ws2_32: name is never NULL as array (Coverity).
[wine] / dlls / ws2_32 / socket.c
1 /*
2  * based on Windows Sockets 1.1 specs
3  *
4  * Copyright (C) 1993,1994,1996,1997 John Brezak, Erik Bos, Alex Korobka.
5  * Copyright (C) 2005 Marcus Meissner
6  * Copyright (C) 2006-2008 Kai Blin
7  *
8  * This library is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with this library; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
21  *
22  * NOTE: If you make any changes to fix a particular app, make sure
23  * they don't break something else like Netscape or telnet and ftp
24  * clients and servers (www.winsite.com got a lot of those).
25  */
26
27 #include "config.h"
28 #include "wine/port.h"
29
30 #include <stdarg.h>
31 #include <stdio.h>
32 #include <string.h>
33 #include <sys/types.h>
34 #ifdef HAVE_SYS_IPC_H
35 # include <sys/ipc.h>
36 #endif
37 #ifdef HAVE_SYS_IOCTL_H
38 # include <sys/ioctl.h>
39 #endif
40 #ifdef HAVE_SYS_FILIO_H
41 # include <sys/filio.h>
42 #endif
43 #ifdef HAVE_SYS_SOCKIO_H
44 # include <sys/sockio.h>
45 #endif
46
47 #if defined(__EMX__)
48 # include <sys/so_ioctl.h>
49 #endif
50
51 #ifdef HAVE_SYS_PARAM_H
52 # include <sys/param.h>
53 #endif
54
55 #ifdef HAVE_SYS_MSG_H
56 # include <sys/msg.h>
57 #endif
58 #ifdef HAVE_SYS_WAIT_H
59 # include <sys/wait.h>
60 #endif
61 #ifdef HAVE_SYS_UIO_H
62 # include <sys/uio.h>
63 #endif
64 #ifdef HAVE_SYS_SOCKET_H
65 #include <sys/socket.h>
66 #endif
67 #ifdef HAVE_NETINET_IN_H
68 # include <netinet/in.h>
69 #endif
70 #ifdef HAVE_NETINET_TCP_H
71 # include <netinet/tcp.h>
72 #endif
73 #ifdef HAVE_ARPA_INET_H
74 # include <arpa/inet.h>
75 #endif
76 #include <ctype.h>
77 #include <fcntl.h>
78 #include <errno.h>
79 #ifdef HAVE_SYS_ERRNO_H
80 #include <sys/errno.h>
81 #endif
82 #ifdef HAVE_NETDB_H
83 #include <netdb.h>
84 #endif
85 #ifdef HAVE_UNISTD_H
86 # include <unistd.h>
87 #endif
88 #include <stdlib.h>
89 #ifdef HAVE_ARPA_NAMESER_H
90 # include <arpa/nameser.h>
91 #endif
92 #ifdef HAVE_RESOLV_H
93 # include <resolv.h>
94 #endif
95 #ifdef HAVE_NET_IF_H
96 # include <net/if.h>
97 #endif
98
99 #ifdef HAVE_NETIPX_IPX_H
100 # include <netipx/ipx.h>
101 # define HAVE_IPX
102 #elif defined(HAVE_LINUX_IPX_H)
103 # ifdef HAVE_ASM_TYPES_H
104 #  include <asm/types.h>
105 # endif
106 # ifdef HAVE_LINUX_TYPES_H
107 #  include <linux/types.h>
108 # endif
109 # include <linux/ipx.h>
110 # define HAVE_IPX
111 #endif
112
113 #ifdef HAVE_LINUX_IRDA_H
114 # ifdef HAVE_LINUX_TYPES_H
115 #  include <linux/types.h>
116 # endif
117 # include <linux/irda.h>
118 # define HAVE_IRDA
119 #endif
120
121 #ifdef HAVE_POLL_H
122 #include <poll.h>
123 #endif
124 #ifdef HAVE_SYS_POLL_H
125 # include <sys/poll.h>
126 #endif
127 #ifdef HAVE_SYS_TIME_H
128 # include <sys/time.h>
129 #endif
130
131 #define NONAMELESSUNION
132 #define NONAMELESSSTRUCT
133 #include "ntstatus.h"
134 #define WIN32_NO_STATUS
135 #include "windef.h"
136 #include "winbase.h"
137 #include "wingdi.h"
138 #include "winuser.h"
139 #include "winerror.h"
140 #include "winnls.h"
141 #include "winsock2.h"
142 #include "mswsock.h"
143 #include "ws2tcpip.h"
144 #include "ws2spi.h"
145 #include "wsipx.h"
146 #include "mstcpip.h"
147 #include "af_irda.h"
148 #include "winnt.h"
149 #include "iphlpapi.h"
150 #include "wine/server.h"
151 #include "wine/debug.h"
152 #include "wine/exception.h"
153 #include "wine/unicode.h"
154
155 #ifdef HAVE_IPX
156 # include "wsnwlink.h"
157 #endif
158
159
160 #if defined(__FreeBSD__) || defined(__FreeBSD_kernel__)
161 # define sipx_network    sipx_addr.x_net
162 # define sipx_node       sipx_addr.x_host.c_host
163 #endif  /* __FreeBSD__ */
164
165 #ifndef INADDR_NONE
166 #define INADDR_NONE ~0UL
167 #endif
168
169 WINE_DEFAULT_DEBUG_CHANNEL(winsock);
170 WINE_DECLARE_DEBUG_CHANNEL(winediag);
171
172
173 /*
174  * The actual definition of WSASendTo, wrapped in a different function name
175  * so that internal calls from ws2_32 itself will not trigger programs like
176  * Garena, which hooks WSASendTo/WSARecvFrom calls.
177  */
178 static int WS2_sendto( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
179                        LPDWORD lpNumberOfBytesSent, DWORD dwFlags,
180                        const struct WS_sockaddr *to, int tolen,
181                        LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
182                        LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine );
183
184 /*
185  * Internal fundamental receive function, essentially WSARecvFrom with an
186  * additional parameter to support message control headers.
