Clean-up async IO internal functions.
[wine] / server / sock.c
1 /*
2  * Server-side socket management
3  *
4  * Copyright (C) 1999 Marcus Meissner, Ove Kåven
5  *
6  * This library is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with this library; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
19  *
20  * FIXME: we use read|write access in all cases. Shouldn't we depend that
21  * on the access of the current handle?
22  */
23
24 #include "config.h"
25
26 #include <assert.h>
27 #include <fcntl.h>
28 #include <stdarg.h>
29 #include <stdio.h>
30 #include <string.h>
31 #include <stdlib.h>
32 #include <errno.h>
33 #ifdef HAVE_SYS_ERRNO_H
34 # include <sys/errno.h>
35 #endif
36 #include <sys/time.h>
37 #include <sys/types.h>
38 #ifdef HAVE_SYS_SOCKET_H
39 # include <sys/socket.h>
40 #endif
41 #ifdef HAVE_SYS_IOCTL_H
42 #include <sys/ioctl.h>
43 #endif
44 #ifdef HAVE_SYS_FILIO_H
45 # include <sys/filio.h>
46 #endif
47 #include <time.h>
48 #include <unistd.h>
49
50 #include "windef.h"
51 #include "winbase.h"
52
53 #include "process.h"
54 #include "file.h"
55 #include "handle.h"
56 #include "thread.h"
57 #include "request.h"
58 #include "user.h"
59
60 /* To avoid conflicts with the Unix socket headers. Plus we only need a few
61  * macros anyway.
62  */
63 #define USE_WS_PREFIX
64 #include "winsock2.h"
65
66 struct sock
67 {
68     struct object       obj;         /* object header */
69     struct fd          *fd;          /* socket file descriptor */
70     unsigned int        state;       /* status bits */
71     unsigned int        mask;        /* event mask */
72     unsigned int        hmask;       /* held (blocked) events */
73     unsigned int        pmask;       /* pending events */
74     unsigned int        flags;       /* socket flags */
75     int                 polling;     /* is socket being polled? */
76     unsigned short      type;        /* socket type */
77     unsigned short      family;      /* socket family */
78     struct event       *event;       /* event object */
79     user_handle_t       window;      /* window to send the message to */
80     unsigned int        message;     /* message to send */
81     obj_handle_t        wparam;      /* message wparam (socket handle) */
82     int                 errors[FD_MAX_EVENTS]; /* event errors */
83     struct sock        *deferred;    /* socket that waits for a deferred accept */
84     struct list         read_q;      /* queue for asynchronous reads */
85     struct list         write_q;     /* queue for asynchronous writes */
86 };
87
88 static void sock_dump( struct object *obj, int verbose );
89 static int sock_signaled( struct object *obj, struct thread *thread );
90 static struct fd *sock_get_fd( struct object *obj );
91 static void sock_destroy( struct object *obj );
92
93 static int sock_get_poll_events( struct fd *fd );
94 static void sock_poll_event( struct fd *fd, int event );
95 static int sock_get_info( struct fd *fd );
96 static void sock_queue_async( struct fd *fd, void *apc, void *user, void *iosb, int type, int count );
97 static void sock_cancel_async( struct fd *fd );
98
99 static int sock_get_error( int err );
100 static void sock_set_error(void);
101
102 static const struct object_ops sock_ops =
103 {
104     sizeof(struct sock),          /* size */
105     sock_dump,                    /* dump */
106     add_queue,                    /* add_queue */
107     remove_queue,                 /* remove_queue */
108     sock_signaled,                /* signaled */
109     no_satisfied,                 /* satisfied */
110     sock_get_fd,                  /* get_fd */
111     sock_destroy                  /* destroy */
112 };
113
114 static const struct fd_ops sock_fd_ops =
115 {
116     sock_get_poll_events,         /* get_poll_events */
117     sock_poll_event,              /* poll_event */
118     no_flush,                     /* flush */
119     sock_get_info,                /* get_file_info */
120     sock_queue_async,             /* queue_async */
121     sock_cancel_async             /* cancel_async */
122 };
123
124
125 /* Permutation of 0..FD_MAX_EVENTS - 1 representing the order in which
126  * we post messages if there are multiple events.  Used to send
127  * messages.  The problem is if there is both a FD_CONNECT event and,
128  * say, an FD_READ event available on the same socket, we want to
129  * notify the app of the connect event first.  Otherwise it may
130  * discard the read event because it thinks it hasn't connected yet.
