slirp: Move smb, redir, tftp and bootp parameters and -net channel
[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 #if defined(CONFIG_SLIRP)
124 #include "libslirp.h"
125 #endif
126
127
128 static VLANState *first_vlan;
129
130 /***********************************************************/
131 /* network device redirectors */
132
133 #if defined(DEBUG_NET) || defined(DEBUG_SLIRP)
134 static void hex_dump(FILE *f, const uint8_t *buf, int size)
135 {
136     int len, i, j, c;
137
138     for(i=0;i<size;i+=16) {
139         len = size - i;
140         if (len > 16)
141             len = 16;
142         fprintf(f, "%08x ", i);
143         for(j=0;j<16;j++) {
144             if (j < len)
145                 fprintf(f, " %02x", buf[i+j]);
146             else
147                 fprintf(f, "   ");
148         }
149         fprintf(f, " ");
150         for(j=0;j<len;j++) {
151             c = buf[i+j];
152             if (c < ' ' || c > '~')
153                 c = '.';
154             fprintf(f, "%c", c);
155         }
156         fprintf(f, "\n");
157     }
158 }
159 #endif
160
161 static int parse_macaddr(uint8_t *macaddr, const char *p)
162 {
163     int i;
164     char *last_char;
165     long int offset;
166
167     errno = 0;
168     offset = strtol(p, &last_char, 0);    
169     if (0 == errno && '\0' == *last_char &&
170             offset >= 0 && offset <= 0xFFFFFF) {
171         macaddr[3] = (offset & 0xFF0000) >> 16;
172         macaddr[4] = (offset & 0xFF00) >> 8;
173         macaddr[5] = offset & 0xFF;
174         return 0;
175     } else {
176         for(i = 0; i < 6; i++) {
177             macaddr[i] = strtol(p, (char **)&p, 16);
178             if (i == 5) {
179                 if (*p != '\0')
180                     return -1;
181             } else {
182                 if (*p != ':' && *p != '-')
183                     return -1;
184                 p++;
185             }
186         }
187         return 0;    
188     }
189
190     return -1;
191 }
192
193 static int get_str_sep(char *buf, int buf_size, const char **pp, int sep)
194 {
195     const char *p, *p1;
196     int len;
197     p = *pp;
198     p1 = strchr(p, sep);
199     if (!p1)
200         return -1;
201     len = p1 - p;
202     p1++;
203     if (buf_size > 0) {
204         if (len > buf_size - 1)
205             len = buf_size - 1;
206         memcpy(buf, p, len);
207         buf[len] = '\0';
208     }
209     *pp = p1;
210     return 0;
211 }
212
213 int parse_host_src_port(struct sockaddr_in *haddr,
214                         struct sockaddr_in *saddr,
215                         const char *input_str)
216 {
217     char *str = strdup(input_str);
218     char *host_str = str;
219     char *src_str;
220     const char *src_str2;
221     char *ptr;
222
223     /*
224      * Chop off any extra arguments at the end of the string which
225      * would start with a comma, then fill in the src port information
226      * if it was provided else use the "any address" and "any port".
227      */
228     if ((ptr = strchr(str,',')))
229         *ptr = '\0';
230
231     if ((src_str = strchr(input_str,'@'))) {
232         *src_str = '\0';
233         src_str++;
234     }
235
236     if (parse_host_port(haddr, host_str) < 0)
237         goto fail;
238
239     src_str2 = src_str;
240     if (!src_str || *src_str == '\0')
241         src_str2 = ":0";
242
243     if (parse_host_port(saddr, src_str2) < 0)
244         goto fail;
245
246     free(str);
247     return(0);
248
249 fail:
250     free(str);
251     return -1;
252 }
253
254 int parse_host_port(struct sockaddr_in *saddr, const char *str)
255 {
256     char buf[512];
257     struct hostent *he;
258     const char *p, *r;
259     int port;
260
261     p = str;
262     if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0)
263         return -1;
264     saddr->sin_family = AF_INET;
265     if (buf[0] == '\0') {
266         saddr->sin_addr.s_addr = 0;
267     } else {
268         if (qemu_isdigit(buf[0])) {
269             if (!inet_aton(buf, &saddr->sin_addr))
270                 return -1;
271         } else {
272             if ((he = gethostbyname(buf)) == NULL)
273                 return - 1;
274             saddr->sin_addr = *(struct in_addr *)he->h_addr;
275         }
276     }
277     port = strtol(p, (char **)&r, 0);
278     if (r == p)
279         return -1;
280     saddr->sin_port = htons(port);
281     return 0;
282 }
283
284 #if !defined(_WIN32) && 0
285 static int parse_unix_path(struct sockaddr_un *uaddr, const char *str)
286 {
287     const char *p;
288     int len;
289
290     len = MIN(108, strlen(str));
291     p = strchr(str, ',');
292     if (p)
293         len = MIN(len, p - str);
294
295     memset(uaddr, 0, sizeof(*uaddr));
296
297     uaddr->sun_family = AF_UNIX;
298     memcpy(uaddr->sun_path, str, len);
299
300     return 0;
301 }
302 #endif
303
304 void qemu_format_nic_info_str(VLANClientState *vc, uint8_t macaddr[6])
305 {
306     snprintf(vc->info_str, sizeof(vc->info_str),
307              "model=%s,macaddr=%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
308              vc->model,
309              macaddr[0], macaddr[1], macaddr[2],
310              macaddr[3], macaddr[4], macaddr[5]);
311 }
312
313 static char *assign_name(VLANClientState *vc1, const char *model)
314 {
315     VLANState *vlan;
316     char buf[256];
317     int id = 0;
318
319     for (vlan = first_vlan; vlan; vlan = vlan->next) {
320         VLANClientState *vc;
321
322         for (vc = vlan->first_client; vc; vc = vc->next)
323             if (vc != vc1 && strcmp(vc->model, model) == 0)
324                 id++;
325     }
326
327     snprintf(buf, sizeof(buf), "%s.%d", model, id);
328
329     return strdup(buf);
330 }
331
332 VLANClientState *qemu_new_vlan_client(VLANState *vlan,
333                                       const char *model,
334                                       const char *name,
335                                       NetCanReceive *can_receive,
336                                       NetReceive *receive,
337                                       NetReceiveIOV *receive_iov,
338                                       NetCleanup *cleanup,
339                                       void *opaque)
340 {
341     VLANClientState *vc, **pvc;
342     vc = qemu_mallocz(sizeof(VLANClientState));
343     vc->model = strdup(model);
344     if (name)
345         vc->name = strdup(name);
346     else
347         vc->name = assign_name(vc, model);
348     vc->can_receive = can_receive;
349     vc->receive = receive;
350     vc->receive_iov = receive_iov;
351     vc->cleanup = cleanup;
352     vc->opaque = opaque;
353     vc->vlan = vlan;
354
355     vc->next = NULL;
356     pvc = &vlan->first_client;
357     while (*pvc != NULL)
358         pvc = &(*pvc)->next;
359     *pvc = vc;
360     return vc;
361 }
362
363 void qemu_del_vlan_client(VLANClientState *vc)
364 {
365     VLANClientState **pvc = &vc->vlan->first_client;
366
367     while (*pvc != NULL)
368         if (*pvc == vc) {
369             *pvc = vc->next;
370             if (vc->cleanup) {
371                 vc->cleanup(vc);
372             }
373             free(vc->name);
374             free(vc->model);
375             qemu_free(vc);
376             break;
377         } else
378             pvc = &(*pvc)->next;
379 }
380
381 VLANClientState *qemu_find_vlan_client(VLANState *vlan, void *opaque)
382 {
383     VLANClientState **pvc = &vlan->first_client;
384
385     while (*pvc != NULL)
386         if ((*pvc)->opaque == opaque)
387             return *pvc;
388         else
389             pvc = &(*pvc)->next;
390
391     return NULL;
392 }
393
394 int qemu_can_send_packet(VLANClientState *sender)
395 {
396     VLANState *vlan = sender->vlan;
397     VLANClientState *vc;
398
399     for (vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next) {
400         if (vc == sender) {
401             continue;
402         }
403
404         /* no can_receive() handler, they can always receive */
405         if (!vc->can_receive || vc->can_receive(vc)) {
406             return 1;
407         }
408     }
409     return 0;
410 }
411
412 static int
413 qemu_deliver_packet(VLANClientState *sender, const uint8_t *buf, int size)
414 {
415     VLANClientState *vc;
416     int ret = -1;
417
418     sender->vlan->delivering = 1;
419
420     for (vc = sender->vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next) {
421         ssize_t len;
422
423         if (vc == sender) {
424             continue;
425         }
426
427         if (vc->link_down) {
428             ret = size;
429             continue;
430         }
431
432         len = vc->receive(vc, buf, size);
433
434         ret = (ret >= 0) ? ret : len;
435     }
436
437     sender->vlan->delivering = 0;
438
439     return ret;
440 }
441
442 void qemu_purge_queued_packets(VLANClientState *vc)
443 {
444     VLANPacket **pp = &vc->vlan->send_queue;
445
446     while (*pp != NULL) {
447         VLANPacket *packet = *pp;
448
449         if (packet->sender == vc) {
450             *pp = packet->next;
451             qemu_free(packet);
452         } else {
453             pp = &packet->next;
454         }
455     }
456 }
457
458 void qemu_flush_queued_packets(VLANClientState *vc)
459 {
460     VLANPacket *packet;
461
462     while ((packet = vc->vlan->send_queue) != NULL) {
463         int ret;
464
465         vc->vlan->send_queue = packet->next;
466
467         ret = qemu_deliver_packet(packet->sender, packet->data, packet->size);
468         if (ret == 0 && packet->sent_cb != NULL) {
469             packet->next = vc->vlan->send_queue;
470             vc->vlan->send_queue = packet;
471             break;
472         }
473
474         if (packet->sent_cb)
475             packet->sent_cb(packet->sender, ret);
476
477         qemu_free(packet);
478     }
479 }
480
481 static void qemu_enqueue_packet(VLANClientState *sender,
482                                 const uint8_t *buf, int size,
483                                 NetPacketSent *sent_cb)
484 {
485     VLANPacket *packet;
486
487     packet = qemu_malloc(sizeof(VLANPacket) + size);
488     packet->next = sender->vlan->send_queue;
489     packet->sender = sender;
490     packet->size = size;
491     packet->sent_cb = sent_cb;
492     memcpy(packet->data, buf, size);
493     sender->vlan->send_queue = packet;
494 }
495
496 ssize_t qemu_send_packet_async(VLANClientState *sender,
