slirp: Allocate/free stack instance dynamically
[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 <unistd.h>
25 #include <fcntl.h>
26 #include <signal.h>
27 #include <time.h>
28 #include <errno.h>
29 #include <sys/time.h>
30 #include <zlib.h>
31
32 /* Needed early for HOST_BSD etc. */
33 #include "config-host.h"
34
35 #ifndef _WIN32
36 #include <sys/times.h>
37 #include <sys/wait.h>
38 #include <termios.h>
39 #include <sys/mman.h>
40 #include <sys/ioctl.h>
41 #include <sys/resource.h>
42 #include <sys/socket.h>
43 #include <netinet/in.h>
44 #include <net/if.h>
45 #ifdef __NetBSD__
46 #include <net/if_tap.h>
47 #endif
48 #ifdef __linux__
49 #include <linux/if_tun.h>
50 #endif
51 #include <arpa/inet.h>
52 #include <dirent.h>
53 #include <netdb.h>
54 #include <sys/select.h>
55 #ifdef HOST_BSD
56 #include <sys/stat.h>
57 #if defined(__FreeBSD__) || defined(__DragonFly__)
58 #include <libutil.h>
59 #else
60 #include <util.h>
61 #endif
62 #elif defined (__GLIBC__) && defined (__FreeBSD_kernel__)
63 #include <freebsd/stdlib.h>
64 #else
65 #ifdef __linux__
66 #include <pty.h>
67 #include <malloc.h>
68 #include <linux/rtc.h>
69
70 /* For the benefit of older linux systems which don't supply it,
71    we use a local copy of hpet.h. */
72 /* #include <linux/hpet.h> */
73 #include "hpet.h"
74
75 #include <linux/ppdev.h>
76 #include <linux/parport.h>
77 #endif
78 #ifdef __sun__
79 #include <sys/stat.h>
80 #include <sys/ethernet.h>
81 #include <sys/sockio.h>
82 #include <netinet/arp.h>
83 #include <netinet/in.h>
84 #include <netinet/in_systm.h>
85 #include <netinet/ip.h>
86 #include <netinet/ip_icmp.h> // must come after ip.h
87 #include <netinet/udp.h>
88 #include <netinet/tcp.h>
89 #include <net/if.h>
90 #include <syslog.h>
91 #include <stropts.h>
92 #endif
93 #endif
94 #endif
95
96 #if defined(__OpenBSD__)
97 #include <util.h>
98 #endif
99
100 #if defined(CONFIG_VDE)
101 #include <libvdeplug.h>
102 #endif
103
104 #ifdef _WIN32
105 #include <windows.h>
106 #include <malloc.h>
107 #include <sys/timeb.h>
108 #include <mmsystem.h>
109 #define getopt_long_only getopt_long
110 #define memalign(align, size) malloc(size)
111 #endif
112
113 #include "qemu-common.h"
114 #include "net.h"
115 #include "monitor.h"
116 #include "sysemu.h"
117 #include "qemu-timer.h"
118 #include "qemu-char.h"
119 #include "audio/audio.h"
120 #include "qemu_socket.h"
121 #include "qemu-log.h"
122
123 #include "slirp/libslirp.h"
124
125
126 static VLANState *first_vlan;
127
128 /***********************************************************/
129 /* network device redirectors */
130
131 #if defined(DEBUG_NET) || defined(DEBUG_SLIRP)
132 static void hex_dump(FILE *f, const uint8_t *buf, int size)
133 {
134     int len, i, j, c;
135
136     for(i=0;i<size;i+=16) {
137         len = size - i;
138         if (len > 16)
139             len = 16;
140         fprintf(f, "%08x ", i);
141         for(j=0;j<16;j++) {
142             if (j < len)
143                 fprintf(f, " %02x", buf[i+j]);
144             else
145                 fprintf(f, "   ");
146         }
147         fprintf(f, " ");
148         for(j=0;j<len;j++) {
149             c = buf[i+j];
150             if (c < ' ' || c > '~')
151                 c = '.';
152             fprintf(f, "%c", c);
153         }
154         fprintf(f, "\n");
155     }
156 }
157 #endif
158
159 static int parse_macaddr(uint8_t *macaddr, const char *p)
160 {
161     int i;
162     char *last_char;
163     long int offset;
164
165     errno = 0;
166     offset = strtol(p, &last_char, 0);    
167     if (0 == errno && '\0' == *last_char &&
168             offset >= 0 && offset <= 0xFFFFFF) {
169         macaddr[3] = (offset & 0xFF0000) >> 16;
170         macaddr[4] = (offset & 0xFF00) >> 8;
171         macaddr[5] = offset & 0xFF;
172         return 0;
173     } else {
174         for(i = 0; i < 6; i++) {
175             macaddr[i] = strtol(p, (char **)&p, 16);
176             if (i == 5) {
177                 if (*p != '\0')
178                     return -1;
179             } else {
180                 if (*p != ':' && *p != '-')
181                     return -1;
182                 p++;
183             }
184         }
185         return 0;    
186     }
187
188     return -1;
189 }
190
191 static int get_str_sep(char *buf, int buf_size, const char **pp, int sep)
192 {
193     const char *p, *p1;
194     int len;
195     p = *pp;
196     p1 = strchr(p, sep);
197     if (!p1)
198         return -1;
199     len = p1 - p;
200     p1++;
201     if (buf_size > 0) {
202         if (len > buf_size - 1)
203             len = buf_size - 1;
204         memcpy(buf, p, len);
205         buf[len] = '\0';
206     }
207     *pp = p1;
208     return 0;
209 }
210
211 int parse_host_src_port(struct sockaddr_in *haddr,
212                         struct sockaddr_in *saddr,
213                         const char *input_str)
214 {
215     char *str = strdup(input_str);
216     char *host_str = str;
217     char *src_str;
218     const char *src_str2;
219     char *ptr;
220
221     /*
222      * Chop off any extra arguments at the end of the string which
223      * would start with a comma, then fill in the src port information
224      * if it was provided else use the "any address" and "any port".
225      */
226     if ((ptr = strchr(str,',')))
227         *ptr = '\0';
228
229     if ((src_str = strchr(input_str,'@'))) {
230         *src_str = '\0';
231         src_str++;
232     }
233
234     if (parse_host_port(haddr, host_str) < 0)
235         goto fail;
236
237     src_str2 = src_str;
238     if (!src_str || *src_str == '\0')
239         src_str2 = ":0";
240
241     if (parse_host_port(saddr, src_str2) < 0)
242         goto fail;
243
244     free(str);
245     return(0);
246
247 fail:
248     free(str);
249     return -1;
250 }
251
252 int parse_host_port(struct sockaddr_in *saddr, const char *str)
253 {
254     char buf[512];
255     struct hostent *he;
256     const char *p, *r;
257     int port;
258
259     p = str;
260     if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0)
261         return -1;
262     saddr->sin_family = AF_INET;
263     if (buf[0] == '\0') {
264         saddr->sin_addr.s_addr = 0;
265     } else {
266         if (qemu_isdigit(buf[0])) {
267             if (!inet_aton(buf, &saddr->sin_addr))
268                 return -1;
269         } else {
270             if ((he = gethostbyname(buf)) == NULL)
271                 return - 1;
272             saddr->sin_addr = *(struct in_addr *)he->h_addr;
273         }
274     }
275     port = strtol(p, (char **)&r, 0);
276     if (r == p)
277         return -1;
278     saddr->sin_port = htons(port);
279     return 0;
280 }
281
282 #if !defined(_WIN32) && 0
283 static int parse_unix_path(struct sockaddr_un *uaddr, const char *str)
284 {
285     const char *p;
286     int len;
287
288     len = MIN(108, strlen(str));
289     p = strchr(str, ',');
290     if (p)
291         len = MIN(len, p - str);
292
293     memset(uaddr, 0, sizeof(*uaddr));
294
295     uaddr->sun_family = AF_UNIX;
296     memcpy(uaddr->sun_path, str, len);
297
298     return 0;
299 }
300 #endif
301
302 void qemu_format_nic_info_str(VLANClientState *vc, uint8_t macaddr[6])
303 {
304     snprintf(vc->info_str, sizeof(vc->info_str),
305              "model=%s,macaddr=%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
306              vc->model,
307              macaddr[0], macaddr[1], macaddr[2],
308              macaddr[3], macaddr[4], macaddr[5]);
309 }
310
311 static char *assign_name(VLANClientState *vc1, const char *model)
312 {
313     VLANState *vlan;
314     char buf[256];
315     int id = 0;
316
317     for (vlan = first_vlan; vlan; vlan = vlan->next) {
318         VLANClientState *vc;
319
320         for (vc = vlan->first_client; vc; vc = vc->next)
321             if (vc != vc1 && strcmp(vc->model, model) == 0)
322                 id++;
323     }
324
325     snprintf(buf, sizeof(buf), "%s.%d", model, id);
326
327     return strdup(buf);
328 }
329
330 VLANClientState *qemu_new_vlan_client(VLANState *vlan,
331                                       const char *model,
332                                       const char *name,
333                                       NetCanReceive *can_receive,
334                                       NetReceive *receive,
335                                       NetReceiveIOV *receive_iov,
336                                       NetCleanup *cleanup,
337                                       void *opaque)
338 {
339     VLANClientState *vc, **pvc;
340     vc = qemu_mallocz(sizeof(VLANClientState));
341     vc->model = strdup(model);
342     if (name)
343         vc->name = strdup(name);
344     else
345         vc->name = assign_name(vc, model);
346     vc->can_receive = can_receive;
347     vc->receive = receive;
348     vc->receive_iov = receive_iov;
349     vc->cleanup = cleanup;
350     vc->opaque = opaque;
351     vc->vlan = vlan;
352
353     vc->next = NULL;
354     pvc = &vlan->first_client;
355     while (*pvc != NULL)
356         pvc = &(*pvc)->next;
357     *pvc = vc;
358     return vc;
359 }
360
361 void qemu_del_vlan_client(VLANClientState *vc)
362 {
363     VLANClientState **pvc = &vc->vlan->first_client;
364
365     while (*pvc != NULL)
366         if (*pvc == vc) {
367             *pvc = vc->next;
368             if (vc->cleanup) {
369                 vc->cleanup(vc);
370             }
371             free(vc->name);
372             free(vc->model);
373             qemu_free(vc);
374             break;
375         } else
376             pvc = &(*pvc)->next;
377 }
378
379 VLANClientState *qemu_find_vlan_client(VLANState *vlan, void *opaque)
380 {
381     VLANClientState **pvc = &vlan->first_client;
382
383     while (*pvc != NULL)
384         if ((*pvc)->opaque == opaque)
385             return *pvc;
386         else
387             pvc = &(*pvc)->next;
388
389     return NULL;
390 }
391
392 int qemu_can_send_packet(VLANClientState *sender)
393 {
394     VLANState *vlan = sender->vlan;
395     VLANClientState *vc;
396
397     for (vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next) {
398         if (vc == sender) {
399             continue;
400         }
401
402         /* no can_receive() handler, they can always receive */
403         if (!vc->can_receive || vc->can_receive(vc)) {
404             return 1;
405         }
406     }
407     return 0;
408 }
409
410 static int
411 qemu_deliver_packet(VLANClientState *sender, const uint8_t *buf, int size)
412 {
413     VLANClientState *vc;
414     int ret = -1;
415
416     sender->vlan->delivering = 1;
417
418     for (vc = sender->vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next) {
419         ssize_t len;
420
421         if (vc == sender) {
422             continue;
423         }
424
425         if (vc->link_down) {
426             ret = size;
427             continue;
428         }
429
430         len = vc->receive(vc, buf, size);
431
432         ret = (ret >= 0) ? ret : len;
433     }
434
435     sender->vlan->delivering = 0;
436
437     return ret;
438 }
439
440 void qemu_purge_queued_packets(VLANClientState *vc)
441 {
442     VLANPacket **pp = &vc->vlan->send_queue;
443
444     while (*pp != NULL) {
445         VLANPacket *packet = *pp;
446
447         if (packet->sender == vc) {
448             *pp = packet->next;
449             qemu_free(packet);
450         } else {
451             pp = &packet->next;
452         }
453     }
454 }
455