187  */
188 static int WS2_recv_base( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
189                           LPDWORD lpNumberOfBytesRecvd, LPDWORD lpFlags,
190                           struct WS_sockaddr *lpFrom,
191                           LPINT lpFromlen, LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
192                           LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine,
193                           LPWSABUF lpControlBuffer );
194
195 /* critical section to protect some non-reentrant net function */
196 static CRITICAL_SECTION csWSgetXXXbyYYY;
197 static CRITICAL_SECTION_DEBUG critsect_debug =
198 {
199     0, 0, &csWSgetXXXbyYYY,
200     { &critsect_debug.ProcessLocksList, &critsect_debug.ProcessLocksList },
201       0, 0, { (DWORD_PTR)(__FILE__ ": csWSgetXXXbyYYY") }
202 };
203 static CRITICAL_SECTION csWSgetXXXbyYYY = { &critsect_debug, -1, 0, 0, 0, 0 };
204
205 union generic_unix_sockaddr
206 {
207     struct sockaddr addr;
208     char data[128];  /* should be big enough for all families */
209 };
210
211 static inline const char *debugstr_sockaddr( const struct WS_sockaddr *a )
212 {
213     if (!a) return "(nil)";
214     switch (a->sa_family)
215     {
216     case WS_AF_INET:
217         return wine_dbg_sprintf("{ family AF_INET, address %s, port %d }",
218                                 inet_ntoa(((const struct sockaddr_in *)a)->sin_addr),
219                                 ntohs(((const struct sockaddr_in *)a)->sin_port));
220     case WS_AF_INET6:
221     {
222         char buf[46];
223         const char *p;
224         struct WS_sockaddr_in6 *sin = (struct WS_sockaddr_in6 *)a;
225
226         p = WS_inet_ntop( WS_AF_INET6, &sin->sin6_addr, buf, sizeof(buf) );
227         if (!p)
228             p = "(unknown IPv6 address)";
229         return wine_dbg_sprintf("{ family AF_INET6, address %s, port %d }",
230                                 p, ntohs(sin->sin6_port));
231     }
232     case WS_AF_IRDA:
233     {
234         DWORD addr;
235
236         memcpy( &addr, ((const SOCKADDR_IRDA *)a)->irdaDeviceID, sizeof(addr) );
237         addr = ntohl( addr );
238         return wine_dbg_sprintf("{ family AF_IRDA, addr %08x, name %s }",
239                                 addr,
240                                 ((const SOCKADDR_IRDA *)a)->irdaServiceName);
241     }
242     default:
243         return wine_dbg_sprintf("{ family %d }", a->sa_family);
244     }
245 }
246
247 /* HANDLE<->SOCKET conversion (SOCKET is UINT_PTR). */
248 #define SOCKET2HANDLE(s) ((HANDLE)(s))
249 #define HANDLE2SOCKET(h) ((SOCKET)(h))
250
251 /****************************************************************
252  * Async IO declarations
253  ****************************************************************/
254
255 typedef struct ws2_async
256 {
257     HANDLE                              hSocket;
258     int                                 type;
259     LPWSAOVERLAPPED                     user_overlapped;
260     LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE  completion_func;
261     IO_STATUS_BLOCK                     local_iosb;
262     struct WS_sockaddr                  *addr;
263     union
264     {
265         int val;     /* for send operations */
266         int *ptr;    /* for recv operations */
267     }                                   addrlen;
268     DWORD                               flags;
269     DWORD                              *lpFlags;
270     WSABUF                             *control;
271     unsigned int                        n_iovecs;
272     unsigned int                        first_iovec;
273     struct iovec                        iovec[1];
274 } ws2_async;
275
276 typedef struct ws2_accept_async
277 {
278     HANDLE              listen_socket;
279     HANDLE              accept_socket;
280     LPOVERLAPPED        user_overlapped;
281     ULONG_PTR           cvalue;
282     PVOID               buf;      /* buffer to write data to */
283     int                 data_len;
284     int                 local_len;
285     int                 remote_len;
286     struct ws2_async    *read;
287 } ws2_accept_async;
288
289 /****************************************************************/
290
291 /* ----------------------------------- internal data */
292
293 /* ws_... struct conversion flags */
294
295 typedef struct          /* WSAAsyncSelect() control struct */
296 {
297   HANDLE      service, event, sock;
298   HWND        hWnd;
299   UINT        uMsg;
300   LONG        lEvent;
301 } ws_select_info;
302
303 #define WS_MAX_SOCKETS_PER_PROCESS      128     /* reasonable guess */
304 #define WS_MAX_UDP_DATAGRAM             1024
