Add support for fd=name to tap and socket networking
[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 static VLANClientState *
393 qemu_find_vlan_client_by_name(Monitor *mon, int vlan_id,
394                               const char *client_str)
395 {
396     VLANState *vlan;
397     VLANClientState *vc;
398
399     vlan = qemu_find_vlan(vlan_id, 0);
400     if (!vlan) {
401         monitor_printf(mon, "unknown VLAN %d\n", vlan_id);
402         return NULL;
403     }
404
405     for (vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next) {
406         if (!strcmp(vc->name, client_str)) {
407             break;
408         }
409     }
410     if (!vc) {
411         monitor_printf(mon, "can't find device %s on VLAN %d\n",
412                        client_str, vlan_id);
413     }
414
415     return vc;
416 }
417
418 int qemu_can_send_packet(VLANClientState *sender)
419 {
420     VLANState *vlan = sender->vlan;
421     VLANClientState *vc;
422
423     for (vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next) {
424         if (vc == sender) {
425             continue;
426         }
427
428         /* no can_receive() handler, they can always receive */
429         if (!vc->can_receive || vc->can_receive(vc)) {
430             return 1;
431         }
432     }
433     return 0;
434 }
435
436 static int
437 qemu_deliver_packet(VLANClientState *sender, const uint8_t *buf, int size)
438 {
439     VLANClientState *vc;
440     int ret = -1;
441
442     sender->vlan->delivering = 1;
443
444     for (vc = sender->vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next) {
445         ssize_t len;
446
447         if (vc == sender) {
448             continue;
449         }
450
451         if (vc->link_down) {
452             ret = size;
453             continue;
454         }
455
456         len = vc->receive(vc, buf, size);
457
458         ret = (ret >= 0) ? ret : len;
459     }
460
461     sender->vlan->delivering = 0;
462
463     return ret;
464 }
465
466 void qemu_purge_queued_packets(VLANClientState *vc)
467 {
468     VLANPacket **pp = &vc->vlan->send_queue;
469
470     while (*pp != NULL) {
471         VLANPacket *packet = *pp;
472
473         if (packet->sender == vc) {
474             *pp = packet->next;
475             qemu_free(packet);
476         } else {
477             pp = &packet->next;
478         }
479     }
480 }
481
482 void qemu_flush_queued_packets(VLANClientState *vc)
483 {
484     VLANPacket *packet;
485
486     while ((packet = vc->vlan->send_queue) != NULL) {
487         int ret;
488
489         vc->vlan->send_queue = packet->next;
490
491         ret = qemu_deliver_packet(packet->sender, packet->data, packet->size);
492         if (ret == 0 && packet->sent_cb != NULL) {
493             packet->next = vc->vlan->send_queue;
494             vc->vlan->send_queue = packet;
495             break;
496         }
497
498         if (packet->sent_cb)
499             packet->sent_cb(packet->sender, ret);
500
501         qemu_free(packet);
502     }
503 }
504
505 static void qemu_enqueue_packet(VLANClientState *sender,
506                                 const uint8_t *buf, int size,
507                                 NetPacketSent *sent_cb)
508 {
509     VLANPacket *packet;
510
511     packet = qemu_malloc(sizeof(VLANPacket) + size);
512     packet->next = sender->vlan->send_queue;
513     packet->sender = sender;
514     packet->size = size;
515     packet->sent_cb = sent_cb;
516     memcpy(packet->data, buf, size);
517     sender->vlan->send_queue = packet;
518 }
519
520 ssize_t qemu_send_packet_async(VLANClientState *sender,
521                                const uint8_t *buf, int size,
522                                NetPacketSent *sent_cb)
523 {
524     int ret;
525
526     if (sender->link_down) {
527         return size;
528     }
529
530 #ifdef DEBUG_NET
531     printf("vlan %d send:\n", sender->vlan->id);
532     hex_dump(stdout, buf, size);
533 #endif
534
535     if (sender->vlan->delivering) {
536         qemu_enqueue_packet(sender, buf, size, NULL);
537         return size;
538     }
539
540     ret = qemu_deliver_packet(sender, buf, size);
541     if (ret == 0 && sent_cb != NULL) {
542         qemu_enqueue_packet(sender, buf, size, sent_cb);
543         return 0;
544     }
545
546     qemu_flush_queued_packets(sender);
547
548     return ret;
549 }
550
551 void qemu_send_packet(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, int size)
552 {
553     qemu_send_packet_async(vc, buf, size, NULL);
554 }
555
556 static ssize_t vc_sendv_compat(VLANClientState *vc, const struct iovec *iov,
557                                int iovcnt)
558 {
559     uint8_t buffer[4096];
560     size_t offset = 0;
561     int i;
562
563     for (i = 0; i < iovcnt; i++) {
564         size_t len;
565
566         len = MIN(sizeof(buffer) - offset, iov[i].iov_len);
567         memcpy(buffer + offset, iov[i].iov_base, len);
568         offset += len;
569     }
570
571     return vc->receive(vc, buffer, offset);
572 }
573
574 static ssize_t calc_iov_length(const struct iovec *iov, int iovcnt)
575 {
576     size_t offset = 0;
577     int i;
578
579     for (i = 0; i < iovcnt; i++)
580         offset += iov[i].iov_len;
581     return offset;
582 }
583
584 static int qemu_deliver_packet_iov(VLANClientState *sender,
585                                    const struct iovec *iov, int iovcnt)
586 {
587     VLANClientState *vc;
588     int ret = -1;
589
590     sender->vlan->delivering = 1;
591
592     for (vc = sender->vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next) {
593         ssize_t len;
594
595         if (vc == sender) {
596             continue;
597         }
598
599         if (vc->link_down) {
600             ret = calc_iov_length(iov, iovcnt);
601             continue;
602         }
603
604         if (vc->receive_iov) {
605             len = vc->receive_iov(vc, iov, iovcnt);
606         } else {
607             len = vc_sendv_compat(vc, iov, iovcnt);
608         }
609
610         ret = (ret >= 0) ? ret : len;
611     }
612
613     sender->vlan->delivering = 0;
614
615     return ret;
616 }
617
618 static ssize_t qemu_enqueue_packet_iov(VLANClientState *sender,
619                                        const struct iovec *iov, int iovcnt,
620                                        NetPacketSent *sent_cb)
621 {
622     VLANPacket *packet;
623     size_t max_len = 0;
624     int i;
625
626     max_len = calc_iov_length(iov, iovcnt);
627
628     packet = qemu_malloc(sizeof(VLANPacket) + max_len);
629     packet->next = sender->vlan->send_queue;
630     packet->sender = sender;
631     packet->sent_cb = sent_cb;
632     packet->size = 0;
633
634     for (i = 0; i < iovcnt; i++) {
635         size_t len = iov[i].iov_len;
636
637         memcpy(packet->data + packet->size, iov[i].iov_base, len);
638         packet->size += len;
639     }
640
641     sender->vlan->send_queue = packet;
642
643     return packet->size;
644 }
645
646 ssize_t qemu_sendv_packet_async(VLANClientState *sender,
647                                 const struct iovec *iov, int iovcnt,
648                                 NetPacketSent *sent_cb)
649 {
650     int ret;
651
652     if (sender->link_down) {
653         return calc_iov_length(iov, iovcnt);
654     }
655
656     if (sender->vlan->delivering) {
657         return qemu_enqueue_packet_iov(sender, iov, iovcnt, NULL);
658     }
659
660     ret = qemu_deliver_packet_iov(sender, iov, iovcnt);
661     if (ret == 0 && sent_cb != NULL) {
662         qemu_enqueue_packet_iov(sender, iov, iovcnt, sent_cb);
663         return 0;
664     }
665
666     qemu_flush_queued_packets(sender);
667
668     return ret;
669 }
670
671 ssize_t
672 qemu_sendv_packet(VLANClientState *vc, const struct iovec *iov, int iovcnt)
673 {
674     return qemu_sendv_packet_async(vc, iov, iovcnt, NULL);
675 }
676
677 static void config_error(Monitor *mon, const char *fmt, ...)
