125
2126         onCommandsSocketClosed();
2127     }
2128 }
2129
2130
2131 static void onNewCommandConnect() {
2132     // implicit radio state changed
2133     RIL_onUnsolicitedResponse(RIL_UNSOL_RESPONSE_RADIO_STATE_CHANGED,
2134                                     NULL, 0);
2135
2136     // Send last NITZ time data, in case it was missed
2137     if (s_lastNITZTimeData != NULL) {
2138         sendResponseRaw(s_lastNITZTimeData, s_lastNITZTimeDataSize);
2139
2140         free(s_lastNITZTimeData);
2141         s_lastNITZTimeData = NULL;
2142     }
2143
2144     // Get version string
2145     if (s_callbacks.getVersion != NULL) {
2146         const char *version;
2147         version = s_callbacks.getVersion();
2148         LOGI("RIL Daemon version: %s\n", version);
2149
2150         property_set(PROPERTY_RIL_IMPL, version);
2151     } else {
2152         LOGI("RIL Daemon version: unavailable\n");
2153         property_set(PROPERTY_RIL_IMPL, "unavailable");
2154     }
2155
2156 }
2157
2158 static void listenCallback (int fd, short flags, void *param) {
2159     int ret;
2160     int err;
2161     int is_phone_socket;
2162     RecordStream *p_rs;
2163
2164     struct sockaddr_un peeraddr;
2165     socklen_t socklen = sizeof (peeraddr);
2166
2167     struct ucred creds;
2168     socklen_t szCreds = sizeof(creds);
2169
2170     struct passwd *pwd = NULL;
2171
2172     assert (s_fdCommand < 0);
2173     assert (fd == s_fdListen);
2174
2175     s_fdCommand = accept(s_fdListen, (sockaddr *) &peeraddr, &socklen);
2176
2177     if (s_fdCommand < 0 ) {
2178         LOGE("Error on accept() errno:%d", errno);
2179         /* start listening for new connections again */
2180         rilEventAddWakeup(&s_listen_event);
2181               return;
2182     }
2183
2184     /* check the credential of the other side and only accept socket from
2185      * phone process
2186      */
2187     errno = 0;
2188     is_phone_socket = 0;
2189
2190     err = getsockopt(s_fdCommand, SOL_SOCKET, SO_PEERCRED, &creds, &szCreds);
2191
2192     if (err == 0 && szCreds > 0) {
2193         errno = 0;
2194         pwd = getpwuid(creds.uid);
2195         if (pwd != NULL) {
2196             if (strcmp(pwd->pw_name, PHONE_PROCESS) == 0) {
2197                 is_phone_socket = 1;
2198             } else {
2199                 LOGE("RILD can't accept socket from process %s", pwd->pw_name);
2200             }
2201         } else {
2202             LOGE("Error on getpwuid() errno: %d", errno);
2203         }
2204     } else {
2205         LOGD("Error on getsockopt() errno: %d", errno);
2206     }
2207
2208     if ( !is_phone_socket ) {
2209       LOGE("RILD must accept socket from %s", PHONE_PROCESS);
2210
2211       close(s_fdCommand);
2212       s_fdCommand = -1;
2213
2214       onCommandsSocketClosed();
2215
2216       /* start listening for new connections again */
2217       rilEventAddWakeup(&s_listen_event);
2218
2219       return;
2220     }
2221
2222     ret = fcntl(s_fdCommand, F_SETFL, O_NONBLOCK);
2223
2224     if (ret < 0) {
2225         LOGE ("Error setting O_NONBLOCK errno:%d", errno);
2226     }
2227
2228     LOGI("libril: new connection");
2229
2230     p_rs = record_stream_new(s_fdCommand, MAX_COMMAND_BYTES);
2231
2232     ril_event_set (&s_commands_event, s_fdCommand, 1,
2233         processCommandsCallback, p_rs);
2234
2235     rilEventAddWakeup (&s_commands_event);
2236
2237     onNewCommandConnect();
2238 }
2239
2240 static void freeDebugCallbackArgs(int number, char **args) {
2241     for (int i = 0; i < number; i++) {
2242         if (args[i] != NULL) {
2243             free(args[i]);
2244         }
2245     }
2246     free(args);
2247 }
2248
2249 static void debugCallback (int fd, short flags, void *param) {
2250     int acceptFD, option;
2251     struct sockaddr_un peeraddr;
2252     socklen_t socklen = sizeof (peeraddr);
2253     int data;
2254     unsigned int qxdm_data[6];
2255     const char *deactData[1] = {"1"};
2256     char *actData[1];
2257     RIL_Dial dialData;
2258     int hangupData[1] = {1};
2259     int number;
2260     char **args;
2261
2262     acceptFD = accept (fd,  (sockaddr *) &peeraddr, &socklen);
2263
2264     if (acceptFD < 0) {
2265         LOGE ("error accepting on debug port: %d\n", errno);
2266         return;
2267     }
2268
2269     if (recv(acceptFD, &number, sizeof(int), 0) != sizeof(int)) {
2270         LOGE ("error reading on socket: number of Args: \n");
2271         return;
2272     }
2273     args = (char **) malloc(sizeof(char*) * number);
2274
2275     for (int i = 0; i < number; i++) {
2276         int len;
2277         if (recv(acceptFD, &len, sizeof(int), 0) != sizeof(int)) {
2278             LOGE ("error reading on socket: Len of Args: \n");
2279             freeDebugCallbackArgs(i, args);
2280             return;
2281         }
2282         // +1 for null-term
2283         args[i] = (char *) malloc((sizeof(char) * len) + 1);
2284         if (recv(acceptFD, args[i], sizeof(char) * len, 0)
2285             != (int)sizeof(char) * len) {
2286             LOGE ("error reading on socket: Args[%d] \n", i);
2287             freeDebugCallbackArgs(i, args);
2288             return;
2289         }
2290         char * buf = args[i];
2291         buf[len] = 0;
2292     }
2293
2294     switch (atoi(args[0])) {
2295         case 0:
2296             LOGI ("Connection on debug port: issuing reset.");
2297             issueLocalRequest(RIL_REQUEST_RESET_RADIO, NULL, 0);
