Migrate to check_define
[qemu] / net.c
1 /*
2  * QEMU System Emulator
3  *
4  * Copyright (c) 2003-2008 Fabrice Bellard
5  *
6  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
7  * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
8  * in the Software without restriction, including without limitation the rights
9  * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
10  * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
11  * furnished to do so, subject to the following conditions:
12  *
13  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
14  * all copies or substantial portions of the Software.
15  *
16  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
17  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
18  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
19  * THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
20  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
21  * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
22  * THE SOFTWARE.
23  */
24 #include "qemu-common.h"
25 #include "net.h"
26 #include "console.h"
27 #include "sysemu.h"
28 #include "qemu-timer.h"
29 #include "qemu-char.h"
30 #include "audio/audio.h"
31
32 #include <unistd.h>
33 #include <fcntl.h>
34 #include <signal.h>
35 #include <time.h>
36 #include <errno.h>
37 #include <sys/time.h>
38 #include <zlib.h>
39
40 #ifndef _WIN32
41 #include <sys/times.h>
42 #include <sys/wait.h>
43 #include <termios.h>
44 #include <sys/mman.h>
45 #include <sys/ioctl.h>
46 #include <sys/resource.h>
47 #include <sys/socket.h>
48 #include <netinet/in.h>
49 #include <net/if.h>
50 #ifdef __NetBSD__
51 #include <net/if_tap.h>
52 #endif
53 #ifdef __linux__
54 #include <linux/if_tun.h>
55 #endif
56 #include <arpa/inet.h>
57 #include <dirent.h>
58 #include <netdb.h>
59 #include <sys/select.h>
60 #ifdef _BSD
61 #include <sys/stat.h>
62 #ifdef __FreeBSD__
63 #include <libutil.h>
64 #else
65 #include <util.h>
66 #endif
67 #elif defined (__GLIBC__) && defined (__FreeBSD_kernel__)
68 #include <freebsd/stdlib.h>
69 #else
70 #ifdef __linux__
71 #include <pty.h>
72 #include <malloc.h>
73 #include <linux/rtc.h>
74
75 /* For the benefit of older linux systems which don't supply it,
76    we use a local copy of hpet.h. */
77 /* #include <linux/hpet.h> */
78 #include "hpet.h"
79
80 #include <linux/ppdev.h>
81 #include <linux/parport.h>
82 #endif
83 #ifdef __sun__
84 #include <sys/stat.h>
85 #include <sys/ethernet.h>
86 #include <sys/sockio.h>
87 #include <netinet/arp.h>
88 #include <netinet/in.h>
89 #include <netinet/in_systm.h>
90 #include <netinet/ip.h>
91 #include <netinet/ip_icmp.h> // must come after ip.h
92 #include <netinet/udp.h>
93 #include <netinet/tcp.h>
94 #include <net/if.h>
95 #include <syslog.h>
96 #include <stropts.h>
97 #endif
98 #endif
99 #endif
100
101 #include "qemu_socket.h"
102
103 #if defined(CONFIG_SLIRP)
104 #include "libslirp.h"
105 #endif
106
107 #if defined(__OpenBSD__)
108 #include <util.h>
109 #endif
110
111 #if defined(CONFIG_VDE)
112 #include <libvdeplug.h>
113 #endif
114
115 #ifdef _WIN32
116 #include <malloc.h>
117 #include <sys/timeb.h>
118 #include <mmsystem.h>
119 #define getopt_long_only getopt_long
120 #define memalign(align, size) malloc(size)
121 #endif
122
123 static VLANState *first_vlan;
124
125 /***********************************************************/
126 /* network device redirectors */
127
128 #if defined(DEBUG_NET) || defined(DEBUG_SLIRP)
129 static void hex_dump(FILE *f, const uint8_t *buf, int size)
130 {
131     int len, i, j, c;
132
133     for(i=0;i<size;i+=16) {
134         len = size - i;
135         if (len > 16)
136             len = 16;
137         fprintf(f, "%08x ", i);
138         for(j=0;j<16;j++) {
139             if (j < len)
140                 fprintf(f, " %02x", buf[i+j]);
141             else
142                 fprintf(f, "   ");
143         }
144         fprintf(f, " ");
145         for(j=0;j<len;j++) {
146             c = buf[i+j];
147             if (c < ' ' || c > '~')
148                 c = '.';
149             fprintf(f, "%c", c);
150         }
151         fprintf(f, "\n");
152     }
153 }
154 #endif
155
156 static int parse_macaddr(uint8_t *macaddr, const char *p)
157 {
158     int i;
159     char *last_char;
160     long int offset;
161
162     errno = 0;
163     offset = strtol(p, &last_char, 0);    
164     if (0 == errno && '\0' == *last_char &&
165             offset >= 0 && offset <= 0xFFFFFF) {
166         macaddr[3] = (offset & 0xFF0000) >> 16;
167         macaddr[4] = (offset & 0xFF00) >> 8;
168         macaddr[5] = offset & 0xFF;
169         return 0;
170     } else {
171         for(i = 0; i < 6; i++) {
172             macaddr[i] = strtol(p, (char **)&p, 16);
173             if (i == 5) {
174                 if (*p != '\0')
175                     return -1;
176             } else {
177                 if (*p != ':' && *p != '-')
178                     return -1;
179                 p++;
180             }
181         }
182         return 0;    
183     }
184
185     return -1;
186 }
187
188 static int get_str_sep(char *buf, int buf_size, const char **pp, int sep)
189 {
190     const char *p, *p1;
191     int len;
192     p = *pp;
193     p1 = strchr(p, sep);
194     if (!p1)
195         return -1;
196     len = p1 - p;
197     p1++;
198     if (buf_size > 0) {
199         if (len > buf_size - 1)
200             len = buf_size - 1;
201         memcpy(buf, p, len);
202         buf[len] = '\0';
203     }
204     *pp = p1;
205     return 0;
206 }
207
208 int parse_host_src_port(struct sockaddr_in *haddr,
209                         struct sockaddr_in *saddr,
210                         const char *input_str)
211 {
212     char *str = strdup(input_str);
213     char *host_str = str;
214     char *src_str;
215     const char *src_str2;
216     char *ptr;
217
218     /*
219      * Chop off any extra arguments at the end of the string which
220      * would start with a comma, then fill in the src port information
221      * if it was provided else use the "any address" and "any port".