678 {
679     va_list ap;
680
681     va_start(ap, fmt);
682     if (mon) {
683         monitor_vprintf(mon, fmt, ap);
684     } else {
685         fprintf(stderr, "qemu: ");
686         vfprintf(stderr, fmt, ap);
687         exit(1);
688     }
689     va_end(ap);
690 }
691
692 #if defined(CONFIG_SLIRP)
693
694 /* slirp network adapter */
695
696 #define SLIRP_CFG_HOSTFWD 1
697 #define SLIRP_CFG_LEGACY  2
698
699 struct slirp_config_str {
700     struct slirp_config_str *next;
701     int flags;
702     char str[1024];
703     int legacy_format;
704 };
705
706 typedef struct SlirpState {
707     TAILQ_ENTRY(SlirpState) entry;
708     VLANClientState *vc;
709     Slirp *slirp;
710 #ifndef _WIN32
711     char smb_dir[128];
712 #endif
713 } SlirpState;
714
715 static struct slirp_config_str *slirp_configs;
716 const char *legacy_tftp_prefix;
717 const char *legacy_bootp_filename;
718 static TAILQ_HEAD(slirp_stacks, SlirpState) slirp_stacks =
719     TAILQ_HEAD_INITIALIZER(slirp_stacks);
720
721 static void slirp_hostfwd(SlirpState *s, Monitor *mon, const char *redir_str,
722                           int legacy_format);
723 static void slirp_guestfwd(SlirpState *s, Monitor *mon, const char *config_str,
724                            int legacy_format);
725
726 #ifndef _WIN32
727 static const char *legacy_smb_export;
728
729 static void slirp_smb(SlirpState *s, Monitor *mon, const char *exported_dir,
730                       struct in_addr vserver_addr);
731 static void slirp_smb_cleanup(SlirpState *s);
732 #else
733 static inline void slirp_smb_cleanup(SlirpState *s) { }
734 #endif
735
736 int slirp_can_output(void *opaque)
737 {
738     SlirpState *s = opaque;
739
740     return qemu_can_send_packet(s->vc);
741 }
742
743 void slirp_output(void *opaque, const uint8_t *pkt, int pkt_len)
744 {
745     SlirpState *s = opaque;
746
747 #ifdef DEBUG_SLIRP
748     printf("slirp output:\n");
749     hex_dump(stdout, pkt, pkt_len);
750 #endif
751     qemu_send_packet(s->vc, pkt, pkt_len);
752 }
753
754 static ssize_t slirp_receive(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
755 {
756     SlirpState *s = vc->opaque;
757
758 #ifdef DEBUG_SLIRP
759     printf("slirp input:\n");
760     hex_dump(stdout, buf, size);
761 #endif
762     slirp_input(s->slirp, buf, size);
763     return size;
764 }
765
766 static void net_slirp_cleanup(VLANClientState *vc)
767 {
768     SlirpState *s = vc->opaque;
769
770     slirp_cleanup(s->slirp);
771     slirp_smb_cleanup(s);
772     TAILQ_REMOVE(&slirp_stacks, s, entry);
773     qemu_free(s);
774 }
775
776 static int net_slirp_init(Monitor *mon, VLANState *vlan, const char *model,
777                           const char *name, int restricted,
778                           const char *vnetwork, const char *vhost,
779                           const char *vhostname, const char *tftp_export,
780                           const char *bootfile, const char *vdhcp_start,
781                           const char *vnameserver, const char *smb_export,
782                           const char *vsmbserver)
783 {
784     /* default settings according to historic slirp */
785     struct in_addr net  = { .s_addr = htonl(0x0a000200) }; /* 10.0.2.0 */
786     struct in_addr mask = { .s_addr = htonl(0xffffff00) }; /* 255.255.255.0 */
787     struct in_addr host = { .s_addr = htonl(0x0a000202) }; /* 10.0.2.2 */
788     struct in_addr dhcp = { .s_addr = htonl(0x0a00020f) }; /* 10.0.2.15 */
789     struct in_addr dns  = { .s_addr = htonl(0x0a000203) }; /* 10.0.2.3 */
790 #ifndef _WIN32
791     struct in_addr smbsrv = { .s_addr = 0 };
792 #endif
793     SlirpState *s;
794     char buf[20];
795     uint32_t addr;
796     int shift;
797     char *end;
798
799     if (!tftp_export) {
800         tftp_export = legacy_tftp_prefix;
801     }
802     if (!bootfile) {
803         bootfile = legacy_bootp_filename;
804     }
805
806     if (vnetwork) {
807         if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &vnetwork, '/') < 0) {
808             if (!inet_aton(vnetwork, &net)) {
809                 return -1;
810             }
811             addr = ntohl(net.s_addr);
812             if (!(addr & 0x80000000)) {
813                 mask.s_addr = htonl(0xff000000); /* class A */
814             } else if ((addr & 0xfff00000) == 0xac100000) {
815                 mask.s_addr = htonl(0xfff00000); /* priv. 172.16.0.0/12 */
816             } else if ((addr & 0xc0000000) == 0x80000000) {
817                 mask.s_addr = htonl(0xffff0000); /* class B */
818             } else if ((addr & 0xffff0000) == 0xc0a80000) {
819                 mask.s_addr = htonl(0xffff0000); /* priv. 192.168.0.0/16 */
820             } else if ((addr & 0xffff0000) == 0xc6120000) {
821                 mask.s_addr = htonl(0xfffe0000); /* tests 198.18.0.0/15 */
822             } else if ((addr & 0xe0000000) == 0xe0000000) {
823                 mask.s_addr = htonl(0xffffff00); /* class C */
824             } else {
825                 mask.s_addr = htonl(0xfffffff0); /* multicast/reserved */
826             }
827         } else {
828             if (!inet_aton(buf, &net)) {
829                 return -1;
830             }
831             shift = strtol(vnetwork, &end, 10);
832             if (*end != '\0') {
833                 if (!inet_aton(vnetwork, &mask)) {
834                     return -1;
835                 }
836             } else if (shift < 4 || shift > 32) {
837                 return -1;
838             } else {
839                 mask.s_addr = htonl(0xffffffff << (32 - shift));
840             }
841         }
842         net.s_addr &= mask.s_addr;
843         host.s_addr = net.s_addr | (htonl(0x0202) & ~mask.s_addr);
844         dhcp.s_addr = net.s_addr | (htonl(0x020f) & ~mask.s_addr);
845         dns.s_addr  = net.s_addr | (htonl(0x0203) & ~mask.s_addr);
846     }
847
848     if (vhost && !inet_aton(vhost, &host)) {
849         return -1;
850     }
851     if ((host.s_addr & mask.s_addr) != net.s_addr) {
852         return -1;
853     }
854
855     if (vdhcp_start && !inet_aton(vdhcp_start, &dhcp)) {
856         return -1;
857     }
858     if ((dhcp.s_addr & mask.s_addr) != net.s_addr ||
859         dhcp.s_addr == host.s_addr || dhcp.s_addr == dns.s_addr) {
860         return -1;
861     }
862
863     if (vnameserver && !inet_aton(vnameserver, &dns)) {
864         return -1;
865     }
866     if ((dns.s_addr & mask.s_addr) != net.s_addr ||
867         dns.s_addr == host.s_addr) {
868         return -1;
869     }
870
871 #ifndef _WIN32
872     if (vsmbserver && !inet_aton(vsmbserver, &smbsrv)) {
873         return -1;
874     }
875 #endif
876
877     s = qemu_mallocz(sizeof(SlirpState));
878     s->slirp = slirp_init(restricted, net, mask, host, vhostname,
879                           tftp_export, bootfile, dhcp, dns, s);
880     TAILQ_INSERT_TAIL(&slirp_stacks, s, entry);
881
882     while (slirp_configs) {
883         struct slirp_config_str *config = slirp_configs;
884
885         if (config->flags & SLIRP_CFG_HOSTFWD) {
886             slirp_hostfwd(s, mon, config->str,
887                           config->flags & SLIRP_CFG_LEGACY);
888         } else {
889             slirp_guestfwd(s, mon, config->str,
890                            config->flags & SLIRP_CFG_LEGACY);
891         }
892         slirp_configs = config->next;
893         qemu_free(config);
894     }
895 #ifndef _WIN32
896     if (!smb_export) {
897         smb_export = legacy_smb_export;
898     }
899     if (smb_export) {
900         slirp_smb(s, mon, smb_export, smbsrv);
901     }
902 #endif
903
904     s->vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name, NULL, slirp_receive, NULL,
905                                  net_slirp_cleanup, s);
906     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
907              "net=%s, restricted=%c", inet_ntoa(net), restricted ? 'y' : 'n');
908     return 0;
909 }
910
911 static SlirpState *slirp_lookup(Monitor *mon, const char *vlan,
912                                 const char *stack)
913 {
914     VLANClientState *vc;
915
916     if (vlan) {
917         vc = qemu_find_vlan_client_by_name(mon, strtol(vlan, NULL, 0), stack);
918         if (!vc) {
919             return NULL;
920         }
921         if (strcmp(vc->model, "user")) {
922             monitor_printf(mon, "invalid device specified\n");
923             return NULL;
924         }
925         return vc->opaque;
926     } else {
927         if (TAILQ_EMPTY(&slirp_stacks)) {
928             monitor_printf(mon, "user mode network stack not in use\n");
929             return NULL;
930         }
931         return TAILQ_FIRST(&slirp_stacks);
932     }
933 }
934
935 void net_slirp_hostfwd_remove(Monitor *mon, const char *arg1,
936                               const char *arg2, const char *arg3)
937 {
938     struct in_addr host_addr = { .s_addr = INADDR_ANY };
939     int host_port;
940     char buf[256] = "";
941     const char *src_str, *p;
942     SlirpState *s;
943     int is_udp = 0;
944     int err;
945
946     if (arg2) {
947         s = slirp_lookup(mon, arg1, arg2);
948         src_str = arg3;
949     } else {
950         s = slirp_lookup(mon, NULL, NULL);
951         src_str = arg1;
952     }
953     if (!s) {
954         return;
955     }
956
957     if (!src_str || !src_str[0])
958         goto fail_syntax;
959
960     p = src_str;
961     get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':');
962
963     if (!strcmp(buf, "tcp") || buf[0] == '\0') {
964         is_udp = 0;
965     } else if (!strcmp(buf, "udp")) {
966         is_udp = 1;
967     } else {
968         goto fail_syntax;
969     }
970
971     if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0) {
972         goto fail_syntax;
973     }
974     if (buf[0] != '\0' && !inet_aton(buf, &host_addr)) {
975         goto fail_syntax;
976     }
977
978     host_port = atoi(p);
979
980     err = slirp_remove_hostfwd(TAILQ_FIRST(&slirp_stacks)->slirp, is_udp,
981                                host_addr, host_port);
982
983     monitor_printf(mon, "host forwarding rule for %s %s\n", src_str,
984                    err ? "removed" : "not found");
985     return;
986
987  fail_syntax:
988     monitor_printf(mon, "invalid format\n");
989 }
990
991 static void slirp_hostfwd(SlirpState *s, Monitor *mon, const char *redir_str,
992                           int legacy_format)
993 {
994     struct in_addr host_addr = { .s_addr = INADDR_ANY };
995     struct in_addr guest_addr = { .s_addr = 0 };
996     int host_port, guest_port;
997     const char *p;
998     char buf[256];
999     int is_udp;
1000     char *end;
1001
1002     p = redir_str;
1003     if (!p || get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0) {
1004         goto fail_syntax;
1005     }
1006     if (!strcmp(buf, "tcp") || buf[0] == '\0') {
1007         is_udp = 0;
1008     } else if (!strcmp(buf, "udp")) {
1009         is_udp = 1;
1010     } else {
1011         goto fail_syntax;
1012     }
1013
1014     if (!legacy_format) {
1015         if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0) {
1016             goto fail_syntax;
1017         }
1018         if (buf[0] != '\0' && !inet_aton(buf, &host_addr)) {
1019             goto fail_syntax;
1020         }
1021     }
1022
1023     if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, legacy_format ? ':' : '-') < 0) {
1024         goto fail_syntax;
1025     }
1026     host_port = strtol(buf, &end, 0);