456 void qemu_flush_queued_packets(VLANClientState *vc)
457 {
458     VLANPacket *packet;
459
460     while ((packet = vc->vlan->send_queue) != NULL) {
461         int ret;
462
463         vc->vlan->send_queue = packet->next;
464
465         ret = qemu_deliver_packet(packet->sender, packet->data, packet->size);
466         if (ret == 0 && packet->sent_cb != NULL) {
467             packet->next = vc->vlan->send_queue;
468             vc->vlan->send_queue = packet;
469             break;
470         }
471
472         if (packet->sent_cb)
473             packet->sent_cb(packet->sender, ret);
474
475         qemu_free(packet);
476     }
477 }
478
479 static void qemu_enqueue_packet(VLANClientState *sender,
480                                 const uint8_t *buf, int size,
481                                 NetPacketSent *sent_cb)
482 {
483     VLANPacket *packet;
484
485     packet = qemu_malloc(sizeof(VLANPacket) + size);
486     packet->next = sender->vlan->send_queue;
487     packet->sender = sender;
488     packet->size = size;
489     packet->sent_cb = sent_cb;
490     memcpy(packet->data, buf, size);
491     sender->vlan->send_queue = packet;
492 }
493
494 ssize_t qemu_send_packet_async(VLANClientState *sender,
495                                const uint8_t *buf, int size,
496                                NetPacketSent *sent_cb)
497 {
498     int ret;
499
500     if (sender->link_down) {
501         return size;
502     }
503
504 #ifdef DEBUG_NET
505     printf("vlan %d send:\n", sender->vlan->id);
506     hex_dump(stdout, buf, size);
507 #endif
508
509     if (sender->vlan->delivering) {
510         qemu_enqueue_packet(sender, buf, size, NULL);
511         return size;
512     }
513
514     ret = qemu_deliver_packet(sender, buf, size);
515     if (ret == 0 && sent_cb != NULL) {
516         qemu_enqueue_packet(sender, buf, size, sent_cb);
517         return 0;
518     }
519
520     qemu_flush_queued_packets(sender);
521
522     return ret;
523 }
524
525 void qemu_send_packet(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, int size)
526 {
527     qemu_send_packet_async(vc, buf, size, NULL);
528 }
529
530 static ssize_t vc_sendv_compat(VLANClientState *vc, const struct iovec *iov,
531                                int iovcnt)
532 {
533     uint8_t buffer[4096];
534     size_t offset = 0;
535     int i;
536
537     for (i = 0; i < iovcnt; i++) {
538         size_t len;
539
540         len = MIN(sizeof(buffer) - offset, iov[i].iov_len);
541         memcpy(buffer + offset, iov[i].iov_base, len);
542         offset += len;
543     }
544
545     return vc->receive(vc, buffer, offset);
546 }
547
548 static ssize_t calc_iov_length(const struct iovec *iov, int iovcnt)
549 {
550     size_t offset = 0;
551     int i;
552
553     for (i = 0; i < iovcnt; i++)
554         offset += iov[i].iov_len;
555     return offset;
556 }
557
558 static int qemu_deliver_packet_iov(VLANClientState *sender,
559                                    const struct iovec *iov, int iovcnt)
560 {
561     VLANClientState *vc;
562     int ret = -1;
563
564     sender->vlan->delivering = 1;
565
566     for (vc = sender->vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next) {
567         ssize_t len;
568
569         if (vc == sender) {
570             continue;
571         }
572
573         if (vc->link_down) {
574             ret = calc_iov_length(iov, iovcnt);
575             continue;
576         }
577
578         if (vc->receive_iov) {
579             len = vc->receive_iov(vc, iov, iovcnt);
580         } else {
581             len = vc_sendv_compat(vc, iov, iovcnt);
582         }
583
584         ret = (ret >= 0) ? ret : len;
585     }
586
587     sender->vlan->delivering = 0;
588
589     return ret;
590 }
591
592 static ssize_t qemu_enqueue_packet_iov(VLANClientState *sender,
593                                        const struct iovec *iov, int iovcnt,
594                                        NetPacketSent *sent_cb)
595 {
596     VLANPacket *packet;
597     size_t max_len = 0;
598     int i;
599
600     max_len = calc_iov_length(iov, iovcnt);
601
602     packet = qemu_malloc(sizeof(VLANPacket) + max_len);
603     packet->next = sender->vlan->send_queue;
604     packet->sender = sender;
605     packet->sent_cb = sent_cb;
606     packet->size = 0;
607
608     for (i = 0; i < iovcnt; i++) {
609         size_t len = iov[i].iov_len;
610
611         memcpy(packet->data + packet->size, iov[i].iov_base, len);
612         packet->size += len;
613     }
614
615     sender->vlan->send_queue = packet;
616
617     return packet->size;
618 }
619
620 ssize_t qemu_sendv_packet_async(VLANClientState *sender,
621                                 const struct iovec *iov, int iovcnt,
622                                 NetPacketSent *sent_cb)
623 {
624     int ret;
625
626     if (sender->link_down) {
627         return calc_iov_length(iov, iovcnt);
628     }
629
630     if (sender->vlan->delivering) {
631         return qemu_enqueue_packet_iov(sender, iov, iovcnt, NULL);
632     }
633
634     ret = qemu_deliver_packet_iov(sender, iov, iovcnt);
635     if (ret == 0 && sent_cb != NULL) {
636         qemu_enqueue_packet_iov(sender, iov, iovcnt, sent_cb);
637         return 0;
638     }
639
640     qemu_flush_queued_packets(sender);
641
642     return ret;
643 }
644
645 ssize_t
646 qemu_sendv_packet(VLANClientState *vc, const struct iovec *iov, int iovcnt)
647 {
648     return qemu_sendv_packet_async(vc, iov, iovcnt, NULL);
649 }
650
651 static void config_error(Monitor *mon, const char *fmt, ...)
652 {
653     va_list ap;
654
655     va_start(ap, fmt);
656     if (mon) {
657         monitor_vprintf(mon, fmt, ap);
658     } else {
659         fprintf(stderr, "qemu: ");
660         vfprintf(stderr, fmt, ap);
661         exit(1);
662     }
663     va_end(ap);
664 }
665
666 #if defined(CONFIG_SLIRP)
667
668 /* slirp network adapter */
669
670 #define SLIRP_CFG_HOSTFWD 1
671 #define SLIRP_CFG_LEGACY  2
672
673 struct slirp_config_str {
674     struct slirp_config_str *next;
675     int flags;
676     char str[1024];
677     int legacy_format;
678 };
679
680 typedef struct SlirpState {
681     VLANClientState *vc;
682     Slirp *slirp;
683 } SlirpState;
684
685 static struct slirp_config_str *slirp_configs;
686 const char *legacy_tftp_prefix;
687 const char *legacy_bootp_filename;
688 static SlirpState *slirp_state;
689
690 static void slirp_hostfwd(SlirpState *s, Monitor *mon, const char *redir_str,
691                           int legacy_format);
692 static void slirp_guestfwd(SlirpState *s, Monitor *mon, const char *config_str,
693                            int legacy_format);
694
695 #ifndef _WIN32
696 static const char *legacy_smb_export;
697
698 static void slirp_smb(SlirpState *s, const char *exported_dir,
699                       struct in_addr vserver_addr);
700 #endif
701
702 int slirp_can_output(void *opaque)
703 {
704     SlirpState *s = opaque;
705
706     return qemu_can_send_packet(s->vc);
707 }
708
709 void slirp_output(void *opaque, const uint8_t *pkt, int pkt_len)
710 {
711     SlirpState *s = opaque;
712
713 #ifdef DEBUG_SLIRP
714     printf("slirp output:\n");
715     hex_dump(stdout, pkt, pkt_len);
716 #endif
717     qemu_send_packet(s->vc, pkt, pkt_len);
718 }
719
720 static ssize_t slirp_receive(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
721 {
722     SlirpState *s = vc->opaque;
723
724 #ifdef DEBUG_SLIRP
725     printf("slirp input:\n");
726     hex_dump(stdout, buf, size);
727 #endif
728     slirp_input(s->slirp, buf, size);
729     return size;
730 }
731
732 static void net_slirp_cleanup(VLANClientState *vc)
733 {
734     SlirpState *s = vc->opaque;
735
736     slirp_cleanup(s->slirp);
737     slirp_state = NULL;
738     qemu_free(s);
739 }
740
741 static int net_slirp_init(Monitor *mon, VLANState *vlan, const char *model,
742                           const char *name, int restricted,
743                           const char *vnetwork, const char *vhost,
744                           const char *vhostname, const char *tftp_export,
745                           const char *bootfile, const char *vdhcp_start,
746                           const char *vnameserver, const char *smb_export,
747                           const char *vsmbserver)
748 {
749     /* default settings according to historic slirp */
750     struct in_addr net  = { .s_addr = htonl(0x0a000000) }; /* 10.0.0.0 */
751     struct in_addr mask = { .s_addr = htonl(0xff000000) }; /* 255.0.0.0 */
752     struct in_addr host = { .s_addr = htonl(0x0a000202) }; /* 10.0.2.2 */
753     struct in_addr dhcp = { .s_addr = htonl(0x0a00020f) }; /* 10.0.2.15 */
754     struct in_addr dns  = { .s_addr = htonl(0x0a000203) }; /* 10.0.2.3 */
755 #ifndef _WIN32
756     struct in_addr smbsrv = { .s_addr = 0 };
757 #endif
758     SlirpState *s;
759     char buf[20];
760     uint32_t addr;
761     int shift;
762     char *end;
763
764     if (!tftp_export) {
765         tftp_export = legacy_tftp_prefix;
766     }
767     if (!bootfile) {
768         bootfile = legacy_bootp_filename;
769     }
770
771     if (vnetwork) {
772         if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &vnetwork, '/') < 0) {
773             if (!inet_aton(vnetwork, &net)) {
774                 return -1;
775             }
776             addr = ntohl(net.s_addr);
777             if (!(addr & 0x80000000)) {
778                 mask.s_addr = htonl(0xff000000); /* class A */
779             } else if ((addr & 0xfff00000) == 0xac100000) {
780                 mask.s_addr = htonl(0xfff00000); /* priv. 172.16.0.0/12 */
781             } else if ((addr & 0xc0000000) == 0x80000000) {
782                 mask.s_addr = htonl(0xffff0000); /* class B */
783             } else if ((addr & 0xffff0000) == 0xc0a80000) {
784                 mask.s_addr = htonl(0xffff0000); /* priv. 192.168.0.0/16 */
785             } else if ((addr & 0xffff0000) == 0xc6120000) {
786                 mask.s_addr = htonl(0xfffe0000); /* tests 198.18.0.0/15 */
787             } else if ((addr & 0xe0000000) == 0xe0000000) {
788                 mask.s_addr = htonl(0xffffff00); /* class C */
789             } else {
790                 mask.s_addr = htonl(0xfffffff0); /* multicast/reserved */
791             }
792         } else {
793             if (!inet_aton(buf, &net)) {
794                 return -1;
795             }
796             shift = strtol(vnetwork, &end, 10);
797             if (*end != '\0') {
798                 if (!inet_aton(vnetwork, &mask)) {
799                     return -1;
800                 }
801             } else if (shift < 4 || shift > 32) {
802                 return -1;
803             } else {
804                 mask.s_addr = htonl(0xffffffff << (32 - shift));
805             }
806         }
807         net.s_addr &= mask.s_addr;
808         host.s_addr = net.s_addr | (htonl(0x0202) & ~mask.s_addr);
809         dhcp.s_addr = net.s_addr | (htonl(0x020f) & ~mask.s_addr);
810         dns.s_addr  = net.s_addr | (htonl(0x0203) & ~mask.s_addr);
811     }
812
813     if (vhost && !inet_aton(vhost, &host)) {
814         return -1;
815     }
816     if ((host.s_addr & mask.s_addr) != net.s_addr) {
817         return -1;
818     }
819
820     if (vdhcp_start && !inet_aton(vdhcp_start, &dhcp)) {
821         return -1;
822     }
823     if ((dhcp.s_addr & mask.s_addr) != net.s_addr ||
824         dhcp.s_addr == host.s_addr || dhcp.s_addr == dns.s_addr) {
825         return -1;
826     }
827