222      */
223     if ((ptr = strchr(str,',')))
224         *ptr = '\0';
225
226     if ((src_str = strchr(input_str,'@'))) {
227         *src_str = '\0';
228         src_str++;
229     }
230
231     if (parse_host_port(haddr, host_str) < 0)
232         goto fail;
233
234     src_str2 = src_str;
235     if (!src_str || *src_str == '\0')
236         src_str2 = ":0";
237
238     if (parse_host_port(saddr, src_str2) < 0)
239         goto fail;
240
241     free(str);
242     return(0);
243
244 fail:
245     free(str);
246     return -1;
247 }
248
249 int parse_host_port(struct sockaddr_in *saddr, const char *str)
250 {
251     char buf[512];
252     struct hostent *he;
253     const char *p, *r;
254     int port;
255
256     p = str;
257     if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0)
258         return -1;
259     saddr->sin_family = AF_INET;
260     if (buf[0] == '\0') {
261         saddr->sin_addr.s_addr = 0;
262     } else {
263         if (qemu_isdigit(buf[0])) {
264             if (!inet_aton(buf, &saddr->sin_addr))
265                 return -1;
266         } else {
267             if ((he = gethostbyname(buf)) == NULL)
268                 return - 1;
269             saddr->sin_addr = *(struct in_addr *)he->h_addr;
270         }
271     }
272     port = strtol(p, (char **)&r, 0);
273     if (r == p)
274         return -1;
275     saddr->sin_port = htons(port);
276     return 0;
277 }
278
279 #if !defined(_WIN32) && 0
280 static int parse_unix_path(struct sockaddr_un *uaddr, const char *str)
281 {
282     const char *p;
283     int len;
284
285     len = MIN(108, strlen(str));
286     p = strchr(str, ',');
287     if (p)
288         len = MIN(len, p - str);
289
290     memset(uaddr, 0, sizeof(*uaddr));
291
292     uaddr->sun_family = AF_UNIX;
293     memcpy(uaddr->sun_path, str, len);
294
295     return 0;
296 }
297 #endif
298
299 void qemu_format_nic_info_str(VLANClientState *vc, uint8_t macaddr[6])
300 {
301     snprintf(vc->info_str, sizeof(vc->info_str),
302              "model=%s,macaddr=%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
303              vc->model,
304              macaddr[0], macaddr[1], macaddr[2],
305              macaddr[3], macaddr[4], macaddr[5]);
306 }
307
308 static char *assign_name(VLANClientState *vc1, const char *model)
309 {
310     VLANState *vlan;
311     char buf[256];
312     int id = 0;
313
314     for (vlan = first_vlan; vlan; vlan = vlan->next) {
315         VLANClientState *vc;
316
317         for (vc = vlan->first_client; vc; vc = vc->next)
318             if (vc != vc1 && strcmp(vc->model, model) == 0)
319                 id++;
320     }
321
322     snprintf(buf, sizeof(buf), "%s.%d", model, id);
323
324     return strdup(buf);
325 }
326
327 VLANClientState *qemu_new_vlan_client(VLANState *vlan,
328                                       const char *model,
329                                       const char *name,
330                                       IOReadHandler *fd_read,
331                                       IOCanRWHandler *fd_can_read,
332                                       void *opaque)
333 {
334     VLANClientState *vc, **pvc;
335     vc = qemu_mallocz(sizeof(VLANClientState));
336     if (!vc)
337         return NULL;
338     vc->model = strdup(model);
339     if (name)
340         vc->name = strdup(name);
341     else
342         vc->name = assign_name(vc, model);
343     vc->fd_read = fd_read;
344     vc->fd_can_read = fd_can_read;
345     vc->opaque = opaque;
346     vc->vlan = vlan;
347
348     vc->next = NULL;
349     pvc = &vlan->first_client;
350     while (*pvc != NULL)
351         pvc = &(*pvc)->next;
352     *pvc = vc;
353     return vc;
354 }
355
356 void qemu_del_vlan_client(VLANClientState *vc)
357 {
358     VLANClientState **pvc = &vc->vlan->first_client;
359
360     while (*pvc != NULL)
361         if (*pvc == vc) {
362             *pvc = vc->next;
363             free(vc->name);
364             free(vc->model);
365             free(vc);
366             break;
367         } else
368             pvc = &(*pvc)->next;
369 }
370
371 int qemu_can_send_packet(VLANClientState *vc1)
372 {
373     VLANState *vlan = vc1->vlan;
374     VLANClientState *vc;
375
376     for(vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next) {
377         if (vc != vc1) {
378             if (vc->fd_can_read && vc->fd_can_read(vc->opaque))
379                 return 1;
380         }
381     }
382     return 0;
383 }
384
385 void qemu_send_packet(VLANClientState *vc1, const uint8_t *buf, int size)
386 {
387     VLANState *vlan = vc1->vlan;
388     VLANClientState *vc;
389
390     if (vc1->link_down)
391         return;
392
393 #ifdef DEBUG_NET
394     printf("vlan %d send:\n", vlan->id);
395     hex_dump(stdout, buf, size);
396 #endif
397     for(vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next) {
398         if (vc != vc1 && !vc->link_down) {
399             vc->fd_read(vc->opaque, buf, size);
400         }
401     }
402 }
403
404 static ssize_t vc_sendv_compat(VLANClientState *vc, const struct iovec *iov,
405                                int iovcnt)
406 {
407     uint8_t buffer[4096];
408     size_t offset = 0;
409     int i;
410
411     for (i = 0; i < iovcnt; i++) {
412         size_t len;
413
414         len = MIN(sizeof(buffer) - offset, iov[i].iov_len);
415         memcpy(buffer + offset, iov[i].iov_base, len);
416         offset += len;
417     }
418
419     vc->fd_read(vc->opaque, buffer, offset);
420
421     return offset;
422 }
423
424 ssize_t qemu_sendv_packet(VLANClientState *vc1, const struct iovec *iov,
425                           int iovcnt)
426 {
427     VLANState *vlan = vc1->vlan;
428     VLANClientState *vc;
429     ssize_t max_len = 0;
430
431     for (vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next) {
432         ssize_t len = 0;
433
434         if (vc == vc1)
435             continue;
436
437         if (vc->fd_readv)
438             len = vc->fd_readv(vc->opaque, iov, iovcnt);
439         else if (vc->fd_read)
440             len = vc_sendv_compat(vc, iov, iovcnt);
441
442         max_len = MAX(max_len, len);
443     }
444
445     return max_len;
446 }
447
448 #if defined(CONFIG_SLIRP)
449
450 /* slirp network adapter */
451
452 static int slirp_inited;
453 static int slirp_restrict;
454 static char *slirp_ip;
455 static VLANClientState *slirp_vc;
456
457 int slirp_can_output(void)
458 {
459     return !slirp_vc || qemu_can_send_packet(slirp_vc);
460 }
461
462 void slirp_output(const uint8_t *pkt, int pkt_len)
463 {
464 #ifdef DEBUG_SLIRP
465     printf("slirp output:\n");
466     hex_dump(stdout, pkt, pkt_len);
467 #endif
468     if (!slirp_vc)
469         return;
470     qemu_send_packet(slirp_vc, pkt, pkt_len);
471 }
472
473 int slirp_is_inited(void)
474 {
475     return slirp_inited;
476 }
477
478 static void slirp_receive(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
479 {
480 #ifdef DEBUG_SLIRP
481     printf("slirp input:\n");
482     hex_dump(stdout, buf, size);
483 #endif
484     slirp_input(buf, size);
485 }
486
487 static int net_slirp_init(VLANState *vlan, const char *model, const char *name)
488 {
489     if (!slirp_inited) {
490         slirp_inited = 1;
491         slirp_init(slirp_restrict, slirp_ip);
492     }