497                                const uint8_t *buf, int size,
498                                NetPacketSent *sent_cb)
499 {
500     int ret;
501
502     if (sender->link_down) {
503         return size;
504     }
505
506 #ifdef DEBUG_NET
507     printf("vlan %d send:\n", sender->vlan->id);
508     hex_dump(stdout, buf, size);
509 #endif
510
511     if (sender->vlan->delivering) {
512         qemu_enqueue_packet(sender, buf, size, NULL);
513         return size;
514     }
515
516     ret = qemu_deliver_packet(sender, buf, size);
517     if (ret == 0 && sent_cb != NULL) {
518         qemu_enqueue_packet(sender, buf, size, sent_cb);
519         return 0;
520     }
521
522     qemu_flush_queued_packets(sender);
523
524     return ret;
525 }
526
527 void qemu_send_packet(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, int size)
528 {
529     qemu_send_packet_async(vc, buf, size, NULL);
530 }
531
532 static ssize_t vc_sendv_compat(VLANClientState *vc, const struct iovec *iov,
533                                int iovcnt)
534 {
535     uint8_t buffer[4096];
536     size_t offset = 0;
537     int i;
538
539     for (i = 0; i < iovcnt; i++) {
540         size_t len;
541
542         len = MIN(sizeof(buffer) - offset, iov[i].iov_len);
543         memcpy(buffer + offset, iov[i].iov_base, len);
544         offset += len;
545     }
546
547     return vc->receive(vc, buffer, offset);
548 }
549
550 static ssize_t calc_iov_length(const struct iovec *iov, int iovcnt)
551 {
552     size_t offset = 0;
553     int i;
554
555     for (i = 0; i < iovcnt; i++)
556         offset += iov[i].iov_len;
557     return offset;
558 }
559
560 static int qemu_deliver_packet_iov(VLANClientState *sender,
561                                    const struct iovec *iov, int iovcnt)
562 {
563     VLANClientState *vc;
564     int ret = -1;
565
566     sender->vlan->delivering = 1;
567
568     for (vc = sender->vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next) {
569         ssize_t len;
570
571         if (vc == sender) {
572             continue;
573         }
574
575         if (vc->link_down) {
576             ret = calc_iov_length(iov, iovcnt);
577             continue;
578         }
579
580         if (vc->receive_iov) {
581             len = vc->receive_iov(vc, iov, iovcnt);
582         } else {
583             len = vc_sendv_compat(vc, iov, iovcnt);
584         }
585
586         ret = (ret >= 0) ? ret : len;
587     }
588
589     sender->vlan->delivering = 0;
590
591     return ret;
592 }
593
594 static ssize_t qemu_enqueue_packet_iov(VLANClientState *sender,
595                                        const struct iovec *iov, int iovcnt,
596                                        NetPacketSent *sent_cb)
597 {
598     VLANPacket *packet;
599     size_t max_len = 0;
600     int i;
601
602     max_len = calc_iov_length(iov, iovcnt);
603
604     packet = qemu_malloc(sizeof(VLANPacket) + max_len);
605     packet->next = sender->vlan->send_queue;
606     packet->sender = sender;
607     packet->sent_cb = sent_cb;
608     packet->size = 0;
609
610     for (i = 0; i < iovcnt; i++) {
611         size_t len = iov[i].iov_len;
612
613         memcpy(packet->data + packet->size, iov[i].iov_base, len);
614         packet->size += len;
615     }
616
617     sender->vlan->send_queue = packet;
618
619     return packet->size;
620 }
621
622 ssize_t qemu_sendv_packet_async(VLANClientState *sender,
623                                 const struct iovec *iov, int iovcnt,
624                                 NetPacketSent *sent_cb)
625 {
626     int ret;
627
628     if (sender->link_down) {
629         return calc_iov_length(iov, iovcnt);
630     }
631
632     if (sender->vlan->delivering) {
633         return qemu_enqueue_packet_iov(sender, iov, iovcnt, NULL);
634     }
635
636     ret = qemu_deliver_packet_iov(sender, iov, iovcnt);
637     if (ret == 0 && sent_cb != NULL) {
638         qemu_enqueue_packet_iov(sender, iov, iovcnt, sent_cb);
639         return 0;
640     }
641
642     qemu_flush_queued_packets(sender);
643
644     return ret;
645 }
646
647 ssize_t
648 qemu_sendv_packet(VLANClientState *vc, const struct iovec *iov, int iovcnt)
649 {
650     return qemu_sendv_packet_async(vc, iov, iovcnt, NULL);
651 }
652
653 static void config_error(Monitor *mon, const char *fmt, ...)
654 {
655     va_list ap;
656
657     va_start(ap, fmt);
658     if (mon) {
659         monitor_vprintf(mon, fmt, ap);
660     } else {
661         fprintf(stderr, "qemu: ");
662         vfprintf(stderr, fmt, ap);
663         exit(1);
664     }
665     va_end(ap);
666 }
667
668 #if defined(CONFIG_SLIRP)
669
670 /* slirp network adapter */
671
672 #define SLIRP_CFG_REDIR 1
673
674 struct slirp_config_str {
675     struct slirp_config_str *next;
676     int flags;
677     char str[1024];
678 };
679
680 static int slirp_inited;
681 static struct slirp_config_str *slirp_configs;
682 const char *legacy_tftp_prefix;
683 const char *legacy_bootp_filename;
684 static VLANClientState *slirp_vc;
685
686 static void slirp_redirection(Monitor *mon, const char *redir_str);
687 static void vmchannel_init(Monitor *mon, const char *config_str);
688
689 #ifndef _WIN32
690 static const char *legacy_smb_export;
691
692 static void slirp_smb(const char *exported_dir);
693 #endif
694
695 int slirp_can_output(void)
696 {
697     return !slirp_vc || qemu_can_send_packet(slirp_vc);
698 }
699
700 void slirp_output(const uint8_t *pkt, int pkt_len)
701 {
702 #ifdef DEBUG_SLIRP
703     printf("slirp output:\n");
704     hex_dump(stdout, pkt, pkt_len);
705 #endif
706     if (!slirp_vc)
707         return;
708     qemu_send_packet(slirp_vc, pkt, pkt_len);
709 }
710
711 int slirp_is_inited(void)
712 {
713     return slirp_inited;
714 }
715
716 static ssize_t slirp_receive(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
717 {
718 #ifdef DEBUG_SLIRP
719     printf("slirp input:\n");
720     hex_dump(stdout, buf, size);
721 #endif
722     slirp_input(buf, size);
723     return size;
724 }
725
726 static int slirp_in_use;
727
728 static void net_slirp_cleanup(VLANClientState *vc)
729 {
730     slirp_in_use = 0;
731 }
732
733 static int net_slirp_init(Monitor *mon, VLANState *vlan, const char *model,
734                           const char *name, int restricted, const char *ip,
735                           const char *tftp_export, const char *bootfile,
736                           const char *smb_export)
737 {
738     if (slirp_in_use) {
739         /* slirp only supports a single instance so far */
740         return -1;
741     }
742     if (!slirp_inited) {
743         if (!tftp_export) {
744             tftp_export = legacy_tftp_prefix;
745         }
746         if (!bootfile) {
747             bootfile = legacy_bootp_filename;
748         }
749         slirp_inited = 1;
750         slirp_init(restricted, ip, tftp_export, bootfile);
751
752         while (slirp_configs) {
753             struct slirp_config_str *config = slirp_configs;
754
755             if (config->flags & SLIRP_CFG_REDIR) {
756                 slirp_redirection(mon, config->str);
757             } else {
758                 vmchannel_init(mon, config->str);
759             }
760             slirp_configs = config->next;
761             qemu_free(config);
762         }
763 #ifndef _WIN32
764         if (!smb_export) {
765             smb_export = legacy_smb_export;
766         }
767         if (smb_export) {
768             slirp_smb(smb_export);
769         }
770 #endif
771     }
772
773     slirp_vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name, NULL, slirp_receive,
774                                     NULL, net_slirp_cleanup, NULL);
775     slirp_vc->info_str[0] = '\0';
776     slirp_in_use = 1;
777     return 0;
778 }
779
780 static void net_slirp_redir_rm(Monitor *mon, const char *port_str)
781 {
782     int host_port;
783     char buf[256] = "";
784     const char *p = port_str;
785     int is_udp = 0;
786     int n;
787
788     if (!mon)
789         return;
790
791     if (!port_str || !port_str[0])
792         goto fail_syntax;
793
794     get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':');
795
796     if (!strcmp(buf, "tcp") || buf[0] == '\0') {
797         is_udp = 0;
798     } else if (!strcmp(buf, "udp")) {
799         is_udp = 1;
800     } else {
801         goto fail_syntax;
802     }
803
804     host_port = atoi(p);
805
806     n = slirp_redir_rm(is_udp, host_port);
807
808     monitor_printf(mon, "removed %d redirections to %s port %d\n", n,
809                         is_udp ? "udp" : "tcp", host_port);
810     return;
811
812  fail_syntax:
813     monitor_printf(mon, "invalid format\n");
814 }
815
816 static void slirp_redirection(Monitor *mon, const char *redir_str)
817 {
818     struct in_addr guest_addr;
819     int host_port, guest_port;
820     const char *p;
821     char buf[256], *r;
822     int is_udp;
823
824     p = redir_str;
825     if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0) {
826         goto fail_syntax;
827     }
828     if (!strcmp(buf, "tcp") || buf[0] == '\0') {
829         is_udp = 0;
830     } else if (!strcmp(buf, "udp")) {
831         is_udp = 1;
832     } else {
833         goto fail_syntax;
834     }
835
836     if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0) {
837         goto fail_syntax;
838     }
839     host_port = strtol(buf, &r, 0);
840     if (r == buf) {
841         goto fail_syntax;
842     }
843
844     if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0) {
845         goto fail_syntax;
846     }
847     if (buf[0] == '\0') {
848         pstrcpy(buf, sizeof(buf), "10.0.2.15");
849     }
850     if (!inet_aton(buf, &guest_addr)) {
851         goto fail_syntax;
852     }
853
854     guest_port = strtol(p, &r, 0);
855     if (r == p) {
856         goto fail_syntax;
857     }
858
859     if (slirp_redir(is_udp, host_port, guest_addr, guest_port) < 0) {
860         config_error(mon, "could not set up redirection '%s'\n", redir_str);
861     }
862     return;
863
864  fail_syntax:
865     config_error(mon, "invalid redirection format '%s'\n", redir_str);
866 }
867
868 void net_slirp_redir(Monitor *mon, const char *redir_str, const char *redir_opt2)
869 {
870     struct slirp_config_str *config;
871
872     if (!slirp_inited) {
873         if (mon) {
874             monitor_printf(mon, "user mode network stack not in use\n");
875         } else {
876             config = qemu_malloc(sizeof(*config));