1027     if (*end != '\0' || host_port < 1 || host_port > 65535) {
1028         goto fail_syntax;
1029     }
1030
1031     if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0) {
1032         goto fail_syntax;
1033     }
1034     if (buf[0] != '\0' && !inet_aton(buf, &guest_addr)) {
1035         goto fail_syntax;
1036     }
1037
1038     guest_port = strtol(p, &end, 0);
1039     if (*end != '\0' || guest_port < 1 || guest_port > 65535) {
1040         goto fail_syntax;
1041     }
1042
1043     if (slirp_add_hostfwd(s->slirp, is_udp, host_addr, host_port, guest_addr,
1044                           guest_port) < 0) {
1045         config_error(mon, "could not set up host forwarding rule '%s'\n",
1046                      redir_str);
1047     }
1048     return;
1049
1050  fail_syntax:
1051     config_error(mon, "invalid host forwarding rule '%s'\n", redir_str);
1052 }
1053
1054 void net_slirp_hostfwd_add(Monitor *mon, const char *arg1,
1055                            const char *arg2, const char *arg3)
1056 {
1057     const char *redir_str;
1058     SlirpState *s;
1059
1060     if (arg2) {
1061         s = slirp_lookup(mon, arg1, arg2);
1062         redir_str = arg3;
1063     } else {
1064         s = slirp_lookup(mon, NULL, NULL);
1065         redir_str = arg1;
1066     }
1067     if (s) {
1068         slirp_hostfwd(s, mon, redir_str, 0);
1069     }
1070
1071 }
1072
1073 void net_slirp_redir(const char *redir_str)
1074 {
1075     struct slirp_config_str *config;
1076
1077     if (TAILQ_EMPTY(&slirp_stacks)) {
1078         config = qemu_malloc(sizeof(*config));
1079         pstrcpy(config->str, sizeof(config->str), redir_str);
1080         config->flags = SLIRP_CFG_HOSTFWD | SLIRP_CFG_LEGACY;
1081         config->next = slirp_configs;
1082         slirp_configs = config;
1083         return;
1084     }
1085
1086     slirp_hostfwd(TAILQ_FIRST(&slirp_stacks), NULL, redir_str, 1);
1087 }
1088
1089 #ifndef _WIN32
1090
1091 /* automatic user mode samba server configuration */
1092 static void slirp_smb_cleanup(SlirpState *s)
1093 {
1094     char cmd[128];
1095
1096     if (s->smb_dir[0] != '\0') {
1097         snprintf(cmd, sizeof(cmd), "rm -rf %s", s->smb_dir);
1098         system(cmd);
1099         s->smb_dir[0] = '\0';
1100     }
1101 }
1102
1103 static void slirp_smb(SlirpState* s, Monitor *mon, const char *exported_dir,
1104                       struct in_addr vserver_addr)
1105 {
1106     static int instance;
1107     char smb_conf[128];
1108     char smb_cmdline[128];
1109     FILE *f;
1110
1111     snprintf(s->smb_dir, sizeof(s->smb_dir), "/tmp/qemu-smb.%ld-%d",
1112              (long)getpid(), instance++);
1113     if (mkdir(s->smb_dir, 0700) < 0) {
1114         config_error(mon, "could not create samba server dir '%s'\n",
1115                      s->smb_dir);
1116         return;
1117     }
1118     snprintf(smb_conf, sizeof(smb_conf), "%s/%s", s->smb_dir, "smb.conf");
1119
1120     f = fopen(smb_conf, "w");
1121     if (!f) {
1122         slirp_smb_cleanup(s);
1123         config_error(mon, "could not create samba server "
1124                      "configuration file '%s'\n", smb_conf);
1125         return;
1126     }
1127     fprintf(f,
1128             "[global]\n"
1129             "private dir=%s\n"
1130             "smb ports=0\n"
1131             "socket address=127.0.0.1\n"
1132             "pid directory=%s\n"
1133             "lock directory=%s\n"
1134             "log file=%s/log.smbd\n"
1135             "smb passwd file=%s/smbpasswd\n"
1136             "security = share\n"
1137             "[qemu]\n"
1138             "path=%s\n"
1139             "read only=no\n"
1140             "guest ok=yes\n",
1141             s->smb_dir,
1142             s->smb_dir,
1143             s->smb_dir,
1144             s->smb_dir,
1145             s->smb_dir,
1146             exported_dir
1147             );
1148     fclose(f);
1149
1150     snprintf(smb_cmdline, sizeof(smb_cmdline), "%s -s %s",
1151              SMBD_COMMAND, smb_conf);
1152
1153     if (slirp_add_exec(s->slirp, 0, smb_cmdline, vserver_addr, 139) < 0) {
1154         slirp_smb_cleanup(s);
1155         config_error(mon, "conflicting/invalid smbserver address\n");
1156     }
1157 }
1158
1159 /* automatic user mode samba server configuration (legacy interface) */
1160 void net_slirp_smb(const char *exported_dir)
1161 {
1162     struct in_addr vserver_addr = { .s_addr = 0 };
1163
1164     if (legacy_smb_export) {
1165         fprintf(stderr, "-smb given twice\n");
1166         exit(1);
1167     }
1168     legacy_smb_export = exported_dir;
1169     if (!TAILQ_EMPTY(&slirp_stacks)) {
1170         slirp_smb(TAILQ_FIRST(&slirp_stacks), NULL, exported_dir,
1171                   vserver_addr);
1172     }
1173 }
1174
1175 #endif /* !defined(_WIN32) */
1176
1177 struct GuestFwd {
1178     CharDriverState *hd;
1179     struct in_addr server;
1180     int port;
1181     Slirp *slirp;
1182 };
1183
1184 static int guestfwd_can_read(void *opaque)
1185 {
1186     struct GuestFwd *fwd = opaque;
1187     return slirp_socket_can_recv(fwd->slirp, fwd->server, fwd->port);
1188 }
1189
1190 static void guestfwd_read(void *opaque, const uint8_t *buf, int size)
1191 {
1192     struct GuestFwd *fwd = opaque;
1193     slirp_socket_recv(fwd->slirp, fwd->server, fwd->port, buf, size);
1194 }
1195
1196 static void slirp_guestfwd(SlirpState *s, Monitor *mon, const char *config_str,
1197                            int legacy_format)
1198 {
1199     struct in_addr server = { .s_addr = 0 };
1200     struct GuestFwd *fwd;
1201     const char *p;
1202     char buf[128];
1203     char *end;
1204     int port;
1205
1206     p = config_str;
1207     if (legacy_format) {
1208         if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0) {
1209             goto fail_syntax;
1210         }
1211     } else {
1212         if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0) {
1213             goto fail_syntax;
1214         }
1215         if (strcmp(buf, "tcp") && buf[0] != '\0') {
1216             goto fail_syntax;
1217         }
1218         if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, ':') < 0) {
1219             goto fail_syntax;
1220         }
1221         if (buf[0] != '\0' && !inet_aton(buf, &server)) {
1222             goto fail_syntax;
1223         }
1224         if (get_str_sep(buf, sizeof(buf), &p, '-') < 0) {
1225             goto fail_syntax;
1226         }
1227     }
1228     port = strtol(buf, &end, 10);
1229     if (*end != '\0' || port < 1 || port > 65535) {
1230         goto fail_syntax;
1231     }
1232
1233     fwd = qemu_malloc(sizeof(struct GuestFwd));
1234     snprintf(buf, sizeof(buf), "guestfwd.tcp:%d", port);
1235     fwd->hd = qemu_chr_open(buf, p, NULL);
1236     if (!fwd->hd) {
1237         config_error(mon, "could not open guest forwarding device '%s'\n",
1238                      buf);
1239         qemu_free(fwd);
1240         return;
1241     }
1242     fwd->server = server;
1243     fwd->port = port;
1244     fwd->slirp = s->slirp;
1245
1246     if (slirp_add_exec(s->slirp, 3, fwd->hd, server, port) < 0) {
1247         config_error(mon, "conflicting/invalid host:port in guest forwarding "
1248                      "rule '%s'\n", config_str);
1249         qemu_free(fwd);
1250         return;
1251     }
1252     qemu_chr_add_handlers(fwd->hd, guestfwd_can_read, guestfwd_read,
1253                           NULL, fwd);
1254     return;
1255
1256  fail_syntax:
1257     config_error(mon, "invalid guest forwarding rule '%s'\n", config_str);
1258 }
1259
1260 void do_info_usernet(Monitor *mon)
1261 {
1262     SlirpState *s;
1263
1264     TAILQ_FOREACH(s, &slirp_stacks, entry) {
1265         monitor_printf(mon, "VLAN %d (%s):\n", s->vc->vlan->id, s->vc->name);
1266         slirp_connection_info(s->slirp, mon);
1267     }
1268 }
1269
1270 #endif /* CONFIG_SLIRP */
1271
1272 #if !defined(_WIN32)
1273
1274 typedef struct TAPState {
1275     VLANClientState *vc;
1276     int fd;
1277     char down_script[1024];
1278     char down_script_arg[128];
1279     uint8_t buf[4096];
1280     unsigned int read_poll : 1;
1281     unsigned int write_poll : 1;
1282 } TAPState;
1283
1284 static int launch_script(const char *setup_script, const char *ifname, int fd);
1285
1286 static int tap_can_send(void *opaque);
1287 static void tap_send(void *opaque);
1288 static void tap_writable(void *opaque);
1289
1290 static void tap_update_fd_handler(TAPState *s)
1291 {
1292     qemu_set_fd_handler2(s->fd,
1293                          s->read_poll  ? tap_can_send : NULL,
1294                          s->read_poll  ? tap_send     : NULL,
1295                          s->write_poll ? tap_writable : NULL,
1296                          s);
1297 }
1298
1299 static void tap_read_poll(TAPState *s, int enable)
1300 {
1301     s->read_poll = !!enable;
1302     tap_update_fd_handler(s);
1303 }
1304
1305 static void tap_write_poll(TAPState *s, int enable)
1306 {
1307     s->write_poll = !!enable;
1308     tap_update_fd_handler(s);
1309 }
1310
1311 static void tap_writable(void *opaque)
1312 {
1313     TAPState *s = opaque;
1314
1315     tap_write_poll(s, 0);
1316
1317     qemu_flush_queued_packets(s->vc);
1318 }
1319
1320 static ssize_t tap_receive_iov(VLANClientState *vc, const struct iovec *iov,
1321                                int iovcnt)
1322 {
1323     TAPState *s = vc->opaque;
1324     ssize_t len;
1325
1326     do {
1327         len = writev(s->fd, iov, iovcnt);
1328     } while (len == -1 && errno == EINTR);
1329
1330     if (len == -1 && errno == EAGAIN) {
1331         tap_write_poll(s, 1);
1332         return 0;
1333     }
1334
1335     return len;
1336 }
1337
1338 static ssize_t tap_receive(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
1339 {
1340     TAPState *s = vc->opaque;
1341     ssize_t len;
1342
1343     do {
1344         len = write(s->fd, buf, size);
1345     } while (len == -1 && (errno == EINTR || errno == EAGAIN));
1346
1347     return len;
1348 }
1349
1350 static int tap_can_send(void *opaque)
1351 {
1352     TAPState *s = opaque;
1353
1354     return qemu_can_send_packet(s->vc);
1355 }
1356
1357 #ifdef __sun__
1358 static ssize_t tap_read_packet(int tapfd, uint8_t *buf, int maxlen)
1359 {
1360     struct strbuf sbuf;
1361     int f = 0;
1362
1363     sbuf.maxlen = maxlen;
1364     sbuf.buf = (char *)buf;
1365
1366     return getmsg(tapfd, NULL, &sbuf, &f) >= 0 ? sbuf.len : -1;
1367 }
1368 #else
1369 static ssize_t tap_read_packet(int tapfd, uint8_t *buf, int maxlen)
1370 {
1371     return read(tapfd, buf, maxlen);
1372 }
1373 #endif
1374
1375 static void tap_send_completed(VLANClientState *vc, ssize_t len)
1376 {
1377     TAPState *s = vc->opaque;
1378     tap_read_poll(s, 1);
1379 }
1380
1381 static void tap_send(void *opaque)
1382 {
1383     TAPState *s = opaque;
1384     int size;
1385
1386     do {
1387         size = tap_read_packet(s->fd, s->buf, sizeof(s->buf));
1388         if (size <= 0) {
1389             break;
1390         }
1391
1392         size = qemu_send_packet_async(s->vc, s->buf, size, tap_send_completed);
1393         if (size == 0) {
1394             tap_read_poll(s, 0);
1395         }
1396     } while (size > 0);
1397 }
1398
1399 #ifdef TUNSETSNDBUF
1400 /* sndbuf should be set to a value lower than the tx queue
1401  * capacity of any destination network interface.
1402  * Ethernet NICs generally have txqueuelen=1000, so 1Mb is
1403  * a good default, given a 1500 byte MTU.