828     if (vnameserver && !inet_aton(vnameserver, &dns)) {
829         return -1;
830     }
831     if ((dns.s_addr & mask.s_addr) != net.s_addr ||
832         dns.s_addr == host.s_addr) {
833         return -1;
834     }
835
836 #ifndef _WIN32
837     if (vsmbserver && !inet_aton(vsmbserver, &smbsrv)) {
838         return -1;
839     }
840 #endif
841
842     s = qemu_mallocz(sizeof(SlirpState));
843     s->slirp = slirp_init(restricted, net, mask, host, vhostname,
844                           tftp_export, bootfile, dhcp, dns, s);
845     slirp_state = s;
846
847     while (slirp_configs) {
848         struct slirp_config_str *config = slirp_configs;
849
850         if (config->flags & SLIRP_CFG_HOSTFWD) {
851             slirp_hostfwd(s, mon, config->str,
852                           config->flags & SLIRP_CFG_LEGACY);
853         } else {
854             slirp_guestfwd(s, mon, config->str,
855                            config->flags & SLIRP_CFG_LEGACY);
856         }
857         slirp_configs = config->next;
858         qemu_free(config);
859     }
860 #ifndef _WIN32
861     if (!smb_export) {
862         smb_export = legacy_smb_export;
863     }
864     if (smb_export) {
865         slirp_smb(s, smb_export, smbsrv);
866     }
867 #endif
868
869     s->vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name, NULL, slirp_receive, NULL,
870                                  net_slirp_cleanup, s);
871     s->vc->info_str[0] = '\0';
872     return 0;
873 }
874
875 void net_slirp_hostfwd_remove(Monitor *mon, const char *src_str)
876 {
877     struct in_addr host_addr = { .s_addr = INADDR_ANY };
878     int host_port;
879     char buf[256] = "";
880     const char *p = src_str;
881     int is_udp = 0;
882     int err;
883
884     if (!slirp_state) {
885         monitor_printf(mon, "user mode network stack not in use\n");
886         return;
887     }
888
889     if (!src_str || !src_str[0])
890         goto fail_syntax;
891
892     get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':');
893
894     if (!strcmp(buf, "tcp") || buf[0] == '\0') {
895         is_udp = 0;
896     } else if (!strcmp(buf, "udp")) {
897         is_udp = 1;
898     } else {
899         goto fail_syntax;
900     }
901
902     if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0) {
903         goto fail_syntax;
904     }
905     if (buf[0] != '\0' && !inet_aton(buf, &host_addr)) {
906         goto fail_syntax;
907     }
908
909     host_port = atoi(p);
910
911     err = slirp_remove_hostfwd(slirp_state->slirp, is_udp,
912                                host_addr, host_port);
913
914     monitor_printf(mon, "host forwarding rule for %s %s\n", src_str,
915                    err ? "removed" : "not found");
916     return;
917
918  fail_syntax:
919     monitor_printf(mon, "invalid format\n");
920 }
921
922 static void slirp_hostfwd(SlirpState *s, Monitor *mon, const char *redir_str,
923                           int legacy_format)
924 {
925     struct in_addr host_addr = { .s_addr = INADDR_ANY };
926     struct in_addr guest_addr = { .s_addr = 0 };
927     int host_port, guest_port;
928     const char *p;
929     char buf[256];
930     int is_udp;
931     char *end;
932
933     p = redir_str;
934     if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0) {
935         goto fail_syntax;
936     }
937     if (!strcmp(buf, "tcp") || buf[0] == '\0') {
938         is_udp = 0;
939     } else if (!strcmp(buf, "udp")) {
940         is_udp = 1;
941     } else {
942         goto fail_syntax;
943     }
944
945     if (!legacy_format) {
946         if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0) {
947             goto fail_syntax;
948         }
949         if (buf[0] != '\0' && !inet_aton(buf, &host_addr)) {
950             goto fail_syntax;
951         }
952     }
953
954     if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, legacy_format ? ':' : '-') < 0) {
955         goto fail_syntax;
956     }
957     host_port = strtol(buf, &end, 0);
958     if (*end != '\0' || host_port < 1 || host_port > 65535) {
959         goto fail_syntax;
960     }
961
962     if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0) {
963         goto fail_syntax;
964     }
965     if (buf[0] != '\0' && !inet_aton(buf, &guest_addr)) {
966         goto fail_syntax;
967     }
968
969     guest_port = strtol(p, &end, 0);
970     if (*end != '\0' || guest_port < 1 || guest_port > 65535) {
971         goto fail_syntax;
972     }
973
974     if (slirp_add_hostfwd(s->slirp, is_udp, host_addr, host_port, guest_addr,
975                           guest_port) < 0) {
976         config_error(mon, "could not set up host forwarding rule '%s'\n",
977                      redir_str);
978     }
979     return;
980
981  fail_syntax:
982     config_error(mon, "invalid host forwarding rule '%s'\n", redir_str);
983 }
984
985 void net_slirp_hostfwd_add(Monitor *mon, const char *redir_str)
986 {
987     if (!slirp_state) {
988         monitor_printf(mon, "user mode network stack not in use\n");
989         return;
990     }
991
992     slirp_hostfwd(slirp_state, mon, redir_str, 0);
993 }
994
995 void net_slirp_redir(const char *redir_str)
996 {
997     struct slirp_config_str *config;
998
999     if (!slirp_state) {
1000         config = qemu_malloc(sizeof(*config));
1001         pstrcpy(config->str, sizeof(config->str), redir_str);
1002         config->flags = SLIRP_CFG_HOSTFWD | SLIRP_CFG_LEGACY;
1003         config->next = slirp_configs;
1004         slirp_configs = config;
1005         return;
1006     }
1007
1008     slirp_hostfwd(slirp_state, NULL, redir_str, 1);
1009 }
1010
1011 #ifndef _WIN32
1012
1013 static char smb_dir[1024];
1014
1015 static void erase_dir(char *dir_name)
1016 {
1017     DIR *d;
1018     struct dirent *de;
1019     char filename[1024];
1020
1021     /* erase all the files in the directory */
1022     if ((d = opendir(dir_name)) != NULL) {
1023         for(;;) {
1024             de = readdir(d);
1025             if (!de)
1026                 break;
1027             if (strcmp(de->d_name, ".") != 0 &&
1028                 strcmp(de->d_name, "..") != 0) {
1029                 snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/%s",
1030                          smb_dir, de->d_name);
1031                 if (unlink(filename) != 0)  /* is it a directory? */
1032                     erase_dir(filename);
1033             }
1034         }
1035         closedir(d);
1036         rmdir(dir_name);
1037     }
1038 }
1039
1040 /* automatic user mode samba server configuration */
1041 static void smb_exit(void)
1042 {
1043     erase_dir(smb_dir);
1044 }
1045
1046 static void slirp_smb(SlirpState* s, const char *exported_dir,
1047                       struct in_addr vserver_addr)
1048 {
1049     char smb_conf[1024];
1050     char smb_cmdline[1024];
1051     FILE *f;
1052
1053     /* XXX: better tmp dir construction */
1054     snprintf(smb_dir, sizeof(smb_dir), "/tmp/qemu-smb.%ld", (long)getpid());
1055     if (mkdir(smb_dir, 0700) < 0) {
1056         fprintf(stderr, "qemu: could not create samba server dir '%s'\n", smb_dir);
1057         exit(1);
1058     }
1059     snprintf(smb_conf, sizeof(smb_conf), "%s/%s", smb_dir, "smb.conf");
1060
1061     f = fopen(smb_conf, "w");
1062     if (!f) {
1063         fprintf(stderr, "qemu: could not create samba server configuration file '%s'\n", smb_conf);
1064         exit(1);
1065     }
1066     fprintf(f,
1067             "[global]\n"
1068             "private dir=%s\n"
1069             "smb ports=0\n"
1070             "socket address=127.0.0.1\n"
1071             "pid directory=%s\n"
1072             "lock directory=%s\n"
1073             "log file=%s/log.smbd\n"
1074             "smb passwd file=%s/smbpasswd\n"
1075             "security = share\n"
1076             "[qemu]\n"
1077             "path=%s\n"
1078             "read only=no\n"
1079             "guest ok=yes\n",
1080             smb_dir,
1081             smb_dir,
1082             smb_dir,
1083             smb_dir,
1084             smb_dir,
1085             exported_dir
1086             );
1087     fclose(f);
1088     atexit(smb_exit);
1089
1090     snprintf(smb_cmdline, sizeof(smb_cmdline), "%s -s %s",
1091              SMBD_COMMAND, smb_conf);
1092
1093     if (slirp_add_exec(s->slirp, 0, smb_cmdline, vserver_addr, 139) < 0) {
1094         fprintf(stderr, "conflicting/invalid smbserver address\n");
1095         exit(1);
1096     }
1097 }
1098
1099 /* automatic user mode samba server configuration (legacy interface) */
1100 void net_slirp_smb(const char *exported_dir)
1101 {
1102     struct in_addr vserver_addr = { .s_addr = 0 };
1103
1104     if (legacy_smb_export) {
1105         fprintf(stderr, "-smb given twice\n");
1106         exit(1);
1107     }
1108     legacy_smb_export = exported_dir;
1109     if (slirp_state) {
1110         slirp_smb(slirp_state, exported_dir, vserver_addr);
1111     }
1112 }
1113
1114 #endif /* !defined(_WIN32) */
1115
1116 struct GuestFwd {
1117     CharDriverState *hd;
1118     struct in_addr server;
1119     int port;
1120     Slirp *slirp;
1121 };
1122
1123 static int guestfwd_can_read(void *opaque)
1124 {
1125     struct GuestFwd *fwd = opaque;
1126     return slirp_socket_can_recv(fwd->slirp, fwd->server, fwd->port);
1127 }
1128
1129 static void guestfwd_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
1130 {
1131     struct GuestFwd *fwd = opaque;
1132     slirp_socket_recv(fwd->slirp, fwd->server, fwd->port, buf, size);
1133 }
1134
1135 static void slirp_guestfwd(SlirpState *s, Monitor *mon, const char *config_str,
1136                            int legacy_format)
1137 {
1138     struct in_addr server = { .s_addr = 0 };
1139     struct GuestFwd *fwd;
1140     const char *p;
1141     char buf[128];
1142     char *end;
1143     int port;
1144
1145     p = config_str;
1146     if (legacy_format) {
1147         if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0) {
1148             goto fail_syntax;
1149         }
1150     } else {
1151         if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0) {
1152             goto fail_syntax;
1153         }
1154         if (strcmp(buf, "tcp") && buf[0] != '\0') {
1155             goto fail_syntax;
1156         }
1157         if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0) {
1158             goto fail_syntax;
1159         }
1160         if (buf[0] != '\0' && !inet_aton(buf, &server)) {
1161             goto fail_syntax;
1162         }
1163         if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, '-') < 0) {
1164             goto fail_syntax;
1165         }
1166     }
1167     port = strtol(buf, &end, 10);
1168     if (*end != '\0' || port < 1 || port > 65535) {
1169         goto fail_syntax;
1170     }
1171
1172     fwd = qemu_malloc(sizeof(struct GuestFwd));
1173     snprintf(buf, sizeof(buf), "guestfwd.tcp:%d", port);
1174     fwd->hd = qemu_chr_open(buf, p, NULL);
1175     if (!fwd->hd) {
1176         config_error(mon, "could not open guest forwarding device '%s'\n",
1177                      buf);
1178         qemu_free(fwd);
1179         return;
1180     }
1181     fwd->server = server;
1182     fwd->port = port;
1183     fwd->slirp = s->slirp;
1184
1185     if (slirp_add_exec(s->slirp, 3, fwd->hd, server, port) < 0) {
1186         config_error(mon, "conflicting/invalid host:port in guest forwarding "
1187                      "rule '%s'\n", config_str);
1188         qemu_free(fwd);
1189         return;
1190     }