305 static INT WINAPI WSA_DefaultBlockingHook( FARPROC x );
306
307 /* hostent's, servent's and protent's are stored in one buffer per thread,
308  * as documented on MSDN for the functions that return any of the buffers */
309 struct per_thread_data
310 {
311     int opentype;
312     struct WS_hostent *he_buffer;
313     struct WS_servent *se_buffer;
314     struct WS_protoent *pe_buffer;
315     int he_len;
316     int se_len;
317     int pe_len;
318 };
319
320 /* internal: routing description information */
321 struct route {
322     struct in_addr addr;
323     DWORD interface;
324     DWORD metric;
325 };
326
327 static INT num_startup;          /* reference counter */
328 static FARPROC blocking_hook = (FARPROC)WSA_DefaultBlockingHook;
329
330 /* function prototypes */
331 static struct WS_hostent *WS_create_he(char *name, int aliases, int addresses, int fill_addresses);
332 static struct WS_hostent *WS_dup_he(const struct hostent* p_he);
333 static struct WS_protoent *WS_dup_pe(const struct protoent* p_pe);
334 static struct WS_servent *WS_dup_se(const struct servent* p_se);
335
336 int WSAIOCTL_GetInterfaceCount(void);
337 int WSAIOCTL_GetInterfaceName(int intNumber, char *intName);
338
339 static void WS_AddCompletion( SOCKET sock, ULONG_PTR CompletionValue, NTSTATUS CompletionStatus, ULONG Information );
340
341 #define MAP_OPTION(opt) { WS_##opt, opt }
342
343 static const int ws_sock_map[][2] =
344 {
345     MAP_OPTION( SO_DEBUG ),
346     MAP_OPTION( SO_ACCEPTCONN ),
347     MAP_OPTION( SO_REUSEADDR ),
348     MAP_OPTION( SO_KEEPALIVE ),
349     MAP_OPTION( SO_DONTROUTE ),
350     MAP_OPTION( SO_BROADCAST ),
351     MAP_OPTION( SO_LINGER ),
352     MAP_OPTION( SO_OOBINLINE ),
353     MAP_OPTION( SO_SNDBUF ),
354     MAP_OPTION( SO_RCVBUF ),
355     MAP_OPTION( SO_ERROR ),
356     MAP_OPTION( SO_TYPE ),
357 #ifdef SO_RCVTIMEO
358     MAP_OPTION( SO_RCVTIMEO ),
359 #endif
360 #ifdef SO_SNDTIMEO
361     MAP_OPTION( SO_SNDTIMEO ),
362 #endif
363 };
364
365 static const int ws_tcp_map[][2] =
366 {
367 #ifdef TCP_NODELAY
368     MAP_OPTION( TCP_NODELAY ),
369 #endif
370 };
371
372 static const int ws_ip_map[][2] =
373 {
374     MAP_OPTION( IP_MULTICAST_IF ),
375     MAP_OPTION( IP_MULTICAST_TTL ),
376     MAP_OPTION( IP_MULTICAST_LOOP ),
377     MAP_OPTION( IP_ADD_MEMBERSHIP ),
378     MAP_OPTION( IP_DROP_MEMBERSHIP ),
379     MAP_OPTION( IP_OPTIONS ),
380 #ifdef IP_HDRINCL
381     MAP_OPTION( IP_HDRINCL ),
382 #endif
383     MAP_OPTION( IP_TOS ),
384     MAP_OPTION( IP_TTL ),
385 #ifdef IP_PKTINFO
386     MAP_OPTION( IP_PKTINFO ),
387 #endif
388 };
389
390 static const int ws_ipv6_map[][2] =
391 {
392 #ifdef IPV6_ADD_MEMBERSHIP
393     MAP_OPTION( IPV6_ADD_MEMBERSHIP ),
394 #endif
395 #ifdef IPV6_DROP_MEMBERSHIP
396     MAP_OPTION( IPV6_DROP_MEMBERSHIP ),
397 #endif
398     MAP_OPTION( IPV6_MULTICAST_IF ),
399     MAP_OPTION( IPV6_MULTICAST_HOPS ),
400     MAP_OPTION( IPV6_MULTICAST_LOOP ),
401     MAP_OPTION( IPV6_UNICAST_HOPS ),
402     MAP_OPTION( IPV6_V6ONLY ),
403 };
404
405 static const int ws_af_map[][2] =
406 {
407     MAP_OPTION( AF_UNSPEC ),
408     MAP_OPTION( AF_INET ),
409     MAP_OPTION( AF_INET6 ),
410 #ifdef HAVE_IPX
411     MAP_OPTION( AF_IPX ),
412 #endif
413 #ifdef AF_IRDA
414     MAP_OPTION( AF_IRDA ),
415 #endif
416     {FROM_PROTOCOL_INFO, FROM_PROTOCOL_INFO},
417 };
418
419 static const int ws_socktype_map[][2] =
420 {
421     MAP_OPTION( SOCK_DGRAM ),
422     MAP_OPTION( SOCK_STREAM ),
423     MAP_OPTION( SOCK_RAW ),
424     {FROM_PROTOCOL_INFO, FROM_PROTOCOL_INFO},
425 };
426
427 static const int ws_proto_map[][2] =
428 {
429     MAP_OPTION( IPPROTO_IP ),
430     MAP_OPTION( IPPROTO_TCP ),
431     MAP_OPTION( IPPROTO_UDP ),
432     MAP_OPTION( IPPROTO_ICMP ),
433     MAP_OPTION( IPPROTO_IGMP ),
434     MAP_OPTION( IPPROTO_RAW ),
435     {FROM_PROTOCOL_INFO, FROM_PROTOCOL_INFO},
436 };
437
438 static const int ws_aiflag_map[][2] =
439 {
440     MAP_OPTION( AI_PASSIVE ),
441     MAP_OPTION( AI_CANONNAME ),
442     MAP_OPTION( AI_NUMERICHOST ),
443     MAP_OPTION( AI_ADDRCONFIG ),
444 };
445
446 static const int ws_niflag_map[][2] =
447 {
448     MAP_OPTION( NI_NOFQDN ),
449     MAP_OPTION( NI_NUMERICHOST ),
450     MAP_OPTION( NI_NAMEREQD ),
451     MAP_OPTION( NI_NUMERICSERV ),
452     MAP_OPTION( NI_DGRAM ),
453 };
454
455 static const int ws_eai_map[][2] =
456 {
457     MAP_OPTION( EAI_AGAIN ),
458     MAP_OPTION( EAI_BADFLAGS ),
459     MAP_OPTION( EAI_FAIL ),
460     MAP_OPTION( EAI_FAMILY ),
461     MAP_OPTION( EAI_MEMORY ),
462 /* Note: EAI_NODATA is deprecated, but still 
463  * used by Windows and Linux... We map the newer
464  * EAI_NONAME to EAI_NODATA for now until Windows
465  * changes too.