131  */
132 static const int event_bitorder[FD_MAX_EVENTS] =
133 {
134     FD_CONNECT_BIT,
135     FD_ACCEPT_BIT,
136     FD_OOB_BIT,
137     FD_WRITE_BIT,
138     FD_READ_BIT,
139     FD_CLOSE_BIT,
140     6, 7, 8, 9  /* leftovers */
141 };
142
143 /* Flags that make sense only for SOCK_STREAM sockets */
144 #define STREAM_FLAG_MASK ((unsigned int) (FD_CONNECT | FD_ACCEPT | FD_WINE_LISTENING | FD_WINE_CONNECTED))
145
146 typedef enum {
147     SOCK_SHUTDOWN_ERROR = -1,
148     SOCK_SHUTDOWN_EOF = 0,
149     SOCK_SHUTDOWN_POLLHUP = 1
150 } sock_shutdown_t;
151
152 static sock_shutdown_t sock_shutdown_type = SOCK_SHUTDOWN_ERROR;
153
154 static sock_shutdown_t sock_check_pollhup(void)
155 {
156     sock_shutdown_t ret = SOCK_SHUTDOWN_ERROR;
157     int fd[2], n;
158     struct pollfd pfd;
159     char dummy;
160
161     if ( socketpair( AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0, fd ) ) goto out;
162     if ( shutdown( fd[0], 1 ) ) goto out;
163
164     pfd.fd = fd[1];
165     pfd.events = POLLIN;
166     pfd.revents = 0;
167
168     n = poll( &pfd, 1, 0 );
169     if ( n != 1 ) goto out; /* error or timeout */
170     if ( pfd.revents & POLLHUP )
171         ret = SOCK_SHUTDOWN_POLLHUP;
172     else if ( pfd.revents & POLLIN &&
173               read( fd[1], &dummy, 1 ) == 0 )
174         ret = SOCK_SHUTDOWN_EOF;
175
176 out:
177     close( fd[0] );
178     close( fd[1] );
179     return ret;
180 }
181
182 void sock_init(void)
183 {
184     sock_shutdown_type = sock_check_pollhup();
185
186     switch ( sock_shutdown_type )
187     {
188     case SOCK_SHUTDOWN_EOF:
189         if (debug_level) fprintf( stderr, "sock_init: shutdown() causes EOF\n" );
190         break;
191     case SOCK_SHUTDOWN_POLLHUP:
192         if (debug_level) fprintf( stderr, "sock_init: shutdown() causes POLLHUP\n" );
193         break;
194     default:
195         fprintf( stderr, "sock_init: ERROR in sock_check_pollhup()\n" );
196         sock_shutdown_type = SOCK_SHUTDOWN_EOF;
197     }
198 }
199
200 static int sock_reselect( struct sock *sock )
201 {
202     int ev = sock_get_poll_events( sock->fd );
203
204     if (debug_level)
205         fprintf(stderr,"sock_reselect(%p): new mask %x\n", sock, ev);
206
207     if (!sock->polling)  /* FIXME: should find a better way to do this */
208     {
209         /* previously unconnected socket, is this reselect supposed to connect it? */
210         if (!(sock->state & ~FD_WINE_NONBLOCKING)) return 0;
211         /* ok, it is, attach it to the wineserver's main poll loop */
212         sock->polling = 1;
213     }
214     /* update condition mask */
215     set_fd_events( sock->fd, ev );
216     return ev;
217 }
218
219 /* After POLLHUP is received, the socket will no longer be in the main select loop.