1191     qemu_chr_add_handlers(fwd->hd, guestfwd_can_read, guestfwd_read,
1192                           NULL, fwd);
1193     return;
1194
1195  fail_syntax:
1196     config_error(mon, "invalid guest forwarding rule '%s'\n", config_str);
1197 }
1198
1199 void do_info_usernet(Monitor *mon)
1200 {
1201     SlirpState *s = slirp_state;
1202
1203     if (!s) {
1204         return;
1205     }
1206     monitor_printf(mon, "VLAN %d (%s):\n", s->vc->vlan->id, s->vc->name);
1207     slirp_connection_info(s->slirp, mon);
1208 }
1209
1210 #endif /* CONFIG_SLIRP */
1211
1212 #if !defined(_WIN32)
1213
1214 typedef struct TAPState {
1215     VLANClientState *vc;
1216     int fd;
1217     char down_script[1024];
1218     char down_script_arg[128];
1219     uint8_t buf[4096];
1220     unsigned int read_poll : 1;
1221     unsigned int write_poll : 1;
1222 } TAPState;
1223
1224 static int launch_script(const char *setup_script, const char *ifname, int fd);
1225
1226 static int tap_can_send(void *opaque);
1227 static void tap_send(void *opaque);
1228 static void tap_writable(void *opaque);
1229
1230 static void tap_update_fd_handler(TAPState *s)
1231 {
1232     qemu_set_fd_handler2(s->fd,
1233                          s->read_poll  ? tap_can_send : NULL,
1234                          s->read_poll  ? tap_send     : NULL,
1235                          s->write_poll ? tap_writable : NULL,
1236                          s);
1237 }
1238
1239 static void tap_read_poll(TAPState *s, int enable)
1240 {
1241     s->read_poll = !!enable;
1242     tap_update_fd_handler(s);
1243 }
1244
1245 static void tap_write_poll(TAPState *s, int enable)
1246 {
1247     s->write_poll = !!enable;
1248     tap_update_fd_handler(s);
1249 }
1250
1251 static void tap_writable(void *opaque)
1252 {
1253     TAPState *s = opaque;
1254
1255     tap_write_poll(s, 0);
1256
1257     qemu_flush_queued_packets(s->vc);
1258 }
1259
1260 static ssize_t tap_receive_iov(VLANClientState *vc, const struct iovec *iov,
1261                                int iovcnt)
1262 {
1263     TAPState *s = vc->opaque;
1264     ssize_t len;
1265
1266     do {
1267         len = writev(s->fd, iov, iovcnt);
1268     } while (len == -1 && errno == EINTR);
1269
1270     if (len == -1 && errno == EAGAIN) {
1271         tap_write_poll(s, 1);
1272         return 0;
1273     }
1274
1275     return len;
1276 }
1277
1278 static ssize_t tap_receive(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
1279 {
1280     TAPState *s = vc->opaque;
1281     ssize_t len;
1282
1283     do {
1284         len = write(s->fd, buf, size);
1285     } while (len == -1 && (errno == EINTR || errno == EAGAIN));
1286
1287     return len;
1288 }
1289
1290 static int tap_can_send(void *opaque)
1291 {
1292     TAPState *s = opaque;
1293
1294     return qemu_can_send_packet(s->vc);
1295 }
1296
1297 #ifdef __sun__
1298 static ssize_t tap_read_packet(int tapfd, uint8_t *buf, int maxlen)
1299 {
1300     struct strbuf sbuf;
1301     int f = 0;
1302
1303     sbuf.maxlen = maxlen;
1304     sbuf.buf = (char *)buf;
1305
1306     return getmsg(tapfd, NULL, &sbuf, &f) >= 0 ? sbuf.len : -1;
1307 }
1308 #else
1309 static ssize_t tap_read_packet(int tapfd, uint8_t *buf, int maxlen)
1310 {
1311     return read(tapfd, buf, maxlen);
1312 }
1313 #endif
1314
1315 static void tap_send_completed(VLANClientState *vc, ssize_t len)
1316 {
1317     TAPState *s = vc->opaque;
1318     tap_read_poll(s, 1);
1319 }
1320
1321 static void tap_send(void *opaque)
1322 {
1323     TAPState *s = opaque;
1324     int size;
1325
1326     do {
1327         size = tap_read_packet(s->fd, s->buf, sizeof(s->buf));
1328         if (size <= 0) {
1329             break;
1330         }
1331
1332         size = qemu_send_packet_async(s->vc, s->buf, size, tap_send_completed);
1333         if (size == 0) {
1334             tap_read_poll(s, 0);
1335         }
1336     } while (size > 0);
1337 }
1338
1339 static void tap_set_sndbuf(TAPState *s, int sndbuf, Monitor *mon)
1340 {
1341 #ifdef TUNSETSNDBUF
1342     if (ioctl(s->fd, TUNSETSNDBUF, &sndbuf) == -1) {
1343         config_error(mon, "TUNSETSNDBUF ioctl failed: %s\n",
1344                      strerror(errno));
1345     }
1346 #else
1347     config_error(mon, "No '-net tap,sndbuf=<nbytes>' support available\n");
1348 #endif
1349 }
1350
1351 static void tap_cleanup(VLANClientState *vc)
1352 {
1353     TAPState *s = vc->opaque;
1354
1355     qemu_purge_queued_packets(vc);
1356
1357     if (s->down_script[0])
1358         launch_script(s->down_script, s->down_script_arg, s->fd);
1359
1360     tap_read_poll(s, 0);
1361     tap_write_poll(s, 0);
1362     close(s->fd);
1363     qemu_free(s);
1364 }
1365
1366 /* fd support */
1367
1368 static TAPState *net_tap_fd_init(VLANState *vlan,
1369                                  const char *model,
1370                                  const char *name,
1371                                  int fd)
1372 {
1373     TAPState *s;
1374
1375     s = qemu_mallocz(sizeof(TAPState));
1376     s->fd = fd;
1377     s->vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name, NULL, tap_receive,
1378                                  tap_receive_iov, tap_cleanup, s);
1379     tap_read_poll(s, 1);
1380     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str), "fd=%d", fd);
1381     return s;
1382 }
1383
1384 #if defined (HOST_BSD) || defined (__FreeBSD_kernel__)
1385 static int tap_open(char *ifname, int ifname_size)
1386 {
1387     int fd;
1388     char *dev;
1389     struct stat s;
1390
1391     TFR(fd = open("/dev/tap", O_RDWR));
1392     if (fd < 0) {
1393         fprintf(stderr, "warning: could not open /dev/tap: no virtual network emulation\n");
1394         return -1;
1395     }
1396
1397     fstat(fd, &s);
1398     dev = devname(s.st_rdev, S_IFCHR);
1399     pstrcpy(ifname, ifname_size, dev);
1400
1401     fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
1402     return fd;
1403 }
1404 #elif defined(__sun__)
1405 #define TUNNEWPPA       (('T'<<16) | 0x0001)
1406 /*
1407  * Allocate TAP device, returns opened fd.
1408  * Stores dev name in the first arg(must be large enough).
1409  */
1410 static int tap_alloc(char *dev, size_t dev_size)
1411 {
1412     int tap_fd, if_fd, ppa = -1;
1413     static int ip_fd = 0;
1414     char *ptr;
1415
1416     static int arp_fd = 0;
1417     int ip_muxid, arp_muxid;
1418     struct strioctl  strioc_if, strioc_ppa;
1419     int link_type = I_PLINK;;
1420     struct lifreq ifr;
1421     char actual_name[32] = "";
1422
1423     memset(&ifr, 0x0, sizeof(ifr));
1424
1425     if( *dev ){
1426        ptr = dev;
1427        while( *ptr && !qemu_isdigit((int)*ptr) ) ptr++;
1428        ppa = atoi(ptr);
1429     }
1430
1431     /* Check if IP device was opened */
1432     if( ip_fd )
1433        close(ip_fd);
1434
1435     TFR(ip_fd = open("/dev/udp", O_RDWR, 0));
1436     if (ip_fd < 0) {
1437        syslog(LOG_ERR, "Can't open /dev/ip (actually /dev/udp)");
1438        return -1;
1439     }
1440
1441     TFR(tap_fd = open("/dev/tap", O_RDWR, 0));
1442     if (tap_fd < 0) {
1443        syslog(LOG_ERR, "Can't open /dev/tap");
1444        return -1;
1445     }
1446
1447     /* Assign a new PPA and get its unit number. */
1448     strioc_ppa.ic_cmd = TUNNEWPPA;
1449     strioc_ppa.ic_timout = 0;
1450     strioc_ppa.ic_len = sizeof(ppa);
1451     strioc_ppa.ic_dp = (char *)&ppa;
1452     if ((ppa = ioctl (tap_fd, I_STR, &strioc_ppa)) < 0)
1453        syslog (LOG_ERR, "Can't assign new interface");
1454
1455     TFR(if_fd = open("/dev/tap", O_RDWR, 0));
1456     if (if_fd < 0) {
1457        syslog(LOG_ERR, "Can't open /dev/tap (2)");
1458        return -1;
1459     }
1460     if(ioctl(if_fd, I_PUSH, "ip") < 0){
1461        syslog(LOG_ERR, "Can't push IP module");
1462        return -1;
1463     }
1464
1465     if (ioctl(if_fd, SIOCGLIFFLAGS, &ifr) < 0)
1466         syslog(LOG_ERR, "Can't get flags\n");
1467
1468     snprintf (actual_name, 32, "tap%d", ppa);
1469     pstrcpy(ifr.lifr_name, sizeof(ifr.lifr_name), actual_name);
1470
1471     ifr.lifr_ppa = ppa;
1472     /* Assign ppa according to the unit number returned by tun device */
1473
1474     if (ioctl (if_fd, SIOCSLIFNAME, &ifr) < 0)
1475         syslog (LOG_ERR, "Can't set PPA %d", ppa);
1476     if (ioctl(if_fd, SIOCGLIFFLAGS, &ifr) <0)
1477         syslog (LOG_ERR, "Can't get flags\n");
1478     /* Push arp module to if_fd */
1479     if (ioctl (if_fd, I_PUSH, "arp") < 0)
1480         syslog (LOG_ERR, "Can't push ARP module (2)");
1481
1482     /* Push arp module to ip_fd */
1483     if (ioctl (ip_fd, I_POP, NULL) < 0)
1484         syslog (LOG_ERR, "I_POP failed\n");
1485     if (ioctl (ip_fd, I_PUSH, "arp") < 0)
1486         syslog (LOG_ERR, "Can't push ARP module (3)\n");
1487     /* Open arp_fd */
1488     TFR(arp_fd = open ("/dev/tap", O_RDWR, 0));
1489     if (arp_fd < 0)
1490        syslog (LOG_ERR, "Can't open %s\n", "/dev/tap");
1491
1492     /* Set ifname to arp */
1493     strioc_if.ic_cmd = SIOCSLIFNAME;
1494     strioc_if.ic_timout = 0;
1495     strioc_if.ic_len = sizeof(ifr);
1496     strioc_if.ic_dp = (char *)&ifr;
1497     if (ioctl(arp_fd, I_STR, &strioc_if) < 0){
1498         syslog (LOG_ERR, "Can't set ifname to arp\n");
1499     }
1500
1501     if((ip_muxid = ioctl(ip_fd, I_LINK, if_fd)) < 0){
1502        syslog(LOG_ERR, "Can't link TAP device to IP");
1503        return -1;
1504     }
1505
1506     if ((arp_muxid = ioctl (ip_fd, link_type, arp_fd)) < 0)
1507         syslog (LOG_ERR, "Can't link TAP device to ARP");
1508
1509     close (if_fd);
1510
1511     memset(&ifr, 0x0, sizeof(ifr));
1512     pstrcpy(ifr.lifr_name, sizeof(ifr.lifr_name), actual_name);
1513     ifr.lifr_ip_muxid  = ip_muxid;
1514     ifr.lifr_arp_muxid = arp_muxid;
1515
1516     if (ioctl (ip_fd, SIOCSLIFMUXID, &ifr) < 0)
1517     {
1518       ioctl (ip_fd, I_PUNLINK , arp_muxid);
1519       ioctl (ip_fd, I_PUNLINK, ip_muxid);
1520       syslog (LOG_ERR, "Can't set multiplexor id");
1521     }
1522
1523     snprintf(dev, dev_size, "tap%d", ppa);
1524     return tap_fd;
1525 }
1526
1527 static int tap_open(char *ifname, int ifname_size)
1528 {
1529     char  dev[10]="";
1530     int fd;
1531     if( (fd = tap_alloc(dev, sizeof(dev))) < 0 ){
1532        fprintf(stderr, "Cannot allocate TAP device\n");
1533        return -1;
1534     }
1535     pstrcpy(ifname, ifname_size, dev);
1536     fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
1537     return fd;
1538 }
1539 #elif defined (_AIX)
1540 static int tap_open(char *ifname, int ifname_size)
1541 {
1542     fprintf (stderr, "no tap on AIX\n");
1543     return -1;
1544 }
1545 #else
1546 static int tap_open(char *ifname, int ifname_size)
1547 {
1548     struct ifreq ifr;
1549     int fd, ret;
1550
1551     TFR(fd = open("/dev/net/tun", O_RDWR));
1552     if (fd < 0) {
1553         fprintf(stderr, "warning: could not open /dev/net/tun: no virtual network emulation\n");
1554         return -1;
1555     }
1556     memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));
1557     ifr.ifr_flags = IFF_TAP | IFF_NO_PI;
1558     if (ifname[0] != '\0')
1559         pstrcpy(ifr.ifr_name, IFNAMSIZ, ifname);
1560     else
1561         pstrcpy(ifr.ifr_name, IFNAMSIZ, "tap%d");
1562     ret = ioctl(fd, TUNSETIFF, (void *) &ifr);
1563     if (ret != 0) {
1564         fprintf(stderr, "warning: could not configure /dev/net/tun: no virtual network emulation\n");
1565         close(fd);
1566         return -1;
1567     }
1568     pstrcpy(ifname, ifname_size, ifr.ifr_name);