2298             break;
2299         case 1:
2300             LOGI ("Connection on debug port: issuing radio power off.");
2301             data = 0;
2302             issueLocalRequest(RIL_REQUEST_RADIO_POWER, &data, sizeof(int));
2303             // Close the socket
2304             close(s_fdCommand);
2305             s_fdCommand = -1;
2306             break;
2307         case 2:
2308             LOGI ("Debug port: issuing unsolicited network change.");
2309             RIL_onUnsolicitedResponse(RIL_UNSOL_RESPONSE_NETWORK_STATE_CHANGED,
2310                                       NULL, 0);
2311             break;
2312         case 3:
2313             LOGI ("Debug port: QXDM log enable.");
2314             qxdm_data[0] = 65536;
2315             qxdm_data[1] = 16;
2316             qxdm_data[2] = 1;
2317             qxdm_data[3] = 32;
2318             qxdm_data[4] = 0;
2319             qxdm_data[4] = 8;
2320             issueLocalRequest(RIL_REQUEST_OEM_HOOK_RAW, qxdm_data,
2321                               6 * sizeof(int));
2322             break;
2323         case 4:
2324             LOGI ("Debug port: QXDM log disable.");
2325             qxdm_data[0] = 65536;
2326             qxdm_data[1] = 16;
2327             qxdm_data[2] = 0;
2328             qxdm_data[3] = 32;
2329             qxdm_data[4] = 0;
2330             qxdm_data[4] = 8;
2331             issueLocalRequest(RIL_REQUEST_OEM_HOOK_RAW, qxdm_data,
2332                               6 * sizeof(int));
2333             break;
2334         case 5:
2335             LOGI("Debug port: Radio On");
2336             data = 1;
2337             issueLocalRequest(RIL_REQUEST_RADIO_POWER, &data, sizeof(int));
2338             sleep(2);
2339             // Set network selection automatic.
2340             issueLocalRequest(RIL_REQUEST_SET_NETWORK_SELECTION_AUTOMATIC, NULL, 0);
2341             break;
2342         case 6:
2343             LOGI("Debug port: Setup Data Call, Apn :%s\n", args[1]);
2344             actData[0] = args[1];
2345             issueLocalRequest(RIL_REQUEST_SETUP_DATA_CALL, &actData,
2346                               sizeof(actData));
2347             break;
2348         case 7:
2349             LOGI("Debug port: Deactivate Data Call");
2350             issueLocalRequest(RIL_REQUEST_DEACTIVATE_DATA_CALL, &deactData,
2351                               sizeof(deactData));
2352             break;
2353         case 8:
2354             LOGI("Debug port: Dial Call");
2355             dialData.clir = 0;
2356             dialData.address = args[1];
2357             issueLocalRequest(RIL_REQUEST_DIAL, &dialData, sizeof(dialData));
2358             break;
2359         case 9:
2360             LOGI("Debug port: Answer Call");
2361             issueLocalRequest(RIL_REQUEST_ANSWER, NULL, 0);
2362             break;
2363         case 10:
2364             LOGI("Debug port: End Call");
2365             issueLocalRequest(RIL_REQUEST_HANGUP, &hangupData,
2366                               sizeof(hangupData));
2367             break;
2368         default:
2369             LOGE ("Invalid request");
2370             break;
2371     }
2372     freeDebugCallbackArgs(number, args);
2373     close(acceptFD);
2374 }
2375
2376
2377 static void userTimerCallback (int fd, short flags, void *param) {
2378     UserCallbackInfo *p_info;
2379
2380     p_info = (UserCallbackInfo *)param;
2381
2382     p_info->p_callback(p_info->userParam);
2383
2384
2385     // FIXME generalize this...there should be a cancel mechanism
2386     if (s_last_wake_timeout_info != NULL && s_last_wake_timeout_info == p_info) {
2387         s_last_wake_timeout_info = NULL;
2388     }
2389
2390     free(p_info);
2391 }
2392
2393
2394 static void *
2395 eventLoop(void *param) {
2396     int ret;
2397     int filedes[2];
2398
2399     ril_event_init();
2400
2401     pthread_mutex_lock(&s_startupMutex);
2402
2403     s_started = 1;
2404     pthread_cond_broadcast(&s_startupCond);
2405
2406     pthread_mutex_unlock(&s_startupMutex);
2407
2408     ret = pipe(filedes);
2409
2410     if (ret < 0) {
2411         LOGE("Error in pipe() errno:%d", errno);
2412         return NULL;
2413     }
2414
2415     s_fdWakeupRead = filedes[0];
2416     s_fdWakeupWrite = filedes[1];
2417
2418     fcntl(s_fdWakeupRead, F_SETFL, O_NONBLOCK);
2419
2420     ril_event_set (&s_wakeupfd_event, s_fdWakeupRead, true,
2421                 processWakeupCallback, NULL);
2422
2423     rilEventAddWakeup (&s_wakeupfd_event);
2424
2425     // Only returns on error
2426     ril_event_loop();
2427     LOGE ("error in event_loop_base errno:%d", errno);
2428
2429     return NULL;
2430 }
2431
2432 extern "C" void
2433 RIL_startEventLoop(void) {
2434     int ret;
2435     pthread_attr_t attr;
2436
2437     /* spin up eventLoop thread and wait for it to get started */
2438     s_started = 0;
2439     pthread_mutex_lock(&s_startupMutex);
2440
2441     pthread_attr_init (&attr);
2442     pthread_attr_setdetachstate(&attr, PTHREAD_CREATE_DETACHED);
2443     ret = pthread_create(&s_tid_dispatch, &attr, eventLoop, NULL);
2444
2445     while (s_started == 0) {
2446         pthread_cond_wait(&s_startupCond, &s_startupMutex);
2447     }
2448
2449     pthread_mutex_unlock(&s_startupMutex);
2450
2451     if (ret < 0) {
2452         LOGE("Failed to create dispatch thread errno:%d", errno);
2453         return;
2454     }
2455 }
2456
2457 // Used for testing purpose only.