493     slirp_vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name,
494                                     slirp_receive, NULL, NULL);
495     slirp_vc->info_str[0] = '\0';
496     return 0;
497 }
498
499 void net_slirp_redir(const char *redir_str)
500 {
501     int is_udp;
502     char buf[256], *r;
503     const char *p;
504     struct in_addr guest_addr;
505     int host_port, guest_port;
506
507     if (!slirp_inited) {
508         slirp_inited = 1;
509         slirp_init(slirp_restrict, slirp_ip);
510     }
511
512     p = redir_str;
513     if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0)
514         goto fail;
515     if (!strcmp(buf, "tcp")) {
516         is_udp = 0;
517     } else if (!strcmp(buf, "udp")) {
518         is_udp = 1;
519     } else {
520         goto fail;
521     }
522
523     if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0)
524         goto fail;
525     host_port = strtol(buf, &r, 0);
526     if (r == buf)
527         goto fail;
528
529     if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0)
530         goto fail;
531     if (buf[0] == '\0') {
532         pstrcpy(buf, sizeof(buf), "10.0.2.15");
533     }
534     if (!inet_aton(buf, &guest_addr))
535         goto fail;
536
537     guest_port = strtol(p, &r, 0);
538     if (r == p)
539         goto fail;
540
541     if (slirp_redir(is_udp, host_port, guest_addr, guest_port) < 0) {
542         fprintf(stderr, "qemu: could not set up redirection\n");
543         exit(1);
544     }
545     return;
546  fail:
547     fprintf(stderr, "qemu: syntax: -redir [tcp|udp]:host-port:[guest-host]:guest-port\n");
548     exit(1);
549 }
550
551 #ifndef _WIN32
552
553 static char smb_dir[1024];
554
555 static void erase_dir(char *dir_name)
556 {
557     DIR *d;
558     struct dirent *de;
559     char filename[1024];
560
561     /* erase all the files in the directory */
562     if ((d = opendir(dir_name)) != 0) {
563         for(;;) {
564             de = readdir(d);
565             if (!de)
566                 break;
567             if (strcmp(de->d_name, ".") != 0 &&
568                 strcmp(de->d_name, "..") != 0) {
569                 snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/%s",
570                          smb_dir, de->d_name);
571                 if (unlink(filename) != 0)  /* is it a directory? */
572                     erase_dir(filename);
573             }
574         }
575         closedir(d);
576         rmdir(dir_name);
577     }
578 }
579
580 /* automatic user mode samba server configuration */
581 static void smb_exit(void)
582 {
583     erase_dir(smb_dir);
584 }
585
586 /* automatic user mode samba server configuration */
587 void net_slirp_smb(const char *exported_dir)
588 {
589     char smb_conf[1024];
590     char smb_cmdline[1024];
591     FILE *f;
592
593     if (!slirp_inited) {
594         slirp_inited = 1;
595         slirp_init(slirp_restrict, slirp_ip);
596     }
597
598     /* XXX: better tmp dir construction */
599     snprintf(smb_dir, sizeof(smb_dir), "/tmp/qemu-smb.%d", getpid());
600     if (mkdir(smb_dir, 0700) < 0) {
601         fprintf(stderr, "qemu: could not create samba server dir '%s'\n", smb_dir);
602         exit(1);
603     }
604     snprintf(smb_conf, sizeof(smb_conf), "%s/%s", smb_dir, "smb.conf");
605
606     f = fopen(smb_conf, "w");
607     if (!f) {
608         fprintf(stderr, "qemu: could not create samba server configuration file '%s'\n", smb_conf);
609         exit(1);
610     }
611     fprintf(f,
612             "[global]\n"
613             "private dir=%s\n"
614             "smb ports=0\n"
615             "socket address=127.0.0.1\n"
616             "pid directory=%s\n"
617             "lock directory=%s\n"
618             "log file=%s/log.smbd\n"
619             "smb passwd file=%s/smbpasswd\n"
620             "security = share\n"
621             "[qemu]\n"
622             "path=%s\n"
623             "read only=no\n"
624             "guest ok=yes\n",
625             smb_dir,
626             smb_dir,
627             smb_dir,
628             smb_dir,
629             smb_dir,
630             exported_dir
631             );
632     fclose(f);
633     atexit(smb_exit);
634
635     snprintf(smb_cmdline, sizeof(smb_cmdline), "%s -s %s",
636              SMBD_COMMAND, smb_conf);
637
638     slirp_add_exec(0, smb_cmdline, 4, 139);
639 }
640
641 #endif /* !defined(_WIN32) */
642 void do_info_slirp(void)
643 {
644     slirp_stats();
645 }
646
647 #endif /* CONFIG_SLIRP */
648
649 #if !defined(_WIN32)
650
651 typedef struct TAPState {
652     VLANClientState *vc;
653     int fd;
654     char down_script[1024];
655     char down_script_arg[128];
656 } TAPState;
657
658 #ifdef HAVE_IOVEC
659 static ssize_t tap_receive_iov(void *opaque, const struct iovec *iov,
660                                int iovcnt)
661 {
662     TAPState *s = opaque;
663     ssize_t len;
664
665     do {
666         len = writev(s->fd, iov, iovcnt);
667     } while (len == -1 && (errno == EINTR || errno == EAGAIN));
668
669     return len;
670 }
671 #endif
672
673 static void tap_receive(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
674 {
675     TAPState *s = opaque;
676     int ret;
677     for(;;) {
678         ret = write(s->fd, buf, size);
679         if (ret < 0 && (errno == EINTR || errno == EAGAIN)) {
680         } else {
681             break;
682         }
683     }
684 }
685
686 static void tap_send(void *opaque)
687 {
688     TAPState *s = opaque;
689     uint8_t buf[4096];
690     int size;
691
692 #ifdef __sun__
693     struct strbuf sbuf;
694     int f = 0;
695     sbuf.maxlen = sizeof(buf);
696     sbuf.buf = buf;
697     size = getmsg(s->fd, NULL, &sbuf, &f) >=0 ? sbuf.len : -1;
698 #else
699     size = read(s->fd, buf, sizeof(buf));
700 #endif
701     if (size > 0) {
702         qemu_send_packet(s->vc, buf, size);
703     }
704 }
705
706 /* fd support */
707
708 static TAPState *net_tap_fd_init(VLANState *vlan,
709                                  const char *model,
710                                  const char *name,
711                                  int fd)
712 {
713     TAPState *s;
714
715     s = qemu_mallocz(sizeof(TAPState));
716     if (!s)
717         return NULL;
718     s->fd = fd;
719     s->vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name, tap_receive, NULL, s);
720 #ifdef HAVE_IOVEC
721     s->vc->fd_readv = tap_receive_iov;
722 #endif
723     qemu_set_fd_handler(s->fd, tap_send, NULL, s);
724     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str), "fd=%d", fd);
725     return s;
726 }
727
728 #if defined (_BSD) || defined (__FreeBSD_kernel__)
729 static int tap_open(char *ifname, int ifname_size)
730 {
731     int fd;
732     char *dev;
733     struct stat s;
734
735     TFR(fd = open("/dev/tap", O_RDWR));
736     if (fd < 0) {
737         fprintf(stderr, "warning: could not open /dev/tap: no virtual network emulation\n");
738         return -1;
739     }
740
741     fstat(fd, &s);
742     dev = devname(s.st_rdev, S_IFCHR);
743     pstrcpy(ifname, ifname_size, dev);
744
745     fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
746     return fd;
747 }
748 #elif defined(__sun__)
749 #define TUNNEWPPA       (('T'<<16) | 0x0001)
750 /*
751  * Allocate TAP device, returns opened fd.
752  * Stores dev name in the first arg(must be large enough).