220    This function is used to signal pending events nevertheless */
221 static void sock_try_event( struct sock *sock, int event )
222 {
223     event = check_fd_events( sock->fd, event );
224     if (event)
225     {
226         if ( debug_level ) fprintf( stderr, "sock_try_event: %x\n", event );
227         sock_poll_event( sock->fd, event );
228     }
229 }
230
231 /* wake anybody waiting on the socket event or send the associated message */
232 static void sock_wake_up( struct sock *sock, int pollev )
233 {
234     unsigned int events = sock->pmask & sock->mask;
235     int i;
236     int async_active = 0;
237
238     if ( sock->flags & WSA_FLAG_OVERLAPPED )
239     {
240         if ( pollev & (POLLIN|POLLPRI) && !list_empty( &sock->read_q ))
241         {
242             if (debug_level) fprintf( stderr, "activating read queue for socket %p\n", sock );
243             async_terminate_head( &sock->read_q, STATUS_ALERTED );
244             async_active = 1;
245         }
246         if ( pollev & POLLOUT && !list_empty( &sock->write_q ))
247         {
248             if (debug_level) fprintf( stderr, "activating write queue for socket %p\n", sock );
249             async_terminate_head( &sock->write_q, STATUS_ALERTED );
250             async_active = 1;
251         }
252     }
253
254     /* Do not signal events if there are still pending asynchronous IO requests */
255     /* We need this to delay FD_CLOSE events until all pending overlapped requests are processed */
256     if ( !events || async_active ) return;
257
258     if (sock->event)
259     {
260         if (debug_level) fprintf(stderr, "signalling events %x ptr %p\n", events, sock->event );
261         set_event( sock->event );
262     }
263     if (sock->window)
264     {
265         if (debug_level) fprintf(stderr, "signalling events %x win %p\n", events, sock->window );
266         for (i = 0; i < FD_MAX_EVENTS; i++)
267         {
268             int event = event_bitorder[i];
269             if (sock->pmask & (1 << event))
270             {
271                 unsigned int lparam = (1 << event) | (sock->errors[event] << 16);
272                 post_message( sock->window, sock->message, (unsigned int)sock->wparam, lparam );
273             }
274         }
275         sock->pmask = 0;
276         sock_reselect( sock );
277     }
278 }
279
280 inline static int sock_error( struct fd *fd )
281 {
282     unsigned int optval = 0, optlen;
283
284     optlen = sizeof(optval);
285     getsockopt( get_unix_fd(fd), SOL_SOCKET, SO_ERROR, (void *) &optval, &optlen);
286     return optval ? sock_get_error(optval) : 0;
287 }
288
289 static void sock_poll_event( struct fd *fd, int event )
290 {
291     struct sock *sock = get_fd_user( fd );
292     int hangup_seen = 0;
293
294     assert( sock->obj.ops == &sock_ops );
295     if (debug_level)
296         fprintf(stderr, "socket %p select event: %x\n", sock, event);
297     if (sock->state & FD_CONNECT)
298     {
299         /* connecting */
300         if (event & POLLOUT)
301         {
302             /* we got connected */
303             sock->state |= FD_WINE_CONNECTED|FD_READ|FD_WRITE;
304             sock->state &= ~FD_CONNECT;
305             sock->pmask |= FD_CONNECT;
306             sock->errors[FD_CONNECT_BIT] = 0;
307             if (debug_level)
308                 fprintf(stderr, "socket %p connection success\n", sock);
309         }
310         else if (event & (POLLERR|POLLHUP))
311         {
312             /* we didn't get connected? */
313             sock->state &= ~FD_CONNECT;
314             sock->pmask |= FD_CONNECT;
315             sock->errors[FD_CONNECT_BIT] = sock_error( fd );
316             if (debug_level)
317                 fprintf(stderr, "socket %p connection failure\n", sock);
318         }
319     }
320     else if (sock->state & FD_WINE_LISTENING)
321     {
322         /* listening */
323         if (event & POLLIN)
324         {
325             /* incoming connection */
326             sock->pmask |= FD_ACCEPT;
327             sock->errors[FD_ACCEPT_BIT] = 0;
328             sock->hmask |= FD_ACCEPT;
329         }
330         else if (event & (POLLERR|POLLHUP))
331         {
332             /* failed incoming connection? */
333             sock->pmask |= FD_ACCEPT;
334             sock->errors[FD_ACCEPT_BIT] = sock_error( fd );
335             sock->hmask |= FD_ACCEPT;
336         }
337     }