2458 extern "C" void RIL_setcallbacks (const RIL_RadioFunctions *callbacks) {
2459     memcpy(&s_callbacks, callbacks, sizeof (RIL_RadioFunctions));
2460 }
2461
2462 extern "C" void
2463 RIL_register (const RIL_RadioFunctions *callbacks) {
2464     int ret;
2465     int flags;
2466
2467     if (callbacks == NULL
2468         || ! (callbacks->version == RIL_VERSION || callbacks->version == 1)
2469     ) {
2470         LOGE(
2471             "RIL_register: RIL_RadioFunctions * null or invalid version"
2472             " (expected %d)", RIL_VERSION);
2473         return;
2474     }
2475
2476     if (s_registerCalled > 0) {
2477         LOGE("RIL_register has been called more than once. "
2478                 "Subsequent call ignored");
2479         return;
2480     }
2481
2482     memcpy(&s_callbacks, callbacks, sizeof (RIL_RadioFunctions));
2483
2484     s_registerCalled = 1;
2485
2486     // Little self-check
2487
2488     for (int i = 0; i < (int)NUM_ELEMS(s_commands); i++) {
2489         assert(i == s_commands[i].requestNumber);
2490     }
2491
2492     for (int i = 0; i < (int)NUM_ELEMS(s_unsolResponses); i++) {
2493         assert(i + RIL_UNSOL_RESPONSE_BASE
2494                 == s_unsolResponses[i].requestNumber);
2495     }
2496
2497     // New rild impl calls RIL_startEventLoop() first
2498     // old standalone impl wants it here.
2499
2500     if (s_started == 0) {
2501         RIL_startEventLoop();
2502     }
2503
2504     // start listen socket
2505
2506 #if 0
2507     ret = socket_local_server (SOCKET_NAME_RIL,
2508             ANDROID_SOCKET_NAMESPACE_ABSTRACT, SOCK_STREAM);
2509
2510     if (ret < 0) {
2511         LOGE("Unable to bind socket errno:%d", errno);
2512         exit (-1);
2513     }
2514     s_fdListen = ret;
2515
2516 #else
2517     s_fdListen = android_get_control_socket(SOCKET_NAME_RIL);
2518     if (s_fdListen < 0) {
2519         LOGE("Failed to get socket '" SOCKET_NAME_RIL "'");
2520         exit(-1);
2521     }
2522
2523     ret = listen(s_fdListen, 4);
2524
2525     if (ret < 0) {
2526         LOGE("Failed to listen on control socket '%d': %s",
2527              s_fdListen, strerror(errno));
2528         exit(-1);
2529     }
2530 #endif
2531
2532
2533     /* note: non-persistent so we can accept only one connection at a time */
2534     ril_event_set (&s_listen_event, s_fdListen, false,
2535                 listenCallback, NULL);
2536
2537     rilEventAddWakeup (&s_listen_event);
2538
2539 #if 1
2540     // start debug interface socket
2541
2542     s_fdDebug = android_get_control_socket(SOCKET_NAME_RIL_DEBUG);
2543     if (s_fdDebug < 0) {
2544         LOGE("Failed to get socket '" SOCKET_NAME_RIL_DEBUG "' errno:%d", errno);
2545         exit(-1);
2546     }
2547
2548     ret = listen(s_fdDebug, 4);
2549
2550     if (ret < 0) {
2551         LOGE("Failed to listen on ril debug socket '%d': %s",
2552              s_fdDebug, strerror(errno));
2553         exit(-1);
2554     }
2555
2556     ril_event_set (&s_debug_event, s_fdDebug, true,
2557                 debugCallback, NULL);
2558
2559     rilEventAddWakeup (&s_debug_event);
2560 #endif
2561
2562 }
2563
2564 static int
2565 checkAndDequeueRequestInfo(struct RequestInfo *pRI) {
2566     int ret = 0;
2567
2568     if (pRI == NULL) {
2569         return 0;
2570     }
2571
2572     pthread_mutex_lock(&s_pendingRequestsMutex);
2573
2574     for(RequestInfo **ppCur = &s_pendingRequests
2575         ; *ppCur != NULL
2576         ; ppCur = &((*ppCur)->p_next)
2577     ) {
2578         if (pRI == *ppCur) {
2579             ret = 1;
2580
2581             *ppCur = (*ppCur)->p_next;
2582             break;
2583         }
2584     }
2585
2586     pthread_mutex_unlock(&s_pendingRequestsMutex);
2587
2588     return ret;
2589 }
2590
2591
2592 extern "C" void
2593 RIL_onRequestComplete(RIL_Token t, RIL_Errno e, void *response, size_t responselen) {
2594     RequestInfo *pRI;
2595     int ret;
2596     size_t errorOffset;
2597
2598     pRI = (RequestInfo *)t;
2599
2600     if (!checkAndDequeueRequestInfo(pRI)) {
2601         LOGE ("RIL_onRequestComplete: invalid RIL_Token");
2602         return;
2603     }
2604
2605     if (pRI->local > 0) {
2606         // Locally issued command...void only!