1404  */
1405 #define TAP_DEFAULT_SNDBUF 1024*1024
1406
1407 static void tap_set_sndbuf(TAPState *s, const char *sndbuf_str, Monitor *mon)
1408 {
1409     int sndbuf = TAP_DEFAULT_SNDBUF;
1410
1411     if (sndbuf_str) {
1412         sndbuf = atoi(sndbuf_str);
1413     }
1414
1415     if (!sndbuf) {
1416         sndbuf = INT_MAX;
1417     }
1418
1419     if (ioctl(s->fd, TUNSETSNDBUF, &sndbuf) == -1 && sndbuf_str) {
1420         config_error(mon, "TUNSETSNDBUF ioctl failed: %s\n",
1421                      strerror(errno));
1422     }
1423 }
1424 #else
1425 static void tap_set_sndbuf(TAPState *s, const char *sndbuf_str, Monitor *mon)
1426 {
1427     if (sndbuf_str) {
1428         config_error(mon, "No '-net tap,sndbuf=<nbytes>' support available\n");
1429     }
1430 }
1431 #endif /* TUNSETSNDBUF */
1432
1433 static void tap_cleanup(VLANClientState *vc)
1434 {
1435     TAPState *s = vc->opaque;
1436
1437     qemu_purge_queued_packets(vc);
1438
1439     if (s->down_script[0])
1440         launch_script(s->down_script, s->down_script_arg, s->fd);
1441
1442     tap_read_poll(s, 0);
1443     tap_write_poll(s, 0);
1444     close(s->fd);
1445     qemu_free(s);
1446 }
1447
1448 /* fd support */
1449
1450 static TAPState *net_tap_fd_init(VLANState *vlan,
1451                                  const char *model,
1452                                  const char *name,
1453                                  int fd)
1454 {
1455     TAPState *s;
1456
1457     s = qemu_mallocz(sizeof(TAPState));
1458     s->fd = fd;
1459     s->vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name, NULL, tap_receive,
1460                                  tap_receive_iov, tap_cleanup, s);
1461     tap_read_poll(s, 1);
1462     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str), "fd=%d", fd);
1463     return s;
1464 }
1465
1466 #if defined (HOST_BSD) || defined (__FreeBSD_kernel__)
1467 static int tap_open(char *ifname, int ifname_size)
1468 {
1469     int fd;
1470     char *dev;
1471     struct stat s;
1472
1473     TFR(fd = open("/dev/tap", O_RDWR));
1474     if (fd < 0) {
1475         fprintf(stderr, "warning: could not open /dev/tap: no virtual network emulation\n");
1476         return -1;
1477     }
1478
1479     fstat(fd, &s);
1480     dev = devname(s.st_rdev, S_IFCHR);
1481     pstrcpy(ifname, ifname_size, dev);
1482
1483     fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
1484     return fd;
1485 }
1486 #elif defined(__sun__)
1487 #define TUNNEWPPA       (('T'<<16) | 0x0001)
1488 /*
1489  * Allocate TAP device, returns opened fd.
1490  * Stores dev name in the first arg(must be large enough).
1491  */
1492 static int tap_alloc(char *dev, size_t dev_size)
1493 {
1494     int tap_fd, if_fd, ppa = -1;
1495     static int ip_fd = 0;
1496     char *ptr;
1497
1498     static int arp_fd = 0;
1499     int ip_muxid, arp_muxid;
1500     struct strioctl  strioc_if, strioc_ppa;
1501     int link_type = I_PLINK;;
1502     struct lifreq ifr;
1503     char actual_name[32] = "";
1504
1505     memset(&ifr, 0x0, sizeof(ifr));
1506
1507     if( *dev ){
1508        ptr = dev;
1509        while( *ptr && !qemu_isdigit((int)*ptr) ) ptr++;
1510        ppa = atoi(ptr);
1511     }
1512
1513     /* Check if IP device was opened */
1514     if( ip_fd )
1515        close(ip_fd);
1516
1517     TFR(ip_fd = open("/dev/udp", O_RDWR, 0));
1518     if (ip_fd < 0) {
1519        syslog(LOG_ERR, "Can't open /dev/ip (actually /dev/udp)");
1520        return -1;
1521     }
1522
1523     TFR(tap_fd = open("/dev/tap", O_RDWR, 0));
1524     if (tap_fd < 0) {
1525        syslog(LOG_ERR, "Can't open /dev/tap");
1526        return -1;
1527     }
1528
1529     /* Assign a new PPA and get its unit number. */
1530     strioc_ppa.ic_cmd = TUNNEWPPA;
1531     strioc_ppa.ic_timout = 0;
1532     strioc_ppa.ic_len = sizeof(ppa);
1533     strioc_ppa.ic_dp = (char *)&ppa;
1534     if ((ppa = ioctl (tap_fd, I_STR, &strioc_ppa)) < 0)
1535        syslog (LOG_ERR, "Can't assign new interface");
1536
1537     TFR(if_fd = open("/dev/tap", O_RDWR, 0));
1538     if (if_fd < 0) {
1539        syslog(LOG_ERR, "Can't open /dev/tap (2)");
1540        return -1;
1541     }
1542     if(ioctl(if_fd, I_PUSH, "ip") < 0){
1543        syslog(LOG_ERR, "Can't push IP module");
1544        return -1;
1545     }
1546
1547     if (ioctl(if_fd, SIOCGLIFFLAGS, &ifr) < 0)
1548         syslog(LOG_ERR, "Can't get flags\n");
1549
1550     snprintf (actual_name, 32, "tap%d", ppa);
1551     pstrcpy(ifr.lifr_name, sizeof(ifr.lifr_name), actual_name);
1552
1553     ifr.lifr_ppa = ppa;
1554     /* Assign ppa according to the unit number returned by tun device */
1555
1556     if (ioctl (if_fd, SIOCSLIFNAME, &ifr) < 0)
1557         syslog (LOG_ERR, "Can't set PPA %d", ppa);
1558     if (ioctl(if_fd, SIOCGLIFFLAGS, &ifr) <0)
1559         syslog (LOG_ERR, "Can't get flags\n");
1560     /* Push arp module to if_fd */
1561     if (ioctl (if_fd, I_PUSH, "arp") < 0)
1562         syslog (LOG_ERR, "Can't push ARP module (2)");
1563
1564     /* Push arp module to ip_fd */
1565     if (ioctl (ip_fd, I_POP, NULL) < 0)
1566         syslog (LOG_ERR, "I_POP failed\n");
1567     if (ioctl (ip_fd, I_PUSH, "arp") < 0)
1568         syslog (LOG_ERR, "Can't push ARP module (3)\n");
1569     /* Open arp_fd */
1570     TFR(arp_fd = open ("/dev/tap", O_RDWR, 0));
1571     if (arp_fd < 0)
1572        syslog (LOG_ERR, "Can't open %s\n", "/dev/tap");
1573
1574     /* Set ifname to arp */
1575     strioc_if.ic_cmd = SIOCSLIFNAME;
1576     strioc_if.ic_timout = 0;
1577     strioc_if.ic_len = sizeof(ifr);
1578     strioc_if.ic_dp = (char *)&ifr;
1579     if (ioctl(arp_fd, I_STR, &strioc_if) < 0){
1580         syslog (LOG_ERR, "Can't set ifname to arp\n");
1581     }
1582
1583     if((ip_muxid = ioctl(ip_fd, I_LINK, if_fd)) < 0){
1584        syslog(LOG_ERR, "Can't link TAP device to IP");
1585        return -1;
1586     }
1587
1588     if ((arp_muxid = ioctl (ip_fd, link_type, arp_fd)) < 0)
1589         syslog (LOG_ERR, "Can't link TAP device to ARP");
1590
1591     close (if_fd);
1592
1593     memset(&ifr, 0x0, sizeof(ifr));
1594     pstrcpy(ifr.lifr_name, sizeof(ifr.lifr_name), actual_name);
1595     ifr.lifr_ip_muxid  = ip_muxid;
1596     ifr.lifr_arp_muxid = arp_muxid;
1597
1598     if (ioctl (ip_fd, SIOCSLIFMUXID, &ifr) < 0)
1599     {
1600       ioctl (ip_fd, I_PUNLINK , arp_muxid);
1601       ioctl (ip_fd, I_PUNLINK, ip_muxid);
1602       syslog (LOG_ERR, "Can't set multiplexor id");
1603     }
1604
1605     snprintf(dev, dev_size, "tap%d", ppa);
1606     return tap_fd;
1607 }
1608
1609 static int tap_open(char *ifname, int ifname_size)
1610 {
1611     char  dev[10]="";
1612     int fd;
1613     if( (fd = tap_alloc(dev, sizeof(dev))) < 0 ){
1614        fprintf(stderr, "Cannot allocate TAP device\n");
1615        return -1;
1616     }
1617     pstrcpy(ifname, ifname_size, dev);
1618     fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
1619     return fd;
1620 }
1621 #elif defined (_AIX)
1622 static int tap_open(char *ifname, int ifname_size)
1623 {
1624     fprintf (stderr, "no tap on AIX\n");
1625     return -1;
1626 }
1627 #else
1628 static int tap_open(char *ifname, int ifname_size)
1629 {
1630     struct ifreq ifr;
1631     int fd, ret;
1632
1633     TFR(fd = open("/dev/net/tun", O_RDWR));
1634     if (fd < 0) {
1635         fprintf(stderr, "warning: could not open /dev/net/tun: no virtual network emulation\n");
1636         return -1;
1637     }
1638     memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));
1639     ifr.ifr_flags = IFF_TAP | IFF_NO_PI;
1640     if (ifname[0] != '\0')
1641         pstrcpy(ifr.ifr_name, IFNAMSIZ, ifname);
1642     else
1643         pstrcpy(ifr.ifr_name, IFNAMSIZ, "tap%d");
1644     ret = ioctl(fd, TUNSETIFF, (void *) &ifr);
1645     if (ret != 0) {
1646         fprintf(stderr, "warning: could not configure /dev/net/tun: no virtual network emulation\n");
1647         close(fd);
1648         return -1;
1649     }
1650     pstrcpy(ifname, ifname_size, ifr.ifr_name);
1651     fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
1652     return fd;
1653 }
1654 #endif
1655
1656 static int launch_script(const char *setup_script, const char *ifname, int fd)
1657 {
1658     sigset_t oldmask, mask;
1659     int pid, status;
1660     char *args[3];
1661     char **parg;
1662
1663     sigemptyset(&mask);
1664     sigaddset(&mask, SIGCHLD);
1665     sigprocmask(SIG_BLOCK, &mask, &oldmask);
1666
1667     /* try to launch network script */
1668     pid = fork();
1669     if (pid == 0) {
1670         int open_max = sysconf(_SC_OPEN_MAX), i;
1671
1672         for (i = 0; i < open_max; i++) {
1673             if (i != STDIN_FILENO &&
1674                 i != STDOUT_FILENO &&
1675                 i != STDERR_FILENO &&
1676                 i != fd) {
1677                 close(i);
1678             }
1679         }
1680         parg = args;
1681         *parg++ = (char *)setup_script;
1682         *parg++ = (char *)ifname;
1683         *parg++ = NULL;
1684         execv(setup_script, args);
1685         _exit(1);
1686     } else if (pid > 0) {
1687         while (waitpid(pid, &status, 0) != pid) {
1688             /* loop */
1689         }
1690         sigprocmask(SIG_SETMASK, &oldmask, NULL);
1691
1692         if (WIFEXITED(status) && WEXITSTATUS(status) == 0) {
1693             return 0;
1694         }
1695     }
1696     fprintf(stderr, "%s: could not launch network script\n", setup_script);
1697     return -1;
1698 }
1699
1700 static TAPState *net_tap_init(VLANState *vlan, const char *model,
1701                               const char *name, const char *ifname1,
1702                               const char *setup_script, const char *down_script)
1703 {
1704     TAPState *s;
1705     int fd;
1706     char ifname[128];
1707
1708     if (ifname1 != NULL)
1709         pstrcpy(ifname, sizeof(ifname), ifname1);
1710     else
1711         ifname[0] = '\0';
1712     TFR(fd = tap_open(ifname, sizeof(ifname)));
1713     if (fd < 0)
1714         return NULL;
1715
1716     if (!setup_script || !strcmp(setup_script, "no"))
1717         setup_script = "";
1718     if (setup_script[0] != '\0' &&
1719         launch_script(setup_script, ifname, fd)) {
1720         return NULL;
1721     }
1722     s = net_tap_fd_init(vlan, model, name, fd);
1723     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
1724              "ifname=%s,script=%s,downscript=%s",
1725              ifname, setup_script, down_script);
1726     if (down_script && strcmp(down_script, "no")) {
1727         snprintf(s->down_script, sizeof(s->down_script), "%s", down_script);
1728         snprintf(s->down_script_arg, sizeof(s->down_script_arg), "%s", ifname);
1729     }
1730     return s;
1731 }
1732
1733 #endif /* !_WIN32 */
1734
1735 #if defined(CONFIG_VDE)
1736 typedef struct VDEState {
1737     VLANClientState *vc;
1738     VDECONN *vde;
1739 } VDEState;
1740
1741 static void vde_to_qemu(void *opaque)
1742 {