1569     fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
1570     return fd;
1571 }
1572 #endif
1573
1574 static int launch_script(const char *setup_script, const char *ifname, int fd)
1575 {
1576     sigset_t oldmask, mask;
1577     int pid, status;
1578     char *args[3];
1579     char **parg;
1580
1581     sigemptyset(&mask);
1582     sigaddset(&mask, SIGCHLD);
1583     sigprocmask(SIG_BLOCK, &mask, &oldmask);
1584
1585     /* try to launch network script */
1586     pid = fork();
1587     if (pid == 0) {
1588         int open_max = sysconf(_SC_OPEN_MAX), i;
1589
1590         for (i = 0; i < open_max; i++) {
1591             if (i != STDIN_FILENO &&
1592                 i != STDOUT_FILENO &&
1593                 i != STDERR_FILENO &&
1594                 i != fd) {
1595                 close(i);
1596             }
1597         }
1598         parg = args;
1599         *parg++ = (char *)setup_script;
1600         *parg++ = (char *)ifname;
1601         *parg++ = NULL;
1602         execv(setup_script, args);
1603         _exit(1);
1604     } else if (pid > 0) {
1605         while (waitpid(pid, &status, 0) != pid) {
1606             /* loop */
1607         }
1608         sigprocmask(SIG_SETMASK, &oldmask, NULL);
1609
1610         if (WIFEXITED(status) && WEXITSTATUS(status) == 0) {
1611             return 0;
1612         }
1613     }
1614     fprintf(stderr, "%s: could not launch network script\n", setup_script);
1615     return -1;
1616 }
1617
1618 static TAPState *net_tap_init(VLANState *vlan, const char *model,
1619                               const char *name, const char *ifname1,
1620                               const char *setup_script, const char *down_script)
1621 {
1622     TAPState *s;
1623     int fd;
1624     char ifname[128];
1625
1626     if (ifname1 != NULL)
1627         pstrcpy(ifname, sizeof(ifname), ifname1);
1628     else
1629         ifname[0] = '\0';
1630     TFR(fd = tap_open(ifname, sizeof(ifname)));
1631     if (fd < 0)
1632         return NULL;
1633
1634     if (!setup_script || !strcmp(setup_script, "no"))
1635         setup_script = "";
1636     if (setup_script[0] != '\0' &&
1637         launch_script(setup_script, ifname, fd)) {
1638         return NULL;
1639     }
1640     s = net_tap_fd_init(vlan, model, name, fd);
1641     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
1642              "ifname=%s,script=%s,downscript=%s",
1643              ifname, setup_script, down_script);
1644     if (down_script && strcmp(down_script, "no")) {
1645         snprintf(s->down_script, sizeof(s->down_script), "%s", down_script);
1646         snprintf(s->down_script_arg, sizeof(s->down_script_arg), "%s", ifname);
1647     }
1648     return s;
1649 }
1650
1651 #endif /* !_WIN32 */
1652
1653 #if defined(CONFIG_VDE)
1654 typedef struct VDEState {
1655     VLANClientState *vc;
1656     VDECONN *vde;
1657 } VDEState;
1658
1659 static void vde_to_qemu(void *opaque)
1660 {
1661     VDEState *s = opaque;
1662     uint8_t buf[4096];
1663     int size;
1664
1665     size = vde_recv(s->vde, (char *)buf, sizeof(buf), 0);
1666     if (size > 0) {
1667         qemu_send_packet(s->vc, buf, size);
1668     }
1669 }
1670
1671 static ssize_t vde_receive(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
1672 {
1673     VDEState *s = vc->opaque;
1674     ssize_t ret;
1675
1676     do {
1677       ret = vde_send(s->vde, (const char *)buf, size, 0);
1678     } while (ret < 0 && errno == EINTR);
1679
1680     return ret;
1681 }
1682
1683 static void vde_cleanup(VLANClientState *vc)
1684 {
1685     VDEState *s = vc->opaque;
1686     qemu_set_fd_handler(vde_datafd(s->vde), NULL, NULL, NULL);
1687     vde_close(s->vde);
1688     qemu_free(s);
1689 }
1690
1691 static int net_vde_init(VLANState *vlan, const char *model,
1692                         const char *name, const char *sock,
1693                         int port, const char *group, int mode)
1694 {
1695     VDEState *s;
1696     char *init_group = strlen(group) ? (char *)group : NULL;
1697     char *init_sock = strlen(sock) ? (char *)sock : NULL;
1698
1699     struct vde_open_args args = {
1700         .port = port,
1701         .group = init_group,
1702         .mode = mode,
1703     };
1704
1705     s = qemu_mallocz(sizeof(VDEState));
1706     s->vde = vde_open(init_sock, (char *)"QEMU", &args);
1707     if (!s->vde){
1708         free(s);
1709         return -1;
1710     }
1711     s->vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name, NULL, vde_receive,
1712                                  NULL, vde_cleanup, s);
1713     qemu_set_fd_handler(vde_datafd(s->vde), vde_to_qemu, NULL, s);
1714     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str), "sock=%s,fd=%d",
1715              sock, vde_datafd(s->vde));
1716     return 0;
1717 }
1718 #endif
1719
1720 /* network connection */
1721 typedef struct NetSocketState {
1722     VLANClientState *vc;
1723     int fd;
1724     int state; /* 0 = getting length, 1 = getting data */
1725     unsigned int index;
1726     unsigned int packet_len;
1727     uint8_t buf[4096];
1728     struct sockaddr_in dgram_dst; /* contains inet host and port destination iff connectionless (SOCK_DGRAM) */
1729 } NetSocketState;
1730
1731 typedef struct NetSocketListenState {
1732     VLANState *vlan;
1733     char *model;
1734     char *name;
1735     int fd;
1736 } NetSocketListenState;
1737
1738 /* XXX: we consider we can send the whole packet without blocking */
1739 static ssize_t net_socket_receive(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
1740 {
1741     NetSocketState *s = vc->opaque;
1742     uint32_t len;
1743     len = htonl(size);
1744
1745     send_all(s->fd, (const uint8_t *)&len, sizeof(len));
1746     return send_all(s->fd, buf, size);
1747 }
1748
1749 static ssize_t net_socket_receive_dgram(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
1750 {
1751     NetSocketState *s = vc->opaque;
1752
1753     return sendto(s->fd, (const void *)buf, size, 0,
1754                   (struct sockaddr *)&s->dgram_dst, sizeof(s->dgram_dst));
1755 }
1756
1757 static void net_socket_send(void *opaque)
1758 {
1759     NetSocketState *s = opaque;
1760     int size, err;
1761     unsigned l;
1762     uint8_t buf1[4096];
1763     const uint8_t *buf;
1764
1765     size = recv(s->fd, (void *)buf1, sizeof(buf1), 0);
1766     if (size < 0) {
1767         err = socket_error();
1768         if (err != EWOULDBLOCK)
1769             goto eoc;
1770     } else if (size == 0) {
1771         /* end of connection */
1772     eoc:
1773         qemu_set_fd_handler(s->fd, NULL, NULL, NULL);
1774         closesocket(s->fd);
1775         return;
1776     }
1777     buf = buf1;
1778     while (size > 0) {
1779         /* reassemble a packet from the network */
1780         switch(s->state) {
1781         case 0:
1782             l = 4 - s->index;
1783             if (l > size)
1784                 l = size;
1785             memcpy(s->buf + s->index, buf, l);
1786             buf += l;
1787             size -= l;
1788             s->index += l;
1789             if (s->index == 4) {
1790                 /* got length */
1791                 s->packet_len = ntohl(*(uint32_t *)s->buf);
1792                 s->index = 0;
1793                 s->state = 1;
1794             }
1795             break;
1796         case 1:
1797             l = s->packet_len - s->index;
1798             if (l > size)
1799                 l = size;
1800             if (s->index + l <= sizeof(s->buf)) {
1801                 memcpy(s->buf + s->index, buf, l);
1802             } else {
1803                 fprintf(stderr, "serious error: oversized packet received,"
1804                     "connection terminated.\n");
1805                 s->state = 0;
1806                 goto eoc;
1807             }
1808
1809             s->index += l;
1810             buf += l;
1811             size -= l;
1812             if (s->index >= s->packet_len) {
1813                 qemu_send_packet(s->vc, s->buf, s->packet_len);
1814                 s->index = 0;
1815                 s->state = 0;
1816             }
1817             break;
1818         }
1819     }
1820 }
1821
1822 static void net_socket_send_dgram(void *opaque)
1823 {
1824     NetSocketState *s = opaque;
1825     int size;
1826
1827     size = recv(s->fd, (void *)s->buf, sizeof(s->buf), 0);
1828     if (size < 0)
1829         return;
1830     if (size == 0) {
1831         /* end of connection */
1832         qemu_set_fd_handler(s->fd, NULL, NULL, NULL);
1833         return;
1834     }
1835     qemu_send_packet(s->vc, s->buf, size);
1836 }
1837
1838 static int net_socket_mcast_create(struct sockaddr_in *mcastaddr)
1839 {
1840     struct ip_mreq imr;
1841     int fd;
1842     int val, ret;
1843     if (!IN_MULTICAST(ntohl(mcastaddr->sin_addr.s_addr))) {
1844         fprintf(stderr, "qemu: error: specified mcastaddr \"%s\" (0x%08x) does not contain a multicast address\n",
1845                 inet_ntoa(mcastaddr->sin_addr),
1846                 (int)ntohl(mcastaddr->sin_addr.s_addr));
1847         return -1;
1848
1849     }
1850     fd = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
1851     if (fd < 0) {
1852         perror("socket(PF_INET, SOCK_DGRAM)");
1853         return -1;
1854     }
1855
1856     val = 1;
1857     ret=setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
1858                    (const char *)&val, sizeof(val));
1859     if (ret < 0) {
1860         perror("setsockopt(SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR)");
1861         goto fail;
1862     }
1863
1864     ret = bind(fd, (struct sockaddr *)mcastaddr, sizeof(*mcastaddr));
1865     if (ret < 0) {
1866         perror("bind");
1867         goto fail;
1868     }
1869
1870     /* Add host to multicast group */
1871     imr.imr_multiaddr = mcastaddr->sin_addr;
1872     imr.imr_interface.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
1873
1874     ret = setsockopt(fd, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP,
1875                      (const char *)&imr, sizeof(struct ip_mreq));
1876     if (ret < 0) {
1877         perror("setsockopt(IP_ADD_MEMBERSHIP)");
1878         goto fail;
1879     }
1880
1881     /* Force mcast msgs to loopback (eg. several QEMUs in same host */
1882     val = 1;
1883     ret=setsockopt(fd, IPPROTO_IP, IP_MULTICAST_LOOP,
1884                    (const char *)&val, sizeof(val));
1885     if (ret < 0) {
1886         perror("setsockopt(SOL_IP, IP_MULTICAST_LOOP)");
1887         goto fail;
1888     }
1889
1890     socket_set_nonblock(fd);
1891     return fd;
1892 fail:
1893     if (fd >= 0)
1894         closesocket(fd);
1895     return -1;
1896 }
1897
1898 static void net_socket_cleanup(VLANClientState *vc)
1899 {
1900     NetSocketState *s = vc->opaque;
1901     qemu_set_fd_handler(s->fd, NULL, NULL, NULL);
1902     close(s->fd);
1903     qemu_free(s);
1904 }
1905
1906 static NetSocketState *net_socket_fd_init_dgram(VLANState *vlan,
1907                                                 const char *model,
1908                                                 const char *name,
1909                                                 int fd, int is_connected)
1910 {
1911     struct sockaddr_in saddr;
1912     int newfd;
1913     socklen_t saddr_len;
1914     NetSocketState *s;
1915
1916     /* fd passed: multicast: "learn" dgram_dst address from bound address and save it
1917      * Because this may be "shared" socket from a "master" process, datagrams would be recv()