877             pstrcpy(config->str, sizeof(config->str), redir_str);
878             config->flags = SLIRP_CFG_REDIR;
879             config->next = slirp_configs;
880             slirp_configs = config;
881         }
882         return;
883     }
884
885     if (!strcmp(redir_str, "remove")) {
886         net_slirp_redir_rm(mon, redir_opt2);
887         return;
888     }
889
890     slirp_redirection(mon, redir_str);
891 }
892
893 #ifndef _WIN32
894
895 static char smb_dir[1024];
896
897 static void erase_dir(char *dir_name)
898 {
899     DIR *d;
900     struct dirent *de;
901     char filename[1024];
902
903     /* erase all the files in the directory */
904     if ((d = opendir(dir_name)) != NULL) {
905         for(;;) {
906             de = readdir(d);
907             if (!de)
908                 break;
909             if (strcmp(de->d_name, ".") != 0 &&
910                 strcmp(de->d_name, "..") != 0) {
911                 snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/%s",
912                          smb_dir, de->d_name);
913                 if (unlink(filename) != 0)  /* is it a directory? */
914                     erase_dir(filename);
915             }
916         }
917         closedir(d);
918         rmdir(dir_name);
919     }
920 }
921
922 /* automatic user mode samba server configuration */
923 static void smb_exit(void)
924 {
925     erase_dir(smb_dir);
926 }
927
928 static void slirp_smb(const char *exported_dir)
929 {
930     char smb_conf[1024];
931     char smb_cmdline[1024];
932     FILE *f;
933
934     /* XXX: better tmp dir construction */
935     snprintf(smb_dir, sizeof(smb_dir), "/tmp/qemu-smb.%ld", (long)getpid());
936     if (mkdir(smb_dir, 0700) < 0) {
937         fprintf(stderr, "qemu: could not create samba server dir '%s'\n", smb_dir);
938         exit(1);
939     }
940     snprintf(smb_conf, sizeof(smb_conf), "%s/%s", smb_dir, "smb.conf");
941
942     f = fopen(smb_conf, "w");
943     if (!f) {
944         fprintf(stderr, "qemu: could not create samba server configuration file '%s'\n", smb_conf);
945         exit(1);
946     }
947     fprintf(f,
948             "[global]\n"
949             "private dir=%s\n"
950             "smb ports=0\n"
951             "socket address=127.0.0.1\n"
952             "pid directory=%s\n"
953             "lock directory=%s\n"
954             "log file=%s/log.smbd\n"
955             "smb passwd file=%s/smbpasswd\n"
956             "security = share\n"
957             "[qemu]\n"
958             "path=%s\n"
959             "read only=no\n"
960             "guest ok=yes\n",
961             smb_dir,
962             smb_dir,
963             smb_dir,
964             smb_dir,
965             smb_dir,
966             exported_dir
967             );
968     fclose(f);
969     atexit(smb_exit);
970
971     snprintf(smb_cmdline, sizeof(smb_cmdline), "%s -s %s",
972              SMBD_COMMAND, smb_conf);
973
974     slirp_add_exec(0, smb_cmdline, 4, 139);
975 }
976
977 /* automatic user mode samba server configuration (legacy interface) */
978 void net_slirp_smb(const char *exported_dir)
979 {
980     if (legacy_smb_export) {
981         fprintf(stderr, "-smb given twice\n");
982         exit(1);
983     }
984     legacy_smb_export = exported_dir;
985     if (slirp_inited) {
986         slirp_smb(exported_dir);
987     }
988 }
989
990 #endif /* !defined(_WIN32) */
991
992 void do_info_slirp(Monitor *mon)
993 {
994     slirp_stats();
995 }
996
997 struct VMChannel {
998     CharDriverState *hd;
999     int port;
1000 };
1001
1002 static int vmchannel_can_read(void *opaque)
1003 {
1004     struct VMChannel *vmc = (struct VMChannel*)opaque;
1005     return slirp_socket_can_recv(4, vmc->port);
1006 }
1007
1008 static void vmchannel_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
1009 {
1010     struct VMChannel *vmc = (struct VMChannel*)opaque;
1011     slirp_socket_recv(4, vmc->port, buf, size);
1012 }
1013
1014 static void vmchannel_init(Monitor *mon, const char *config_str)
1015 {
1016     struct VMChannel *vmc;
1017     char *devname;
1018     char name[20];
1019     int port;
1020
1021     port = strtol(config_str, &devname, 10);
1022     if (port < 1 || port > 65535 || *devname != ':') {
1023         config_error(mon, "invalid vmchannel port number\n");
1024         return;
1025     }
1026     devname++;
1027
1028     vmc = qemu_malloc(sizeof(struct VMChannel));
1029     snprintf(name, sizeof(name), "vmchannel%d", port);
1030     vmc->hd = qemu_chr_open(name, devname, NULL);
1031     if (!vmc->hd) {
1032         config_error(mon, "could not open vmchannel device '%s'\n", devname);
1033         qemu_free(vmc);
1034         return;
1035     }
1036     vmc->port = port;
1037
1038     slirp_add_exec(3, vmc->hd, 4, port);
1039     qemu_chr_add_handlers(vmc->hd, vmchannel_can_read, vmchannel_read,
1040                           NULL, vmc);
1041     return;
1042 }
1043
1044 #endif /* CONFIG_SLIRP */
1045
1046 #if !defined(_WIN32)
1047
1048 typedef struct TAPState {
1049     VLANClientState *vc;
1050     int fd;
1051     char down_script[1024];
1052     char down_script_arg[128];
1053     uint8_t buf[4096];
1054     unsigned int read_poll : 1;
1055     unsigned int write_poll : 1;
1056 } TAPState;
1057
1058 static int launch_script(const char *setup_script, const char *ifname, int fd);
1059
1060 static int tap_can_send(void *opaque);
1061 static void tap_send(void *opaque);
1062 static void tap_writable(void *opaque);
1063
1064 static void tap_update_fd_handler(TAPState *s)
1065 {
1066     qemu_set_fd_handler2(s->fd,
1067                          s->read_poll  ? tap_can_send : NULL,
1068                          s->read_poll  ? tap_send     : NULL,
1069                          s->write_poll ? tap_writable : NULL,
1070                          s);
1071 }
1072
1073 static void tap_read_poll(TAPState *s, int enable)
1074 {
1075     s->read_poll = !!enable;
1076     tap_update_fd_handler(s);
1077 }
1078
1079 static void tap_write_poll(TAPState *s, int enable)
1080 {
1081     s->write_poll = !!enable;
1082     tap_update_fd_handler(s);
1083 }
1084
1085 static void tap_writable(void *opaque)
1086 {
1087     TAPState *s = opaque;
1088
1089     tap_write_poll(s, 0);
1090
1091     qemu_flush_queued_packets(s->vc);
1092 }
1093
1094 static ssize_t tap_receive_iov(VLANClientState *vc, const struct iovec *iov,
1095                                int iovcnt)
1096 {
1097     TAPState *s = vc->opaque;
1098     ssize_t len;
1099
1100     do {
1101         len = writev(s->fd, iov, iovcnt);
1102     } while (len == -1 && errno == EINTR);
1103
1104     if (len == -1 && errno == EAGAIN) {
1105         tap_write_poll(s, 1);
1106         return 0;
1107     }
1108
1109     return len;
1110 }
1111
1112 static ssize_t tap_receive(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
1113 {
1114     TAPState *s = vc->opaque;
1115     ssize_t len;
1116
1117     do {
1118         len = write(s->fd, buf, size);
1119     } while (len == -1 && (errno == EINTR || errno == EAGAIN));
1120
1121     return len;
1122 }
1123
1124 static int tap_can_send(void *opaque)
1125 {
1126     TAPState *s = opaque;
1127
1128     return qemu_can_send_packet(s->vc);
1129 }
1130
1131 #ifdef __sun__
1132 static ssize_t tap_read_packet(int tapfd, uint8_t *buf, int maxlen)
1133 {
1134     struct strbuf sbuf;
1135     int f = 0;
1136
1137     sbuf.maxlen = maxlen;
1138     sbuf.buf = (char *)buf;
1139
1140     return getmsg(tapfd, NULL, &sbuf, &f) >= 0 ? sbuf.len : -1;
1141 }
1142 #else
1143 static ssize_t tap_read_packet(int tapfd, uint8_t *buf, int maxlen)
1144 {
1145     return read(tapfd, buf, maxlen);
1146 }
1147 #endif
1148
1149 static void tap_send_completed(VLANClientState *vc, ssize_t len)
1150 {
1151     TAPState *s = vc->opaque;
1152     tap_read_poll(s, 1);
1153 }
1154
1155 static void tap_send(void *opaque)
1156 {
1157     TAPState *s = opaque;
1158     int size;
1159
1160     do {
1161         size = tap_read_packet(s->fd, s->buf, sizeof(s->buf));
1162         if (size <= 0) {
1163             break;
1164         }
1165
1166         size = qemu_send_packet_async(s->vc, s->buf, size, tap_send_completed);
1167         if (size == 0) {
1168             tap_read_poll(s, 0);
1169         }
1170     } while (size > 0);
1171 }
1172
1173 static void tap_set_sndbuf(TAPState *s, int sndbuf, Monitor *mon)
1174 {
1175 #ifdef TUNSETSNDBUF
1176     if (ioctl(s->fd, TUNSETSNDBUF, &sndbuf) == -1) {
1177         config_error(mon, "TUNSETSNDBUF ioctl failed: %s\n",
1178                      strerror(errno));
1179     }
1180 #else
1181     config_error(mon, "No '-net tap,sndbuf=<nbytes>' support available\n");
1182 #endif
1183 }
1184
1185 static void tap_cleanup(VLANClientState *vc)
1186 {
1187     TAPState *s = vc->opaque;
1188
1189     qemu_purge_queued_packets(vc);
1190
1191     if (s->down_script[0])
1192         launch_script(s->down_script, s->down_script_arg, s->fd);
1193
1194     tap_read_poll(s, 0);
1195     tap_write_poll(s, 0);
1196     close(s->fd);
1197     qemu_free(s);
1198 }
1199
1200 /* fd support */
1201
1202 static TAPState *net_tap_fd_init(VLANState *vlan,
1203                                  const char *model,
1204                                  const char *name,
1205                                  int fd)
1206 {
1207     TAPState *s;
1208
1209     s = qemu_mallocz(sizeof(TAPState));
1210     s->fd = fd;
1211     s->vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name, NULL, tap_receive,
1212                                  tap_receive_iov, tap_cleanup, s);
1213     tap_read_poll(s, 1);
1214     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str), "fd=%d", fd);
1215     return s;
1216 }
1217
1218 #if defined (HOST_BSD) || defined (__FreeBSD_kernel__)
1219 static int tap_open(char *ifname, int ifname_size)
1220 {
1221     int fd;
1222     char *dev;
1223     struct stat s;
1224
1225     TFR(fd = open("/dev/tap", O_RDWR));
1226     if (fd < 0) {
1227         fprintf(stderr, "warning: could not open /dev/tap: no virtual network emulation\n");
1228         return -1;
1229     }
1230
1231     fstat(fd, &s);
1232     dev = devname(s.st_rdev, S_IFCHR);
1233     pstrcpy(ifname, ifname_size, dev);
1234
1235     fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
1236     return fd;
1237 }
1238 #elif defined(__sun__)
1239 #define TUNNEWPPA       (('T'<<16) | 0x0001)
1240 /*
1241  * Allocate TAP device, returns opened fd.