1743     VDEState *s = opaque;
1744     uint8_t buf[4096];
1745     int size;
1746
1747     size = vde_recv(s->vde, (char *)buf, sizeof(buf), 0);
1748     if (size > 0) {
1749         qemu_send_packet(s->vc, buf, size);
1750     }
1751 }
1752
1753 static ssize_t vde_receive(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
1754 {
1755     VDEState *s = vc->opaque;
1756     ssize_t ret;
1757
1758     do {
1759       ret = vde_send(s->vde, (const char *)buf, size, 0);
1760     } while (ret < 0 && errno == EINTR);
1761
1762     return ret;
1763 }
1764
1765 static void vde_cleanup(VLANClientState *vc)
1766 {
1767     VDEState *s = vc->opaque;
1768     qemu_set_fd_handler(vde_datafd(s->vde), NULL, NULL, NULL);
1769     vde_close(s->vde);
1770     qemu_free(s);
1771 }
1772
1773 static int net_vde_init(VLANState *vlan, const char *model,
1774                         const char *name, const char *sock,
1775                         int port, const char *group, int mode)
1776 {
1777     VDEState *s;
1778     char *init_group = strlen(group) ? (char *)group : NULL;
1779     char *init_sock = strlen(sock) ? (char *)sock : NULL;
1780
1781     struct vde_open_args args = {
1782         .port = port,
1783         .group = init_group,
1784         .mode = mode,
1785     };
1786
1787     s = qemu_mallocz(sizeof(VDEState));
1788     s->vde = vde_open(init_sock, (char *)"QEMU", &args);
1789     if (!s->vde){
1790         free(s);
1791         return -1;
1792     }
1793     s->vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name, NULL, vde_receive,
1794                                  NULL, vde_cleanup, s);
1795     qemu_set_fd_handler(vde_datafd(s->vde), vde_to_qemu, NULL, s);
1796     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str), "sock=%s,fd=%d",
1797              sock, vde_datafd(s->vde));
1798     return 0;
1799 }
1800 #endif
1801
1802 /* network connection */
1803 typedef struct NetSocketState {
1804     VLANClientState *vc;
1805     int fd;
1806     int state; /* 0 = getting length, 1 = getting data */
1807     unsigned int index;
1808     unsigned int packet_len;
1809     uint8_t buf[4096];
1810     struct sockaddr_in dgram_dst; /* contains inet host and port destination iff connectionless (SOCK_DGRAM) */
1811 } NetSocketState;
1812
1813 typedef struct NetSocketListenState {
1814     VLANState *vlan;
1815     char *model;
1816     char *name;
1817     int fd;
1818 } NetSocketListenState;
1819
1820 /* XXX: we consider we can send the whole packet without blocking */
1821 static ssize_t net_socket_receive(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
1822 {
1823     NetSocketState *s = vc->opaque;
1824     uint32_t len;
1825     len = htonl(size);
1826
1827     send_all(s->fd, (const uint8_t *)&len, sizeof(len));
1828     return send_all(s->fd, buf, size);
1829 }
1830
1831 static ssize_t net_socket_receive_dgram(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
1832 {
1833     NetSocketState *s = vc->opaque;
1834
1835     return sendto(s->fd, (const void *)buf, size, 0,
1836                   (struct sockaddr *)&s->dgram_dst, sizeof(s->dgram_dst));
1837 }
1838
1839 static void net_socket_send(void *opaque)
1840 {
1841     NetSocketState *s = opaque;
1842     int size, err;
1843     unsigned l;
1844     uint8_t buf1[4096];
1845     const uint8_t *buf;
1846
1847     size = recv(s->fd, (void *)buf1, sizeof(buf1), 0);
1848     if (size < 0) {
1849         err = socket_error();
1850         if (err != EWOULDBLOCK)
1851             goto eoc;
1852     } else if (size == 0) {
1853         /* end of connection */
1854     eoc:
1855         qemu_set_fd_handler(s->fd, NULL, NULL, NULL);
1856         closesocket(s->fd);
1857         return;
1858     }
1859     buf = buf1;
1860     while (size > 0) {
1861         /* reassemble a packet from the network */
1862         switch(s->state) {
1863         case 0:
1864             l = 4 - s->index;
1865             if (l > size)
1866                 l = size;
1867             memcpy(s->buf + s->index, buf, l);
1868             buf += l;
1869             size -= l;
1870             s->index += l;
1871             if (s->index == 4) {
1872                 /* got length */
1873                 s->packet_len = ntohl(*(uint32_t *)s->buf);
1874                 s->index = 0;
1875                 s->state = 1;
1876             }
1877             break;
1878         case 1:
1879             l = s->packet_len - s->index;
1880             if (l > size)
1881                 l = size;
1882             if (s->index + l <= sizeof(s->buf)) {
1883                 memcpy(s->buf + s->index, buf, l);
1884             } else {
1885                 fprintf(stderr, "serious error: oversized packet received,"
1886                     "connection terminated.\n");
1887                 s->state = 0;
1888                 goto eoc;
1889             }
1890
1891             s->index += l;
1892             buf += l;
1893             size -= l;
1894             if (s->index >= s->packet_len) {
1895                 qemu_send_packet(s->vc, s->buf, s->packet_len);
1896                 s->index = 0;
1897                 s->state = 0;
1898             }
1899             break;
1900         }
1901     }
1902 }
1903
1904 static void net_socket_send_dgram(void *opaque)
1905 {
1906     NetSocketState *s = opaque;
1907     int size;
1908
1909     size = recv(s->fd, (void *)s->buf, sizeof(s->buf), 0);
1910     if (size < 0)
1911         return;
1912     if (size == 0) {
1913         /* end of connection */
1914         qemu_set_fd_handler(s->fd, NULL, NULL, NULL);
1915         return;
1916     }
1917     qemu_send_packet(s->vc, s->buf, size);
1918 }
1919
1920 static int net_socket_mcast_create(struct sockaddr_in *mcastaddr)
1921 {
1922     struct ip_mreq imr;
1923     int fd;
1924     int val, ret;
1925     if (!IN_MULTICAST(ntohl(mcastaddr->sin_addr.s_addr))) {
1926         fprintf(stderr, "qemu: error: specified mcastaddr \"%s\" (0x%08x) does not contain a multicast address\n",
1927                 inet_ntoa(mcastaddr->sin_addr),
1928                 (int)ntohl(mcastaddr->sin_addr.s_addr));
1929         return -1;
1930
1931     }
1932     fd = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
1933     if (fd < 0) {
1934         perror("socket(PF_INET, SOCK_DGRAM)");
1935         return -1;
1936     }
1937
1938     val = 1;
1939     ret=setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
1940                    (const char *)&val, sizeof(val));
1941     if (ret < 0) {
1942         perror("setsockopt(SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR)");
1943         goto fail;
1944     }
1945
1946     ret = bind(fd, (struct sockaddr *)mcastaddr, sizeof(*mcastaddr));
1947     if (ret < 0) {
1948         perror("bind");
1949         goto fail;
1950     }
1951
1952     /* Add host to multicast group */
1953     imr.imr_multiaddr = mcastaddr->sin_addr;
1954     imr.imr_interface.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
1955
1956     ret = setsockopt(fd, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP,
1957                      (const char *)&imr, sizeof(struct ip_mreq));
1958     if (ret < 0) {
1959         perror("setsockopt(IP_ADD_MEMBERSHIP)");
1960         goto fail;
1961     }
1962
1963     /* Force mcast msgs to loopback (eg. several QEMUs in same host */
1964     val = 1;
1965     ret=setsockopt(fd, IPPROTO_IP, IP_MULTICAST_LOOP,
1966                    (const char *)&val, sizeof(val));
1967     if (ret < 0) {
1968         perror("setsockopt(SOL_IP, IP_MULTICAST_LOOP)");
1969         goto fail;
1970     }
1971
1972     socket_set_nonblock(fd);
1973     return fd;
1974 fail:
1975     if (fd >= 0)
1976         closesocket(fd);
1977     return -1;
1978 }
1979
1980 static void net_socket_cleanup(VLANClientState *vc)
1981 {
1982     NetSocketState *s = vc->opaque;
1983     qemu_set_fd_handler(s->fd, NULL, NULL, NULL);
1984     close(s->fd);
1985     qemu_free(s);
1986 }
1987
1988 static NetSocketState *net_socket_fd_init_dgram(VLANState *vlan,
1989                                                 const char *model,
1990                                                 const char *name,
1991                                                 int fd, int is_connected)
1992 {
1993     struct sockaddr_in saddr;
1994     int newfd;
1995     socklen_t saddr_len;
1996     NetSocketState *s;
1997
1998     /* fd passed: multicast: "learn" dgram_dst address from bound address and save it
1999      * Because this may be "shared" socket from a "master" process, datagrams would be recv()
2000      * by ONLY ONE process: we must "clone" this dgram socket --jjo
2001      */
2002
2003     if (is_connected) {
2004         if (getsockname(fd, (struct sockaddr *) &saddr, &saddr_len) == 0) {
2005             /* must be bound */
2006             if (saddr.sin_addr.s_addr==0) {
2007                 fprintf(stderr, "qemu: error: init_dgram: fd=%d unbound, cannot setup multicast dst addr\n",
2008                         fd);
2009                 return NULL;
2010             }
2011             /* clone dgram socket */
2012             newfd = net_socket_mcast_create(&saddr);
2013             if (newfd < 0) {
2014                 /* error already reported by net_socket_mcast_create() */
2015                 close(fd);
2016                 return NULL;
2017             }
2018             /* clone newfd to fd, close newfd */
2019             dup2(newfd, fd);
2020             close(newfd);
2021
2022         } else {
2023             fprintf(stderr, "qemu: error: init_dgram: fd=%d failed getsockname(): %s\n",
2024                     fd, strerror(errno));
2025             return NULL;
2026         }
2027     }
2028
2029     s = qemu_mallocz(sizeof(NetSocketState));
2030     s->fd = fd;
2031
2032     s->vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name, NULL, net_socket_receive_dgram,
2033                                  NULL, net_socket_cleanup, s);
2034     qemu_set_fd_handler(s->fd, net_socket_send_dgram, NULL, s);
2035
2036     /* mcast: save bound address as dst */
2037     if (is_connected) s->dgram_dst=saddr;
2038
2039     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
2040             "socket: fd=%d (%s mcast=%s:%d)",
2041             fd, is_connected? "cloned" : "",
2042             inet_ntoa(saddr.sin_addr), ntohs(saddr.sin_port));
2043     return s;
2044 }
2045
2046 static void net_socket_connect(void *opaque)
2047 {
2048     NetSocketState *s = opaque;
2049     qemu_set_fd_handler(s->fd, net_socket_send, NULL, s);
2050 }
2051
2052 static NetSocketState *net_socket_fd_init_stream(VLANState *vlan,
2053                                                  const char *model,
2054                                                  const char *name,
2055                                                  int fd, int is_connected)
2056 {
2057     NetSocketState *s;
2058     s = qemu_mallocz(sizeof(NetSocketState));
2059     s->fd = fd;
2060     s->vc = qemu_new_vlan_client(vlan, model, name, NULL, net_socket_receive,