1918      * by ONLY ONE process: we must "clone" this dgram socket --jjo
1919      */
1920
1921     if (is_connected) {
1922         if (getsockname(fd, (struct sockaddr *) &saddr, &saddr_len) == 0) {
1923             /* must be bound */
1924             if (saddr.sin_addr.s_addr==0) {
1925                 fprintf(stderr, "qemu: error: init_dgram: fd=%d unbound, cannot setup multicast dst addr\n",
1926                         fd);
1927                 return NULL;
1928             }
1929             /* clone dgram socket */
1930             newfd = net_socket_mcast_create(&saddr);
1931             if (newfd < 0) {
1932                 /* error already reported by net_socket_mcast_create() */
1933                 close(fd);
1934                 return NULL;
1935             }
1936             /* clone newfd to fd, close newfd */
1937             dup2(newfd, fd);
1938             close(newfd);
1939
1940         } else {
1941             fprintf(stderr, "qemu: error: init_dgram: fd=%d failed getsockname(): %s\n",
1942                     fd, strerror(errno));
1943             return NULL;
1944         }
1945     }
1946
1947     s = qemu_mallocz(sizeof(NetSocketState));
1948     s->fd = fd;
1949
1950     s->vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name, NULL, net_socket_receive_dgram,
1951                                  NULL, net_socket_cleanup, s);
1952     qemu_set_fd_handler(s->fd, net_socket_send_dgram, NULL, s);
1953
1954     /* mcast: save bound address as dst */
1955     if (is_connected) s->dgram_dst=saddr;
1956
1957     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
1958             "socket: fd=%d (%s mcast=%s:%d)",
1959             fd, is_connected? "cloned" : "",
1960             inet_ntoa(saddr.sin_addr), ntohs(saddr.sin_port));
1961     return s;
1962 }
1963
1964 static void net_socket_connect(void *opaque)
1965 {
1966     NetSocketState *s = opaque;
1967     qemu_set_fd_handler(s->fd, net_socket_send, NULL, s);
1968 }
1969
1970 static NetSocketState *net_socket_fd_init_stream(VLANState *vlan,
1971                                                  const char *model,
1972                                                  const char *name,
1973                                                  int fd, int is_connected)
1974 {
1975     NetSocketState *s;
1976     s = qemu_mallocz(sizeof(NetSocketState));
1977     s->fd = fd;
1978     s->vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name, NULL, net_socket_receive,
1979                                  NULL, net_socket_cleanup, s);
1980     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
1981              "socket: fd=%d", fd);
1982     if (is_connected) {
1983         net_socket_connect(s);
1984     } else {
1985         qemu_set_fd_handler(s->fd, NULL, net_socket_connect, s);
1986     }
1987     return s;
1988 }
1989
1990 static NetSocketState *net_socket_fd_init(VLANState *vlan,
1991                                           const char *model, const char *name,
1992                                           int fd, int is_connected)
1993 {
1994     int so_type=-1, optlen=sizeof(so_type);
1995
1996     if(getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_TYPE, (char *)&so_type,
1997         (socklen_t *)&optlen)< 0) {
1998         fprintf(stderr, "qemu: error: getsockopt(SO_TYPE) for fd=%d failed\n", fd);
1999         return NULL;
2000     }
2001     switch(so_type) {
2002     case SOCK_DGRAM:
2003         return net_socket_fd_init_dgram(vlan, model, name, fd, is_connected);
2004     case SOCK_STREAM:
2005         return net_socket_fd_init_stream(vlan, model, name, fd, is_connected);
2006     default:
2007         /* who knows ... this could be a eg. a pty, do warn and continue as stream */
2008         fprintf(stderr, "qemu: warning: socket type=%d for fd=%d is not SOCK_DGRAM or SOCK_STREAM\n", so_type, fd);
2009         return net_socket_fd_init_stream(vlan, model, name, fd, is_connected);
2010     }
2011     return NULL;
2012 }
2013
2014 static void net_socket_accept(void *opaque)
2015 {
2016     NetSocketListenState *s = opaque;
2017     NetSocketState *s1;
2018     struct sockaddr_in saddr;
2019     socklen_t len;
2020     int fd;
2021
2022     for(;;) {
2023         len = sizeof(saddr);
2024         fd = accept(s->fd, (struct sockaddr *)&saddr, &len);
2025         if (fd < 0 && errno != EINTR) {
2026             return;
2027         } else if (fd >= 0) {
2028             break;
2029         }
2030     }
2031     s1 = net_socket_fd_init(s->vlan, s->model, s->name, fd, 1);
2032     if (!s1) {
2033         closesocket(fd);
2034     } else {
2035         snprintf(s1->vc->info_str, sizeof(s1->vc->info_str),
2036                  "socket: connection from %s:%d",
2037                  inet_ntoa(saddr.sin_addr), ntohs(saddr.sin_port));
2038     }
2039 }
2040
2041 static int net_socket_listen_init(VLANState *vlan,
2042                                   const char *model,
2043                                   const char *name,
2044                                   const char *host_str)
2045 {
2046     NetSocketListenState *s;
2047     int fd, val, ret;
2048     struct sockaddr_in saddr;
2049
2050     if (parse_host_port(&saddr, host_str) < 0)
2051         return -1;
2052
2053     s = qemu_mallocz(sizeof(NetSocketListenState));
2054
2055     fd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
2056     if (fd < 0) {
2057         perror("socket");
2058         return -1;
2059     }
2060     socket_set_nonblock(fd);
2061
2062     /* allow fast reuse */
2063     val = 1;
2064     setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (const char *)&val, sizeof(val));
2065
2066     ret = bind(fd, (struct sockaddr *)&saddr, sizeof(saddr));
2067     if (ret < 0) {
2068         perror("bind");
2069         return -1;
2070     }
2071     ret = listen(fd, 0);
2072     if (ret < 0) {
2073         perror("listen");
2074         return -1;
2075     }
2076     s->vlan = vlan;
2077     s->model = strdup(model);
2078     s->name = name ? strdup(name) : NULL;
2079     s->fd = fd;
2080     qemu_set_fd_handler(fd, net_socket_accept, NULL, s);
2081     return 0;
2082 }
2083
2084 static int net_socket_connect_init(VLANState *vlan,
2085                                    const char *model,
2086                                    const char *name,
2087                                    const char *host_str)
2088 {
2089     NetSocketState *s;
2090     int fd, connected, ret, err;
2091     struct sockaddr_in saddr;
2092
2093     if (parse_host_port(&saddr, host_str) < 0)
2094         return -1;
2095
2096     fd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
2097     if (fd < 0) {
2098         perror("socket");
2099         return -1;
2100     }
2101     socket_set_nonblock(fd);
2102
2103     connected = 0;
2104     for(;;) {
2105         ret = connect(fd, (struct sockaddr *)&saddr, sizeof(saddr));
2106         if (ret < 0) {
2107             err = socket_error();
2108             if (err == EINTR || err == EWOULDBLOCK) {
2109             } else if (err == EINPROGRESS) {
2110                 break;
2111 #ifdef _WIN32
2112             } else if (err == WSAEALREADY) {
2113                 break;
2114 #endif
2115             } else {
2116                 perror("connect");
2117                 closesocket(fd);
2118                 return -1;
2119             }
2120         } else {
2121             connected = 1;
2122             break;
2123         }
2124     }
2125     s = net_socket_fd_init(vlan, model, name, fd, connected);
2126     if (!s)
2127         return -1;
2128     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
2129              "socket: connect to %s:%d",
2130              inet_ntoa(saddr.sin_addr), ntohs(saddr.sin_port));
2131     return 0;
2132 }
2133
2134 static int net_socket_mcast_init(VLANState *vlan,
2135                                  const char *model,
2136                                  const char *name,
2137                                  const char *host_str)
2138 {
2139     NetSocketState *s;
2140     int fd;
2141     struct sockaddr_in saddr;
2142
2143     if (parse_host_port(&saddr, host_str) < 0)
2144         return -1;
2145
2146
2147     fd = net_socket_mcast_create(&saddr);
2148     if (fd < 0)
2149         return -1;
2150
2151     s = net_socket_fd_init(vlan, model, name, fd, 0);
2152     if (!s)
2153         return -1;
2154
2155     s->dgram_dst = saddr;
2156
2157     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
2158              "socket: mcast=%s:%d",
2159              inet_ntoa(saddr.sin_addr), ntohs(saddr.sin_port));
2160     return 0;
2161
2162 }
2163
2164 typedef struct DumpState {
2165     VLANClientState *pcap_vc;
2166     int fd;
2167     int pcap_caplen;
2168 } DumpState;
2169
2170 #define PCAP_MAGIC 0xa1b2c3d4
2171
2172 struct pcap_file_hdr {
2173     uint32_t magic;
2174     uint16_t version_major;
2175     uint16_t version_minor;
2176     int32_t thiszone;
2177     uint32_t sigfigs;
2178     uint32_t snaplen;
2179     uint32_t linktype;
2180 };
2181
2182 struct pcap_sf_pkthdr {
2183     struct {
2184         int32_t tv_sec;
2185         int32_t tv_usec;
2186     } ts;
2187     uint32_t caplen;
2188     uint32_t len;
2189 };
2190
2191 static ssize_t dump_receive(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
2192 {
2193     DumpState *s = vc->opaque;
2194     struct pcap_sf_pkthdr hdr;
2195     int64_t ts;
2196     int caplen;
2197
2198     /* Early return in case of previous error. */
2199     if (s->fd < 0) {
2200         return size;
2201     }
2202
2203     ts = muldiv64(qemu_get_clock(vm_clock), 1000000, ticks_per_sec);
2204     caplen = size > s->pcap_caplen ? s->pcap_caplen : size;
2205
2206     hdr.ts.tv_sec = ts / 1000000;
2207     hdr.ts.tv_usec = ts % 1000000;
2208     hdr.caplen = caplen;
2209     hdr.len = size;
2210     if (write(s->fd, &hdr, sizeof(hdr)) != sizeof(hdr) ||
2211         write(s->fd, buf, caplen) != caplen) {
2212         qemu_log("-net dump write error - stop dump\n");
2213         close(s->fd);
2214         s->fd = -1;
2215     }
2216
2217     return size;
2218 }
2219
2220 static void net_dump_cleanup(VLANClientState *vc)
2221 {
2222     DumpState *s = vc->opaque;
2223
2224     close(s->fd);
2225     qemu_free(s);
2226 }
2227
2228 static int net_dump_init(Monitor *mon, VLANState *vlan, const char *device,
2229                          const char *name, const char *filename, int len)
2230 {
2231     struct pcap_file_hdr hdr;
2232     DumpState *s;
2233
2234     s = qemu_malloc(sizeof(DumpState));
2235
2236     s->fd = open(filename, O_CREAT | O_WRONLY | O_BINARY, 0644);
2237     if (s->fd < 0) {
2238         config_error(mon, "-net dump: can't open %s\n", filename);
2239         return -1;
2240     }
2241
2242     s->pcap_caplen = len;
2243
2244     hdr.magic = PCAP_MAGIC;
2245     hdr.version_major = 2;
2246     hdr.version_minor = 4;
2247     hdr.thiszone = 0;
2248     hdr.sigfigs = 0;
2249     hdr.snaplen = s->pcap_caplen;
2250     hdr.linktype = 1;
2251
2252     if (write(s->fd, &hdr, sizeof(hdr)) < sizeof(hdr)) {
2253         config_error(mon, "-net dump write error: %s\n", strerror(errno));
2254         close(s->fd);
2255         qemu_free(s);
2256         return -1;
2257     }
2258
2259     s->pcap_vc = qemu_new_vlan_client(vlan, device, name, NULL, dump_receive, NULL,
2260                                       net_dump_cleanup, s);
2261     snprintf(s->pcap_vc->info_str, sizeof(s->pcap_vc->info_str),