1242  * Stores dev name in the first arg(must be large enough).
1243  */
1244 static int tap_alloc(char *dev, size_t dev_size)
1245 {
1246     int tap_fd, if_fd, ppa = -1;
1247     static int ip_fd = 0;
1248     char *ptr;
1249
1250     static int arp_fd = 0;
1251     int ip_muxid, arp_muxid;
1252     struct strioctl  strioc_if, strioc_ppa;
1253     int link_type = I_PLINK;;
1254     struct lifreq ifr;
1255     char actual_name[32] = "";
1256
1257     memset(&ifr, 0x0, sizeof(ifr));
1258
1259     if( *dev ){
1260        ptr = dev;
1261        while( *ptr && !qemu_isdigit((int)*ptr) ) ptr++;
1262        ppa = atoi(ptr);
1263     }
1264
1265     /* Check if IP device was opened */
1266     if( ip_fd )
1267        close(ip_fd);
1268
1269     TFR(ip_fd = open("/dev/udp", O_RDWR, 0));
1270     if (ip_fd < 0) {
1271        syslog(LOG_ERR, "Can't open /dev/ip (actually /dev/udp)");
1272        return -1;
1273     }
1274
1275     TFR(tap_fd = open("/dev/tap", O_RDWR, 0));
1276     if (tap_fd < 0) {
1277        syslog(LOG_ERR, "Can't open /dev/tap");
1278        return -1;
1279     }
1280
1281     /* Assign a new PPA and get its unit number. */
1282     strioc_ppa.ic_cmd = TUNNEWPPA;
1283     strioc_ppa.ic_timout = 0;
1284     strioc_ppa.ic_len = sizeof(ppa);
1285     strioc_ppa.ic_dp = (char *)&ppa;
1286     if ((ppa = ioctl (tap_fd, I_STR, &strioc_ppa)) < 0)
1287        syslog (LOG_ERR, "Can't assign new interface");
1288
1289     TFR(if_fd = open("/dev/tap", O_RDWR, 0));
1290     if (if_fd < 0) {
1291        syslog(LOG_ERR, "Can't open /dev/tap (2)");
1292        return -1;
1293     }
1294     if(ioctl(if_fd, I_PUSH, "ip") < 0){
1295        syslog(LOG_ERR, "Can't push IP module");
1296        return -1;
1297     }
1298
1299     if (ioctl(if_fd, SIOCGLIFFLAGS, &ifr) < 0)
1300         syslog(LOG_ERR, "Can't get flags\n");
1301
1302     snprintf (actual_name, 32, "tap%d", ppa);
1303     pstrcpy(ifr.lifr_name, sizeof(ifr.lifr_name), actual_name);
1304
1305     ifr.lifr_ppa = ppa;
1306     /* Assign ppa according to the unit number returned by tun device */
1307
1308     if (ioctl (if_fd, SIOCSLIFNAME, &ifr) < 0)
1309         syslog (LOG_ERR, "Can't set PPA %d", ppa);
1310     if (ioctl(if_fd, SIOCGLIFFLAGS, &ifr) <0)
1311         syslog (LOG_ERR, "Can't get flags\n");
1312     /* Push arp module to if_fd */
1313     if (ioctl (if_fd, I_PUSH, "arp") < 0)
1314         syslog (LOG_ERR, "Can't push ARP module (2)");
1315
1316     /* Push arp module to ip_fd */
1317     if (ioctl (ip_fd, I_POP, NULL) < 0)
1318         syslog (LOG_ERR, "I_POP failed\n");
1319     if (ioctl (ip_fd, I_PUSH, "arp") < 0)
1320         syslog (LOG_ERR, "Can't push ARP module (3)\n");
1321     /* Open arp_fd */
1322     TFR(arp_fd = open ("/dev/tap", O_RDWR, 0));
1323     if (arp_fd < 0)
1324        syslog (LOG_ERR, "Can't open %s\n", "/dev/tap");
1325
1326     /* Set ifname to arp */
1327     strioc_if.ic_cmd = SIOCSLIFNAME;
1328     strioc_if.ic_timout = 0;
1329     strioc_if.ic_len = sizeof(ifr);
1330     strioc_if.ic_dp = (char *)&ifr;
1331     if (ioctl(arp_fd, I_STR, &strioc_if) < 0){
1332         syslog (LOG_ERR, "Can't set ifname to arp\n");
1333     }
1334
1335     if((ip_muxid = ioctl(ip_fd, I_LINK, if_fd)) < 0){
1336        syslog(LOG_ERR, "Can't link TAP device to IP");
1337        return -1;
1338     }
1339
1340     if ((arp_muxid = ioctl (ip_fd, link_type, arp_fd)) < 0)
1341         syslog (LOG_ERR, "Can't link TAP device to ARP");
1342
1343     close (if_fd);
1344
1345     memset(&ifr, 0x0, sizeof(ifr));
1346     pstrcpy(ifr.lifr_name, sizeof(ifr.lifr_name), actual_name);
1347     ifr.lifr_ip_muxid  = ip_muxid;
1348     ifr.lifr_arp_muxid = arp_muxid;
1349
1350     if (ioctl (ip_fd, SIOCSLIFMUXID, &ifr) < 0)
1351     {
1352       ioctl (ip_fd, I_PUNLINK , arp_muxid);
1353       ioctl (ip_fd, I_PUNLINK, ip_muxid);
1354       syslog (LOG_ERR, "Can't set multiplexor id");
1355     }
1356
1357     snprintf(dev, dev_size, "tap%d", ppa);
1358     return tap_fd;
1359 }
1360
1361 static int tap_open(char *ifname, int ifname_size)
1362 {
1363     char  dev[10]="";
1364     int fd;
1365     if( (fd = tap_alloc(dev, sizeof(dev))) < 0 ){
1366        fprintf(stderr, "Cannot allocate TAP device\n");
1367        return -1;
1368     }
1369     pstrcpy(ifname, ifname_size, dev);
1370     fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
1371     return fd;
1372 }
1373 #elif defined (_AIX)
1374 static int tap_open(char *ifname, int ifname_size)
1375 {
1376     fprintf (stderr, "no tap on AIX\n");
1377     return -1;
1378 }
1379 #else
1380 static int tap_open(char *ifname, int ifname_size)
1381 {
1382     struct ifreq ifr;
1383     int fd, ret;
1384
1385     TFR(fd = open("/dev/net/tun", O_RDWR));
1386     if (fd < 0) {
1387         fprintf(stderr, "warning: could not open /dev/net/tun: no virtual network emulation\n");
1388         return -1;
1389     }
1390     memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));
1391     ifr.ifr_flags = IFF_TAP | IFF_NO_PI;
1392     if (ifname[0] != '\0')
1393         pstrcpy(ifr.ifr_name, IFNAMSIZ, ifname);
1394     else
1395         pstrcpy(ifr.ifr_name, IFNAMSIZ, "tap%d");
1396     ret = ioctl(fd, TUNSETIFF, (void *) &ifr);
1397     if (ret != 0) {
1398         fprintf(stderr, "warning: could not configure /dev/net/tun: no virtual network emulation\n");
1399         close(fd);
1400         return -1;
1401     }
1402     pstrcpy(ifname, ifname_size, ifr.ifr_name);
1403     fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
1404     return fd;
1405 }
1406 #endif
1407
1408 static int launch_script(const char *setup_script, const char *ifname, int fd)
1409 {
1410     sigset_t oldmask, mask;
1411     int pid, status;
1412     char *args[3];
1413     char **parg;
1414
1415     sigemptyset(&mask);
1416     sigaddset(&mask, SIGCHLD);
1417     sigprocmask(SIG_BLOCK, &mask, &oldmask);
1418
1419     /* try to launch network script */
1420     pid = fork();
1421     if (pid == 0) {
1422         int open_max = sysconf(_SC_OPEN_MAX), i;
1423
1424         for (i = 0; i < open_max; i++) {
1425             if (i != STDIN_FILENO &&
1426                 i != STDOUT_FILENO &&
1427                 i != STDERR_FILENO &&
1428                 i != fd) {
1429                 close(i);
1430             }
1431         }
1432         parg = args;
1433         *parg++ = (char *)setup_script;
1434         *parg++ = (char *)ifname;
1435         *parg++ = NULL;
1436         execv(setup_script, args);
1437         _exit(1);
1438     } else if (pid > 0) {
1439         while (waitpid(pid, &status, 0) != pid) {
1440             /* loop */
1441         }
1442         sigprocmask(SIG_SETMASK, &oldmask, NULL);
1443
1444         if (WIFEXITED(status) && WEXITSTATUS(status) == 0) {
1445             return 0;
1446         }
1447     }
1448     fprintf(stderr, "%s: could not launch network script\n", setup_script);
1449     return -1;
1450 }
1451
1452 static TAPState *net_tap_init(VLANState *vlan, const char *model,
1453                               const char *name, const char *ifname1,
1454                               const char *setup_script, const char *down_script)
1455 {
1456     TAPState *s;
1457     int fd;
1458     char ifname[128];
1459
1460     if (ifname1 != NULL)
1461         pstrcpy(ifname, sizeof(ifname), ifname1);
1462     else
1463         ifname[0] = '\0';
1464     TFR(fd = tap_open(ifname, sizeof(ifname)));
1465     if (fd < 0)
1466         return NULL;
1467
1468     if (!setup_script || !strcmp(setup_script, "no"))
1469         setup_script = "";
1470     if (setup_script[0] != '\0' &&
1471         launch_script(setup_script, ifname, fd)) {
1472         return NULL;
1473     }
1474     s = net_tap_fd_init(vlan, model, name, fd);
1475     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
1476              "ifname=%s,script=%s,downscript=%s",
1477              ifname, setup_script, down_script);
1478     if (down_script && strcmp(down_script, "no")) {
1479         snprintf(s->down_script, sizeof(s->down_script), "%s", down_script);
1480         snprintf(s->down_script_arg, sizeof(s->down_script_arg), "%s", ifname);
1481     }
1482     return s;
1483 }
1484
1485 #endif /* !_WIN32 */
1486
1487 #if defined(CONFIG_VDE)
1488 typedef struct VDEState {
1489     VLANClientState *vc;
1490     VDECONN *vde;
1491 } VDEState;
1492
1493 static void vde_to_qemu(void *opaque)
1494 {
1495     VDEState *s = opaque;
1496     uint8_t buf[4096];
1497     int size;
1498
1499     size = vde_recv(s->vde, (char *)buf, sizeof(buf), 0);
1500     if (size > 0) {
1501         qemu_send_packet(s->vc, buf, size);
1502     }
1503 }
1504
1505 static ssize_t vde_receive(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
1506 {
1507     VDEState *s = vc->opaque;
1508     ssize_t ret;
1509
1510     do {
1511       ret = vde_send(s->vde, (const char *)buf, size, 0);
1512     } while (ret < 0 && errno == EINTR);
1513
1514     return ret;
1515 }
1516
1517 static void vde_cleanup(VLANClientState *vc)
1518 {
1519     VDEState *s = vc->opaque;
1520     qemu_set_fd_handler(vde_datafd(s->vde), NULL, NULL, NULL);
1521     vde_close(s->vde);
1522     qemu_free(s);
1523 }
1524
1525 static int net_vde_init(VLANState *vlan, const char *model,
1526                         const char *name, const char *sock,
1527                         int port, const char *group, int mode)
1528 {
1529     VDEState *s;
1530     char *init_group = strlen(group) ? (char *)group : NULL;
1531     char *init_sock = strlen(sock) ? (char *)sock : NULL;
1532
1533     struct vde_open_args args = {
1534         .port = port,
1535         .group = init_group,
1536         .mode = mode,
1537     };
1538
1539     s = qemu_mallocz(sizeof(VDEState));
1540     s->vde = vde_open(init_sock, (char *)"QEMU", &args);
1541     if (!s->vde){
1542         free(s);
1543         return -1;
1544     }
1545     s->vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name, NULL, vde_receive,
1546                                  NULL, vde_cleanup, s);