2607         // response does not go back up the command socket
2608         LOGD("C[locl]< %s", requestToString(pRI->pCI->requestNumber));
2609
2610         goto done;
2611     }
2612
2613     appendPrintBuf("[%04d]< %s",
2614         pRI->token, requestToString(pRI->pCI->requestNumber));
2615
2616     if (pRI->cancelled == 0) {
2617         Parcel p;
2618
2619         p.writeInt32 (RESPONSE_SOLICITED);
2620         p.writeInt32 (pRI->token);
2621         errorOffset = p.dataPosition();
2622
2623         p.writeInt32 (e);
2624
2625         if (response != NULL) {
2626             // there is a response payload, no matter success or not.
2627             ret = pRI->pCI->responseFunction(p, response, responselen);
2628
2629             /* if an error occurred, rewind and mark it */
2630             if (ret != 0) {
2631                 p.setDataPosition(errorOffset);
2632                 p.writeInt32 (ret);
2633             }
2634         }
2635
2636         if (e != RIL_E_SUCCESS) {
2637             appendPrintBuf("%s fails by %s", printBuf, failCauseToString(e));
2638         }
2639
2640         if (s_fdCommand < 0) {
2641             LOGD ("RIL onRequestComplete: Command channel closed");
2642         }
2643         sendResponse(p);
2644     }
2645
2646 done:
2647     free(pRI);
2648 }
2649
2650
2651 static void
2652 grabPartialWakeLock() {
2653     acquire_wake_lock(PARTIAL_WAKE_LOCK, ANDROID_WAKE_LOCK_NAME);
2654 }
2655
2656 static void
2657 releaseWakeLock() {
2658     release_wake_lock(ANDROID_WAKE_LOCK_NAME);
2659 }
2660
2661 /**
2662  * Timer callback to put us back to sleep before the default timeout
2663  */
2664 static void
2665 wakeTimeoutCallback (void *param) {
2666     // We're using "param != NULL" as a cancellation mechanism
2667     if (param == NULL) {
2668         //LOGD("wakeTimeout: releasing wake lock");
2669
2670         releaseWakeLock();
2671     } else {
2672         //LOGD("wakeTimeout: releasing wake lock CANCELLED");
2673     }
2674 }
2675
2676 extern "C"
2677 void RIL_onUnsolicitedResponse(int unsolResponse, void *data,
2678                                 size_t datalen)
2679 {
2680     int unsolResponseIndex;
2681     int ret;
2682     int64_t timeReceived = 0;
2683     bool shouldScheduleTimeout = false;
2684
2685     if (s_registerCalled == 0) {
2686         // Ignore RIL_onUnsolicitedResponse before RIL_register
2687         LOGW("RIL_onUnsolicitedResponse called before RIL_register");
2688         return;
2689     }
2690
2691     unsolResponseIndex = unsolResponse - RIL_UNSOL_RESPONSE_BASE;
2692
2693     if ((unsolResponseIndex < 0)
2694         || (unsolResponseIndex >= (int32_t)NUM_ELEMS(s_unsolResponses))) {
2695         LOGE("unsupported unsolicited response code %d", unsolResponse);
2696         return;
2697     }
2698
2699     // Grab a wake lock if needed for this reponse,
2700     // as we exit we'll either release it immediately
2701     // or set a timer to release it later.
2702     switch (s_unsolResponses[unsolResponseIndex].wakeType) {
2703         case WAKE_PARTIAL:
2704             grabPartialWakeLock();
2705             shouldScheduleTimeout = true;
2706         break;
2707
2708         case DONT_WAKE:
2709         default:
2710             // No wake lock is grabed so don't set timeout
2711             shouldScheduleTimeout = false;
2712             break;
2713     }
2714
2715     // Mark the time this was received, doing this
2716     // after grabing the wakelock incase getting
2717     // the elapsedRealTime might cause us to goto
2718     // sleep.
2719     if (unsolResponse == RIL_UNSOL_NITZ_TIME_RECEIVED) {
2720         timeReceived = elapsedRealtime();
2721     }
2722
2723     appendPrintBuf("[UNSL]< %s", requestToString(unsolResponse));
2724
2725     Parcel p;
2726
2727     p.writeInt32 (RESPONSE_UNSOLICITED);
2728     p.writeInt32 (unsolResponse);
2729
2730     ret = s_unsolResponses[unsolResponseIndex]
2731                 .responseFunction(p, data, datalen);
2732     if (ret != 0) {
2733         // Problem with the response. Don't continue;
2734         goto error_exit;
2735     }
2736
2737     // some things get more payload
2738     switch(unsolResponse) {
2739         case RIL_UNSOL_RESPONSE_RADIO_STATE_CHANGED:
2740             p.writeInt32(s_callbacks.onStateRequest());
2741             appendPrintBuf("%s {%s}", printBuf,
2742                 radioStateToString(s_callbacks.onStateRequest()));
2743         break;
2744
2745
2746         case RIL_UNSOL_NITZ_TIME_RECEIVED:
2747             // Store the time that this was received so the
2748             // handler of this message can account for
2749             // the time it takes to arrive and process. In
2750             // particular the system has been known to sleep
2751             // before this message can be processed.