753  */
754 int tap_alloc(char *dev, size_t dev_size)
755 {
756     int tap_fd, if_fd, ppa = -1;
757     static int ip_fd = 0;
758     char *ptr;
759
760     static int arp_fd = 0;
761     int ip_muxid, arp_muxid;
762     struct strioctl  strioc_if, strioc_ppa;
763     int link_type = I_PLINK;;
764     struct lifreq ifr;
765     char actual_name[32] = "";
766
767     memset(&ifr, 0x0, sizeof(ifr));
768
769     if( *dev ){
770        ptr = dev;
771        while( *ptr && !qemu_isdigit((int)*ptr) ) ptr++;
772        ppa = atoi(ptr);
773     }
774
775     /* Check if IP device was opened */
776     if( ip_fd )
777        close(ip_fd);
778
779     TFR(ip_fd = open("/dev/udp", O_RDWR, 0));
780     if (ip_fd < 0) {
781        syslog(LOG_ERR, "Can't open /dev/ip (actually /dev/udp)");
782        return -1;
783     }
784
785     TFR(tap_fd = open("/dev/tap", O_RDWR, 0));
786     if (tap_fd < 0) {
787        syslog(LOG_ERR, "Can't open /dev/tap");
788        return -1;
789     }
790
791     /* Assign a new PPA and get its unit number. */
792     strioc_ppa.ic_cmd = TUNNEWPPA;
793     strioc_ppa.ic_timout = 0;
794     strioc_ppa.ic_len = sizeof(ppa);
795     strioc_ppa.ic_dp = (char *)&ppa;
796     if ((ppa = ioctl (tap_fd, I_STR, &strioc_ppa)) < 0)
797        syslog (LOG_ERR, "Can't assign new interface");
798
799     TFR(if_fd = open("/dev/tap", O_RDWR, 0));
800     if (if_fd < 0) {
801        syslog(LOG_ERR, "Can't open /dev/tap (2)");
802        return -1;
803     }
804     if(ioctl(if_fd, I_PUSH, "ip") < 0){
805        syslog(LOG_ERR, "Can't push IP module");
806        return -1;
807     }
808
809     if (ioctl(if_fd, SIOCGLIFFLAGS, &ifr) < 0)
810         syslog(LOG_ERR, "Can't get flags\n");
811
812     snprintf (actual_name, 32, "tap%d", ppa);
813     pstrcpy(ifr.lifr_name, sizeof(ifr.lifr_name), actual_name);
814
815     ifr.lifr_ppa = ppa;
816     /* Assign ppa according to the unit number returned by tun device */
817
818     if (ioctl (if_fd, SIOCSLIFNAME, &ifr) < 0)
819         syslog (LOG_ERR, "Can't set PPA %d", ppa);
820     if (ioctl(if_fd, SIOCGLIFFLAGS, &ifr) <0)
821         syslog (LOG_ERR, "Can't get flags\n");
822     /* Push arp module to if_fd */
823     if (ioctl (if_fd, I_PUSH, "arp") < 0)
824         syslog (LOG_ERR, "Can't push ARP module (2)");
825
826     /* Push arp module to ip_fd */
827     if (ioctl (ip_fd, I_POP, NULL) < 0)
828         syslog (LOG_ERR, "I_POP failed\n");
829     if (ioctl (ip_fd, I_PUSH, "arp") < 0)
830         syslog (LOG_ERR, "Can't push ARP module (3)\n");
831     /* Open arp_fd */
832     TFR(arp_fd = open ("/dev/tap", O_RDWR, 0));
833     if (arp_fd < 0)
834        syslog (LOG_ERR, "Can't open %s\n", "/dev/tap");
835
836     /* Set ifname to arp */
837     strioc_if.ic_cmd = SIOCSLIFNAME;
838     strioc_if.ic_timout = 0;
839     strioc_if.ic_len = sizeof(ifr);
840     strioc_if.ic_dp = (char *)&ifr;
841     if (ioctl(arp_fd, I_STR, &strioc_if) < 0){
842         syslog (LOG_ERR, "Can't set ifname to arp\n");
843     }
844
845     if((ip_muxid = ioctl(ip_fd, I_LINK, if_fd)) < 0){
846        syslog(LOG_ERR, "Can't link TAP device to IP");
847        return -1;
848     }
849
850     if ((arp_muxid = ioctl (ip_fd, link_type, arp_fd)) < 0)
851         syslog (LOG_ERR, "Can't link TAP device to ARP");
852
853     close (if_fd);
854
855     memset(&ifr, 0x0, sizeof(ifr));
856     pstrcpy(ifr.lifr_name, sizeof(ifr.lifr_name), actual_name);
857     ifr.lifr_ip_muxid  = ip_muxid;
858     ifr.lifr_arp_muxid = arp_muxid;
859
860     if (ioctl (ip_fd, SIOCSLIFMUXID, &ifr) < 0)
861     {
862       ioctl (ip_fd, I_PUNLINK , arp_muxid);
863       ioctl (ip_fd, I_PUNLINK, ip_muxid);
864       syslog (LOG_ERR, "Can't set multiplexor id");
865     }
866
867     snprintf(dev, dev_size, "tap%d", ppa);
868     return tap_fd;
869 }
870
871 static int tap_open(char *ifname, int ifname_size)
872 {
873     char  dev[10]="";
874     int fd;
875     if( (fd = tap_alloc(dev, sizeof(dev))) < 0 ){
876        fprintf(stderr, "Cannot allocate TAP device\n");
877        return -1;
878     }
879     pstrcpy(ifname, ifname_size, dev);
880     fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
881     return fd;
882 }
883 #elif defined (_AIX)
884 static int tap_open(char *ifname, int ifname_size)
885 {
886     fprintf (stderr, "no tap on AIX\n");
887     return -1;
888 }
889 #else
890 static int tap_open(char *ifname, int ifname_size)
891 {
892     struct ifreq ifr;
893     int fd, ret;
894
895     TFR(fd = open("/dev/net/tun", O_RDWR));
896     if (fd < 0) {
897         fprintf(stderr, "warning: could not open /dev/net/tun: no virtual network emulation\n");
898         return -1;
899     }
900     memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));
901     ifr.ifr_flags = IFF_TAP | IFF_NO_PI;
902     if (ifname[0] != '\0')
903         pstrcpy(ifr.ifr_name, IFNAMSIZ, ifname);
904     else
905         pstrcpy(ifr.ifr_name, IFNAMSIZ, "tap%d");
906     ret = ioctl(fd, TUNSETIFF, (void *) &ifr);
907     if (ret != 0) {
908         fprintf(stderr, "warning: could not configure /dev/net/tun: no virtual network emulation\n");
909         close(fd);
910         return -1;
911     }
912     pstrcpy(ifname, ifname_size, ifr.ifr_name);
913     fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
914     return fd;
915 }
916 #endif
917
918 static int launch_script(const char *setup_script, const char *ifname, int fd)
919 {
920     int pid, status;
921     char *args[3];
922     char **parg;
923
924         /* try to launch network script */
925         pid = fork();
926         if (pid >= 0) {
927             if (pid == 0) {
928                 int open_max = sysconf (_SC_OPEN_MAX), i;
929                 for (i = 0; i < open_max; i++)
930                     if (i != STDIN_FILENO &&
931                         i != STDOUT_FILENO &&
932                         i != STDERR_FILENO &&
933                         i != fd)
934                         close(i);
935
936                 parg = args;
937                 *parg++ = (char *)setup_script;
938                 *parg++ = (char *)ifname;
939                 *parg++ = NULL;
940                 execv(setup_script, args);
941                 _exit(1);
942             }
943             while (waitpid(pid, &status, 0) != pid);
944             if (!WIFEXITED(status) ||
945                 WEXITSTATUS(status) != 0) {
946                 fprintf(stderr, "%s: could not launch network script\n",
947                         setup_script);
948                 return -1;
949             }
950         }
951     return 0;
952 }
953
954 static int net_tap_init(VLANState *vlan, const char *model,
955                         const char *name, const char *ifname1,
956                         const char *setup_script, const char *down_script)
957 {
958     TAPState *s;
959     int fd;
960     char ifname[128];
961
962     if (ifname1 != NULL)
963         pstrcpy(ifname, sizeof(ifname), ifname1);
964     else
965         ifname[0] = '\0';
966     TFR(fd = tap_open(ifname, sizeof(ifname)));
967     if (fd < 0)
968         return -1;
969
970     if (!setup_script || !strcmp(setup_script, "no"))