338     else
339     {
340         /* normal data flow */
341         if ( sock->type == SOCK_STREAM && ( event & POLLIN ) )
342         {
343             char dummy;
344             int nr;
345
346             /* Linux 2.4 doesn't report POLLHUP if only one side of the socket
347              * has been closed, so we need to check for it explicitly here */
348             nr  = recv( get_unix_fd( fd ), &dummy, 1, MSG_PEEK );
349             if ( nr > 0 )
350             {
351                 /* incoming data */
352                 sock->pmask |= FD_READ;
353                 sock->hmask |= (FD_READ|FD_CLOSE);
354                 sock->errors[FD_READ_BIT] = 0;
355                 if (debug_level)
356                     fprintf(stderr, "socket %p is readable\n", sock );
357             }
358             else if ( nr == 0 )
359                 hangup_seen = 1;
360             else
361             {
362                 /* EAGAIN can happen if an async recv() falls between the server's poll()
363                    call and the invocation of this routine */
364                 if ( errno == EAGAIN )
365                     event &= ~POLLIN;
366                 else
367                 {
368                     if ( debug_level )
369                         fprintf( stderr, "recv error on socket %p: %d\n", sock, errno );
370                     event = POLLERR;
371                 }
372             }
373
374         }
375         else if ( sock_shutdown_type == SOCK_SHUTDOWN_POLLHUP && (event & POLLHUP) )
376         {
377             hangup_seen = 1;
378         }
379         else if ( event & POLLIN ) /* POLLIN for non-stream socket */
380         {
381             sock->pmask |= FD_READ;
382             sock->hmask |= (FD_READ|FD_CLOSE);
383             sock->errors[FD_READ_BIT] = 0;
384             if (debug_level)
385                 fprintf(stderr, "socket %p is readable\n", sock );
386
387         }
388
389         if (event & POLLOUT)
390         {
391             sock->pmask |= FD_WRITE;
392             sock->hmask |= FD_WRITE;
393             sock->errors[FD_WRITE_BIT] = 0;
394             if (debug_level)
395                 fprintf(stderr, "socket %p is writable\n", sock);
396         }
397         if (event & POLLPRI)
398         {
399             sock->pmask |= FD_OOB;
400             sock->hmask |= FD_OOB;
401             sock->errors[FD_OOB_BIT] = 0;
402             if (debug_level)
403                 fprintf(stderr, "socket %p got OOB data\n", sock);
404         }
405         /* According to WS2 specs, FD_CLOSE is only delivered when there is
406            no more data to be read (i.e. hangup_seen = 1) */
407         else if ( hangup_seen && (sock->state & (FD_READ|FD_WRITE) ))
408         {
409             sock->errors[FD_CLOSE_BIT] = sock_error( fd );
410             if ( (event & POLLERR) || ( sock_shutdown_type == SOCK_SHUTDOWN_EOF && (event & POLLHUP) ))
411                 sock->state &= ~FD_WRITE;
412             sock->pmask |= FD_CLOSE;
413             sock->hmask |= FD_CLOSE;
414             if (debug_level)
415                 fprintf(stderr, "socket %p aborted by error %d, event: %x - removing from select loop\n",
416                         sock, sock->errors[FD_CLOSE_BIT], event);
417         }
418     }
419
420     if ( sock->pmask & FD_CLOSE || event & (POLLERR|POLLHUP) )
421     {
422         if ( debug_level )
423             fprintf( stderr, "removing socket %p from select loop\n", sock );
424         set_fd_events( sock->fd, -1 );
425     }
426     else
427         sock_reselect( sock );
428
429     /* wake up anyone waiting for whatever just happened */
430     if ( sock->pmask & sock->mask || sock->flags & WSA_FLAG_OVERLAPPED ) sock_wake_up( sock, event );
431
432     /* if anyone is stupid enough to wait on the socket object itself,
433      * maybe we should wake them up too, just in case? */
434     wake_up( &sock->obj, 0 );
435 }
436
437 static void sock_dump( struct object *obj, int verbose )
438 {
439     struct sock *sock = (struct sock *)obj;
440     assert( obj->ops == &sock_ops );
441     printf( "Socket fd=%p, state=%x, mask=%x, pending=%x, held=%x\n",
442             sock->fd, sock->state,
443             sock->mask, sock->pmask, sock->hmask );
444 }
445
446 static int sock_signaled( struct object *obj, struct thread *thread )
447 {
448     struct sock *sock = (struct sock *)obj;