466  */
467 #ifdef EAI_NODATA
468     MAP_OPTION( EAI_NODATA ),
469 #endif
470 #ifdef EAI_NONAME
471     { WS_EAI_NODATA, EAI_NONAME },
472 #endif
473
474     MAP_OPTION( EAI_SERVICE ),
475     MAP_OPTION( EAI_SOCKTYPE ),
476     { 0, 0 }
477 };
478
479 static const char magic_loopback_addr[] = {127, 12, 34, 56};
480
481 #ifndef HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_ACCRIGHTS
482 static inline WSACMSGHDR *fill_control_message(int level, int type, WSACMSGHDR *current, ULONG *maxsize, void *data, int len)
483 {
484     ULONG msgsize = sizeof(WSACMSGHDR) + WSA_CMSG_ALIGN(len);
485     char *ptr = (char *) current + sizeof(WSACMSGHDR);
486
487     /* Make sure there is at least enough room for this entry */
488     if (msgsize > *maxsize)
489         return NULL;
490     *maxsize -= msgsize;
491     /* Fill in the entry */
492     current->cmsg_len = sizeof(WSACMSGHDR) + len;
493     current->cmsg_level = level;
494     current->cmsg_type = type;
495     memcpy(ptr, data, len);
496     /* Return the pointer to where next entry should go */
497     return (WSACMSGHDR *) (ptr + WSA_CMSG_ALIGN(len));
498 }
499
500 static inline int convert_control_headers(struct msghdr *hdr, WSABUF *control)
501 {
502 #ifdef IP_PKTINFO
503     WSACMSGHDR *cmsg_win = (WSACMSGHDR *) control->buf, *ptr;
504     ULONG ctlsize = control->len;
505     struct cmsghdr *cmsg_unix;
506
507     ptr = cmsg_win;
508     /* Loop over all the headers, converting as appropriate */
509     for (cmsg_unix = CMSG_FIRSTHDR(hdr); cmsg_unix != NULL; cmsg_unix = CMSG_NXTHDR(hdr, cmsg_unix))
510     {
511         switch(cmsg_unix->cmsg_level)
512         {
513             case IPPROTO_IP:
514                 switch(cmsg_unix->cmsg_type)
515                 {
516                     case IP_PKTINFO:
517                     {
518                         /* Convert the Unix IP_PKTINFO structure to the Windows version */
519                         struct in_pktinfo *data_unix = (struct in_pktinfo *) CMSG_DATA(cmsg_unix);
520                         struct WS_in_pktinfo data_win;
521
522                         memcpy(&data_win.ipi_addr,&data_unix->ipi_addr.s_addr,4); /* 4 bytes = 32 address bits */
523                         data_win.ipi_ifindex = data_unix->ipi_ifindex;
524                         ptr = fill_control_message(WS_IPPROTO_IP, WS_IP_PKTINFO, ptr, &ctlsize,
525                                                    (void*)&data_win, sizeof(data_win));
526                         if (!ptr) goto error;
527                     }   break;
528                     default:
529                         FIXME("Unhandled IPPROTO_IP message header type %d\n", cmsg_unix->cmsg_type);
530                         break;
531                 }
532                 break;
533             default:
534                 FIXME("Unhandled message header level %d\n", cmsg_unix->cmsg_level);
535                 break;
536         }
537     }
538
539 error:
540     /* Set the length of the returned control headers */
541     control->len = (ptr == NULL ? 0 : (char*)ptr - (char*)cmsg_win);
542     return (ptr != NULL);
543 #else /* IP_PKTINFO */
544     control->len = 0;
545     return 1;
546 #endif /* IP_PKTINFO */
547 }
548 #endif /* HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_ACCRIGHTS */
549
550 /* ----------------------------------- error handling */
551
552 static NTSTATUS sock_get_ntstatus( int err )
553 {
554     switch ( err )
555     {
556         case EBADF:             return STATUS_INVALID_HANDLE;
557         case EBUSY:             return STATUS_DEVICE_BUSY;
558         case EPERM:
559         case EACCES:            return STATUS_ACCESS_DENIED;
560         case EFAULT:            return STATUS_NO_MEMORY;
561         case EINVAL:            return STATUS_INVALID_PARAMETER;
562         case ENFILE:
563         case EMFILE:            return STATUS_TOO_MANY_OPENED_FILES;
564         case EWOULDBLOCK:       return STATUS_CANT_WAIT;
565         case EINPROGRESS:       return STATUS_PENDING;
566         case EALREADY:          return STATUS_NETWORK_BUSY;
567         case ENOTSOCK:          return STATUS_OBJECT_TYPE_MISMATCH;
568         case EDESTADDRREQ:      return STATUS_INVALID_PARAMETER;
569         case EMSGSIZE:          return STATUS_BUFFER_OVERFLOW;
570         case EPROTONOSUPPORT:
571         case ESOCKTNOSUPPORT:
572         case EPFNOSUPPORT:
573         case EAFNOSUPPORT:
574         case EPROTOTYPE:        return STATUS_NOT_SUPPORTED;
575         case ENOPROTOOPT:       return STATUS_INVALID_PARAMETER;
576         case EOPNOTSUPP:        return STATUS_NOT_SUPPORTED;
577         case EADDRINUSE:        return STATUS_ADDRESS_ALREADY_ASSOCIATED;
578         case EADDRNOTAVAIL:     return STATUS_INVALID_PARAMETER;
579         case ECONNREFUSED:      return STATUS_CONNECTION_REFUSED;
580         case ESHUTDOWN:         return STATUS_PIPE_DISCONNECTED;
581         case ENOTCONN:          return STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED;
582         case ETIMEDOUT:         return STATUS_IO_TIMEOUT;
583         case ENETUNREACH:       return STATUS_NETWORK_UNREACHABLE;
584         case ENETDOWN:          return STATUS_NETWORK_BUSY;
585         case EPIPE:
586         case ECONNRESET:        return STATUS_CONNECTION_RESET;
587         case ECONNABORTED:      return STATUS_CONNECTION_ABORTED;
588
589         case 0:                 return STATUS_SUCCESS;
590         default:
591             WARN("Unknown errno %d!\n", err);
592             return STATUS_UNSUCCESSFUL;
593     }
594 }
595
596 static UINT sock_get_error( int err )
597 {
598         switch(err)
599     {
600         case EINTR:             return WSAEINTR;
601         case EBADF:             return WSAEBADF;
602         case EPERM:
603         case EACCES:            return WSAEACCES;
604         case EFAULT:            return WSAEFAULT;
605         case EINVAL:            return WSAEINVAL;
606         case EMFILE:            return WSAEMFILE;
607         case EWOULDBLOCK:       return WSAEWOULDBLOCK;
608         case EINPROGRESS:       return WSAEINPROGRESS;
609         case EALREADY:          return WSAEALREADY;
610         case ENOTSOCK:          return WSAENOTSOCK;
611         case EDESTADDRREQ:      return WSAEDESTADDRREQ;
612         case EMSGSIZE:          return WSAEMSGSIZE;
613         case EPROTOTYPE:        return WSAEPROTOTYPE;
614         case ENOPROTOOPT:       return WSAENOPROTOOPT;
615         case EPROTONOSUPPORT:   return WSAEPROTONOSUPPORT;
616         case ESOCKTNOSUPPORT:   return WSAESOCKTNOSUPPORT;
617         case EOPNOTSUPP:        return WSAEOPNOTSUPP;
618         case EPFNOSUPPORT:      return WSAEPFNOSUPPORT;