971         setup_script = "";
972     if (setup_script[0] != '\0') {
973         if (launch_script(setup_script, ifname, fd))
974             return -1;
975     }
976     s = net_tap_fd_init(vlan, model, name, fd);
977     if (!s)
978         return -1;
979     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
980              "ifname=%s,script=%s,downscript=%s",
981              ifname, setup_script, down_script);
982     if (down_script && strcmp(down_script, "no")) {
983         snprintf(s->down_script, sizeof(s->down_script), "%s", down_script);
984         snprintf(s->down_script_arg, sizeof(s->down_script_arg), "%s", ifname);
985     }
986     return 0;
987 }
988
989 #endif /* !_WIN32 */
990
991 #if defined(CONFIG_VDE)
992 typedef struct VDEState {
993     VLANClientState *vc;
994     VDECONN *vde;
995 } VDEState;
996
997 static void vde_to_qemu(void *opaque)
998 {
999     VDEState *s = opaque;
1000     uint8_t buf[4096];
1001     int size;
1002
1003     size = vde_recv(s->vde, buf, sizeof(buf), 0);
1004     if (size > 0) {
1005         qemu_send_packet(s->vc, buf, size);
1006     }
1007 }
1008
1009 static void vde_from_qemu(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
1010 {
1011     VDEState *s = opaque;
1012     int ret;
1013     for(;;) {
1014         ret = vde_send(s->vde, buf, size, 0);
1015         if (ret < 0 && errno == EINTR) {
1016         } else {
1017             break;
1018         }
1019     }
1020 }
1021
1022 static int net_vde_init(VLANState *vlan, const char *model,
1023                         const char *name, const char *sock,
1024                         int port, const char *group, int mode)
1025 {
1026     VDEState *s;
1027     char *init_group = strlen(group) ? (char *)group : NULL;
1028     char *init_sock = strlen(sock) ? (char *)sock : NULL;
1029
1030     struct vde_open_args args = {
1031         .port = port,
1032         .group = init_group,
1033         .mode = mode,
1034     };
1035
1036     s = qemu_mallocz(sizeof(VDEState));
1037     if (!s)
1038         return -1;
1039     s->vde = vde_open(init_sock, "QEMU", &args);
1040     if (!s->vde){
1041         free(s);
1042         return -1;
1043     }
1044     s->vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name, vde_from_qemu, NULL, s);
1045     qemu_set_fd_handler(vde_datafd(s->vde), vde_to_qemu, NULL, s);
1046     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str), "sock=%s,fd=%d",
1047              sock, vde_datafd(s->vde));
1048     return 0;
1049 }
1050 #endif
1051
1052 /* network connection */
1053 typedef struct NetSocketState {
1054     VLANClientState *vc;
1055     int fd;
1056     int state; /* 0 = getting length, 1 = getting data */
1057     int index;
1058     int packet_len;
1059     uint8_t buf[4096];
1060     struct sockaddr_in dgram_dst; /* contains inet host and port destination iff connectionless (SOCK_DGRAM) */
1061 } NetSocketState;
1062
1063 typedef struct NetSocketListenState {
1064     VLANState *vlan;
1065     char *model;
1066     char *name;
1067     int fd;
1068 } NetSocketListenState;
1069
1070 /* XXX: we consider we can send the whole packet without blocking */
1071 static void net_socket_receive(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
1072 {
1073     NetSocketState *s = opaque;
1074     uint32_t len;
1075     len = htonl(size);
1076
1077     send_all(s->fd, (const uint8_t *)&len, sizeof(len));
1078     send_all(s->fd, buf, size);
1079 }
1080
1081 static void net_socket_receive_dgram(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
1082 {
1083     NetSocketState *s = opaque;
1084     sendto(s->fd, buf, size, 0,
1085            (struct sockaddr *)&s->dgram_dst, sizeof(s->dgram_dst));
1086 }
1087
1088 static void net_socket_send(void *opaque)
1089 {
1090     NetSocketState *s = opaque;
1091     int l, size, err;
1092     uint8_t buf1[4096];
1093     const uint8_t *buf;
1094
1095     size = recv(s->fd, buf1, sizeof(buf1), 0);
1096     if (size < 0) {
1097         err = socket_error();
1098         if (err != EWOULDBLOCK)
1099             goto eoc;
1100     } else if (size == 0) {
1101         /* end of connection */
1102     eoc:
1103         qemu_set_fd_handler(s->fd, NULL, NULL, NULL);
1104         closesocket(s->fd);
1105         return;
1106     }
1107     buf = buf1;
1108     while (size > 0) {
1109         /* reassemble a packet from the network */
1110         switch(s->state) {
1111         case 0:
1112             l = 4 - s->index;
1113             if (l > size)
1114                 l = size;
1115             memcpy(s->buf + s->index, buf, l);
1116             buf += l;
1117             size -= l;
1118             s->index += l;
1119             if (s->index == 4) {
1120                 /* got length */
1121                 s->packet_len = ntohl(*(uint32_t *)s->buf);
1122                 s->index = 0;
1123                 s->state = 1;
1124             }
1125             break;
1126         case 1:
1127             l = s->packet_len - s->index;
1128             if (l > size)
1129                 l = size;
1130             memcpy(s->buf + s->index, buf, l);
1131             s->index += l;
1132             buf += l;
1133             size -= l;
1134             if (s->index >= s->packet_len) {
1135                 qemu_send_packet(s->vc, s->buf, s->packet_len);
1136                 s->index = 0;
1137                 s->state = 0;
1138             }
1139             break;
1140         }
1141     }
1142 }
1143
1144 static void net_socket_send_dgram(void *opaque)
1145 {
1146     NetSocketState *s = opaque;
1147     int size;
1148
1149     size = recv(s->fd, s->buf, sizeof(s->buf), 0);
1150     if (size < 0)
1151         return;
1152     if (size == 0) {
1153         /* end of connection */
1154         qemu_set_fd_handler(s->fd, NULL, NULL, NULL);
1155         return;
1156     }
1157     qemu_send_packet(s->vc, s->buf, size);
1158 }
1159
1160 static int net_socket_mcast_create(struct sockaddr_in *mcastaddr)
1161 {
1162     struct ip_mreq imr;
1163     int fd;
1164     int val, ret;
1165     if (!IN_MULTICAST(ntohl(mcastaddr->sin_addr.s_addr))) {
1166         fprintf(stderr, "qemu: error: specified mcastaddr \"%s\" (0x%08x) does not contain a multicast address\n",
1167                 inet_ntoa(mcastaddr->sin_addr),
1168                 (int)ntohl(mcastaddr->sin_addr.s_addr));
1169         return -1;
1170
1171     }
1172     fd = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
1173     if (fd < 0) {
1174         perror("socket(PF_INET, SOCK_DGRAM)");
1175         return -1;
1176     }
1177
1178     val = 1;
1179     ret=setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
1180                    (const char *)&val, sizeof(val));
1181     if (ret < 0) {
1182         perror("setsockopt(SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR)");
1183         goto fail;
1184     }
1185
1186     ret = bind(fd, (struct sockaddr *)mcastaddr, sizeof(*mcastaddr));
1187     if (ret < 0) {
1188         perror("bind");
1189         goto fail;
1190     }
1191
1192     /* Add host to multicast group */