449     assert( obj->ops == &sock_ops );
450
451     return check_fd_events( sock->fd, sock_get_poll_events( sock->fd ) ) != 0;
452 }
453
454 static int sock_get_poll_events( struct fd *fd )
455 {
456     struct sock *sock = get_fd_user( fd );
457     unsigned int mask = sock->mask & sock->state & ~sock->hmask;
458     int ev = 0;
459
460     assert( sock->obj.ops == &sock_ops );
461
462     if (sock->state & FD_CONNECT)
463         /* connecting, wait for writable */
464         return POLLOUT;
465     if (sock->state & FD_WINE_LISTENING)
466         /* listening, wait for readable */
467         return (sock->hmask & FD_ACCEPT) ? 0 : POLLIN;
468
469     if (mask & (FD_READ) || (sock->flags & WSA_FLAG_OVERLAPPED && !list_empty( &sock->read_q )))
470         ev |= POLLIN | POLLPRI;
471     if (mask & FD_WRITE || (sock->flags & WSA_FLAG_OVERLAPPED && !list_empty( &sock->write_q )))
472         ev |= POLLOUT;
473     /* We use POLLIN with 0 bytes recv() as FD_CLOSE indication for stream sockets. */
474     if ( sock->type == SOCK_STREAM && ( sock->mask & ~sock->hmask & FD_CLOSE) )
475         ev |= POLLIN;
476
477     return ev;
478 }
479
480 static int sock_get_info( struct fd *fd )
481 {
482     int flags = FD_FLAG_AVAILABLE;
483     struct sock *sock = get_fd_user( fd );
484     assert( sock->obj.ops == &sock_ops );
485
486     if (sock->flags & WSA_FLAG_OVERLAPPED) flags |= FD_FLAG_OVERLAPPED;
487     if ( sock->type != SOCK_STREAM || sock->state & FD_WINE_CONNECTED )
488     {
489         if ( !(sock->state & FD_READ  ) ) flags |= FD_FLAG_RECV_SHUTDOWN;
490         if ( !(sock->state & FD_WRITE ) ) flags |= FD_FLAG_SEND_SHUTDOWN;
491     }
492     return flags;
493 }
494
495 static void sock_queue_async( struct fd *fd, void *apc, void *user, void *iosb,
496                               int type, int count )
497 {
498     struct sock *sock = get_fd_user( fd );
499     struct list *queue;
500     int pollev;
501
502     assert( sock->obj.ops == &sock_ops );
503
504     if ( !(sock->flags & WSA_FLAG_OVERLAPPED) )
505     {
506         set_error( STATUS_INVALID_HANDLE );
507         return;
508     }
509
510     switch (type)
511     {
512     case ASYNC_TYPE_READ:
513         queue = &sock->read_q;
514         sock->hmask &= ~FD_CLOSE;
515         break;
516     case ASYNC_TYPE_WRITE:
517         queue = &sock->write_q;
518         break;
519     default:
520         set_error( STATUS_INVALID_PARAMETER );
521         return;
522     }
523
524     if ( ( !( sock->state & FD_READ ) && type == ASYNC_TYPE_READ  ) ||
525          ( !( sock->state & FD_WRITE ) && type == ASYNC_TYPE_WRITE ) )
526     {
527         set_error( STATUS_PIPE_DISCONNECTED );
528     }
529     else
530     {
531         if (!create_async( current, 0, queue, apc, user, iosb ))
532             return;
533     }
534
535     pollev = sock_reselect( sock );
536     if ( pollev ) sock_try_event( sock, pollev );
537 }
538
539 static void sock_cancel_async( struct fd *fd )
540 {
541     struct sock *sock = get_fd_user( fd );
542     assert( sock->obj.ops == &sock_ops );
543
544     async_terminate_queue( &sock->read_q, STATUS_CANCELLED );
545     async_terminate_queue( &sock->write_q, STATUS_CANCELLED );
546 }
547
548 static struct fd *sock_get_fd( struct object *obj )
549 {
550     struct sock *sock = (struct sock *)obj;
551     return (struct fd *)grab_object( sock->fd );
552 }
553
554 static void sock_destroy( struct object *obj )
555 {
556     struct sock *sock = (struct sock *)obj;
557     assert( obj->ops == &sock_ops );
558
559     /* FIXME: special socket shutdown stuff? */
560
561     if ( sock->deferred )
562         release_object( sock->deferred );
563
564     if ( sock->flags & WSA_FLAG_OVERLAPPED )
565     {
566         async_terminate_queue( &sock->read_q, STATUS_CANCELLED );
567         async_terminate_queue( &sock->write_q, STATUS_CANCELLED );
568     }
569     if (sock->event) release_object( sock->event );
570     if (sock->fd) release_object( sock->fd );
571 }
572
573 /* create a new and unconnected socket */
574 static struct object *create_socket( int family, int type, int protocol, unsigned int flags )
575 {
576     struct sock *sock;
577     int sockfd;
578
579     sockfd = socket( family, type, protocol );
580     if (debug_level)
581         fprintf(stderr,"socket(%d,%d,%d)=%d\n",family,type,protocol,sockfd);
582     if (sockfd == -1)
583     {
584         sock_set_error();