2262              "dump to %s (len=%d)", filename, len);
2263     return 0;
2264 }
2265
2266 /* find or alloc a new VLAN */
2267 VLANState *qemu_find_vlan(int id)
2268 {
2269     VLANState **pvlan, *vlan;
2270     for(vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
2271         if (vlan->id == id)
2272             return vlan;
2273     }
2274     vlan = qemu_mallocz(sizeof(VLANState));
2275     vlan->id = id;
2276     vlan->next = NULL;
2277     pvlan = &first_vlan;
2278     while (*pvlan != NULL)
2279         pvlan = &(*pvlan)->next;
2280     *pvlan = vlan;
2281     return vlan;
2282 }
2283
2284 static int nic_get_free_idx(void)
2285 {
2286     int index;
2287
2288     for (index = 0; index < MAX_NICS; index++)
2289         if (!nd_table[index].used)
2290             return index;
2291     return -1;
2292 }
2293
2294 void qemu_check_nic_model(NICInfo *nd, const char *model)
2295 {
2296     const char *models[2];
2297
2298     models[0] = model;
2299     models[1] = NULL;
2300
2301     qemu_check_nic_model_list(nd, models, model);
2302 }
2303
2304 void qemu_check_nic_model_list(NICInfo *nd, const char * const *models,
2305                                const char *default_model)
2306 {
2307     int i, exit_status = 0;
2308
2309     if (!nd->model)
2310         nd->model = strdup(default_model);
2311
2312     if (strcmp(nd->model, "?") != 0) {
2313         for (i = 0 ; models[i]; i++)
2314             if (strcmp(nd->model, models[i]) == 0)
2315                 return;
2316
2317         fprintf(stderr, "qemu: Unsupported NIC model: %s\n", nd->model);
2318         exit_status = 1;
2319     }
2320
2321     fprintf(stderr, "qemu: Supported NIC models: ");
2322     for (i = 0 ; models[i]; i++)
2323         fprintf(stderr, "%s%c", models[i], models[i+1] ? ',' : '\n');
2324
2325     exit(exit_status);
2326 }
2327
2328 int net_client_init(Monitor *mon, const char *device, const char *p)
2329 {
2330     char buf[1024];
2331     int vlan_id, ret;
2332     VLANState *vlan;
2333     char *name = NULL;
2334
2335     vlan_id = 0;
2336     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "vlan", p)) {
2337         vlan_id = strtol(buf, NULL, 0);
2338     }
2339     vlan = qemu_find_vlan(vlan_id);
2340
2341     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "name", p)) {
2342         name = qemu_strdup(buf);
2343     }
2344     if (!strcmp(device, "nic")) {
2345         static const char * const nic_params[] = {
2346             "vlan", "name", "macaddr", "model", "addr", "vectors", NULL
2347         };
2348         NICInfo *nd;
2349         uint8_t *macaddr;
2350         int idx = nic_get_free_idx();
2351
2352         if (check_params(buf, sizeof(buf), nic_params, p) < 0) {
2353             config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", buf, p);
2354             ret = -1;
2355             goto out;
2356         }
2357         if (idx == -1 || nb_nics >= MAX_NICS) {
2358             config_error(mon, "Too Many NICs\n");
2359             ret = -1;
2360             goto out;
2361         }
2362         nd = &nd_table[idx];
2363         macaddr = nd->macaddr;
2364         macaddr[0] = 0x52;
2365         macaddr[1] = 0x54;
2366         macaddr[2] = 0x00;
2367         macaddr[3] = 0x12;
2368         macaddr[4] = 0x34;
2369         macaddr[5] = 0x56 + idx;
2370
2371         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "macaddr", p)) {
2372             if (parse_macaddr(macaddr, buf) < 0) {
2373                 config_error(mon, "invalid syntax for ethernet address\n");
2374                 ret = -1;
2375                 goto out;
2376             }
2377         }
2378         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "model", p)) {
2379             nd->model = strdup(buf);
2380         }
2381         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "addr", p)) {
2382             nd->devaddr = strdup(buf);
2383         }
2384         nd->nvectors = NIC_NVECTORS_UNSPECIFIED;
2385         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "vectors", p)) {
2386             char *endptr;
2387             long vectors = strtol(buf, &endptr, 0);
2388             if (*endptr) {
2389                 config_error(mon, "invalid syntax for # of vectors\n");
2390                 ret = -1;
2391                 goto out;
2392             }
2393             if (vectors < 0 || vectors > 0x7ffffff) {
2394                 config_error(mon, "invalid # of vectors\n");
2395                 ret = -1;
2396                 goto out;
2397             }
2398             nd->nvectors = vectors;
2399         }
2400         nd->vlan = vlan;
2401         nd->name = name;
2402         nd->used = 1;
2403         name = NULL;
2404         nb_nics++;
2405         vlan->nb_guest_devs++;
2406         ret = idx;
2407     } else
2408     if (!strcmp(device, "none")) {
2409         if (*p != '\0') {
2410             config_error(mon, "'none' takes no parameters\n");
2411             ret = -1;
2412             goto out;
2413         }
2414         /* does nothing. It is needed to signal that no network cards
2415            are wanted */
2416         ret = 0;
2417     } else
2418 #ifdef CONFIG_SLIRP
2419     if (!strcmp(device, "user")) {
2420         static const char * const slirp_params[] = {
2421             "vlan", "name", "hostname", "restrict", "ip", "net", "host",
2422             "tftp", "bootfile", "dhcpstart", "dns", "smb", "smbserver",
2423             "hostfwd", "guestfwd", NULL
2424         };
2425         struct slirp_config_str *config;
2426         int restricted = 0;
2427         char *vnet = NULL;
2428         char *vhost = NULL;
2429         char *vhostname = NULL;
2430         char *tftp_export = NULL;
2431         char *bootfile = NULL;
2432         char *vdhcp_start = NULL;
2433         char *vnamesrv = NULL;
2434         char *smb_export = NULL;
2435         char *vsmbsrv = NULL;
2436         const char *q;
2437
2438         if (check_params(buf, sizeof(buf), slirp_params, p) < 0) {
2439             config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", buf, p);
2440             ret = -1;
2441             goto out;
2442         }
2443         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "ip", p)) {
2444             /* emulate legacy parameter */
2445             vnet = qemu_malloc(strlen(buf) + strlen("/24") + 1);
2446             strcpy(vnet, buf);
2447             strcat(vnet, "/24");
2448         }
2449         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "net", p)) {
2450             vnet = qemu_strdup(buf);
2451         }
2452         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "host", p)) {
2453             vhost = qemu_strdup(buf);
2454         }
2455         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "hostname", p)) {
2456             vhostname = qemu_strdup(buf);
2457         }
2458         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "restrict", p)) {
2459             restricted = (buf[0] == 'y') ? 1 : 0;
2460         }
2461         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "dhcpstart", p)) {
2462             vdhcp_start = qemu_strdup(buf);
2463         }
2464         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "dns", p)) {
2465             vnamesrv = qemu_strdup(buf);
2466         }
2467         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "tftp", p)) {
2468             tftp_export = qemu_strdup(buf);
2469         }
2470         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "bootfile", p)) {
2471             bootfile = qemu_strdup(buf);
2472         }
2473         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "smb", p)) {
2474             smb_export = qemu_strdup(buf);
2475             if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "smbserver", p)) {
2476                 vsmbsrv = qemu_strdup(buf);
2477             }
2478         }
2479         q = p;
2480         while (1) {
2481             config = qemu_malloc(sizeof(*config));
2482             if (!get_next_param_value(config->str, sizeof(config->str),
2483                                       "hostfwd", &q)) {
2484                 break;
2485             }
2486             config->flags = SLIRP_CFG_HOSTFWD;
2487             config->next = slirp_configs;
2488             slirp_configs = config;
2489             config = NULL;
2490         }
2491         q = p;
2492         while (1) {
2493             config = qemu_malloc(sizeof(*config));
2494             if (!get_next_param_value(config->str, sizeof(config->str),
2495                                       "guestfwd", &q)) {
2496                 break;
2497             }
2498             config->flags = 0;
2499             config->next = slirp_configs;
2500             slirp_configs = config;
2501             config = NULL;
2502         }
2503         qemu_free(config);
2504         vlan->nb_host_devs++;
2505         ret = net_slirp_init(mon, vlan, device, name, restricted, vnet, vhost,
2506                              vhostname, tftp_export, bootfile, vdhcp_start,
2507                              vnamesrv, smb_export, vsmbsrv);
2508         qemu_free(vnet);
2509         qemu_free(vhost);
2510         qemu_free(vhostname);
2511         qemu_free(tftp_export);
2512         qemu_free(bootfile);
2513         qemu_free(vdhcp_start);
2514         qemu_free(vnamesrv);
2515         qemu_free(smb_export);
2516         qemu_free(vsmbsrv);
2517     } else if (!strcmp(device, "channel")) {
2518         if (!slirp_state) {
2519             struct slirp_config_str *config;
2520
2521             config = qemu_malloc(sizeof(*config));
2522             pstrcpy(config->str, sizeof(config->str), p);
2523             config->flags = SLIRP_CFG_LEGACY;
2524             config->next = slirp_configs;
2525             slirp_configs = config;
2526         } else {
2527             slirp_guestfwd(slirp_state, mon, p, 1);
2528         }
2529         ret = 0;
2530     } else
2531 #endif
2532 #ifdef _WIN32
2533     if (!strcmp(device, "tap")) {
2534         static const char * const tap_params[] = {
2535             "vlan", "name", "ifname", NULL
2536         };
2537         char ifname[64];
2538
2539         if (check_params(buf, sizeof(buf), tap_params, p) < 0) {
2540             config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", buf, p);
2541             ret = -1;
2542             goto out;
2543         }
2544         if (get_param_value(ifname, sizeof(ifname), "ifname", p) <= 0) {
2545             config_error(mon, "tap: no interface name\n");
2546             ret = -1;
2547             goto out;
2548         }
2549         vlan->nb_host_devs++;
2550         ret = tap_win32_init(vlan, device, name, ifname);
2551     } else
2552 #elif defined (_AIX)
2553 #else
2554     if (!strcmp(device, "tap")) {
2555         char ifname[64], chkbuf[64];
2556         char setup_script[1024], down_script[1024];
2557         TAPState *s;
2558         int fd;
2559         vlan->nb_host_devs++;
2560         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "fd", p) > 0) {
2561             static const char * const fd_params[] = {
2562                 "vlan", "name", "fd", "sndbuf", NULL
2563             };
2564             if (check_params(chkbuf, sizeof(chkbuf), fd_params, p) < 0) {
2565                 config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", chkbuf, p);
2566                 ret = -1;
2567                 goto out;
2568             }
2569             fd = strtol(buf, NULL, 0);