619         case EAFNOSUPPORT:      return WSAEAFNOSUPPORT;
620         case EADDRINUSE:        return WSAEADDRINUSE;
621         case EADDRNOTAVAIL:     return WSAEADDRNOTAVAIL;
622         case ENETDOWN:          return WSAENETDOWN;
623         case ENETUNREACH:       return WSAENETUNREACH;
624         case ENETRESET:         return WSAENETRESET;
625         case ECONNABORTED:      return WSAECONNABORTED;
626         case EPIPE:
627         case ECONNRESET:        return WSAECONNRESET;
628         case ENOBUFS:           return WSAENOBUFS;
629         case EISCONN:           return WSAEISCONN;
630         case ENOTCONN:          return WSAENOTCONN;
631         case ESHUTDOWN:         return WSAESHUTDOWN;
632         case ETOOMANYREFS:      return WSAETOOMANYREFS;
633         case ETIMEDOUT:         return WSAETIMEDOUT;
634         case ECONNREFUSED:      return WSAECONNREFUSED;
635         case ELOOP:             return WSAELOOP;
636         case ENAMETOOLONG:      return WSAENAMETOOLONG;
637         case EHOSTDOWN:         return WSAEHOSTDOWN;
638         case EHOSTUNREACH:      return WSAEHOSTUNREACH;
639         case ENOTEMPTY:         return WSAENOTEMPTY;
640 #ifdef EPROCLIM
641         case EPROCLIM:          return WSAEPROCLIM;
642 #endif
643 #ifdef EUSERS
644         case EUSERS:            return WSAEUSERS;
645 #endif
646 #ifdef EDQUOT
647         case EDQUOT:            return WSAEDQUOT;
648 #endif
649 #ifdef ESTALE
650         case ESTALE:            return WSAESTALE;
651 #endif
652 #ifdef EREMOTE
653         case EREMOTE:           return WSAEREMOTE;
654 #endif
655
656         /* just in case we ever get here and there are no problems */
657         case 0:                 return 0;
658         default:
659                 WARN("Unknown errno %d!\n", err);
660                 return WSAEOPNOTSUPP;
661     }
662 }
663
664 static UINT wsaErrno(void)
665 {
666     int loc_errno = errno;
667     WARN("errno %d, (%s).\n", loc_errno, strerror(loc_errno));
668
669     return sock_get_error( loc_errno );
670 }
671
672 /* most ws2 overlapped functions return an ntstatus-based error code */
673 static NTSTATUS wsaErrStatus(void)
674 {
675     int loc_errno = errno;
676     WARN("errno %d, (%s).\n", loc_errno, strerror(loc_errno));
677
678     return sock_get_ntstatus(loc_errno);
679 }
680
681 static UINT wsaHerrno(int loc_errno)
682 {
683     WARN("h_errno %d.\n", loc_errno);
684
685     switch(loc_errno)
686     {
687         case HOST_NOT_FOUND:    return WSAHOST_NOT_FOUND;
688         case TRY_AGAIN:         return WSATRY_AGAIN;
689         case NO_RECOVERY:       return WSANO_RECOVERY;
690         case NO_DATA:           return WSANO_DATA;
691         case ENOBUFS:           return WSAENOBUFS;
692
693         case 0:                 return 0;
694         default:
695                 WARN("Unknown h_errno %d!\n", loc_errno);
696                 return WSAEOPNOTSUPP;
697     }
698 }
699
700 static inline DWORD NtStatusToWSAError( const DWORD status )
701 {
702     /* We only need to cover the status codes set by server async request handling */
703     DWORD wserr;
704     switch ( status )
705     {
706     case STATUS_SUCCESS:                    wserr = 0;                     break;
707     case STATUS_PENDING:                    wserr = WSA_IO_PENDING;        break;
708     case STATUS_OBJECT_TYPE_MISMATCH:       wserr = WSAENOTSOCK;           break;
709     case STATUS_INVALID_HANDLE:             wserr = WSAEBADF;              break;
710     case STATUS_INVALID_PARAMETER:          wserr = WSAEINVAL;             break;
711     case STATUS_PIPE_DISCONNECTED:          wserr = WSAESHUTDOWN;          break;
712     case STATUS_NETWORK_BUSY:               wserr = WSAEALREADY;           break;
713     case STATUS_NETWORK_UNREACHABLE:        wserr = WSAENETUNREACH;        break;
714     case STATUS_CONNECTION_REFUSED:         wserr = WSAECONNREFUSED;       break;
715     case STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED:    wserr = WSAENOTCONN;           break;
716     case STATUS_CONNECTION_RESET:           wserr = WSAECONNRESET;         break;
717     case STATUS_CONNECTION_ABORTED:         wserr = WSAECONNABORTED;       break;
718     case STATUS_CANCELLED:                  wserr = WSA_OPERATION_ABORTED; break;
719     case STATUS_ADDRESS_ALREADY_ASSOCIATED: wserr = WSAEADDRINUSE;         break;
720     case STATUS_IO_TIMEOUT:
721     case STATUS_TIMEOUT:                    wserr = WSAETIMEDOUT;          break;
722     case STATUS_NO_MEMORY:                  wserr = WSAEFAULT;             break;
723     case STATUS_ACCESS_DENIED:              wserr = WSAEACCES;             break;
724     case STATUS_TOO_MANY_OPENED_FILES:      wserr = WSAEMFILE;             break;
725     case STATUS_CANT_WAIT:                  wserr = WSAEWOULDBLOCK;        break;
726     case STATUS_BUFFER_OVERFLOW:            wserr = WSAEMSGSIZE;           break;
727     case STATUS_NOT_SUPPORTED:              wserr = WSAEOPNOTSUPP;         break;
728     case STATUS_HOST_UNREACHABLE:           wserr = WSAEHOSTUNREACH;       break;
729
730     default:
731         wserr = RtlNtStatusToDosError( status );
732         FIXME( "Status code %08x converted to DOS error code %x\n", status, wserr );
733     }
734     return wserr;
735 }
736
737 /* set last error code from NT status without mapping WSA errors */
738 static inline unsigned int set_error( unsigned int err )
739 {
740     if (err)
741     {
742         err = NtStatusToWSAError( err );
743         SetLastError( err );
744     }
745     return err;
746 }
747
748 static inline int get_sock_fd( SOCKET s, DWORD access, unsigned int *options )
749 {
750     int fd;
751     if (set_error( wine_server_handle_to_fd( SOCKET2HANDLE(s), access, &fd, options ) ))
752         return -1;
753     return fd;
754 }
755
756 static inline void release_sock_fd( SOCKET s, int fd )
757 {
758     wine_server_release_fd( SOCKET2HANDLE(s), fd );
759 }
760
761 static void _enable_event( HANDLE s, unsigned int event,
762                            unsigned int sstate, unsigned int cstate )
763 {
764     SERVER_START_REQ( enable_socket_event )
765     {
766         req->handle = wine_server_obj_handle( s );
767         req->mask   = event;
768         req->sstate = sstate;
769         req->cstate = cstate;
770         wine_server_call( req );
771     }
772     SERVER_END_REQ;
773 }
774
775 static int _is_blocking(SOCKET s)
776 {
777     int ret;
778     SERVER_START_REQ( get_socket_event )
779     {
780         req->handle  = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
781         req->service = FALSE;
782         req->c_event = 0;