585         return NULL;
586     }
587     fcntl(sockfd, F_SETFL, O_NONBLOCK); /* make socket nonblocking */
588     if (!(sock = alloc_object( &sock_ops )))
589     {
590         close( sockfd );
591         return NULL;
592     }
593     sock->state = (type != SOCK_STREAM) ? (FD_READ|FD_WRITE) : 0;
594     sock->mask    = 0;
595     sock->hmask   = 0;
596     sock->pmask   = 0;
597     sock->polling = 0;
598     sock->flags   = flags;
599     sock->type    = type;
600     sock->family  = family;
601     sock->event   = NULL;
602     sock->window  = 0;
603     sock->message = 0;
604     sock->wparam  = 0;
605     sock->deferred = NULL;
606     if (!(sock->fd = create_anonymous_fd( &sock_fd_ops, sockfd, &sock->obj )))
607     {
608         release_object( sock );
609         return NULL;
610     }
611     list_init( &sock->read_q );
612     list_init( &sock->write_q );
613     sock_reselect( sock );
614     clear_error();
615     return &sock->obj;
616 }
617
618 /* accept a socket (creates a new fd) */
619 static struct sock *accept_socket( obj_handle_t handle )
620 {
621     struct sock *acceptsock;
622     struct sock *sock;
623     int acceptfd;
624     struct sockaddr     saddr;
625     int                 slen;
626
627     sock=(struct sock*)get_handle_obj(current->process,handle,
628                                       GENERIC_READ|GENERIC_WRITE|SYNCHRONIZE,&sock_ops);
629     if (!sock)
630         return NULL;
631
632     if ( sock->deferred )
633     {
634         acceptsock = sock->deferred;
635         sock->deferred = NULL;
636     }
637     else
638     {
639
640         /* Try to accept(2). We can't be safe that this an already connected socket
641          * or that accept() is allowed on it. In those cases we will get -1/errno
642          * return.
643          */
644         slen = sizeof(saddr);
645         acceptfd = accept( get_unix_fd(sock->fd), &saddr, &slen);
646         if (acceptfd==-1)
647         {
648             sock_set_error();
649             release_object( sock );
650             return NULL;
651         }
652         if (!(acceptsock = alloc_object( &sock_ops )))
653         {
654             close( acceptfd );
655             release_object( sock );
656             return NULL;
657         }
658
659         /* newly created socket gets the same properties of the listening socket */
660         fcntl(acceptfd, F_SETFL, O_NONBLOCK); /* make socket nonblocking */
661         acceptsock->state  = FD_WINE_CONNECTED|FD_READ|FD_WRITE;
662         if (sock->state & FD_WINE_NONBLOCKING)
663             acceptsock->state |= FD_WINE_NONBLOCKING;
664         acceptsock->mask    = sock->mask;
665         acceptsock->hmask   = 0;
666         acceptsock->pmask   = 0;
667         acceptsock->polling = 0;
668         acceptsock->type    = sock->type;
669         acceptsock->family  = sock->family;
670         acceptsock->event   = NULL;
671         acceptsock->window  = sock->window;
672         acceptsock->message = sock->message;
673         acceptsock->wparam  = 0;
674         if (sock->event) acceptsock->event = (struct event *)grab_object( sock->event );
675         acceptsock->flags = sock->flags;
676         acceptsock->deferred = 0;
677         if (!(acceptsock->fd = create_anonymous_fd( &sock_fd_ops, acceptfd, &acceptsock->obj )))
678         {
679             release_object( acceptsock );
680             release_object( sock );
681             return NULL;
682         }
683         list_init( &acceptsock->read_q );
684         list_init( &acceptsock->write_q );
685     }
686     clear_error();
687     sock->pmask &= ~FD_ACCEPT;
688     sock->hmask &= ~FD_ACCEPT;
689     sock_reselect( sock );
690     release_object( sock );
691     return acceptsock;
692 }
693
694 /* set the last error depending on errno */
695 static int sock_get_error( int err )
696 {
697     switch (err)
698     {
699         case EINTR:             return WSAEINTR;
700         case EBADF:             return WSAEBADF;
701         case EPERM:
702         case EACCES:            return WSAEACCES;
703         case EFAULT:            return WSAEFAULT;
704         case EINVAL:            return WSAEINVAL;
705         case EMFILE:            return WSAEMFILE;
706         case EWOULDBLOCK:       return WSAEWOULDBLOCK;
707         case EINPROGRESS:       return WSAEINPROGRESS;
708         case EALREADY:          return WSAEALREADY;