2752             p.writeInt64(timeReceived);
2753         break;
2754     }
2755
2756     ret = sendResponse(p);
2757     if (ret != 0 && unsolResponse == RIL_UNSOL_NITZ_TIME_RECEIVED) {
2758
2759         // Unfortunately, NITZ time is not poll/update like everything
2760         // else in the system. So, if the upstream client isn't connected,
2761         // keep a copy of the last NITZ response (with receive time noted
2762         // above) around so we can deliver it when it is connected
2763
2764         if (s_lastNITZTimeData != NULL) {
2765             free (s_lastNITZTimeData);
2766             s_lastNITZTimeData = NULL;
2767         }
2768
2769         s_lastNITZTimeData = malloc(p.dataSize());
2770         s_lastNITZTimeDataSize = p.dataSize();
2771         memcpy(s_lastNITZTimeData, p.data(), p.dataSize());
2772     }
2773
2774     // For now, we automatically go back to sleep after TIMEVAL_WAKE_TIMEOUT
2775     // FIXME The java code should handshake here to release wake lock
2776
2777     if (shouldScheduleTimeout) {
2778         // Cancel the previous request
2779         if (s_last_wake_timeout_info != NULL) {
2780             s_last_wake_timeout_info->userParam = (void *)1;
2781         }
2782
2783         s_last_wake_timeout_info
2784             = internalRequestTimedCallback(wakeTimeoutCallback, NULL,
2785                                             &TIMEVAL_WAKE_TIMEOUT);
2786     }
2787
2788     // Normal exit
2789     return;
2790
2791 error_exit:
2792     if (shouldScheduleTimeout) {
2793         releaseWakeLock();
2794     }
2795 }
2796
2797 /** FIXME generalize this if you track UserCAllbackInfo, clear it
2798     when the callback occurs
2799 */
2800 static UserCallbackInfo *
2801 internalRequestTimedCallback (RIL_TimedCallback callback, void *param,
2802                                 const struct timeval *relativeTime)
2803 {
2804     struct timeval myRelativeTime;
2805     UserCallbackInfo *p_info;
2806
2807     p_info = (UserCallbackInfo *) malloc (sizeof(UserCallbackInfo));
2808
2809     p_info->p_callback = callback;
2810     p_info->userParam = param;
2811
2812     if (relativeTime == NULL) {
2813         /* treat null parameter as a 0 relative time */
2814         memset (&myRelativeTime, 0, sizeof(myRelativeTime));
2815     } else {
2816         /* FIXME I think event_add's tv param is really const anyway */
2817         memcpy (&myRelativeTime, relativeTime, sizeof(myRelativeTime));
2818     }
2819
2820     ril_event_set(&(p_info->event), -1, false, userTimerCallback, p_info);
2821
2822     ril_timer_add(&(p_info->event), &myRelativeTime);
2823
2824     triggerEvLoop();
2825     return p_info;
2826 }
2827
2828
2829 extern "C" void
2830 RIL_requestTimedCallback (RIL_TimedCallback callback, void *param,
2831                                 const struct timeval *relativeTime) {
2832     internalRequestTimedCallback (callback, param, relativeTime);
2833 }
2834
2835 const char *
2836 failCauseToString(RIL_Errno e) {
2837     switch(e) {
2838         case RIL_E_SUCCESS: return "E_SUCCESS";
2839         case RIL_E_RADIO_NOT_AVAILABLE: return "E_RAIDO_NOT_AVAILABLE";
2840         case RIL_E_GENERIC_FAILURE: return "E_GENERIC_FAILURE";
2841         case RIL_E_PASSWORD_INCORRECT: return "E_PASSWORD_INCORRECT";
2842         case RIL_E_SIM_PIN2: return "E_SIM_PIN2";
2843         case RIL_E_SIM_PUK2: return "E_SIM_PUK2";
2844         case RIL_E_REQUEST_NOT_SUPPORTED: return "E_REQUEST_NOT_SUPPORTED";
2845         case RIL_E_CANCELLED: return "E_CANCELLED";
2846         case RIL_E_OP_NOT_ALLOWED_DURING_VOICE_CALL: return "E_OP_NOT_ALLOWED_DURING_VOICE_CALL";
2847         case RIL_E_OP_NOT_ALLOWED_BEFORE_REG_TO_NW: return "E_OP_NOT_ALLOWED_BEFORE_REG_TO_NW";
2848         case RIL_E_SMS_SEND_FAIL_RETRY: return "E_SMS_SEND_FAIL_RETRY";
2849         case RIL_E_SIM_ABSENT:return "E_SIM_ABSENT";
2850 #ifdef FEATURE_MULTIMODE_ANDROID
2851         case RIL_E_SUBSCRIPTION_NOT_AVAILABLE:return "E_SUBSCRIPTION_NOT_AVAILABLE";