783         wine_server_call( req );
784         ret = (reply->state & FD_WINE_NONBLOCKING) == 0;
785     }
786     SERVER_END_REQ;
787     return ret;
788 }
789
790 static unsigned int _get_sock_mask(SOCKET s)
791 {
792     unsigned int ret;
793     SERVER_START_REQ( get_socket_event )
794     {
795         req->handle  = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
796         req->service = FALSE;
797         req->c_event = 0;
798         wine_server_call( req );
799         ret = reply->mask;
800     }
801     SERVER_END_REQ;
802     return ret;
803 }
804
805 static void _sync_sock_state(SOCKET s)
806 {
807     /* do a dummy wineserver request in order to let
808        the wineserver run through its select loop once */
809     (void)_is_blocking(s);
810 }
811
812 static int _get_sock_error(SOCKET s, unsigned int bit)
813 {
814     int events[FD_MAX_EVENTS];
815
816     SERVER_START_REQ( get_socket_event )
817     {
818         req->handle  = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
819         req->service = FALSE;
820         req->c_event = 0;
821         wine_server_set_reply( req, events, sizeof(events) );
822         wine_server_call( req );
823     }
824     SERVER_END_REQ;
825     return events[bit];
826 }
827
828 static struct per_thread_data *get_per_thread_data(void)
829 {
830     struct per_thread_data * ptb = NtCurrentTeb()->WinSockData;
831     /* lazy initialization */
832     if (!ptb)
833     {
834         ptb = HeapAlloc( GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, sizeof(*ptb) );
835         NtCurrentTeb()->WinSockData = ptb;
836     }
837     return ptb;
838 }
839
840 static void free_per_thread_data(void)
841 {
842     struct per_thread_data * ptb = NtCurrentTeb()->WinSockData;
843
844     if (!ptb) return;
845
846     /* delete scratch buffers */
847     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb->he_buffer );
848     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb->se_buffer );
849     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb->pe_buffer );
850     ptb->he_buffer = NULL;
851     ptb->se_buffer = NULL;
852     ptb->pe_buffer = NULL;
853
854     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb );
855     NtCurrentTeb()->WinSockData = NULL;
856 }
857
858 /***********************************************************************
859  *              DllMain (WS2_32.init)
860  */
861 BOOL WINAPI DllMain(HINSTANCE hInstDLL, DWORD fdwReason, LPVOID fImpLoad)
862 {
863     TRACE("%p 0x%x %p\n", hInstDLL, fdwReason, fImpLoad);
864     switch (fdwReason) {
865     case DLL_PROCESS_ATTACH:
866         break;
867     case DLL_PROCESS_DETACH:
868         free_per_thread_data();
869         num_startup = 0;
870         break;
871     case DLL_THREAD_DETACH:
872         free_per_thread_data();
873         break;
874     }
875     return TRUE;
876 }
877
878 /***********************************************************************
879  *          convert_sockopt()
880  *
881  * Converts socket flags from Windows format.
882  * Return 1 if converted, 0 if not (error).
883  */
884 static int convert_sockopt(INT *level, INT *optname)
885 {
886   unsigned int i;
887   switch (*level)
888   {
889      case WS_SOL_SOCKET:
890         *level = SOL_SOCKET;
891         for(i=0; i<sizeof(ws_sock_map)/sizeof(ws_sock_map[0]); i++) {
892             if( ws_sock_map[i][0] == *optname )
893             {
894                 *optname = ws_sock_map[i][1];
895                 return 1;
896             }
897         }
898         FIXME("Unknown SOL_SOCKET optname 0x%x\n", *optname);
899         break;
900      case WS_IPPROTO_TCP:
901         *level = IPPROTO_TCP;
902         for(i=0; i<sizeof(ws_tcp_map)/sizeof(ws_tcp_map[0]); i++) {
903             if ( ws_tcp_map[i][0] == *optname )
904             {
905                 *optname = ws_tcp_map[i][1];
906                 return 1;
907             }
908         }
909         FIXME("Unknown IPPROTO_TCP optname 0x%x\n", *optname);
910         break;
911      case WS_IPPROTO_IP:
912         *level = IPPROTO_IP;
913         for(i=0; i<sizeof(ws_ip_map)/sizeof(ws_ip_map[0]); i++) {
914             if (ws_ip_map[i][0] == *optname )
915             {
916                 *optname = ws_ip_map[i][1];
917                 return 1;
918             }
919         }
920         FIXME("Unknown IPPROTO_IP optname 0x%x\n", *optname);
921         break;
922      case WS_IPPROTO_IPV6:
923         *level = IPPROTO_IPV6;
924         for(i=0; i<sizeof(ws_ipv6_map)/sizeof(ws_ipv6_map[0]); i++) {
925             if (ws_ipv6_map[i][0] == *optname )
926             {
927                 *optname = ws_ipv6_map[i][1];
928                 return 1;
929             }
930         }
931         FIXME("Unknown IPPROTO_IPV6 optname 0x%x\n", *optname);
932         break;
933      default: FIXME("Unimplemented or unknown socket level\n");
934   }
935   return 0;
936 }
937
938 /* ----------------------------------- Per-thread info (or per-process?) */
939
940 static char *strdup_lower(const char *str)
941 {
942     int i;
943     char *ret = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, strlen(str) + 1 );
944
945     if (ret)
946     {
947         for (i = 0; str[i]; i++) ret[i] = tolower(str[i]);
948         ret[i] = 0;
949     }
950     else SetLastError(WSAENOBUFS);
951     return ret;
952 }
953
954 static inline int sock_error_p(int s)
955 {
956     unsigned int optval, optlen;
957
958     optlen = sizeof(optval);
959     getsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_ERROR, (void *) &optval, &optlen);
960     if (optval) WARN("\t[%i] error: %d\n", s, optval);
961     return optval != 0;
962 }
963
964 /* Utility: get the SO_RCVTIMEO or SO_SNDTIMEO socket option
965  * from an fd and return the value converted to milli seconds
966  * or -1 if there is an infinite time out */
967 static inline int get_rcvsnd_timeo( int fd, int optname)
968 {
969   struct timeval tv;
970   unsigned int len = sizeof(tv);
971   int ret = getsockopt(fd, SOL_SOCKET, optname, &tv, &len);
972   if( ret >= 0)
973       ret = tv.tv_sec * 1000 + tv.tv_usec / 1000;
974   if( ret <= 0 ) /* tv == {0,0} means infinite time out */
975       return -1;
976   return ret;
977 }
978
979 /* macro wrappers for portability */
980 #ifdef SO_RCVTIMEO
981 #define GET_RCVTIMEO(fd) get_rcvsnd_timeo( (fd), SO_RCVTIMEO)
982 #else
983 #define GET_RCVTIMEO(fd) (-1)
984 #endif
985
986 #ifdef SO_SNDTIMEO
987 #define GET_SNDTIMEO(fd) get_rcvsnd_timeo( (fd), SO_SNDTIMEO)
988 #else
989 #define GET_SNDTIMEO(fd) (-1)
990 #endif
991
992 /* utility: given an fd, will block until one of the events occurs */