2061                                  NULL, net_socket_cleanup, s);
2062     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
2063              "socket: fd=%d", fd);
2064     if (is_connected) {
2065         net_socket_connect(s);
2066     } else {
2067         qemu_set_fd_handler(s->fd, NULL, net_socket_connect, s);
2068     }
2069     return s;
2070 }
2071
2072 static NetSocketState *net_socket_fd_init(VLANState *vlan,
2073                                           const char *model, const char *name,
2074                                           int fd, int is_connected)
2075 {
2076     int so_type=-1, optlen=sizeof(so_type);
2077
2078     if(getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_TYPE, (char *)&so_type,
2079         (socklen_t *)&optlen)< 0) {
2080         fprintf(stderr, "qemu: error: getsockopt(SO_TYPE) for fd=%d failed\n", fd);
2081         return NULL;
2082     }
2083     switch(so_type) {
2084     case SOCK_DGRAM:
2085         return net_socket_fd_init_dgram(vlan, model, name, fd, is_connected);
2086     case SOCK_STREAM:
2087         return net_socket_fd_init_stream(vlan, model, name, fd, is_connected);
2088     default:
2089         /* who knows ... this could be a eg. a pty, do warn and continue as stream */
2090         fprintf(stderr, "qemu: warning: socket type=%d for fd=%d is not SOCK_DGRAM or SOCK_STREAM\n", so_type, fd);
2091         return net_socket_fd_init_stream(vlan, model, name, fd, is_connected);
2092     }
2093     return NULL;
2094 }
2095
2096 static void net_socket_accept(void *opaque)
2097 {
2098     NetSocketListenState *s = opaque;
2099     NetSocketState *s1;
2100     struct sockaddr_in saddr;
2101     socklen_t len;
2102     int fd;
2103
2104     for(;;) {
2105         len = sizeof(saddr);
2106         fd = accept(s->fd, (struct sockaddr *)&saddr, &len);
2107         if (fd < 0 && errno != EINTR) {
2108             return;
2109         } else if (fd >= 0) {
2110             break;
2111         }
2112     }
2113     s1 = net_socket_fd_init(s->vlan, s->model, s->name, fd, 1);
2114     if (!s1) {
2115         closesocket(fd);
2116     } else {
2117         snprintf(s1->vc->info_str, sizeof(s1->vc->info_str),
2118                  "socket: connection from %s:%d",
2119                  inet_ntoa(saddr.sin_addr), ntohs(saddr.sin_port));
2120     }
2121 }
2122
2123 static int net_socket_listen_init(VLANState *vlan,
2124                                   const char *model,
2125                                   const char *name,
2126                                   const char *host_str)
2127 {
2128     NetSocketListenState *s;
2129     int fd, val, ret;
2130     struct sockaddr_in saddr;
2131
2132     if (parse_host_port(&saddr, host_str) < 0)
2133         return -1;
2134
2135     s = qemu_mallocz(sizeof(NetSocketListenState));
2136
2137     fd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
2138     if (fd < 0) {
2139         perror("socket");
2140         return -1;
2141     }
2142     socket_set_nonblock(fd);
2143
2144     /* allow fast reuse */
2145     val = 1;
2146     setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (const char *)&val, sizeof(val));
2147
2148     ret = bind(fd, (struct sockaddr *)&saddr, sizeof(saddr));
2149     if (ret < 0) {
2150         perror("bind");
2151         return -1;
2152     }
2153     ret = listen(fd, 0);
2154     if (ret < 0) {
2155         perror("listen");
2156         return -1;
2157     }
2158     s->vlan = vlan;
2159     s->model = strdup(model);
2160     s->name = name ? strdup(name) : NULL;
2161     s->fd = fd;
2162     qemu_set_fd_handler(fd, net_socket_accept, NULL, s);
2163     return 0;
2164 }
2165
2166 static int net_socket_connect_init(VLANState *vlan,
2167                                    const char *model,
2168                                    const char *name,
2169                                    const char *host_str)
2170 {
2171     NetSocketState *s;
2172     int fd, connected, ret, err;
2173     struct sockaddr_in saddr;
2174
2175     if (parse_host_port(&saddr, host_str) < 0)
2176         return -1;
2177
2178     fd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
2179     if (fd < 0) {
2180         perror("socket");
2181         return -1;
2182     }
2183     socket_set_nonblock(fd);
2184
2185     connected = 0;
2186     for(;;) {
2187         ret = connect(fd, (struct sockaddr *)&saddr, sizeof(saddr));
2188         if (ret < 0) {
2189             err = socket_error();
2190             if (err == EINTR || err == EWOULDBLOCK) {
2191             } else if (err == EINPROGRESS) {
2192                 break;
2193 #ifdef _WIN32
2194             } else if (err == WSAEALREADY) {
2195                 break;
2196 #endif
2197             } else {
2198                 perror("connect");
2199                 closesocket(fd);
2200                 return -1;
2201             }
2202         } else {
2203             connected = 1;
2204             break;
2205         }
2206     }
2207     s = net_socket_fd_init(vlan, model, name, fd, connected);
2208     if (!s)
2209         return -1;
2210     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
2211              "socket: connect to %s:%d",
2212              inet_ntoa(saddr.sin_addr), ntohs(saddr.sin_port));
2213     return 0;
2214 }
2215
2216 static int net_socket_mcast_init(VLANState *vlan,
2217                                  const char *model,
2218                                  const char *name,
2219                                  const char *host_str)
2220 {
2221     NetSocketState *s;
2222     int fd;
2223     struct sockaddr_in saddr;
2224
2225     if (parse_host_port(&saddr, host_str) < 0)
2226         return -1;
2227
2228
2229     fd = net_socket_mcast_create(&saddr);
2230     if (fd < 0)
2231         return -1;
2232
2233     s = net_socket_fd_init(vlan, model, name, fd, 0);
2234     if (!s)
2235         return -1;
2236
2237     s->dgram_dst = saddr;
2238
2239     snprintf(s->vc->info_str, sizeof(s->vc->info_str),
2240              "socket: mcast=%s:%d",
2241              inet_ntoa(saddr.sin_addr), ntohs(saddr.sin_port));
2242     return 0;
2243
2244 }
2245
2246 typedef struct DumpState {
2247     VLANClientState *pcap_vc;
2248     int fd;
2249     int pcap_caplen;
2250 } DumpState;
2251
2252 #define PCAP_MAGIC 0xa1b2c3d4
2253
2254 struct pcap_file_hdr {
2255     uint32_t magic;
2256     uint16_t version_major;
2257     uint16_t version_minor;
2258     int32_t thiszone;
2259     uint32_t sigfigs;
2260     uint32_t snaplen;
2261     uint32_t linktype;
2262 };
2263
2264 struct pcap_sf_pkthdr {
2265     struct {
2266         int32_t tv_sec;
2267         int32_t tv_usec;
2268     } ts;
2269     uint32_t caplen;
2270     uint32_t len;
2271 };
2272
2273 static ssize_t dump_receive(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
2274 {
2275     DumpState *s = vc->opaque;
2276     struct pcap_sf_pkthdr hdr;
2277     int64_t ts;
2278     int caplen;
2279
2280     /* Early return in case of previous error. */
2281     if (s->fd < 0) {
2282         return size;
2283     }
2284
2285     ts = muldiv64(qemu_get_clock(vm_clock), 1000000, ticks_per_sec);
2286     caplen = size > s->pcap_caplen ? s->pcap_caplen : size;
2287
2288     hdr.ts.tv_sec = ts / 1000000;
2289     hdr.ts.tv_usec = ts % 1000000;
2290     hdr.caplen = caplen;
2291     hdr.len = size;
2292     if (write(s->fd, &hdr, sizeof(hdr)) != sizeof(hdr) ||
2293         write(s->fd, buf, caplen) != caplen) {
2294         qemu_log("-net dump write error - stop dump\n");
2295         close(s->fd);
2296         s->fd = -1;
2297     }
2298
2299     return size;
2300 }
2301
2302 static void net_dump_cleanup(VLANClientState *vc)
2303 {
2304     DumpState *s = vc->opaque;
2305
2306     close(s->fd);
2307     qemu_free(s);
2308 }
2309
2310 static int net_dump_init(Monitor *mon, VLANState *vlan, const char *device,
2311                          const char *name, const char *filename, int len)
2312 {
2313     struct pcap_file_hdr hdr;
2314     DumpState *s;
2315
2316     s = qemu_malloc(sizeof(DumpState));
2317
2318     s->fd = open(filename, O_CREAT | O_WRONLY | O_BINARY, 0644);
2319     if (s->fd < 0) {
2320         config_error(mon, "-net dump: can't open %s\n", filename);
2321         return -1;
2322     }
2323
2324     s->pcap_caplen = len;
2325
2326     hdr.magic = PCAP_MAGIC;
2327     hdr.version_major = 2;
2328     hdr.version_minor = 4;
2329     hdr.thiszone = 0;
2330     hdr.sigfigs = 0;
2331     hdr.snaplen = s->pcap_caplen;
2332     hdr.linktype = 1;
2333
2334     if (write(s->fd, &hdr, sizeof(hdr)) < sizeof(hdr)) {
2335         config_error(mon, "-net dump write error: %s\n", strerror(errno));
2336         close(s->fd);
2337         qemu_free(s);
2338         return -1;
2339     }
2340
2341     s->pcap_vc = qemu_new_vlan_client(vlan, device, name, NULL, dump_receive, NULL,
2342                                       net_dump_cleanup, s);
2343     snprintf(s->pcap_vc->info_str, sizeof(s->pcap_vc->info_str),
2344              "dump to %s (len=%d)", filename, len);
2345     return 0;
2346 }
2347
2348 /* find or alloc a new VLAN */
2349 VLANState *qemu_find_vlan(int id, int allocate)
2350 {
2351     VLANState **pvlan, *vlan;
2352     for(vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
2353         if (vlan->id == id)
2354             return vlan;
2355     }
2356     if (!allocate) {
2357         return NULL;
2358     }
2359     vlan = qemu_mallocz(sizeof(VLANState));
2360     vlan->id = id;
2361     vlan->next = NULL;
2362     pvlan = &first_vlan;
2363     while (*pvlan != NULL)
2364         pvlan = &(*pvlan)->next;
2365     *pvlan = vlan;
2366     return vlan;
2367 }
2368
2369 static int nic_get_free_idx(void)
2370 {
2371     int index;
2372
2373     for (index = 0; index < MAX_NICS; index++)
2374         if (!nd_table[index].used)
2375             return index;
2376     return -1;
2377 }
2378
2379 void qemu_check_nic_model(NICInfo *nd, const char *model)
2380 {
2381     const char *models[2];
2382
2383     models[0] = model;
2384     models[1] = NULL;
2385
2386     qemu_check_nic_model_list(nd, models, model);
2387 }
2388
2389 void qemu_check_nic_model_list(NICInfo *nd, const char * const *models,
2390                                const char *default_model)
2391 {
2392     int i, exit_status = 0;
2393
2394     if (!nd->model)
2395         nd->model = strdup(default_model);
2396
2397     if (strcmp(nd->model, "?") != 0) {
2398         for (i = 0 ; models[i]; i++)
2399             if (strcmp(nd->model, models[i]) == 0)
2400                 return;
2401
2402         fprintf(stderr, "qemu: Unsupported NIC model: %s\n", nd->model);
2403         exit_status = 1;
2404     }
2405
2406     fprintf(stderr, "qemu: Supported NIC models: ");
2407     for (i = 0 ; models[i]; i++)
2408         fprintf(stderr, "%s%c", models[i], models[i+1] ? ',' : '\n');
2409
2410     exit(exit_status);
2411 }
2412