1193     imr.imr_multiaddr = mcastaddr->sin_addr;
1194     imr.imr_interface.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
1195
1196     ret = setsockopt(fd, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP,
1197                      (const char *)&imr, sizeof(struct ip_mreq));
1198     if (ret < 0) {
1199         perror("setsockopt(IP_ADD_MEMBERSHIP)");
1200         goto fail;
1201     }
1202
1203     /* Force mcast msgs to loopback (eg. several QEMUs in same host */
1204     val = 1;
1205     ret=setsockopt(fd, IPPROTO_IP, IP_MULTICAST_LOOP,
1206                    (const char *)&val, sizeof(val));
1207     if (ret < 0) {
1208         perror("setsockopt(SOL_IP, IP_MULTICAST_LOOP)");
1209         goto fail;
1210     }
1211
1212     socket_set_nonblock(fd);
1213     return fd;
1214 fail:
1215     if (fd >= 0)
1216         closesocket(fd);
1217     return -1;
1218 }
1219
1220 static NetSocketState *net_socket_fd_init_dgram(VLANState *vlan,
1221                                                 const char *model,
1222                                                 const char *name,
1223                                                 int fd, int is_connected)
1224 {
1225     struct sockaddr_in saddr;
1226     int newfd;
1227     socklen_t saddr_len;
1228     NetSocketState *s;
1229
1230     /* fd passed: multicast: "learn" dgram_dst address from bound address and save it
1231      * Because this may be "shared" socket from a "master" process, datagrams would be recv()
1232      * by ONLY ONE process: we must "clone" this dgram socket --jjo
1233      */
1234
1235     if (is_connected) {
1236         if (getsockname(fd, (struct sockaddr *) &saddr, &saddr_len) == 0) {
1237             /* must be bound */
1238             if (saddr.sin_addr.s_addr==0) {
1239                 fprintf(stderr, "qemu: error: init_dgram: fd=%d unbound, cannot setup multicast dst addr\n",
1240                         fd);
1241                 return NULL;
1242             }
1243             /* clone dgram socket */
1244             newfd = net_socket_mcast_create(&saddr);
1245             if (newfd < 0) {
1246                 /* error already reported by net_socket_mcast_create() */
1247                 close(fd);
1248                 return NULL;
1249             }
1250             /* clone newfd to fd, close newfd */
1251             dup2(newfd, fd);
1252             close(newfd);
1253
1254         } else {
1255             fprintf(stderr, "qemu: error: init_dgram: fd=%d failed getsockname(): %s\n",
1256                     fd, strerror(errno));
1257             return NULL;
1258         }
1259     }
1260
1261     s = qemu_mallocz(sizeof(NetSocketState));
1262     if (!s)
1263         return NULL;
1264     s->fd = fd;
1265
1266     s->vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name, net_socket_receive_dgram, NULL, s);
1267     qemu_set_fd_handler(s->fd, net_socket_send_dgram, NULL, s);
1268
1269     /* mcast: save bound address as dst */
1270     if (is_connected) s->dgram_dst=saddr;
1271
1272     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
1273             "socket: fd=%d (%s mcast=%s:%d)",
1274             fd, is_connected? "cloned" : "",
1275             inet_ntoa(saddr.sin_addr), ntohs(saddr.sin_port));
1276     return s;
1277 }
1278
1279 static void net_socket_connect(void *opaque)
1280 {
1281     NetSocketState *s = opaque;
1282     qemu_set_fd_handler(s->fd, net_socket_send, NULL, s);
1283 }
1284
1285 static NetSocketState *net_socket_fd_init_stream(VLANState *vlan,
1286                                                  const char *model,
1287                                                  const char *name,
1288                                                  int fd, int is_connected)
1289 {
1290     NetSocketState *s;
1291     s = qemu_mallocz(sizeof(NetSocketState));
1292     if (!s)
1293         return NULL;
1294     s->fd = fd;
1295     s->vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name,
1296                                  net_socket_receive, NULL, s);
1297     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
1298              "socket: fd=%d", fd);
1299     if (is_connected) {
1300         net_socket_connect(s);
1301     } else {
1302         qemu_set_fd_handler(s->fd, NULL, net_socket_connect, s);
1303     }
1304     return s;
1305 }
1306
1307 static NetSocketState *net_socket_fd_init(VLANState *vlan,
1308                                           const char *model, const char *name,
1309                                           int fd, int is_connected)
1310 {
1311     int so_type=-1, optlen=sizeof(so_type);
1312
1313     if(getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_TYPE, (char *)&so_type,
1314         (socklen_t *)&optlen)< 0) {
1315         fprintf(stderr, "qemu: error: getsockopt(SO_TYPE) for fd=%d failed\n", fd);
1316         return NULL;
1317     }
1318     switch(so_type) {
1319     case SOCK_DGRAM:
1320         return net_socket_fd_init_dgram(vlan, model, name, fd, is_connected);
1321     case SOCK_STREAM:
1322         return net_socket_fd_init_stream(vlan, model, name, fd, is_connected);
1323     default:
1324         /* who knows ... this could be a eg. a pty, do warn and continue as stream */
1325         fprintf(stderr, "qemu: warning: socket type=%d for fd=%d is not SOCK_DGRAM or SOCK_STREAM\n", so_type, fd);
1326         return net_socket_fd_init_stream(vlan, model, name, fd, is_connected);
1327     }
1328     return NULL;
1329 }
1330
1331 static void net_socket_accept(void *opaque)
1332 {
1333     NetSocketListenState *s = opaque;
1334     NetSocketState *s1;
1335     struct sockaddr_in saddr;
1336     socklen_t len;
1337     int fd;
1338
1339     for(;;) {
1340         len = sizeof(saddr);
1341         fd = accept(s->fd, (struct sockaddr *)&saddr, &len);
1342         if (fd < 0 && errno != EINTR) {
1343             return;
1344         } else if (fd >= 0) {
1345             break;
1346         }
1347     }
1348     s1 = net_socket_fd_init(s->vlan, s->model, s->name, fd, 1);
1349     if (!s1) {
1350         closesocket(fd);
1351     } else {
1352         snprintf(s1->vc->info_str, sizeof(s1->vc->info_str),
1353                  "socket: connection from %s:%d",
1354                  inet_ntoa(saddr.sin_addr), ntohs(saddr.sin_port));
1355     }
1356 }
1357
1358 static int net_socket_listen_init(VLANState *vlan,
1359                                   const char *model,
1360                                   const char *name,
1361                                   const char *host_str)
1362 {
1363     NetSocketListenState *s;
1364     int fd, val, ret;
1365     struct sockaddr_in saddr;
1366
1367     if (parse_host_port(&saddr, host_str) < 0)
1368         return -1;
1369
1370     s = qemu_mallocz(sizeof(NetSocketListenState));
1371     if (!s)
1372         return -1;
1373
1374     fd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
1375     if (fd < 0) {
1376         perror("socket");
1377         return -1;
1378     }
1379     socket_set_nonblock(fd);
1380
1381     /* allow fast reuse */
1382     val = 1;