2852         case RIL_E_MODE_NOT_SUPPORTED:return "E_MODE_NOT_SUPPORTED";
2853 #endif
2854         default: return "<unknown error>";
2855     }
2856 }
2857
2858 const char *
2859 radioStateToString(RIL_RadioState s) {
2860     switch(s) {
2861         case RADIO_STATE_OFF: return "RADIO_OFF";
2862         case RADIO_STATE_UNAVAILABLE: return "RADIO_UNAVAILABLE";
2863         case RADIO_STATE_SIM_NOT_READY: return "RADIO_SIM_NOT_READY";
2864         case RADIO_STATE_SIM_LOCKED_OR_ABSENT: return "RADIO_SIM_LOCKED_OR_ABSENT";
2865         case RADIO_STATE_SIM_READY: return "RADIO_SIM_READY";
2866         case RADIO_STATE_RUIM_NOT_READY:return"RADIO_RUIM_NOT_READY";
2867         case RADIO_STATE_RUIM_READY:return"RADIO_RUIM_READY";
2868         case RADIO_STATE_RUIM_LOCKED_OR_ABSENT:return"RADIO_RUIM_LOCKED_OR_ABSENT";
2869         case RADIO_STATE_NV_NOT_READY:return"RADIO_NV_NOT_READY";
2870         case RADIO_STATE_NV_READY:return"RADIO_NV_READY";
2871         default: return "<unknown state>";
2872     }
2873 }
2874
2875 const char *
2876 callStateToString(RIL_CallState s) {
2877     switch(s) {
2878         case RIL_CALL_ACTIVE : return "ACTIVE";
2879         case RIL_CALL_HOLDING: return "HOLDING";
2880         case RIL_CALL_DIALING: return "DIALING";
2881         case RIL_CALL_ALERTING: return "ALERTING";
2882         case RIL_CALL_INCOMING: return "INCOMING";
2883         case RIL_CALL_WAITING: return "WAITING";
2884         default: return "<unknown state>";
2885     }
2886 }
2887
2888 const char *
2889 requestToString(int request) {
2890 /*
2891  cat libs/telephony/ril_commands.h \
2892  | egrep "^ *{RIL_" \
2893  | sed -re 's/\{RIL_([^,]+),[^,]+,([^}]+).+/case RIL_\1: return "\1";/'
2894
2895
2896  cat libs/telephony/ril_unsol_commands.h \
2897  | egrep "^ *{RIL_" \
2898  | sed -re 's/\{RIL_([^,]+),([^}]+).+/case RIL_\1: return "\1";/'
2899
2900 */
2901     switch(request) {
2902         case RIL_REQUEST_GET_SIM_STATUS: return "GET_SIM_STATUS";
2903         case RIL_REQUEST_ENTER_SIM_PIN: return "ENTER_SIM_PIN";
2904         case RIL_REQUEST_ENTER_SIM_PUK: return "ENTER_SIM_PUK";
2905         case RIL_REQUEST_ENTER_SIM_PIN2: return "ENTER_SIM_PIN2";
2906         case RIL_REQUEST_ENTER_SIM_PUK2: return "ENTER_SIM_PUK2";
2907         case RIL_REQUEST_CHANGE_SIM_PIN: return "CHANGE_SIM_PIN";
2908         case RIL_REQUEST_CHANGE_SIM_PIN2: return "CHANGE_SIM_PIN2";
2909         case RIL_REQUEST_ENTER_NETWORK_DEPERSONALIZATION: return "ENTER_NETWORK_DEPERSONALIZATION";
2910         case RIL_REQUEST_GET_CURRENT_CALLS: return "GET_CURRENT_CALLS";
2911         case RIL_REQUEST_DIAL: return "DIAL";
2912         case RIL_REQUEST_GET_IMSI: return "GET_IMSI";
2913         case RIL_REQUEST_HANGUP: return "HANGUP";
2914         case RIL_REQUEST_HANGUP_WAITING_OR_BACKGROUND: return "HANGUP_WAITING_OR_BACKGROUND";
2915         case RIL_REQUEST_HANGUP_FOREGROUND_RESUME_BACKGROUND: return "HANGUP_FOREGROUND_RESUME_BACKGROUND";
2916         case RIL_REQUEST_SWITCH_WAITING_OR_HOLDING_AND_ACTIVE: return "SWITCH_WAITING_OR_HOLDING_AND_ACTIVE";
2917         case RIL_REQUEST_CONFERENCE: return "CONFERENCE";
2918         case RIL_REQUEST_UDUB: return "UDUB";
2919         case RIL_REQUEST_LAST_CALL_FAIL_CAUSE: return "LAST_CALL_FAIL_CAUSE";
2920         case RIL_REQUEST_SIGNAL_STRENGTH: return "SIGNAL_STRENGTH";
2921         case RIL_REQUEST_REGISTRATION_STATE: return "REGISTRATION_STATE";
2922         case RIL_REQUEST_GPRS_REGISTRATION_STATE: return "GPRS_REGISTRATION_STATE";
2923         case RIL_REQUEST_OPERATOR: return "OPERATOR";
2924         case RIL_REQUEST_RADIO_POWER: return "RADIO_POWER";
2925         case RIL_REQUEST_DTMF: return "DTMF";
2926         case RIL_REQUEST_SEND_SMS: return "SEND_SMS";
2927         case RIL_REQUEST_SEND_SMS_EXPECT_MORE: return "SEND_SMS_EXPECT_MORE";
2928         case RIL_REQUEST_SETUP_DATA_CALL: return "SETUP_DATA_CALL";
2929         case RIL_REQUEST_SIM_IO: return "SIM_IO";
2930         case RIL_REQUEST_SEND_USSD: return "SEND_USSD";
2931         case RIL_REQUEST_CANCEL_USSD: return "CANCEL_USSD";