1547     qemu_set_fd_handler(vde_datafd(s->vde), vde_to_qemu, NULL, s);
1548     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str), "sock=%s,fd=%d",
1549              sock, vde_datafd(s->vde));
1550     return 0;
1551 }
1552 #endif
1553
1554 /* network connection */
1555 typedef struct NetSocketState {
1556     VLANClientState *vc;
1557     int fd;
1558     int state; /* 0 = getting length, 1 = getting data */
1559     unsigned int index;
1560     unsigned int packet_len;
1561     uint8_t buf[4096];
1562     struct sockaddr_in dgram_dst; /* contains inet host and port destination iff connectionless (SOCK_DGRAM) */
1563 } NetSocketState;
1564
1565 typedef struct NetSocketListenState {
1566     VLANState *vlan;
1567     char *model;
1568     char *name;
1569     int fd;
1570 } NetSocketListenState;
1571
1572 /* XXX: we consider we can send the whole packet without blocking */
1573 static ssize_t net_socket_receive(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
1574 {
1575     NetSocketState *s = vc->opaque;
1576     uint32_t len;
1577     len = htonl(size);
1578
1579     send_all(s->fd, (const uint8_t *)&len, sizeof(len));
1580     return send_all(s->fd, buf, size);
1581 }
1582
1583 static ssize_t net_socket_receive_dgram(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
1584 {
1585     NetSocketState *s = vc->opaque;
1586
1587     return sendto(s->fd, (const void *)buf, size, 0,
1588                   (struct sockaddr *)&s->dgram_dst, sizeof(s->dgram_dst));
1589 }
1590
1591 static void net_socket_send(void *opaque)
1592 {
1593     NetSocketState *s = opaque;
1594     int size, err;
1595     unsigned l;
1596     uint8_t buf1[4096];
1597     const uint8_t *buf;
1598
1599     size = recv(s->fd, (void *)buf1, sizeof(buf1), 0);
1600     if (size < 0) {
1601         err = socket_error();
1602         if (err != EWOULDBLOCK)
1603             goto eoc;
1604     } else if (size == 0) {
1605         /* end of connection */
1606     eoc:
1607         qemu_set_fd_handler(s->fd, NULL, NULL, NULL);
1608         closesocket(s->fd);
1609         return;
1610     }
1611     buf = buf1;
1612     while (size > 0) {
1613         /* reassemble a packet from the network */
1614         switch(s->state) {
1615         case 0:
1616             l = 4 - s->index;
1617             if (l > size)
1618                 l = size;
1619             memcpy(s->buf + s->index, buf, l);
1620             buf += l;
1621             size -= l;
1622             s->index += l;
1623             if (s->index == 4) {
1624                 /* got length */
1625                 s->packet_len = ntohl(*(uint32_t *)s->buf);
1626                 s->index = 0;
1627                 s->state = 1;
1628             }
1629             break;
1630         case 1:
1631             l = s->packet_len - s->index;
1632             if (l > size)
1633                 l = size;
1634             if (s->index + l <= sizeof(s->buf)) {
1635                 memcpy(s->buf + s->index, buf, l);
1636             } else {
1637                 fprintf(stderr, "serious error: oversized packet received,"
1638                     "connection terminated.\n");
1639                 s->state = 0;
1640                 goto eoc;
1641             }
1642
1643             s->index += l;
1644             buf += l;
1645             size -= l;
1646             if (s->index >= s->packet_len) {
1647                 qemu_send_packet(s->vc, s->buf, s->packet_len);
1648                 s->index = 0;
1649                 s->state = 0;
1650             }
1651             break;
1652         }
1653     }
1654 }
1655
1656 static void net_socket_send_dgram(void *opaque)
1657 {
1658     NetSocketState *s = opaque;
1659     int size;
1660
1661     size = recv(s->fd, (void *)s->buf, sizeof(s->buf), 0);
1662     if (size < 0)
1663         return;
1664     if (size == 0) {
1665         /* end of connection */
1666         qemu_set_fd_handler(s->fd, NULL, NULL, NULL);
1667         return;
1668     }
1669     qemu_send_packet(s->vc, s->buf, size);
1670 }
1671
1672 static int net_socket_mcast_create(struct sockaddr_in *mcastaddr)
1673 {
1674     struct ip_mreq imr;
1675     int fd;
1676     int val, ret;
1677     if (!IN_MULTICAST(ntohl(mcastaddr->sin_addr.s_addr))) {
1678         fprintf(stderr, "qemu: error: specified mcastaddr \"%s\" (0x%08x) does not contain a multicast address\n",
1679                 inet_ntoa(mcastaddr->sin_addr),
1680                 (int)ntohl(mcastaddr->sin_addr.s_addr));
1681         return -1;
1682
1683     }
1684     fd = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
1685     if (fd < 0) {
1686         perror("socket(PF_INET, SOCK_DGRAM)");
1687         return -1;
1688     }
1689
1690     val = 1;
1691     ret=setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
1692                    (const char *)&val, sizeof(val));
1693     if (ret < 0) {
1694         perror("setsockopt(SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR)");
1695         goto fail;
1696     }
1697
1698     ret = bind(fd, (struct sockaddr *)mcastaddr, sizeof(*mcastaddr));
1699     if (ret < 0) {
1700         perror("bind");
1701         goto fail;
1702     }
1703
1704     /* Add host to multicast group */
1705     imr.imr_multiaddr = mcastaddr->sin_addr;
1706     imr.imr_interface.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
1707
1708     ret = setsockopt(fd, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP,
1709                      (const char *)&imr, sizeof(struct ip_mreq));
1710     if (ret < 0) {
1711         perror("setsockopt(IP_ADD_MEMBERSHIP)");
1712         goto fail;
1713     }
1714
1715     /* Force mcast msgs to loopback (eg. several QEMUs in same host */
1716     val = 1;
1717     ret=setsockopt(fd, IPPROTO_IP, IP_MULTICAST_LOOP,
1718                    (const char *)&val, sizeof(val));
1719     if (ret < 0) {
1720         perror("setsockopt(SOL_IP, IP_MULTICAST_LOOP)");
1721         goto fail;
1722     }
1723
1724     socket_set_nonblock(fd);
1725     return fd;
1726 fail:
1727     if (fd >= 0)
1728         closesocket(fd);
1729     return -1;
1730 }
1731
1732 static void net_socket_cleanup(VLANClientState *vc)
1733 {
1734     NetSocketState *s = vc->opaque;
1735     qemu_set_fd_handler(s->fd, NULL, NULL, NULL);
1736     close(s->fd);
1737     qemu_free(s);
1738 }
1739
1740 static NetSocketState *net_socket_fd_init_dgram(VLANState *vlan,
1741                                                 const char *model,
1742                                                 const char *name,
1743                                                 int fd, int is_connected)
1744 {
1745     struct sockaddr_in saddr;
1746     int newfd;
1747     socklen_t saddr_len;
1748     NetSocketState *s;
1749
1750     /* fd passed: multicast: "learn" dgram_dst address from bound address and save it
1751      * Because this may be "shared" socket from a "master" process, datagrams would be recv()
1752      * by ONLY ONE process: we must "clone" this dgram socket --jjo
1753      */
1754
1755     if (is_connected) {
1756         if (getsockname(fd, (struct sockaddr *) &saddr, &saddr_len) == 0) {
1757             /* must be bound */
1758             if (saddr.sin_addr.s_addr==0) {
1759                 fprintf(stderr, "qemu: error: init_dgram: fd=%d unbound, cannot setup multicast dst addr\n",
1760                         fd);
1761                 return NULL;
1762             }
1763             /* clone dgram socket */
1764             newfd = net_socket_mcast_create(&saddr);
1765             if (newfd < 0) {
1766                 /* error already reported by net_socket_mcast_create() */
1767                 close(fd);
1768                 return NULL;
1769             }
1770             /* clone newfd to fd, close newfd */
1771             dup2(newfd, fd);
1772             close(newfd);
1773
1774         } else {
1775             fprintf(stderr, "qemu: error: init_dgram: fd=%d failed getsockname(): %s\n",
1776                     fd, strerror(errno));
1777             return NULL;
1778         }
1779     }
1780
1781     s = qemu_mallocz(sizeof(NetSocketState));
1782     s->fd = fd;
1783
1784     s->vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name, NULL, net_socket_receive_dgram,
1785                                  NULL, net_socket_cleanup, s);
1786     qemu_set_fd_handler(s->fd, net_socket_send_dgram, NULL, s);
1787
1788     /* mcast: save bound address as dst */
1789     if (is_connected) s->dgram_dst=saddr;
1790
1791     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
1792             "socket: fd=%d (%s mcast=%s:%d)",
1793             fd, is_connected? "cloned" : "",
1794             inet_ntoa(saddr.sin_addr), ntohs(saddr.sin_port));
1795     return s;
1796 }
1797
1798 static void net_socket_connect(void *opaque)
1799 {
1800     NetSocketState *s = opaque;
1801     qemu_set_fd_handler(s->fd, net_socket_send, NULL, s);
1802 }
1803
1804 static NetSocketState *net_socket_fd_init_stream(VLANState *vlan,
1805                                                  const char *model,
1806                                                  const char *name,
1807                                                  int fd, int is_connected)
1808 {
1809     NetSocketState *s;
1810     s = qemu_mallocz(sizeof(NetSocketState));
1811     s->fd = fd;
1812     s->vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name, NULL, net_socket_receive,
1813                                  NULL, net_socket_cleanup, s);
1814     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
1815              "socket: fd=%d", fd);
1816     if (is_connected) {
1817         net_socket_connect(s);
1818     } else {
1819         qemu_set_fd_handler(s->fd, NULL, net_socket_connect, s);
1820     }
1821     return s;
1822 }
1823
1824 static NetSocketState *net_socket_fd_init(VLANState *vlan,
1825                                           const char *model, const char *name,
1826                                           int fd, int is_connected)