2413 static int net_handle_fd_param(Monitor *mon, const char *param)
2414 {
2415     if (!qemu_isdigit(param[0])) {
2416         int fd;
2417
2418         fd = monitor_get_fd(mon, param);
2419         if (fd == -1) {
2420             config_error(mon, "No file descriptor named %s found", param);
2421             return -1;
2422         }
2423
2424         return fd;
2425     } else {
2426         return strtol(param, NULL, 0);
2427     }
2428 }
2429
2430 int net_client_init(Monitor *mon, const char *device, const char *p)
2431 {
2432     char buf[1024];
2433     int vlan_id, ret;
2434     VLANState *vlan;
2435     char *name = NULL;
2436
2437     vlan_id = 0;
2438     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "vlan", p)) {
2439         vlan_id = strtol(buf, NULL, 0);
2440     }
2441     vlan = qemu_find_vlan(vlan_id, 1);
2442
2443     if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "name", p)) {
2444         name = qemu_strdup(buf);
2445     }
2446     if (!strcmp(device, "nic")) {
2447         static const char * const nic_params[] = {
2448             "vlan", "name", "macaddr", "model", "addr", "id", "vectors", NULL
2449         };
2450         NICInfo *nd;
2451         uint8_t *macaddr;
2452         int idx = nic_get_free_idx();
2453
2454         if (check_params(buf, sizeof(buf), nic_params, p) < 0) {
2455             config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", buf, p);
2456             ret = -1;
2457             goto out;
2458         }
2459         if (idx == -1 || nb_nics >= MAX_NICS) {
2460             config_error(mon, "Too Many NICs\n");
2461             ret = -1;
2462             goto out;
2463         }
2464         nd = &nd_table[idx];
2465         macaddr = nd->macaddr;
2466         macaddr[0] = 0x52;
2467         macaddr[1] = 0x54;
2468         macaddr[2] = 0x00;
2469         macaddr[3] = 0x12;
2470         macaddr[4] = 0x34;
2471         macaddr[5] = 0x56 + idx;
2472
2473         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "macaddr", p)) {
2474             if (parse_macaddr(macaddr, buf) < 0) {
2475                 config_error(mon, "invalid syntax for ethernet address\n");
2476                 ret = -1;
2477                 goto out;
2478             }
2479         }
2480         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "model", p)) {
2481             nd->model = strdup(buf);
2482         }
2483         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "addr", p)) {
2484             nd->devaddr = strdup(buf);
2485         }
2486         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "id", p)) {
2487             nd->id = strdup(buf);
2488         }
2489         nd->nvectors = NIC_NVECTORS_UNSPECIFIED;
2490         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "vectors", p)) {
2491             char *endptr;
2492             long vectors = strtol(buf, &endptr, 0);
2493             if (*endptr) {
2494                 config_error(mon, "invalid syntax for # of vectors\n");
2495                 ret = -1;
2496                 goto out;
2497             }
2498             if (vectors < 0 || vectors > 0x7ffffff) {
2499                 config_error(mon, "invalid # of vectors\n");
2500                 ret = -1;
2501                 goto out;
2502             }
2503             nd->nvectors = vectors;
2504         }
2505         nd->vlan = vlan;
2506         nd->name = name;
2507         nd->used = 1;
2508         name = NULL;
2509         nb_nics++;
2510         vlan->nb_guest_devs++;
2511         ret = idx;
2512     } else
2513     if (!strcmp(device, "none")) {
2514         if (*p != '\0') {
2515             config_error(mon, "'none' takes no parameters\n");
2516             ret = -1;
2517             goto out;
2518         }
2519         /* does nothing. It is needed to signal that no network cards
2520            are wanted */
2521         ret = 0;
2522     } else
2523 #ifdef CONFIG_SLIRP
2524     if (!strcmp(device, "user")) {
2525         static const char * const slirp_params[] = {
2526             "vlan", "name", "hostname", "restrict", "ip", "net", "host",
2527             "tftp", "bootfile", "dhcpstart", "dns", "smb", "smbserver",
2528             "hostfwd", "guestfwd", NULL
2529         };
2530         struct slirp_config_str *config;
2531         int restricted = 0;
2532         char *vnet = NULL;
2533         char *vhost = NULL;
2534         char *vhostname = NULL;
2535         char *tftp_export = NULL;
2536         char *bootfile = NULL;
2537         char *vdhcp_start = NULL;
2538         char *vnamesrv = NULL;
2539         char *smb_export = NULL;
2540         char *vsmbsrv = NULL;
2541         const char *q;
2542
2543         if (check_params(buf, sizeof(buf), slirp_params, p) < 0) {
2544             config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", buf, p);
2545             ret = -1;
2546             goto out;
2547         }
2548         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "ip", p)) {
2549             int vnet_buflen = strlen(buf) + strlen("/24") + 1;
2550             /* emulate legacy parameter */
2551             vnet = qemu_malloc(vnet_buflen);
2552             pstrcpy(vnet, vnet_buflen, buf);
2553             pstrcat(vnet, vnet_buflen, "/24");
2554         }
2555         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "net", p)) {
2556             vnet = qemu_strdup(buf);
2557         }
2558         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "host", p)) {
2559             vhost = qemu_strdup(buf);
2560         }
2561         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "hostname", p)) {
2562             vhostname = qemu_strdup(buf);
2563         }
2564         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "restrict", p)) {
2565             restricted = (buf[0] == 'y') ? 1 : 0;
2566         }
2567         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "dhcpstart", p)) {
2568             vdhcp_start = qemu_strdup(buf);
2569         }
2570         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "dns", p)) {
2571             vnamesrv = qemu_strdup(buf);
2572         }
2573         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "tftp", p)) {
2574             tftp_export = qemu_strdup(buf);
2575         }
2576         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "bootfile", p)) {
2577             bootfile = qemu_strdup(buf);
2578         }
2579         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "smb", p)) {
2580             smb_export = qemu_strdup(buf);
2581             if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "smbserver", p)) {
2582                 vsmbsrv = qemu_strdup(buf);
2583             }
2584         }
2585         q = p;
2586         while (1) {
2587             config = qemu_malloc(sizeof(*config));
2588             if (!get_next_param_value(config->str, sizeof(config->str),
2589                                       "hostfwd", &q)) {
2590                 break;
2591             }
2592             config->flags = SLIRP_CFG_HOSTFWD;
2593             config->next = slirp_configs;
2594             slirp_configs = config;
2595             config = NULL;
2596         }
2597         q = p;
2598         while (1) {
2599             config = qemu_malloc(sizeof(*config));
2600             if (!get_next_param_value(config->str, sizeof(config->str),
2601                                       "guestfwd", &q)) {
2602                 break;
2603             }
2604             config->flags = 0;
2605             config->next = slirp_configs;
2606             slirp_configs = config;
2607             config = NULL;
2608         }
2609         qemu_free(config);
2610         vlan->nb_host_devs++;
2611         ret = net_slirp_init(mon, vlan, device, name, restricted, vnet, vhost,
2612                              vhostname, tftp_export, bootfile, vdhcp_start,
2613                              vnamesrv, smb_export, vsmbsrv);
2614         qemu_free(vnet);
2615         qemu_free(vhost);
2616         qemu_free(vhostname);
2617         qemu_free(tftp_export);
2618         qemu_free(bootfile);
2619         qemu_free(vdhcp_start);
2620         qemu_free(vnamesrv);
2621         qemu_free(smb_export);
2622         qemu_free(vsmbsrv);
2623     } else if (!strcmp(device, "channel")) {
2624         if (TAILQ_EMPTY(&slirp_stacks)) {
2625             struct slirp_config_str *config;
2626
2627             config = qemu_malloc(sizeof(*config));
2628             pstrcpy(config->str, sizeof(config->str), p);
2629             config->flags = SLIRP_CFG_LEGACY;
2630             config->next = slirp_configs;
2631             slirp_configs = config;
2632         } else {
2633             slirp_guestfwd(TAILQ_FIRST(&slirp_stacks), mon, p, 1);
2634         }
2635         ret = 0;
2636     } else
2637 #endif
2638 #ifdef _WIN32
2639     if (!strcmp(device, "tap")) {
2640         static const char * const tap_params[] = {
2641             "vlan", "name", "ifname", NULL
2642         };
2643         char ifname[64];
2644
2645         if (check_params(buf, sizeof(buf), tap_params, p) < 0) {
2646             config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", buf, p);
2647             ret = -1;
2648             goto out;
2649         }
2650         if (get_param_value(ifname, sizeof(ifname), "ifname", p) <= 0) {
2651             config_error(mon, "tap: no interface name\n");
2652             ret = -1;
2653             goto out;
2654         }
2655         vlan->nb_host_devs++;
2656         ret = tap_win32_init(vlan, device, name, ifname);
2657     } else
2658 #elif defined (_AIX)
2659 #else
2660     if (!strcmp(device, "tap")) {
2661         char ifname[64], chkbuf[64];
2662         char setup_script[1024], down_script[1024];
2663         TAPState *s;
2664         int fd;
2665         vlan->nb_host_devs++;
2666         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "fd", p) > 0) {
2667             static const char * const fd_params[] = {
2668                 "vlan", "name", "fd", "sndbuf", NULL
2669             };
2670             ret = -1;
2671             if (check_params(chkbuf, sizeof(chkbuf), fd_params, p) < 0) {
2672                 config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", chkbuf, p);
2673                 goto out;
2674             }
2675             fd = net_handle_fd_param(mon, buf);
2676             if (fd == -1) {
2677                 goto out;
2678             }
2679             fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
2680             s = net_tap_fd_init(vlan, device, name, fd);
2681             if (!s) {
2682                 close(fd);
2683             }
2684         } else {
2685             static const char * const tap_params[] = {
2686                 "vlan", "name", "ifname", "script", "downscript", "sndbuf", NULL
2687             };
2688             if (check_params(chkbuf, sizeof(chkbuf), tap_params, p) < 0) {
2689                 config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", chkbuf, p);