709         case ENOTSOCK:          return WSAENOTSOCK;
710         case EDESTADDRREQ:      return WSAEDESTADDRREQ;
711         case EMSGSIZE:          return WSAEMSGSIZE;
712         case EPROTOTYPE:        return WSAEPROTOTYPE;
713         case ENOPROTOOPT:       return WSAENOPROTOOPT;
714         case EPROTONOSUPPORT:   return WSAEPROTONOSUPPORT;
715         case ESOCKTNOSUPPORT:   return WSAESOCKTNOSUPPORT;
716         case EOPNOTSUPP:        return WSAEOPNOTSUPP;
717         case EPFNOSUPPORT:      return WSAEPFNOSUPPORT;
718         case EAFNOSUPPORT:      return WSAEAFNOSUPPORT;
719         case EADDRINUSE:        return WSAEADDRINUSE;
720         case EADDRNOTAVAIL:     return WSAEADDRNOTAVAIL;
721         case ENETDOWN:          return WSAENETDOWN;
722         case ENETUNREACH:       return WSAENETUNREACH;
723         case ENETRESET:         return WSAENETRESET;
724         case ECONNABORTED:      return WSAECONNABORTED;
725         case EPIPE:
726         case ECONNRESET:        return WSAECONNRESET;
727         case ENOBUFS:           return WSAENOBUFS;
728         case EISCONN:           return WSAEISCONN;
729         case ENOTCONN:          return WSAENOTCONN;
730         case ESHUTDOWN:         return WSAESHUTDOWN;
731         case ETOOMANYREFS:      return WSAETOOMANYREFS;
732         case ETIMEDOUT:         return WSAETIMEDOUT;
733         case ECONNREFUSED:      return WSAECONNREFUSED;
734         case ELOOP:             return WSAELOOP;
735         case ENAMETOOLONG:      return WSAENAMETOOLONG;
736         case EHOSTDOWN:         return WSAEHOSTDOWN;
737         case EHOSTUNREACH:      return WSAEHOSTUNREACH;
738         case ENOTEMPTY:         return WSAENOTEMPTY;
739 #ifdef EPROCLIM
740         case EPROCLIM:          return WSAEPROCLIM;
741 #endif
742 #ifdef EUSERS
743         case EUSERS:            return WSAEUSERS;
744 #endif
745 #ifdef EDQUOT
746         case EDQUOT:            return WSAEDQUOT;
747 #endif
748 #ifdef ESTALE
749         case ESTALE:            return WSAESTALE;
750 #endif
751 #ifdef EREMOTE
752         case EREMOTE:           return WSAEREMOTE;
753 #endif
754     default: errno=err; perror("sock_set_error"); return WSAEFAULT;
755     }
756 }
757
758 /* set the last error depending on errno */
759 static void sock_set_error(void)
760 {
761     set_error( sock_get_error( errno ) );
762 }
763
764 /* create a socket */
765 DECL_HANDLER(create_socket)
766 {
767     struct object *obj;
768
769     reply->handle = 0;
770     if ((obj = create_socket( req->family, req->type, req->protocol, req->flags )) != NULL)
771     {
772         reply->handle = alloc_handle( current->process, obj, req->access, req->inherit );
773         release_object( obj );
774     }
775 }
776
777 /* accept a socket */
778 DECL_HANDLER(accept_socket)
779 {
780     struct sock *sock;
781
782     reply->handle = 0;
783     if ((sock = accept_socket( req->lhandle )) != NULL)
784     {
785         reply->handle = alloc_handle( current->process, &sock->obj, req->access, req->inherit );
786         sock->wparam = reply->handle;  /* wparam for message is the socket handle */
787         sock_reselect( sock );
788         release_object( &sock->obj );
789     }
790 }
791
792 /* set socket event parameters */
793 DECL_HANDLER(set_socket_event)
794 {
795     struct sock *sock;
796     struct event *old_event;
797     int pollev;
798
799     if (!(sock = (struct sock*)get_handle_obj( current->process, req->handle,
800                                                GENERIC_READ|GENERIC_WRITE|SYNCHRONIZE, &sock_ops)))
801         return;
802     old_event = sock->event;
803     sock->mask    = req->mask;
804     sock->event   = NULL;
805     sock->window  = req->window;
806     sock->message = req->msg;
807     sock->wparam  = req->handle;  /* wparam is the socket handle */
808     if (req->event) sock->event = get_event_obj( current->process, req->event, EVENT_MODIFY_STATE );
809
810     if (debug_level && sock->event) fprintf(stderr, "event ptr: %p\n", sock->event);
811
812     pollev = sock_reselect( sock );
813     if ( pollev ) sock_try_event( sock, pollev );
814
815     if (sock->mask)
816         sock->state |= FD_WINE_NONBLOCKING;
817
818     /* if a network event is pending, signal the event object
819        it is possible that FD_CONNECT or FD_ACCEPT network events has happened
820        before a WSAEventSelect() was done on it.