1827 {
1828     int so_type=-1, optlen=sizeof(so_type);
1829
1830     if(getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_TYPE, (char *)&so_type,
1831         (socklen_t *)&optlen)< 0) {
1832         fprintf(stderr, "qemu: error: getsockopt(SO_TYPE) for fd=%d failed\n", fd);
1833         return NULL;
1834     }
1835     switch(so_type) {
1836     case SOCK_DGRAM:
1837         return net_socket_fd_init_dgram(vlan, model, name, fd, is_connected);
1838     case SOCK_STREAM:
1839         return net_socket_fd_init_stream(vlan, model, name, fd, is_connected);
1840     default:
1841         /* who knows ... this could be a eg. a pty, do warn and continue as stream */
1842         fprintf(stderr, "qemu: warning: socket type=%d for fd=%d is not SOCK_DGRAM or SOCK_STREAM\n", so_type, fd);
1843         return net_socket_fd_init_stream(vlan, model, name, fd, is_connected);
1844     }
1845     return NULL;
1846 }
1847
1848 static void net_socket_accept(void *opaque)
1849 {
1850     NetSocketListenState *s = opaque;
1851     NetSocketState *s1;
1852     struct sockaddr_in saddr;
1853     socklen_t len;
1854     int fd;
1855
1856     for(;;) {
1857         len = sizeof(saddr);
1858         fd = accept(s->fd, (struct sockaddr *)&saddr, &len);
1859         if (fd < 0 && errno != EINTR) {
1860             return;
1861         } else if (fd >= 0) {
1862             break;
1863         }
1864     }
1865     s1 = net_socket_fd_init(s->vlan, s->model, s->name, fd, 1);
1866     if (!s1) {
1867         closesocket(fd);
1868     } else {
1869         snprintf(s1->vc->info_str, sizeof(s1->vc->info_str),
1870                  "socket: connection from %s:%d",
1871                  inet_ntoa(saddr.sin_addr), ntohs(saddr.sin_port));
1872     }
1873 }
1874
1875 static int net_socket_listen_init(VLANState *vlan,
1876                                   const char *model,
1877                                   const char *name,
1878                                   const char *host_str)
1879 {
1880     NetSocketListenState *s;
1881     int fd, val, ret;
1882     struct sockaddr_in saddr;
1883
1884     if (parse_host_port(&saddr, host_str) < 0)
1885         return -1;
1886
1887     s = qemu_mallocz(sizeof(NetSocketListenState));
1888
1889     fd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
1890     if (fd < 0) {
1891         perror("socket");
1892         return -1;
1893     }
1894     socket_set_nonblock(fd);
1895
1896     /* allow fast reuse */
1897     val = 1;
1898     setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (const char *)&val, sizeof(val));
1899
1900     ret = bind(fd, (struct sockaddr *)&saddr, sizeof(saddr));
1901     if (ret < 0) {
1902         perror("bind");
1903         return -1;
1904     }
1905     ret = listen(fd, 0);
1906     if (ret < 0) {
1907         perror("listen");
1908         return -1;
1909     }
1910     s->vlan = vlan;
1911     s->model = strdup(model);
1912     s->name = name ? strdup(name) : NULL;
1913     s->fd = fd;
1914     qemu_set_fd_handler(fd, net_socket_accept, NULL, s);
1915     return 0;
1916 }
1917
1918 static int net_socket_connect_init(VLANState *vlan,
1919                                    const char *model,
1920                                    const char *name,
1921                                    const char *host_str)
1922 {
1923     NetSocketState *s;
1924     int fd, connected, ret, err;
1925     struct sockaddr_in saddr;
1926
1927     if (parse_host_port(&saddr, host_str) < 0)
1928         return -1;
1929
1930     fd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
1931     if (fd < 0) {
1932         perror("socket");
1933         return -1;
1934     }
1935     socket_set_nonblock(fd);
1936
1937     connected = 0;
1938     for(;;) {
1939         ret = connect(fd, (struct sockaddr *)&saddr, sizeof(saddr));
1940         if (ret < 0) {
1941             err = socket_error();
1942             if (err == EINTR || err == EWOULDBLOCK) {
1943             } else if (err == EINPROGRESS) {
1944                 break;
1945 #ifdef _WIN32
1946             } else if (err == WSAEALREADY) {
1947                 break;
1948 #endif
1949             } else {
1950                 perror("connect");
1951                 closesocket(fd);
1952                 return -1;
1953             }
1954         } else {
1955             connected = 1;
1956             break;
1957         }
1958     }
1959     s = net_socket_fd_init(vlan, model, name, fd, connected);
1960     if (!s)
1961         return -1;
1962     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
1963              "socket: connect to %s:%d",
1964              inet_ntoa(saddr.sin_addr), ntohs(saddr.sin_port));
1965     return 0;
1966 }
1967
1968 static int net_socket_mcast_init(VLANState *vlan,
1969                                  const char *model,
1970                                  const char *name,
1971                                  const char *host_str)
1972 {
1973     NetSocketState *s;
1974     int fd;
1975     struct sockaddr_in saddr;
1976
1977     if (parse_host_port(&saddr, host_str) < 0)
1978         return -1;
1979
1980
1981     fd = net_socket_mcast_create(&saddr);
1982     if (fd < 0)
1983         return -1;
1984
1985     s = net_socket_fd_init(vlan, model, name, fd, 0);
1986     if (!s)
1987         return -1;
1988
1989     s->dgram_dst = saddr;
1990
1991     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
1992              "socket: mcast=%s:%d",
1993              inet_ntoa(saddr.sin_addr), ntohs(saddr.sin_port));
1994     return 0;
1995
1996 }
1997
1998 typedef struct DumpState {
1999     VLANClientState *pcap_vc;
2000     int fd;
2001     int pcap_caplen;
2002 } DumpState;
2003
2004 #define PCAP_MAGIC 0xa1b2c3d4
2005
2006 struct pcap_file_hdr {
2007     uint32_t magic;
2008     uint16_t version_major;
2009     uint16_t version_minor;
2010     int32_t thiszone;
2011     uint32_t sigfigs;
2012     uint32_t snaplen;
2013     uint32_t linktype;
2014 };
2015
2016 struct pcap_sf_pkthdr {
2017     struct {
2018         int32_t tv_sec;
2019         int32_t tv_usec;
2020     } ts;
2021     uint32_t caplen;
2022     uint32_t len;
2023 };
2024
2025 static ssize_t dump_receive(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
2026 {
2027     DumpState *s = vc->opaque;
2028     struct pcap_sf_pkthdr hdr;
2029     int64_t ts;
2030     int caplen;
2031
2032     /* Early return in case of previous error. */
2033     if (s->fd < 0) {
2034         return size;
2035     }
2036
2037     ts = muldiv64(qemu_get_clock(vm_clock), 1000000, ticks_per_sec);
2038     caplen = size > s->pcap_caplen ? s->pcap_caplen : size;
2039
2040     hdr.ts.tv_sec = ts / 1000000;
2041     hdr.ts.tv_usec = ts % 1000000;
2042     hdr.caplen = caplen;
2043     hdr.len = size;
2044     if (write(s->fd, &hdr, sizeof(hdr)) != sizeof(hdr) ||
2045         write(s->fd, buf, caplen) != caplen) {
2046         qemu_log("-net dump write error - stop dump\n");
2047         close(s->fd);
2048         s->fd = -1;
2049     }
2050
2051     return size;
2052 }
2053
2054 static void net_dump_cleanup(VLANClientState *vc)
2055 {
2056     DumpState *s = vc->opaque;
2057
2058     close(s->fd);
2059     qemu_free(s);
2060 }
2061
2062 static int net_dump_init(Monitor *mon, VLANState *vlan, const char *device,
2063                          const char *name, const char *filename, int len)
2064 {
2065     struct pcap_file_hdr hdr;
2066     DumpState *s;
2067
2068     s = qemu_malloc(sizeof(DumpState));
2069
2070     s->fd = open(filename, O_CREAT | O_WRONLY | O_BINARY, 0644);
2071     if (s->fd < 0) {
2072         config_error(mon, "-net dump: can't open %s\n", filename);
2073         return -1;
2074     }
2075
2076     s->pcap_caplen = len;
2077
2078     hdr.magic = PCAP_MAGIC;
2079     hdr.version_major = 2;
2080     hdr.version_minor = 4;
2081     hdr.thiszone = 0;
2082     hdr.sigfigs = 0;
2083     hdr.snaplen = s->pcap_caplen;
2084     hdr.linktype = 1;
2085
2086     if (write(s->fd, &hdr, sizeof(hdr)) < sizeof(hdr)) {
2087         config_error(mon, "-net dump write error: %s\n", strerror(errno));
2088         close(s->fd);
2089         qemu_free(s);
2090         return -1;
2091     }
2092
2093     s->pcap_vc = qemu_new_vlan_client(vlan, device, name, NULL, dump_receive, NULL,
2094                                       net_dump_cleanup, s);
2095     snprintf(s->pcap_vc->info_str, sizeof(s->pcap_vc->info_str),
2096              "dump to %s (len=%d)", filename, len);
2097     return 0;
2098 }
2099
2100 /* find or alloc a new VLAN */
2101 VLANState *qemu_find_vlan(int id)
2102 {
2103     VLANState **pvlan, *vlan;
2104     for(vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
2105         if (vlan->id == id)
2106             return vlan;
2107     }
2108     vlan = qemu_mallocz(sizeof(VLANState));
2109     vlan->id = id;
2110     vlan->next = NULL;
2111     pvlan = &first_vlan;
2112     while (*pvlan != NULL)
2113         pvlan = &(*pvlan)->next;
2114     *pvlan = vlan;
2115     return vlan;
2116 }
2117
2118 static int nic_get_free_idx(void)
2119 {
2120     int index;
2121
2122     for (index = 0; index < MAX_NICS; index++)
2123         if (!nd_table[index].used)
2124             return index;
2125     return -1;
2126 }
2127
2128 void qemu_check_nic_model(NICInfo *nd, const char *model)
2129 {
2130     const char *models[2];
2131
2132     models[0] = model;
2133     models[1] = NULL;
2134
2135     qemu_check_nic_model_list(nd, models, model);
2136 }
2137
2138 void qemu_check_nic_model_list(NICInfo *nd, const char * const *models,
2139                                const char *default_model)
2140 {
2141     int i, exit_status = 0;
2142
2143     if (!nd->model)
2144         nd->model = strdup(default_model);
2145
2146     if (strcmp(nd->model, "?") != 0) {
2147         for (i = 0 ; models[i]; i++)
2148             if (strcmp(nd->model, models[i]) == 0)
2149                 return;
2150
2151         fprintf(stderr, "qemu: Unsupported NIC model: %s\n", nd->model);
2152         exit_status = 1;