1383     setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (const char *)&val, sizeof(val));
1384
1385     ret = bind(fd, (struct sockaddr *)&saddr, sizeof(saddr));
1386     if (ret < 0) {
1387         perror("bind");
1388         return -1;
1389     }
1390     ret = listen(fd, 0);
1391     if (ret < 0) {
1392         perror("listen");
1393         return -1;
1394     }
1395     s->vlan = vlan;
1396     s->model = strdup(model);
1397     s->name = strdup(name);
1398     s->fd = fd;
1399     qemu_set_fd_handler(fd, net_socket_accept, NULL, s);
1400     return 0;
1401 }
1402
1403 static int net_socket_connect_init(VLANState *vlan,
1404                                    const char *model,
1405                                    const char *name,
1406                                    const char *host_str)
1407 {
1408     NetSocketState *s;
1409     int fd, connected, ret, err;
1410     struct sockaddr_in saddr;
1411
1412     if (parse_host_port(&saddr, host_str) < 0)
1413         return -1;
1414
1415     fd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
1416     if (fd < 0) {
1417         perror("socket");
1418         return -1;
1419     }
1420     socket_set_nonblock(fd);
1421
1422     connected = 0;
1423     for(;;) {
1424         ret = connect(fd, (struct sockaddr *)&saddr, sizeof(saddr));
1425         if (ret < 0) {
1426             err = socket_error();
1427             if (err == EINTR || err == EWOULDBLOCK) {
1428             } else if (err == EINPROGRESS) {
1429                 break;
1430 #ifdef _WIN32
1431             } else if (err == WSAEALREADY) {
1432                 break;
1433 #endif
1434             } else {
1435                 perror("connect");
1436                 closesocket(fd);
1437                 return -1;
1438             }
1439         } else {
1440             connected = 1;
1441             break;
1442         }
1443     }
1444     s = net_socket_fd_init(vlan, model, name, fd, connected);
1445     if (!s)
1446         return -1;
1447     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
1448              "socket: connect to %s:%d",
1449              inet_ntoa(saddr.sin_addr), ntohs(saddr.sin_port));
1450     return 0;
1451 }
1452
1453 static int net_socket_mcast_init(VLANState *vlan,
1454                                  const char *model,
1455                                  const char *name,
1456                                  const char *host_str)
1457 {
1458     NetSocketState *s;
1459     int fd;
1460     struct sockaddr_in saddr;
1461
1462     if (parse_host_port(&saddr, host_str) < 0)
1463         return -1;
1464
1465
1466     fd = net_socket_mcast_create(&saddr);
1467     if (fd < 0)
1468         return -1;
1469
1470     s = net_socket_fd_init(vlan, model, name, fd, 0);
1471     if (!s)
1472         return -1;
1473
1474     s->dgram_dst = saddr;
1475
1476     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
1477              "socket: mcast=%s:%d",
1478              inet_ntoa(saddr.sin_addr), ntohs(saddr.sin_port));
1479     return 0;
1480
1481 }
1482
1483 /* find or alloc a new VLAN */
1484 VLANState *qemu_find_vlan(int id)
1485 {
1486     VLANState **pvlan, *vlan;
1487     for(vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
1488         if (vlan->id == id)
1489             return vlan;
1490     }
1491     vlan = qemu_mallocz(sizeof(VLANState));
1492     if (!vlan)
1493         return NULL;
1494     vlan->id = id;
1495     vlan->next = NULL;
1496     pvlan = &first_vlan;
1497     while (*pvlan != NULL)
1498         pvlan = &(*pvlan)->next;
1499     *pvlan = vlan;
1500     return vlan;
1501 }
1502
1503 void qemu_check_nic_model(NICInfo *nd, const char *model)
1504 {
1505     const char *models[2];
1506
1507     models[0] = model;
1508     models[1] = NULL;
1509
1510     qemu_check_nic_model_list(nd, models, model);
1511 }
1512
1513 void qemu_check_nic_model_list(NICInfo *nd, const char * const *models,
1514                                const char *default_model)
1515 {
1516     int i, exit_status = 0;
1517
1518     if (!nd->model)
1519         nd->model = strdup(default_model);
1520
1521     if (strcmp(nd->model, "?") != 0) {
1522         for (i = 0 ; models[i]; i++)
1523             if (strcmp(nd->model, models[i]) == 0)
1524                 return;
1525
1526         fprintf(stderr, "qemu: Unsupported NIC model: %s\n", nd->model);
1527         exit_status = 1;
1528     }
1529
1530     fprintf(stderr, "qemu: Supported NIC models: ");
1531     for (i = 0 ; models[i]; i++)
1532         fprintf(stderr, "%s%c", models[i], models[i+1] ? ',' : '\n');
1533
1534     exit(exit_status);
1535 }
1536
1537 int net_client_init(const char *device, const char *p)
1538 {
1539     char buf[1024];
1540     int vlan_id, ret;
1541     VLANState *vlan;
1542     char *name = NULL;
1543
1544     vlan_id = 0;
1545     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "vlan", p)) {
1546         vlan_id = strtol(buf, NULL, 0);
1547     }
1548     vlan = qemu_find_vlan(vlan_id);
1549     if (!vlan) {
1550         fprintf(stderr, "Could not create vlan %d\n", vlan_id);
1551         return -1;
1552     }
1553     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "name", p)) {
1554         name = strdup(buf);
1555     }
1556     if (!strcmp(device, "nic")) {
1557         NICInfo *nd;
1558         uint8_t *macaddr;
1559
1560         if (nb_nics >= MAX_NICS) {
1561             fprintf(stderr, "Too Many NICs\n");
1562             return -1;
1563         }
1564         nd = &nd_table[nb_nics];
1565         macaddr = nd->macaddr;
1566         macaddr[0] = 0x52;
1567         macaddr[1] = 0x54;
1568         macaddr[2] = 0x00;
1569         macaddr[3] = 0x12;
1570         macaddr[4] = 0x34;
1571         macaddr[5] = 0x56 + nb_nics;
1572
1573         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "macaddr", p)) {
1574             if (parse_macaddr(macaddr, buf) < 0) {
1575                 fprintf(stderr, "invalid syntax for ethernet address\n");
1576                 return -1;
1577             }
1578         }
1579         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "model", p)) {
1580             nd->model = strdup(buf);
1581         }
1582         nd->vlan = vlan;
1583         nd->name = name;
1584         name = NULL;
1585         nb_nics++;
1586         vlan->nb_guest_devs++;
1587         ret = 0;
1588     } else
1589     if (!strcmp(device, "none")) {
1590         /* does nothing. It is needed to signal that no network cards
1591            are wanted */
1592         ret = 0;
1593     } else
1594 #ifdef CONFIG_SLIRP
1595     if (!strcmp(device, "user")) {
1596         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "hostname", p)) {
1597             pstrcpy(slirp_hostname, sizeof(slirp_hostname), buf);
1598         }
1599         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "restrict", p)) {
1600             slirp_restrict = (buf[0] == 'y') ? 1 : 0;
1601         }
1602         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "ip", p)) {
1603             slirp_ip = strdup(buf);
1604         }
1605         vlan->nb_host_devs++;
1606         ret = net_slirp_init(vlan, device, name);