993 static inline int do_block( int fd, int events, int timeout )
994 {
995   struct pollfd pfd;
996   int ret;
997
998   pfd.fd = fd;
999   pfd.events = events;
1000
1001   while ((ret = poll(&pfd, 1, timeout)) < 0)
1002   {
1003       if (errno != EINTR)
1004           return -1;
1005   }
1006   if( ret == 0 )
1007       return 0;
1008   return pfd.revents;
1009 }
1010
1011 static int
1012 convert_af_w2u(int windowsaf) {
1013     unsigned int i;
1014
1015     for (i=0;i<sizeof(ws_af_map)/sizeof(ws_af_map[0]);i++)
1016         if (ws_af_map[i][0] == windowsaf)
1017             return ws_af_map[i][1];
1018     FIXME("unhandled Windows address family %d\n", windowsaf);
1019     return -1;
1020 }
1021
1022 static int
1023 convert_af_u2w(int unixaf) {
1024     unsigned int i;
1025
1026     for (i=0;i<sizeof(ws_af_map)/sizeof(ws_af_map[0]);i++)
1027         if (ws_af_map[i][1] == unixaf)
1028             return ws_af_map[i][0];
1029     FIXME("unhandled UNIX address family %d\n", unixaf);
1030     return -1;
1031 }
1032
1033 static int
1034 convert_proto_w2u(int windowsproto) {
1035     unsigned int i;
1036
1037     for (i=0;i<sizeof(ws_proto_map)/sizeof(ws_proto_map[0]);i++)
1038         if (ws_proto_map[i][0] == windowsproto)
1039             return ws_proto_map[i][1];
1040     FIXME("unhandled Windows socket protocol %d\n", windowsproto);
1041     return -1;
1042 }
1043
1044 static int
1045 convert_proto_u2w(int unixproto) {
1046     unsigned int i;
1047
1048     for (i=0;i<sizeof(ws_proto_map)/sizeof(ws_proto_map[0]);i++)
1049         if (ws_proto_map[i][1] == unixproto)
1050             return ws_proto_map[i][0];
1051     FIXME("unhandled UNIX socket protocol %d\n", unixproto);
1052     return -1;
1053 }
1054
1055 static int
1056 convert_socktype_w2u(int windowssocktype) {
1057     unsigned int i;
1058
1059     for (i=0;i<sizeof(ws_socktype_map)/sizeof(ws_socktype_map[0]);i++)
1060         if (ws_socktype_map[i][0] == windowssocktype)
1061             return ws_socktype_map[i][1];
1062     FIXME("unhandled Windows socket type %d\n", windowssocktype);
1063     return -1;
1064 }
1065
1066 static int
1067 convert_socktype_u2w(int unixsocktype) {
1068     unsigned int i;
1069
1070     for (i=0;i<sizeof(ws_socktype_map)/sizeof(ws_socktype_map[0]);i++)
1071         if (ws_socktype_map[i][1] == unixsocktype)
1072             return ws_socktype_map[i][0];
1073     FIXME("unhandled UNIX socket type %d\n", unixsocktype);
1074     return -1;
1075 }
1076
1077 /* ----------------------------------- API -----
1078  *
1079  * Init / cleanup / error checking.
1080  */
1081
1082 /***********************************************************************
1083  *      WSAStartup              (WS2_32.115)
1084  */
1085 int WINAPI WSAStartup(WORD wVersionRequested, LPWSADATA lpWSAData)
1086 {
1087     TRACE("verReq=%x\n", wVersionRequested);
1088
1089     if (LOBYTE(wVersionRequested) < 1)
1090         return WSAVERNOTSUPPORTED;
1091
1092     if (!lpWSAData) return WSAEINVAL;
1093
1094     num_startup++;
1095
1096     /* that's the whole of the negotiation for now */
1097     lpWSAData->wVersion = wVersionRequested;
1098     /* return winsock information */
1099     lpWSAData->wHighVersion = 0x0202;
1100     strcpy(lpWSAData->szDescription, "WinSock 2.0" );
1101     strcpy(lpWSAData->szSystemStatus, "Running" );
1102     lpWSAData->iMaxSockets = WS_MAX_SOCKETS_PER_PROCESS;
1103     lpWSAData->iMaxUdpDg = WS_MAX_UDP_DATAGRAM;
1104     /* don't do anything with lpWSAData->lpVendorInfo */
1105     /* (some apps don't allocate the space for this field) */
1106
1107     TRACE("succeeded\n");
1108     return 0;
1109 }
1110
1111
1112 /***********************************************************************
1113  *      WSACleanup                      (WS2_32.116)
1114  */
1115 INT WINAPI WSACleanup(void)
1116 {
1117     if (num_startup) {
1118         num_startup--;
1119         return 0;
1120     }
1121     SetLastError(WSANOTINITIALISED);
1122     return SOCKET_ERROR;
1123 }
1124
1125
1126 /***********************************************************************
1127  *      WSAGetLastError         (WS2_32.111)
1128  */
1129 INT WINAPI WSAGetLastError(void)
1130 {
1131         return GetLastError();
1132 }
1133
1134 /***********************************************************************
1135  *      WSASetLastError         (WS2_32.112)
1136  */
1137 void WINAPI WSASetLastError(INT iError) {
1138     SetLastError(iError);
1139 }
1140
1141 static struct WS_hostent *check_buffer_he(int size)
1142 {
1143     struct per_thread_data * ptb = get_per_thread_data();
1144     if (ptb->he_buffer)
1145     {
1146         if (ptb->he_len >= size ) return ptb->he_buffer;
1147         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb->he_buffer );
1148     }
1149     ptb->he_buffer = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, (ptb->he_len = size) );
1150     if (!ptb->he_buffer) SetLastError(WSAENOBUFS);
1151     return ptb->he_buffer;
1152 }
1153
1154 static struct WS_servent *check_buffer_se(int size)
1155 {
1156     struct per_thread_data * ptb = get_per_thread_data();
1157     if (ptb->se_buffer)
1158     {
1159         if (ptb->se_len >= size ) return ptb->se_buffer;
1160         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb->se_buffer );
1161     }
1162     ptb->se_buffer = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, (ptb->se_len = size) );
1163     if (!ptb->se_buffer) SetLastError(WSAENOBUFS);
1164     return ptb->se_buffer;
1165 }
1166
1167 static struct WS_protoent *check_buffer_pe(int size)
1168 {
1169     struct per_thread_data * ptb = get_per_thread_data();
1170     if (ptb->pe_buffer)
1171     {
1172         if (ptb->pe_len >= size ) return ptb->pe_buffer;
1173         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb->pe_buffer );
1174     }
1175     ptb->pe_buffer = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, (ptb->pe_len = size) );
1176     if (!ptb->pe_buffer) SetLastError(WSAENOBUFS);
1177     return ptb->pe_buffer;
1178 }
1179
1180 /* ----------------------------------- i/o APIs */
1181
1182 static inline BOOL supported_pf(int pf)
1183 {
1184     switch (pf)
1185     {
1186     case WS_AF_INET:
1187     case WS_AF_INET6:
1188         return TRUE;
1189 #ifdef HAVE_IPX
1190     case WS_AF_IPX:
1191         return TRUE;
1192 #endif
1193 #ifdef HAVE_IRDA
1194     case WS_AF_IRDA:
1195         return TRUE;
1196 #endif
1197     default:
1198         return FALSE;
1199     }
1200 }
1201
1202
1203 /**********************************************************************/
1204
1205 /* Returns the length of the converted address if successful, 0 if it was too small to
1206  * start with.