2932         case RIL_REQUEST_GET_CLIR: return "GET_CLIR";
2933         case RIL_REQUEST_SET_CLIR: return "SET_CLIR";
2934         case RIL_REQUEST_QUERY_CALL_FORWARD_STATUS: return "QUERY_CALL_FORWARD_STATUS";
2935         case RIL_REQUEST_SET_CALL_FORWARD: return "SET_CALL_FORWARD";
2936         case RIL_REQUEST_QUERY_CALL_WAITING: return "QUERY_CALL_WAITING";
2937         case RIL_REQUEST_SET_CALL_WAITING: return "SET_CALL_WAITING";
2938         case RIL_REQUEST_SMS_ACKNOWLEDGE: return "SMS_ACKNOWLEDGE";
2939         case RIL_REQUEST_GET_IMEI: return "GET_IMEI";
2940         case RIL_REQUEST_GET_IMEISV: return "GET_IMEISV";
2941         case RIL_REQUEST_ANSWER: return "ANSWER";
2942         case RIL_REQUEST_DEACTIVATE_DATA_CALL: return "DEACTIVATE_DATA_CALL";
2943         case RIL_REQUEST_QUERY_FACILITY_LOCK: return "QUERY_FACILITY_LOCK";
2944         case RIL_REQUEST_SET_FACILITY_LOCK: return "SET_FACILITY_LOCK";
2945         case RIL_REQUEST_CHANGE_BARRING_PASSWORD: return "CHANGE_BARRING_PASSWORD";
2946         case RIL_REQUEST_QUERY_NETWORK_SELECTION_MODE: return "QUERY_NETWORK_SELECTION_MODE";
2947         case RIL_REQUEST_SET_NETWORK_SELECTION_AUTOMATIC: return "SET_NETWORK_SELECTION_AUTOMATIC";
2948         case RIL_REQUEST_SET_NETWORK_SELECTION_MANUAL: return "SET_NETWORK_SELECTION_MANUAL";
2949         case RIL_REQUEST_QUERY_AVAILABLE_NETWORKS : return "QUERY_AVAILABLE_NETWORKS ";
2950         case RIL_REQUEST_DTMF_START: return "DTMF_START";
2951         case RIL_REQUEST_DTMF_STOP: return "DTMF_STOP";
2952         case RIL_REQUEST_BASEBAND_VERSION: return "BASEBAND_VERSION";
2953         case RIL_REQUEST_SEPARATE_CONNECTION: return "SEPARATE_CONNECTION";
2954         case RIL_REQUEST_SET_PREFERRED_NETWORK_TYPE: return "SET_PREFERRED_NETWORK_TYPE";
2955         case RIL_REQUEST_GET_PREFERRED_NETWORK_TYPE: return "GET_PREFERRED_NETWORK_TYPE";
2956         case RIL_REQUEST_GET_NEIGHBORING_CELL_IDS: return "GET_NEIGHBORING_CELL_IDS";
2957         case RIL_REQUEST_SET_MUTE: return "SET_MUTE";
2958         case RIL_REQUEST_GET_MUTE: return "GET_MUTE";
2959         case RIL_REQUEST_QUERY_CLIP: return "QUERY_CLIP";
2960         case RIL_REQUEST_LAST_DATA_CALL_FAIL_CAUSE: return "LAST_DATA_CALL_FAIL_CAUSE";
2961         case RIL_REQUEST_DATA_CALL_LIST: return "DATA_CALL_LIST";
2962         case RIL_REQUEST_RESET_RADIO: return "RESET_RADIO";
2963         case RIL_REQUEST_OEM_HOOK_RAW: return "OEM_HOOK_RAW";
2964         case RIL_REQUEST_OEM_HOOK_STRINGS: return "OEM_HOOK_STRINGS";
2965         case RIL_REQUEST_SET_BAND_MODE: return "SET_BAND_MODE";
2966         case RIL_REQUEST_QUERY_AVAILABLE_BAND_MODE: return "QUERY_AVAILABLE_BAND_MODE";
2967         case RIL_REQUEST_STK_GET_PROFILE: return "STK_GET_PROFILE";
2968         case RIL_REQUEST_STK_SET_PROFILE: return "STK_SET_PROFILE";
2969         case RIL_REQUEST_STK_SEND_ENVELOPE_COMMAND: return "STK_SEND_ENVELOPE_COMMAND";
2970         case RIL_REQUEST_STK_SEND_TERMINAL_RESPONSE: return "STK_SEND_TERMINAL_RESPONSE";
2971         case RIL_REQUEST_STK_HANDLE_CALL_SETUP_REQUESTED_FROM_SIM: return "STK_HANDLE_CALL_SETUP_REQUESTED_FROM_SIM";
2972         case RIL_REQUEST_SCREEN_STATE: return "SCREEN_STATE";
2973         case RIL_REQUEST_EXPLICIT_CALL_TRANSFER: return "EXPLICIT_CALL_TRANSFER";
2974         case RIL_REQUEST_SET_LOCATION_UPDATES: return "SET_LOCATION_UPDATES";
2975         case RIL_REQUEST_CDMA_SET_SUBSCRIPTION:return"CDMA_SET_SUBSCRIPTION";
2976         case RIL_REQUEST_CDMA_SET_ROAMING_PREFERENCE:return"CDMA_SET_ROAMING_PREFERENCE";
2977         case RIL_REQUEST_CDMA_QUERY_ROAMING_PREFERENCE:return"CDMA_QUERY_ROAMING_PREFERENCE";
2978         case RIL_REQUEST_SET_TTY_MODE:return"SET_TTY_MODE";
2979         case RIL_REQUEST_QUERY_TTY_MODE:return"QUERY_TTY_MODE";
2980         case RIL_REQUEST_CDMA_SET_PREFERRED_VOICE_PRIVACY_MODE:return"CDMA_SET_PREFERRED_VOICE_PRIVACY_MODE";
2981         case RIL_REQUEST_CDMA_QUERY_PREFERRED_VOICE_PRIVACY_MODE:return"CDMA_QUERY_PREFERRED_VOICE_PRIVACY_MODE";