2690                 ret = -1;
2691                 goto out;
2692             }
2693             if (get_param_value(ifname, sizeof(ifname), "ifname", p) <= 0) {
2694                 ifname[0] = '\0';
2695             }
2696             if (get_param_value(setup_script, sizeof(setup_script), "script", p) == 0) {
2697                 pstrcpy(setup_script, sizeof(setup_script), DEFAULT_NETWORK_SCRIPT);
2698             }
2699             if (get_param_value(down_script, sizeof(down_script), "downscript", p) == 0) {
2700                 pstrcpy(down_script, sizeof(down_script), DEFAULT_NETWORK_DOWN_SCRIPT);
2701             }
2702             s = net_tap_init(vlan, device, name, ifname, setup_script, down_script);
2703         }
2704         if (s != NULL) {
2705             const char *sndbuf_str = NULL;
2706             if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "sndbuf", p)) {
2707                 sndbuf_str = buf;
2708             }
2709             tap_set_sndbuf(s, sndbuf_str, mon);
2710             ret = 0;
2711         } else {
2712             ret = -1;
2713         }
2714     } else
2715 #endif
2716     if (!strcmp(device, "socket")) {
2717         char chkbuf[64];
2718         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "fd", p) > 0) {
2719             static const char * const fd_params[] = {
2720                 "vlan", "name", "fd", NULL
2721             };
2722             int fd;
2723             ret = -1;
2724             if (check_params(chkbuf, sizeof(chkbuf), fd_params, p) < 0) {
2725                 config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", chkbuf, p);
2726                 goto out;
2727             }
2728             fd = net_handle_fd_param(mon, buf);
2729             if (fd == -1) {
2730                 goto out;
2731             }
2732             if (!net_socket_fd_init(vlan, device, name, fd, 1)) {
2733                 close(fd);
2734                 goto out;
2735             }
2736             ret = 0;
2737         } else if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "listen", p) > 0) {
2738             static const char * const listen_params[] = {
2739                 "vlan", "name", "listen", NULL
2740             };
2741             if (check_params(chkbuf, sizeof(chkbuf), listen_params, p) < 0) {
2742                 config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", chkbuf, p);
2743                 ret = -1;
2744                 goto out;
2745             }
2746             ret = net_socket_listen_init(vlan, device, name, buf);
2747         } else if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "connect", p) > 0) {
2748             static const char * const connect_params[] = {
2749                 "vlan", "name", "connect", NULL
2750             };
2751             if (check_params(chkbuf, sizeof(chkbuf), connect_params, p) < 0) {
2752                 config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", chkbuf, p);
2753                 ret = -1;
2754                 goto out;
2755             }
2756             ret = net_socket_connect_init(vlan, device, name, buf);
2757         } else if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "mcast", p) > 0) {
2758             static const char * const mcast_params[] = {
2759                 "vlan", "name", "mcast", NULL
2760             };
2761             if (check_params(chkbuf, sizeof(chkbuf), mcast_params, p) < 0) {
2762                 config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", chkbuf, p);
2763                 ret = -1;
2764                 goto out;
2765             }
2766             ret = net_socket_mcast_init(vlan, device, name, buf);
2767         } else {
2768             config_error(mon, "Unknown socket options: %s\n", p);
2769             ret = -1;
2770             goto out;
2771         }
2772         vlan->nb_host_devs++;
2773     } else
2774 #ifdef CONFIG_VDE
2775     if (!strcmp(device, "vde")) {
2776         static const char * const vde_params[] = {
2777             "vlan", "name", "sock", "port", "group", "mode", NULL
2778         };
2779         char vde_sock[1024], vde_group[512];
2780         int vde_port, vde_mode;
2781
2782         if (check_params(buf, sizeof(buf), vde_params, p) < 0) {
2783             config_error(mon, "invalid parameter '%s' in '%s'\n", buf, p);
2784             ret = -1;
2785             goto out;
2786         }
2787         vlan->nb_host_devs++;
2788         if (get_param_value(vde_sock, sizeof(vde_sock), "sock", p) <= 0) {
2789             vde_sock[0] = '\0';
2790         }
2791         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "port", p) > 0) {
2792             vde_port = strtol(buf, NULL, 10);
2793         } else {
2794             vde_port = 0;
2795         }
2796         if (get_param_value(vde_group, sizeof(vde_group), "group", p) <= 0) {
2797             vde_group[0] = '\0';
2798         }
2799         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "mode", p) > 0) {
2800             vde_mode = strtol(buf, NULL, 8);
2801         } else {
2802             vde_mode = 0700;
2803         }
2804         ret = net_vde_init(vlan, device, name, vde_sock, vde_port, vde_group, vde_mode);
2805     } else
2806 #endif
2807     if (!strcmp(device, "dump")) {
2808         int len = 65536;
2809
2810         if (get_param_value(buf, sizeof(buf), "len", p) > 0) {
2811             len = strtol(buf, NULL, 0);
2812         }
2813         if (!get_param_value(buf, sizeof(buf), "file", p)) {
2814             snprintf(buf, sizeof(buf), "qemu-vlan%d.pcap", vlan_id);
2815         }
2816         ret = net_dump_init(mon, vlan, device, name, buf, len);
2817     } else {
2818         config_error(mon, "Unknown network device: %s\n", device);
2819         ret = -1;
2820         goto out;
2821     }
2822     if (ret < 0) {
2823         config_error(mon, "Could not initialize device '%s'\n", device);
2824     }
2825 out:
2826     qemu_free(name);
2827     return ret;
2828 }
2829
2830 void net_client_uninit(NICInfo *nd)
2831 {
2832     nd->vlan->nb_guest_devs--;
2833     nb_nics--;
2834     nd->used = 0;
2835     free((void *)nd->model);
2836 }
2837
2838 static int net_host_check_device(const char *device)
2839 {
2840     int i;
2841     const char *valid_param_list[] = { "tap", "socket", "dump"
2842 #ifdef CONFIG_SLIRP
2843                                        ,"user"
2844 #endif
2845 #ifdef CONFIG_VDE
2846                                        ,"vde"
2847 #endif
2848     };
2849     for (i = 0; i < sizeof(valid_param_list) / sizeof(char *); i++) {
2850         if (!strncmp(valid_param_list[i], device,
2851                      strlen(valid_param_list[i])))
2852             return 1;
2853     }
2854
2855     return 0;
2856 }
2857
2858 void net_host_device_add(Monitor *mon, const char *device, const char *opts)
2859 {
2860     if (!net_host_check_device(device)) {
2861         monitor_printf(mon, "invalid host network device %s\n", device);
2862         return;
2863     }
2864     if (net_client_init(mon, device, opts ? opts : "") < 0) {
2865         monitor_printf(mon, "adding host network device %s failed\n", device);
2866     }
2867 }
2868
2869 void net_host_device_remove(Monitor *mon, int vlan_id, const char *device)
2870 {
2871     VLANClientState *vc;
2872
2873     vc = qemu_find_vlan_client_by_name(mon, vlan_id, device);
2874     if (!vc) {
2875         return;
2876     }
2877     if (!net_host_check_device(vc->model)) {
2878         monitor_printf(mon, "invalid host network device %s\n", device);
2879         return;
2880     }
2881     qemu_del_vlan_client(vc);
2882 }
2883
2884 int net_client_parse(const char *str)
2885 {
2886     const char *p;
2887     char *q;
2888     char device[64];
2889
2890     p = str;
2891     q = device;
2892     while (*p != '\0' && *p != ',') {
2893         if ((q - device) < sizeof(device) - 1)
2894             *q++ = *p;
2895         p++;
2896     }
2897     *q = '\0';
2898     if (*p == ',')
2899         p++;
2900
2901     return net_client_init(NULL, device, p);
2902 }
2903
2904 void net_set_boot_mask(int net_boot_mask)
2905 {
2906     int i;
2907
2908     /* Only the first four NICs may be bootable */
2909     net_boot_mask = net_boot_mask & 0xF;
2910
2911     for (i = 0; i < nb_nics; i++) {
2912         if (net_boot_mask & (1 << i)) {
2913             nd_table[i].bootable = 1;
2914             net_boot_mask &= ~(1 << i);
2915         }
2916     }
2917
2918     if (net_boot_mask) {
2919         fprintf(stderr, "Cannot boot from non-existent NIC\n");
2920         exit(1);
2921     }
2922 }
2923
2924 void do_info_network(Monitor *mon)
2925 {
2926     VLANState *vlan;
2927     VLANClientState *vc;
2928
2929     for(vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
2930         monitor_printf(mon, "VLAN %d devices:\n", vlan->id);
2931         for(vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next)
2932             monitor_printf(mon, "  %s: %s\n", vc->name, vc->info_str);
2933     }
2934 }
2935
2936 int do_set_link(Monitor *mon, const char *name, const char *up_or_down)
2937 {
2938     VLANState *vlan;
2939     VLANClientState *vc = NULL;
2940
2941     for (vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next)
2942         for (vc = vlan->first_client; vc != NULL; vc = vc->next)
2943             if (strcmp(vc->name, name) == 0)
2944                 goto done;
2945 done:
2946
2947     if (!vc) {
2948         monitor_printf(mon, "could not find network device '%s'", name);
2949         return 0;
2950     }
2951
2952     if (strcmp(up_or_down, "up") == 0)
2953         vc->link_down = 0;
2954     else if (strcmp(up_or_down, "down") == 0)
2955         vc->link_down = 1;
2956     else
2957         monitor_printf(mon, "invalid link status '%s'; only 'up' or 'down' "
2958                        "valid\n", up_or_down);
2959
2960     if (vc->link_status_changed)
2961         vc->link_status_changed(vc);
2962
2963     return 1;
2964 }
2965
2966 void net_cleanup(void)
2967 {
2968     VLANState *vlan;
2969
2970     /* close network clients */
2971     for(vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
2972         VLANClientState *vc = vlan->first_client;
2973
2974         while (vc) {
2975             VLANClientState *next = vc->next;
2976
2977             qemu_del_vlan_client(vc);
2978
2979             vc = next;
2980         }
2981     }
2982 }
2983
2984 void net_client_check(void)
2985 {
2986     VLANState *vlan;
2987
2988     for(vlan = first_vlan; vlan != NULL; vlan = vlan->next) {
2989         if (vlan->nb_guest_devs == 0 && vlan->nb_host_devs == 0)
2990             continue;
2991         if (vlan->nb_guest_devs == 0)
2992             fprintf(stderr, "Warning: vlan %d with no nics\n", vlan->id);
2993         if (vlan->nb_host_devs == 0)
2994             fprintf(stderr,
2995                     "Warning: vlan %d is not connected to host network\n",
2996                     vlan->id);
2997     }
2998 }