821        (when dealing with Asynchronous socket)  */
822     if (sock->pmask & sock->mask) sock_wake_up( sock, pollev );
823
824     if (old_event) release_object( old_event ); /* we're through with it */
825     release_object( &sock->obj );
826 }
827
828 /* get socket event parameters */
829 DECL_HANDLER(get_socket_event)
830 {
831     struct sock *sock;
832
833     sock=(struct sock*)get_handle_obj(current->process,req->handle,GENERIC_READ|GENERIC_WRITE|SYNCHRONIZE,&sock_ops);
834     if (!sock)
835     {
836         reply->mask  = 0;
837         reply->pmask = 0;
838         reply->state = 0;
839         set_error( WSAENOTSOCK );
840         return;
841     }
842     reply->mask  = sock->mask;
843     reply->pmask = sock->pmask;
844     reply->state = sock->state;
845     set_reply_data( sock->errors, min( get_reply_max_size(), sizeof(sock->errors) ));
846
847     if (req->service)
848     {
849         if (req->c_event)
850         {
851             struct event *cevent = get_event_obj( current->process, req->c_event,
852                                                   EVENT_MODIFY_STATE );
853             if (cevent)
854             {
855                 reset_event( cevent );
856                 release_object( cevent );
857             }
858         }
859         sock->pmask = 0;
860         sock_reselect( sock );
861     }
862     release_object( &sock->obj );
863 }
864
865 /* re-enable pending socket events */
866 DECL_HANDLER(enable_socket_event)
867 {
868     struct sock *sock;
869     int pollev;
870
871     if (!(sock = (struct sock*)get_handle_obj( current->process, req->handle,
872                                                GENERIC_READ|GENERIC_WRITE|SYNCHRONIZE, &sock_ops)))
873         return;
874
875     sock->pmask &= ~req->mask; /* is this safe? */
876     sock->hmask &= ~req->mask;
877     if ( req->mask & FD_READ )
878         sock->hmask &= ~FD_CLOSE;
879     sock->state |= req->sstate;
880     sock->state &= ~req->cstate;
881     if ( sock->type != SOCK_STREAM ) sock->state &= ~STREAM_FLAG_MASK;
882
883     pollev = sock_reselect( sock );
884     if ( pollev ) sock_try_event( sock, pollev );
885
886     release_object( &sock->obj );
887 }
888
889 DECL_HANDLER(set_socket_deferred)
890 {
891     struct sock *sock, *acceptsock;
892
893     sock=(struct sock*)get_handle_obj( current->process,req->handle,
894                                        GENERIC_READ|GENERIC_WRITE|SYNCHRONIZE,&sock_ops );
895     if ( !sock )
896     {
897         set_error( WSAENOTSOCK );
898         return;
899     }
900     acceptsock = (struct sock*)get_handle_obj( current->process,req->deferred,
901                                                GENERIC_READ|GENERIC_WRITE|SYNCHRONIZE,&sock_ops );
902     if ( !acceptsock )
903     {
904         release_object( sock );
905         set_error( WSAENOTSOCK );
906         return;
907     }
908     sock->deferred = acceptsock;
909     release_object( sock );
910 }