1607     } else
1608 #endif
1609 #ifdef _WIN32
1610     if (!strcmp(device, "tap")) {
1611         char ifname[64];
1612         if (get_param_value(ifname, sizeof(ifname), "ifname", p) <= 0) {
1613             fprintf(stderr, "tap: no interface name\n");
1614             return -1;
1615         }
1616         vlan->nb_host_devs++;
1617         ret = tap_win32_init(vlan, device, name, ifname);
1618     } else
1619 #elif defined (_AIX)
1620 #else
1621     if (!strcmp(device, "tap")) {
1622         char ifname[64];
1623         char setup_script[1024], down_script[1024];
1624         int fd;
1625         vlan->nb_host_devs++;
1626         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "fd", p) > 0) {
1627             fd = strtol(buf, NULL, 0);
1628             fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
1629             ret = -1;
1630             if (net_tap_fd_init(vlan, device, name, fd))
1631                 ret = 0;
1632         } else {
1633             if (get_param_value(ifname, sizeof(ifname), "ifname", p) <= 0) {
1634                 ifname[0] = '\0';
1635             }
1636             if (get_param_value(setup_script, sizeof(setup_script), "script", p) == 0) {
1637                 pstrcpy(setup_script, sizeof(setup_script), DEFAULT_NETWORK_SCRIPT);
1638             }
1639             if (get_param_value(down_script, sizeof(down_script), "downscript", p) == 0) {
1640                 pstrcpy(down_script, sizeof(down_script), DEFAULT_NETWORK_DOWN_SCRIPT);
1641             }
1642             ret = net_tap_init(vlan, device, name, ifname, setup_script, down_script);
1643         }
1644     } else
1645 #endif
1646     if (!strcmp(device, "socket")) {
1647         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "fd", p) > 0) {
1648             int fd;
1649             fd = strtol(buf, NULL, 0);
1650             ret = -1;
1651             if (net_socket_fd_init(vlan, device, name, fd, 1))
1652                 ret = 0;
1653         } else if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "listen", p) > 0) {
1654             ret = net_socket_listen_init(vlan, device, name, buf);
1655         } else if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "connect", p) > 0) {
1656             ret = net_socket_connect_init(vlan, device, name, buf);
1657         } else if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "mcast", p) > 0) {
1658             ret = net_socket_mcast_init(vlan, device, name, buf);
1659         } else {
1660             fprintf(stderr, "Unknown socket options: %s\n", p);
1661             return -1;
1662         }
1663         vlan->nb_host_devs++;
1664     } else
1665 #ifdef CONFIG_VDE
1666     if (!strcmp(device, "vde")) {
1667         char vde_sock[1024], vde_group[512];
1668         int vde_port, vde_mode;
1669         vlan->nb_host_devs++;
1670         if (get_param_value(vde_sock, sizeof(vde_sock), "sock", p) <= 0) {
1671             vde_sock[0] = '\0';
1672         }
1673         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "port", p) > 0) {
1674             vde_port = strtol(buf, NULL, 10);
1675         } else {
1676             vde_port = 0;
1677         }
1678         if (get_param_value(vde_group, sizeof(vde_group), "group", p) <= 0) {
1679             vde_group[0] = '\0';
1680         }
1681         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "mode", p) > 0) {
1682             vde_mode = strtol(buf, NULL, 8);
1683         } else {
1684             vde_mode = 0700;
1685         }
1686         ret = net_vde_init(vlan, device, name, vde_sock, vde_port, vde_group, vde_mode);
1687     } else
1688 #endif
1689     {
1690         fprintf(stderr, "Unknown network device: %s\n", device);
1691         if (name)
1692             free(name);
1693         return -1;
1694     }
1695     if (ret < 0) {
1696         fprintf(stderr, "Could not initialize device '%s'\n", device);
1697     }
1698     if (name)
1699         free(name);
1700     return ret;
1701 }
1702
1703 int net_client_parse(const char *str)
1704 {
1705     const char *p;
1706     char *q;
1707     char device[64];
1708
1709     p = str;
1710     q = device;
1711     while (*p != '\0' && *p != ',') {
1712         if ((q - device) < sizeof(device) - 1)
1713             *q++ = *p;
1714         p++;
1715     }
1716     *q = '\0';
1717     if (*p == ',')
1718         p++;
1719
1720     return net_client_init(device, p);
1721 }
1722
1723 void do_info_network(void)
1724 {
1725     VLANState *vlan;
1726     VLANClientState *vc;
1727
1728     for(vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
1729         term_printf("VLAN %d devices:\n", vlan->id);
1730         for(vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next)
1731             term_printf("  %s: %s\n", vc->name, vc->info_str);
1732     }
1733 }
1734
1735 int do_set_link(const char *name, const char *up_or_down)
1736 {
1737     VLANState *vlan;
1738     VLANClientState *vc = NULL;
1739
1740     for (vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next)
1741         for (vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next)
1742             if (strcmp(vc->name, name) == 0)
1743                 goto done;
1744 done:
1745
1746     if (!vc) {
1747         term_printf("could not find network device '%s'", name);
1748         return 0;
1749     }
1750
1751     if (strcmp(up_or_down, "up") == 0)
1752         vc->link_down = 0;
1753     else if (strcmp(up_or_down, "down") == 0)
1754         vc->link_down = 1;
1755     else
1756         term_printf("invalid link status '%s'; only 'up' or 'down' valid\n",
1757                     up_or_down);
1758
1759     if (vc->link_status_changed)
1760         vc->link_status_changed(vc);
1761
1762     return 1;
1763 }
1764
1765 void net_cleanup(void)
1766 {
1767     VLANState *vlan;
1768
1769 #if !defined(_WIN32)
1770     /* close network clients */
1771     for(vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
1772         VLANClientState *vc;
1773
1774         for(vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next) {
1775             if (vc->fd_read == tap_receive) {
1776                 TAPState *s = vc->opaque;
1777
1778                 if (s->down_script[0])
1779                     launch_script(s->down_script, s->down_script_arg, s->fd);
1780             }
1781 #if defined(CONFIG_VDE)
1782             if (vc->fd_read == vde_from_qemu) {
1783                 VDEState *s = vc->opaque;
1784                 vde_close(s->vde);
1785             }
1786 #endif
1787         }
1788     }
1789 #endif
1790 }
1791
1792 void net_client_check(void)
1793 {
1794     VLANState *vlan;
1795
1796     for(vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
1797         if (vlan->nb_guest_devs == 0 && vlan->nb_host_devs == 0)
1798             continue;
1799         if (vlan->nb_guest_devs == 0)
1800             fprintf(stderr, "Warning: vlan %d with no nics\n", vlan->id);
1801         if (vlan->nb_host_devs == 0)
1802             fprintf(stderr,
1803                     "Warning: vlan %d is not connected to host network\n",
1804                     vlan->id);
1805     }
1806 }