2153     }
2154
2155     fprintf(stderr, "qemu: Supported NIC models: ");
2156     for (i = 0 ; models[i]; i++)
2157         fprintf(stderr, "%s%c", models[i], models[i+1] ? ',' : '\n');
2158
2159     exit(exit_status);
2160 }
2161
2162 int net_client_init(Monitor *mon, const char *device, const char *p)
2163 {
2164     char buf[1024];
2165     int vlan_id, ret;
2166     VLANState *vlan;
2167     char *name = NULL;
2168
2169     vlan_id = 0;
2170     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "vlan", p)) {
2171         vlan_id = strtol(buf, NULL, 0);
2172     }
2173     vlan = qemu_find_vlan(vlan_id);
2174
2175     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "name", p)) {
2176         name = qemu_strdup(buf);
2177     }
2178     if (!strcmp(device, "nic")) {
2179         static const char * const nic_params[] = {
2180             "vlan", "name", "macaddr", "model", "addr", "vectors", NULL
2181         };
2182         NICInfo *nd;
2183         uint8_t *macaddr;
2184         int idx = nic_get_free_idx();
2185
2186         if (check_params(buf, sizeof(buf), nic_params, p) < 0) {
2187             config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", buf, p);
2188             ret = -1;
2189             goto out;
2190         }
2191         if (idx == -1 || nb_nics >= MAX_NICS) {
2192             config_error(mon, "Too Many NICs\n");
2193             ret = -1;
2194             goto out;
2195         }
2196         nd = &nd_table[idx];
2197         macaddr = nd->macaddr;
2198         macaddr[0] = 0x52;
2199         macaddr[1] = 0x54;
2200         macaddr[2] = 0x00;
2201         macaddr[3] = 0x12;
2202         macaddr[4] = 0x34;
2203         macaddr[5] = 0x56 + idx;
2204
2205         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "macaddr", p)) {
2206             if (parse_macaddr(macaddr, buf) < 0) {
2207                 config_error(mon, "invalid syntax for ethernet address\n");
2208                 ret = -1;
2209                 goto out;
2210             }
2211         }
2212         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "model", p)) {
2213             nd->model = strdup(buf);
2214         }
2215         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "addr", p)) {
2216             nd->devaddr = strdup(buf);
2217         }
2218         nd->nvectors = NIC_NVECTORS_UNSPECIFIED;
2219         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "vectors", p)) {
2220             char *endptr;
2221             long vectors = strtol(buf, &endptr, 0);
2222             if (*endptr) {
2223                 config_error(mon, "invalid syntax for # of vectors\n");
2224                 ret = -1;
2225                 goto out;
2226             }
2227             if (vectors < 0 || vectors > 0x7ffffff) {
2228                 config_error(mon, "invalid # of vectors\n");
2229                 ret = -1;
2230                 goto out;
2231             }
2232             nd->nvectors = vectors;
2233         }
2234         nd->vlan = vlan;
2235         nd->name = name;
2236         nd->used = 1;
2237         name = NULL;
2238         nb_nics++;
2239         vlan->nb_guest_devs++;
2240         ret = idx;
2241     } else
2242     if (!strcmp(device, "none")) {
2243         if (*p != '\0') {
2244             config_error(mon, "'none' takes no parameters\n");
2245             ret = -1;
2246             goto out;
2247         }
2248         /* does nothing. It is needed to signal that no network cards
2249            are wanted */
2250         ret = 0;
2251     } else
2252 #ifdef CONFIG_SLIRP
2253     if (!strcmp(device, "user")) {
2254         static const char * const slirp_params[] = {
2255             "vlan", "name", "hostname", "restrict", "ip", "tftp", "bootfile",
2256             "smb", "redir", "channel", NULL
2257         };
2258         struct slirp_config_str *config;
2259         char *tftp_export = NULL;
2260         char *bootfile = NULL;
2261         char *smb_export = NULL;
2262         int restricted = 0;
2263         char *ip = NULL;
2264         const char *q;
2265
2266         if (check_params(buf, sizeof(buf), slirp_params, p) < 0) {
2267             config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", buf, p);
2268             ret = -1;
2269             goto out;
2270         }
2271         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "hostname", p)) {
2272             pstrcpy(slirp_hostname, sizeof(slirp_hostname), buf);
2273         }
2274         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "restrict", p)) {
2275             restricted = (buf[0] == 'y') ? 1 : 0;
2276         }
2277         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "ip", p)) {
2278             ip = qemu_strdup(buf);
2279         }
2280         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "tftp", p)) {
2281             tftp_export = qemu_strdup(buf);
2282         }
2283         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "bootfile", p)) {
2284             bootfile = qemu_strdup(buf);
2285         }
2286         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "smb", p)) {
2287             smb_export = qemu_strdup(buf);
2288         }
2289         q = p;
2290         while (1) {
2291             config = qemu_malloc(sizeof(*config));
2292             if (!get_next_param_value(config->str, sizeof(config->str),
2293                                       "redir", &q)) {
2294                 break;
2295             }
2296             config->flags = SLIRP_CFG_REDIR;
2297             config->next = slirp_configs;
2298             slirp_configs = config;
2299             config = NULL;
2300         }
2301         q = p;
2302         while (1) {
2303             config = qemu_malloc(sizeof(*config));
2304             if (!get_next_param_value(config->str, sizeof(config->str),
2305                                       "channel", &q)) {
2306                 break;
2307             }
2308             config->flags = 0;
2309             config->next = slirp_configs;
2310             slirp_configs = config;
2311             config = NULL;
2312         }
2313         qemu_free(config);
2314         vlan->nb_host_devs++;
2315         ret = net_slirp_init(mon, vlan, device, name, restricted, ip,
2316                              tftp_export, bootfile, smb_export);
2317         qemu_free(ip);
2318         qemu_free(tftp_export);
2319         qemu_free(bootfile);
2320         qemu_free(smb_export);
2321     } else if (!strcmp(device, "channel")) {
2322         if (!slirp_inited) {
2323             struct slirp_config_str *config;
2324
2325             config = qemu_malloc(sizeof(*config));
2326             pstrcpy(config->str, sizeof(config->str), p);
2327             config->flags = 0;
2328             config->next = slirp_configs;
2329             slirp_configs = config;
2330         } else {
2331             vmchannel_init(mon, p);
2332         }
2333         ret = 0;
2334     } else
2335 #endif
2336 #ifdef _WIN32
2337     if (!strcmp(device, "tap")) {
2338         static const char * const tap_params[] = {
2339             "vlan", "name", "ifname", NULL
2340         };
2341         char ifname[64];
2342
2343         if (check_params(buf, sizeof(buf), tap_params, p) < 0) {
2344             config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", buf, p);
2345             ret = -1;
2346             goto out;
2347         }
2348         if (get_param_value(ifname, sizeof(ifname), "ifname", p) <= 0) {
2349             config_error(mon, "tap: no interface name\n");
2350             ret = -1;
2351             goto out;
2352         }
2353         vlan->nb_host_devs++;
2354         ret = tap_win32_init(vlan, device, name, ifname);
2355     } else
2356 #elif defined (_AIX)
2357 #else
2358     if (!strcmp(device, "tap")) {
2359         char ifname[64], chkbuf[64];
2360         char setup_script[1024], down_script[1024];
2361         TAPState *s;
2362         int fd;
2363         vlan->nb_host_devs++;
2364         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "fd", p) > 0) {
2365             static const char * const fd_params[] = {
2366                 "vlan", "name", "fd", "sndbuf", NULL
2367             };
2368             if (check_params(chkbuf, sizeof(chkbuf), fd_params, p) < 0) {
2369                 config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", chkbuf, p);
2370                 ret = -1;
2371                 goto out;
2372             }
2373             fd = strtol(buf, NULL, 0);
2374             fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
2375             s = net_tap_fd_init(vlan, device, name, fd);
2376         } else {
2377             static const char * const tap_params[] = {
2378                 "vlan", "name", "ifname", "script", "downscript", "sndbuf", NULL
2379             };
2380             if (check_params(chkbuf, sizeof(chkbuf), tap_params, p) < 0) {
2381                 config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", chkbuf, p);
2382                 ret = -1;
2383                 goto out;
2384             }
2385             if (get_param_value(ifname, sizeof(ifname), "ifname", p) <= 0) {
2386                 ifname[0] = '\0';
2387             }
2388             if (get_param_value(setup_script, sizeof(setup_script), "script", p) == 0) {
2389                 pstrcpy(setup_script, sizeof(setup_script), DEFAULT_NETWORK_SCRIPT);
2390             }
2391             if (get_param_value(down_script, sizeof(down_script), "downscript", p) == 0) {
2392                 pstrcpy(down_script, sizeof(down_script), DEFAULT_NETWORK_DOWN_SCRIPT);
2393             }
2394             s = net_tap_init(vlan, device, name, ifname, setup_script, down_script);
2395         }
2396         if (s != NULL) {
2397             if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "sndbuf", p)) {
2398                 tap_set_sndbuf(s, atoi(buf), mon);
2399             }
2400             ret = 0;
2401         } else {
2402             ret = -1;