2982         case RIL_REQUEST_CDMA_FLASH:return"CDMA_FLASH";
2983         case RIL_REQUEST_CDMA_BURST_DTMF:return"CDMA_BURST_DTMF";
2984         case RIL_REQUEST_CDMA_SEND_SMS:return"CDMA_SEND_SMS";
2985         case RIL_REQUEST_CDMA_SMS_ACKNOWLEDGE:return"CDMA_SMS_ACKNOWLEDGE";
2986         case RIL_REQUEST_GSM_GET_BROADCAST_SMS_CONFIG:return"GSM_GET_BROADCAST_SMS_CONFIG";
2987         case RIL_REQUEST_GSM_SET_BROADCAST_SMS_CONFIG:return"GSM_SET_BROADCAST_SMS_CONFIG";
2988         case RIL_REQUEST_CDMA_GET_BROADCAST_SMS_CONFIG:return "CDMA_GET_BROADCAST_SMS_CONFIG";
2989         case RIL_REQUEST_CDMA_SET_BROADCAST_SMS_CONFIG:return "CDMA_SET_BROADCAST_SMS_CONFIG";
2990         case RIL_REQUEST_CDMA_SMS_BROADCAST_ACTIVATION:return "CDMA_SMS_BROADCAST_ACTIVATION";
2991         case RIL_REQUEST_CDMA_VALIDATE_AKEY: return"CDMA_VALIDATE_AKEY";
2992         case RIL_REQUEST_CDMA_SUBSCRIPTION: return"CDMA_SUBSCRIPTION";
2993         case RIL_REQUEST_CDMA_WRITE_SMS_TO_RUIM: return "CDMA_WRITE_SMS_TO_RUIM";
2994         case RIL_REQUEST_CDMA_DELETE_SMS_ON_RUIM: return "CDMA_DELETE_SMS_ON_RUIM";
2995         case RIL_REQUEST_DEVICE_IDENTITY: return "DEVICE_IDENTITY";
2996         case RIL_REQUEST_EXIT_EMERGENCY_CALLBACK_MODE: return "EXIT_EMERGENCY_CALLBACK_MODE";
2997         case RIL_REQUEST_GET_SMSC_ADDRESS: return "GET_SMSC_ADDRESS";
2998         case RIL_REQUEST_SET_SMSC_ADDRESS: return "SET_SMSC_ADDRESS";
2999         case RIL_REQUEST_REPORT_SMS_MEMORY_STATUS: return "REPORT_SMS_MEMORY_STATUS";
3000         case RIL_UNSOL_RESPONSE_RADIO_STATE_CHANGED: return "UNSOL_RESPONSE_RADIO_STATE_CHANGED";
3001         case RIL_UNSOL_RESPONSE_CALL_STATE_CHANGED: return "UNSOL_RESPONSE_CALL_STATE_CHANGED";
3002         case RIL_UNSOL_RESPONSE_NETWORK_STATE_CHANGED: return "UNSOL_RESPONSE_NETWORK_STATE_CHANGED";
3003         case RIL_UNSOL_RESPONSE_NEW_SMS: return "UNSOL_RESPONSE_NEW_SMS";
3004         case RIL_UNSOL_RESPONSE_NEW_SMS_STATUS_REPORT: return "UNSOL_RESPONSE_NEW_SMS_STATUS_REPORT";
3005         case RIL_UNSOL_RESPONSE_NEW_SMS_ON_SIM: return "UNSOL_RESPONSE_NEW_SMS_ON_SIM";
3006         case RIL_UNSOL_ON_USSD: return "UNSOL_ON_USSD";
3007         case RIL_UNSOL_ON_USSD_REQUEST: return "UNSOL_ON_USSD_REQUEST(obsolete)";
3008         case RIL_UNSOL_NITZ_TIME_RECEIVED: return "UNSOL_NITZ_TIME_RECEIVED";
3009         case RIL_UNSOL_SIGNAL_STRENGTH: return "UNSOL_SIGNAL_STRENGTH";
3010         case RIL_UNSOL_STK_SESSION_END: return "UNSOL_STK_SESSION_END";
3011         case RIL_UNSOL_STK_PROACTIVE_COMMAND: return "UNSOL_STK_PROACTIVE_COMMAND";
3012         case RIL_UNSOL_STK_EVENT_NOTIFY: return "UNSOL_STK_EVENT_NOTIFY";
3013         case RIL_UNSOL_STK_CALL_SETUP: return "UNSOL_STK_CALL_SETUP";
3014         case RIL_UNSOL_SIM_SMS_STORAGE_FULL: return "UNSOL_SIM_SMS_STORAGE_FUL";
3015         case RIL_UNSOL_SIM_REFRESH: return "UNSOL_SIM_REFRESH";
3016         case RIL_UNSOL_DATA_CALL_LIST_CHANGED: return "UNSOL_DATA_CALL_LIST_CHANGED";
3017         case RIL_UNSOL_CALL_RING: return "UNSOL_CALL_RING";
3018         case RIL_UNSOL_RESPONSE_SIM_STATUS_CHANGED: return "UNSOL_RESPONSE_SIM_STATUS_CHANGED";
3019         case RIL_UNSOL_RESPONSE_CDMA_NEW_SMS: return "UNSOL_NEW_CDMA_SMS";
3020         case RIL_UNSOL_RESPONSE_NEW_BROADCAST_SMS: return "UNSOL_NEW_BROADCAST_SMS";
3021         case RIL_UNSOL_CDMA_RUIM_SMS_STORAGE_FULL: return "UNSOL_CDMA_RUIM_SMS_STORAGE_FULL";
3022         case RIL_UNSOL_RESTRICTED_STATE_CHANGED: return "UNSOL_RESTRICTED_STATE_CHANGED";
3023         case RIL_UNSOL_ENTER_EMERGENCY_CALLBACK_MODE: return "UNSOL_ENTER_EMERGENCY_CALLBACK_MODE";
3024         case RIL_UNSOL_CDMA_CALL_WAITING: return "UNSOL_CDMA_CALL_WAITING";
3025         case RIL_UNSOL_CDMA_OTA_PROVISION_STATUS: return "UNSOL_CDMA_OTA_PROVISION_STATUS";
3026         case RIL_UNSOL_CDMA_INFO_REC: return "UNSOL_CDMA_INFO_REC";
3027         case RIL_UNSOL_OEM_HOOK_RAW: return "UNSOL_OEM_HOOK_RAW";
3028         default: return "<unknown request>";
3029     }
3030 }
3031
3032 } /* namespace android */