2570             fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
2571             s = net_tap_fd_init(vlan, device, name, fd);
2572         } else {
2573             static const char * const tap_params[] = {
2574                 "vlan", "name", "ifname", "script", "downscript", "sndbuf", NULL
2575             };
2576             if (check_params(chkbuf, sizeof(chkbuf), tap_params, p) < 0) {
2577                 config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", chkbuf, p);
2578                 ret = -1;
2579                 goto out;
2580             }
2581             if (get_param_value(ifname, sizeof(ifname), "ifname", p) <= 0) {
2582                 ifname[0] = '\0';
2583             }
2584             if (get_param_value(setup_script, sizeof(setup_script), "script", p) == 0) {
2585                 pstrcpy(setup_script, sizeof(setup_script), DEFAULT_NETWORK_SCRIPT);
2586             }
2587             if (get_param_value(down_script, sizeof(down_script), "downscript", p) == 0) {
2588                 pstrcpy(down_script, sizeof(down_script), DEFAULT_NETWORK_DOWN_SCRIPT);
2589             }
2590             s = net_tap_init(vlan, device, name, ifname, setup_script, down_script);
2591         }
2592         if (s != NULL) {
2593             if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "sndbuf", p)) {
2594                 tap_set_sndbuf(s, atoi(buf), mon);
2595             }
2596             ret = 0;
2597         } else {
2598             ret = -1;
2599         }
2600     } else
2601 #endif
2602     if (!strcmp(device, "socket")) {
2603         char chkbuf[64];
2604         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "fd", p) > 0) {
2605             static const char * const fd_params[] = {
2606                 "vlan", "name", "fd", NULL
2607             };
2608             int fd;
2609             if (check_params(chkbuf, sizeof(chkbuf), fd_params, p) < 0) {
2610                 config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", chkbuf, p);
2611                 ret = -1;
2612                 goto out;
2613             }
2614             fd = strtol(buf, NULL, 0);
2615             ret = -1;
2616             if (net_socket_fd_init(vlan, device, name, fd, 1))
2617                 ret = 0;
2618         } else if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "listen", p) > 0) {
2619             static const char * const listen_params[] = {
2620                 "vlan", "name", "listen", NULL
2621             };
2622             if (check_params(chkbuf, sizeof(chkbuf), listen_params, p) < 0) {
2623                 config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", chkbuf, p);
2624                 ret = -1;
2625                 goto out;
2626             }
2627             ret = net_socket_listen_init(vlan, device, name, buf);
2628         } else if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "connect", p) > 0) {
2629             static const char * const connect_params[] = {
2630                 "vlan", "name", "connect", NULL
2631             };
2632             if (check_params(chkbuf, sizeof(chkbuf), connect_params, p) < 0) {
2633                 config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", chkbuf, p);
2634                 ret = -1;
2635                 goto out;
2636             }
2637             ret = net_socket_connect_init(vlan, device, name, buf);
2638         } else if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "mcast", p) > 0) {
2639             static const char * const mcast_params[] = {
2640                 "vlan", "name", "mcast", NULL
2641             };
2642             if (check_params(chkbuf, sizeof(chkbuf), mcast_params, p) < 0) {
2643                 config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", chkbuf, p);
2644                 ret = -1;
2645                 goto out;
2646             }
2647             ret = net_socket_mcast_init(vlan, device, name, buf);
2648         } else {
2649             config_error(mon, "Unknown socket options: %s\n", p);
2650             ret = -1;
2651             goto out;
2652         }
2653         vlan->nb_host_devs++;
2654     } else
2655 #ifdef CONFIG_VDE
2656     if (!strcmp(device, "vde")) {
2657         static const char * const vde_params[] = {
2658             "vlan", "name", "sock", "port", "group", "mode", NULL
2659         };
2660         char vde_sock[1024], vde_group[512];
2661         int vde_port, vde_mode;
2662
2663         if (check_params(buf, sizeof(buf), vde_params, p) < 0) {
2664             config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", buf, p);
2665             ret = -1;
2666             goto out;
2667         }
2668         vlan->nb_host_devs++;
2669         if (get_param_value(vde_sock, sizeof(vde_sock), "sock", p) <= 0) {
2670             vde_sock[0] = '\0';
2671         }
2672         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "port", p) > 0) {
2673             vde_port = strtol(buf, NULL, 10);
2674         } else {
2675             vde_port = 0;
2676         }
2677         if (get_param_value(vde_group, sizeof(vde_group), "group", p) <= 0) {
2678             vde_group[0] = '\0';
2679         }
2680         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "mode", p) > 0) {
2681             vde_mode = strtol(buf, NULL, 8);
2682         } else {
2683             vde_mode = 0700;
2684         }
2685         ret = net_vde_init(vlan, device, name, vde_sock, vde_port, vde_group, vde_mode);
2686     } else
2687 #endif
2688     if (!strcmp(device, "dump")) {
2689         int len = 65536;
2690
2691         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "len", p) > 0) {
2692             len = strtol(buf, NULL, 0);
2693         }
2694         if (!get_param_value(buf, sizeof(buf), "file", p)) {
2695             snprintf(buf, sizeof(buf), "qemu-vlan%d.pcap", vlan_id);
2696         }
2697         ret = net_dump_init(mon, vlan, device, name, buf, len);
2698     } else {
2699         config_error(mon, "Unknown network device: %s\n", device);
2700         ret = -1;
2701         goto out;
2702     }
2703     if (ret < 0) {
2704         config_error(mon, "Could not initialize device '%s'\n", device);
2705     }
2706 out:
2707     qemu_free(name);
2708     return ret;
2709 }
2710
2711 void net_client_uninit(NICInfo *nd)
2712 {
2713     nd->vlan->nb_guest_devs--;
2714     nb_nics--;
2715     nd->used = 0;
2716     free((void *)nd->model);
2717 }
2718
2719 static int net_host_check_device(const char *device)
2720 {
2721     int i;
2722     const char *valid_param_list[] = { "tap", "socket", "dump"
2723 #ifdef CONFIG_SLIRP
2724                                        ,"user"
2725 #endif
2726 #ifdef CONFIG_VDE
2727                                        ,"vde"
2728 #endif
2729     };
2730     for (i = 0; i < sizeof(valid_param_list) / sizeof(char *); i++) {
2731         if (!strncmp(valid_param_list[i], device,
2732                      strlen(valid_param_list[i])))
2733             return 1;
2734     }
2735
2736     return 0;
2737 }
2738
2739 void net_host_device_add(Monitor *mon, const char *device, const char *opts)
2740 {
2741     if (!net_host_check_device(device)) {
2742         monitor_printf(mon, "invalid host network device %s\n", device);
2743         return;
2744     }
2745     if (net_client_init(mon, device, opts ? opts : "") < 0) {
2746         monitor_printf(mon, "adding host network device %s failed\n", device);
2747     }
2748 }
2749
2750 void net_host_device_remove(Monitor *mon, int vlan_id, const char *device)
2751 {
2752     VLANState *vlan;
2753     VLANClientState *vc;
2754
2755     vlan = qemu_find_vlan(vlan_id);
2756
2757     for (vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next) {
2758         if (!strcmp(vc->name, device)) {
2759             break;
2760         }
2761     }
2762
2763     if (!vc) {
2764         monitor_printf(mon, "can't find device %s\n", device);
2765         return;
2766     }
2767     if (!net_host_check_device(vc->model)) {
2768         monitor_printf(mon, "invalid host network device %s\n", device);
2769         return;
2770     }
2771     qemu_del_vlan_client(vc);
2772 }
2773
2774 int net_client_parse(const char *str)
2775 {
2776     const char *p;
2777     char *q;
2778     char device[64];
2779
2780     p = str;
2781     q = device;
2782     while (*p != '\0' && *p != ',') {
2783         if ((q - device) < sizeof(device) - 1)
2784             *q++ = *p;
2785         p++;
2786     }
2787     *q = '\0';
2788     if (*p == ',')
2789         p++;
2790
2791     return net_client_init(NULL, device, p);
2792 }
2793
2794 void net_set_boot_mask(int net_boot_mask)
2795 {
2796     int i;
2797
2798     /* Only the first four NICs may be bootable */
2799     net_boot_mask = net_boot_mask & 0xF;
2800
2801     for (i = 0; i < nb_nics; i++) {
2802         if (net_boot_mask & (1 << i)) {
2803             nd_table[i].bootable = 1;
2804             net_boot_mask &= ~(1 << i);
2805         }
2806     }
2807
2808     if (net_boot_mask) {
2809         fprintf(stderr, "Cannot boot from non-existent NIC\n");
2810         exit(1);
2811     }
2812 }
2813
2814 void do_info_network(Monitor *mon)
2815 {
2816     VLANState *vlan;
2817     VLANClientState *vc;
2818
2819     for(vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
2820         monitor_printf(mon, "VLAN %d devices:\n", vlan->id);
2821         for(vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next)
2822             monitor_printf(mon, "  %s: %s\n", vc->name, vc->info_str);
2823     }
2824 }
2825
2826 int do_set_link(Monitor *mon, const char *name, const char *up_or_down)
2827 {
2828     VLANState *vlan;
2829     VLANClientState *vc = NULL;
2830
2831     for (vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next)
2832         for (vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next)
2833             if (strcmp(vc->name, name) == 0)
2834                 goto done;
2835 done:
2836
2837     if (!vc) {
2838         monitor_printf(mon, "could not find network device '%s'", name);
2839         return 0;
2840     }
2841
2842     if (strcmp(up_or_down, "up") == 0)
2843         vc->link_down = 0;
2844     else if (strcmp(up_or_down, "down") == 0)
2845         vc->link_down = 1;
2846     else
2847         monitor_printf(mon, "invalid link status '%s'; only 'up' or 'down' "
2848                        "valid\n", up_or_down);
2849
2850     if (vc->link_status_changed)
2851         vc->link_status_changed(vc);
2852
2853     return 1;
2854 }
2855
2856 void net_cleanup(void)
2857 {
2858     VLANState *vlan;
2859
2860     /* close network clients */
2861     for(vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
2862         VLANClientState *vc = vlan->first_client;
2863
2864         while (vc) {
2865             VLANClientState *next = vc->next;
2866
2867             qemu_del_vlan_client(vc);
2868
2869             vc = next;
2870         }
2871     }
2872 }
2873
2874 void net_client_check(void)
2875 {
2876     VLANState *vlan;
2877
2878     for(vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
2879         if (vlan->nb_guest_devs == 0 && vlan->nb_host_devs == 0)
2880             continue;
2881         if (vlan->nb_guest_devs == 0)
2882             fprintf(stderr, "Warning: vlan %d with no nics\n", vlan->id);
2883         if (vlan->nb_host_devs == 0)
2884             fprintf(stderr,
2885                     "Warning: vlan %d is not connected to host network\n",
2886                     vlan->id);
2887     }
2888 }