2403         }
2404     } else
2405 #endif
2406     if (!strcmp(device, "socket")) {
2407         char chkbuf[64];
2408         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "fd", p) > 0) {
2409             static const char * const fd_params[] = {
2410                 "vlan", "name", "fd", NULL
2411             };
2412             int fd;
2413             if (check_params(chkbuf, sizeof(chkbuf), fd_params, p) < 0) {
2414                 config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", chkbuf, p);
2415                 ret = -1;
2416                 goto out;
2417             }
2418             fd = strtol(buf, NULL, 0);
2419             ret = -1;
2420             if (net_socket_fd_init(vlan, device, name, fd, 1))
2421                 ret = 0;
2422         } else if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "listen", p) > 0) {
2423             static const char * const listen_params[] = {
2424                 "vlan", "name", "listen", NULL
2425             };
2426             if (check_params(chkbuf, sizeof(chkbuf), listen_params, p) < 0) {
2427                 config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", chkbuf, p);
2428                 ret = -1;
2429                 goto out;
2430             }
2431             ret = net_socket_listen_init(vlan, device, name, buf);
2432         } else if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "connect", p) > 0) {
2433             static const char * const connect_params[] = {
2434                 "vlan", "name", "connect", NULL
2435             };
2436             if (check_params(chkbuf, sizeof(chkbuf), connect_params, p) < 0) {
2437                 config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", chkbuf, p);
2438                 ret = -1;
2439                 goto out;
2440             }
2441             ret = net_socket_connect_init(vlan, device, name, buf);
2442         } else if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "mcast", p) > 0) {
2443             static const char * const mcast_params[] = {
2444                 "vlan", "name", "mcast", NULL
2445             };
2446             if (check_params(chkbuf, sizeof(chkbuf), mcast_params, p) < 0) {
2447                 config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", chkbuf, p);
2448                 ret = -1;
2449                 goto out;
2450             }
2451             ret = net_socket_mcast_init(vlan, device, name, buf);
2452         } else {
2453             config_error(mon, "Unknown socket options: %s\n", p);
2454             ret = -1;
2455             goto out;
2456         }
2457         vlan->nb_host_devs++;
2458     } else
2459 #ifdef CONFIG_VDE
2460     if (!strcmp(device, "vde")) {
2461         static const char * const vde_params[] = {
2462             "vlan", "name", "sock", "port", "group", "mode", NULL
2463         };
2464         char vde_sock[1024], vde_group[512];
2465         int vde_port, vde_mode;
2466
2467         if (check_params(buf, sizeof(buf), vde_params, p) < 0) {
2468             config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", buf, p);
2469             ret = -1;
2470             goto out;
2471         }
2472         vlan->nb_host_devs++;
2473         if (get_param_value(vde_sock, sizeof(vde_sock), "sock", p) <= 0) {
2474             vde_sock[0] = '\0';
2475         }
2476         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "port", p) > 0) {
2477             vde_port = strtol(buf, NULL, 10);
2478         } else {
2479             vde_port = 0;
2480         }
2481         if (get_param_value(vde_group, sizeof(vde_group), "group", p) <= 0) {
2482             vde_group[0] = '\0';
2483         }
2484         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "mode", p) > 0) {
2485             vde_mode = strtol(buf, NULL, 8);
2486         } else {
2487             vde_mode = 0700;
2488         }
2489         ret = net_vde_init(vlan, device, name, vde_sock, vde_port, vde_group, vde_mode);
2490     } else
2491 #endif
2492     if (!strcmp(device, "dump")) {
2493         int len = 65536;
2494
2495         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "len", p) > 0) {
2496             len = strtol(buf, NULL, 0);
2497         }
2498         if (!get_param_value(buf, sizeof(buf), "file", p)) {
2499             snprintf(buf, sizeof(buf), "qemu-vlan%d.pcap", vlan_id);
2500         }
2501         ret = net_dump_init(mon, vlan, device, name, buf, len);
2502     } else {
2503         config_error(mon, "Unknown network device: %s\n", device);
2504         ret = -1;
2505         goto out;
2506     }
2507     if (ret < 0) {
2508         config_error(mon, "Could not initialize device '%s'\n", device);
2509     }
2510 out:
2511     qemu_free(name);
2512     return ret;
2513 }
2514
2515 void net_client_uninit(NICInfo *nd)
2516 {
2517     nd->vlan->nb_guest_devs--;
2518     nb_nics--;
2519     nd->used = 0;
2520     free((void *)nd->model);
2521 }
2522
2523 static int net_host_check_device(const char *device)
2524 {
2525     int i;
2526     const char *valid_param_list[] = { "tap", "socket", "dump"
2527 #ifdef CONFIG_SLIRP
2528                                        ,"user"
2529 #endif
2530 #ifdef CONFIG_VDE
2531                                        ,"vde"
2532 #endif
2533     };
2534     for (i = 0; i < sizeof(valid_param_list) / sizeof(char *); i++) {
2535         if (!strncmp(valid_param_list[i], device,
2536                      strlen(valid_param_list[i])))
2537             return 1;
2538     }
2539
2540     return 0;
2541 }
2542
2543 void net_host_device_add(Monitor *mon, const char *device, const char *opts)
2544 {
2545     if (!net_host_check_device(device)) {
2546         monitor_printf(mon, "invalid host network device %s\n", device);
2547         return;
2548     }
2549     if (net_client_init(mon, device, opts ? opts : "") < 0) {
2550         monitor_printf(mon, "adding host network device %s failed\n", device);
2551     }
2552 }
2553
2554 void net_host_device_remove(Monitor *mon, int vlan_id, const char *device)
2555 {
2556     VLANState *vlan;
2557     VLANClientState *vc;
2558
2559     vlan = qemu_find_vlan(vlan_id);
2560
2561     for (vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next) {
2562         if (!strcmp(vc->name, device)) {
2563             break;
2564         }
2565     }
2566
2567     if (!vc) {
2568         monitor_printf(mon, "can't find device %s\n", device);
2569         return;
2570     }
2571     if (!net_host_check_device(vc->model)) {
2572         monitor_printf(mon, "invalid host network device %s\n", device);
2573         return;
2574     }
2575     qemu_del_vlan_client(vc);
2576 }
2577
2578 int net_client_parse(const char *str)
2579 {
2580     const char *p;
2581     char *q;
2582     char device[64];
2583
2584     p = str;
2585     q = device;
2586     while (*p != '\0' && *p != ',') {
2587         if ((q - device) < sizeof(device) - 1)
2588             *q++ = *p;
2589         p++;
2590     }
2591     *q = '\0';
2592     if (*p == ',')
2593         p++;
2594
2595     return net_client_init(NULL, device, p);
2596 }
2597
2598 void net_set_boot_mask(int net_boot_mask)
2599 {
2600     int i;
2601
2602     /* Only the first four NICs may be bootable */
2603     net_boot_mask = net_boot_mask & 0xF;
2604
2605     for (i = 0; i < nb_nics; i++) {
2606         if (net_boot_mask & (1 << i)) {
2607             nd_table[i].bootable = 1;
2608             net_boot_mask &= ~(1 << i);
2609         }
2610     }
2611
2612     if (net_boot_mask) {
2613         fprintf(stderr, "Cannot boot from non-existent NIC\n");
2614         exit(1);
2615     }
2616 }
2617
2618 void do_info_network(Monitor *mon)
2619 {
2620     VLANState *vlan;
2621     VLANClientState *vc;
2622
2623     for(vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
2624         monitor_printf(mon, "VLAN %d devices:\n", vlan->id);
2625         for(vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next)
2626             monitor_printf(mon, "  %s: %s\n", vc->name, vc->info_str);
2627     }
2628 }
2629
2630 int do_set_link(Monitor *mon, const char *name, const char *up_or_down)
2631 {
2632     VLANState *vlan;
2633     VLANClientState *vc = NULL;
2634
2635     for (vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next)
2636         for (vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next)
2637             if (strcmp(vc->name, name) == 0)
2638                 goto done;
2639 done:
2640
2641     if (!vc) {
2642         monitor_printf(mon, "could not find network device '%s'", name);
2643         return 0;
2644     }
2645
2646     if (strcmp(up_or_down, "up") == 0)
2647         vc->link_down = 0;
2648     else if (strcmp(up_or_down, "down") == 0)
2649         vc->link_down = 1;
2650     else
2651         monitor_printf(mon, "invalid link status '%s'; only 'up' or 'down' "
2652                        "valid\n", up_or_down);
2653
2654     if (vc->link_status_changed)
2655         vc->link_status_changed(vc);
2656
2657     return 1;
2658 }
2659
2660 void net_cleanup(void)
2661 {
2662     VLANState *vlan;
2663
2664     /* close network clients */
2665     for(vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
2666         VLANClientState *vc = vlan->first_client;
2667
2668         while (vc) {
2669             VLANClientState *next = vc->next;
2670
2671             qemu_del_vlan_client(vc);
2672
2673             vc = next;
2674         }
2675     }
2676 }
2677
2678 void net_client_check(void)
2679 {
2680     VLANState *vlan;
2681
2682     for(vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
2683         if (vlan->nb_guest_devs == 0 && vlan->nb_host_devs == 0)
2684             continue;
2685         if (vlan->nb_guest_devs == 0)
2686             fprintf(stderr, "Warning: vlan %d with no nics\n", vlan->id);
2687         if (vlan->nb_host_devs == 0)
2688             fprintf(stderr,
2689                     "Warning: vlan %d is not connected to host network\n",
2690                     vlan->id);
2691     }
2692 }