1207  */
1208 static unsigned int ws_sockaddr_ws2u(const struct WS_sockaddr* wsaddr, int wsaddrlen,
1209                                      union generic_unix_sockaddr *uaddr)
1210 {
1211     unsigned int uaddrlen = 0;
1212
1213     switch (wsaddr->sa_family)
1214     {
1215 #ifdef HAVE_IPX
1216     case WS_AF_IPX:
1217         {
1218             const struct WS_sockaddr_ipx* wsipx=(const struct WS_sockaddr_ipx*)wsaddr;
1219             struct sockaddr_ipx* uipx = (struct sockaddr_ipx *)uaddr;
1220
1221             if (wsaddrlen<sizeof(struct WS_sockaddr_ipx))
1222                 return 0;
1223
1224             uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_ipx);
1225             memset( uaddr, 0, uaddrlen );
1226             uipx->sipx_family=AF_IPX;
1227             uipx->sipx_port=wsipx->sa_socket;
1228             /* copy sa_netnum and sa_nodenum to sipx_network and sipx_node
1229              * in one go
1230              */
1231             memcpy(&uipx->sipx_network,wsipx->sa_netnum,sizeof(uipx->sipx_network)+sizeof(uipx->sipx_node));
1232 #ifdef IPX_FRAME_NONE
1233             uipx->sipx_type=IPX_FRAME_NONE;
1234 #endif
1235             break;
1236         }
1237 #endif
1238     case WS_AF_INET6: {
1239         struct sockaddr_in6* uin6 = (struct sockaddr_in6 *)uaddr;
1240         const struct WS_sockaddr_in6* win6 = (const struct WS_sockaddr_in6*)wsaddr;
1241
1242         /* Note: Windows has 2 versions of the sockaddr_in6 struct, one with
1243          * scope_id, one without.
1244          */
1245         if (wsaddrlen >= sizeof(struct WS_sockaddr_in6_old)) {
1246             uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_in6);
1247             memset( uaddr, 0, uaddrlen );
1248             uin6->sin6_family   = AF_INET6;
1249             uin6->sin6_port     = win6->sin6_port;
1250             uin6->sin6_flowinfo = win6->sin6_flowinfo;
1251 #ifdef HAVE_STRUCT_SOCKADDR_IN6_SIN6_SCOPE_ID
1252             if (wsaddrlen >= sizeof(struct WS_sockaddr_in6)) uin6->sin6_scope_id = win6->sin6_scope_id;
1253 #endif
1254             memcpy(&uin6->sin6_addr,&win6->sin6_addr,16); /* 16 bytes = 128 address bits */
1255             break;
1256         }
1257         FIXME("bad size %d for WS_sockaddr_in6\n",wsaddrlen);
1258         return 0;
1259     }
1260     case WS_AF_INET: {
1261         struct sockaddr_in* uin = (struct sockaddr_in *)uaddr;
1262         const struct WS_sockaddr_in* win = (const struct WS_sockaddr_in*)wsaddr;
1263
1264         if (wsaddrlen<sizeof(struct WS_sockaddr_in))
1265             return 0;
1266         uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
1267         memset( uaddr, 0, uaddrlen );
1268         uin->sin_family = AF_INET;
1269         uin->sin_port   = win->sin_port;
1270         memcpy(&uin->sin_addr,&win->sin_addr,4); /* 4 bytes = 32 address bits */
1271         break;
1272     }
1273 #ifdef HAVE_IRDA
1274     case WS_AF_IRDA: {
1275         struct sockaddr_irda *uin = (struct sockaddr_irda *)uaddr;
1276         const SOCKADDR_IRDA *win = (const SOCKADDR_IRDA *)wsaddr;
1277
1278         if (wsaddrlen < sizeof(SOCKADDR_IRDA))
1279             return 0;
1280         uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_irda);
1281         memset( uaddr, 0, uaddrlen );
1282         uin->sir_family = AF_IRDA;
1283         if (!strncmp( win->irdaServiceName, "LSAP-SEL", strlen( "LSAP-SEL" ) ))
1284         {
1285             unsigned int lsap_sel = 0;
1286
1287             sscanf( win->irdaServiceName, "LSAP-SEL%u", &lsap_sel );
1288             uin->sir_lsap_sel = lsap_sel;
1289         }
1290         else
1291         {
1292             uin->sir_lsap_sel = LSAP_ANY;
1293             memcpy( uin->sir_name, win->irdaServiceName, 25 );
1294         }
1295         memcpy( &uin->sir_addr, win->irdaDeviceID, sizeof(uin->sir_addr) );
1296         break;
1297     }
1298 #endif
1299     case WS_AF_UNSPEC: {
1300         /* Try to determine the needed space by the passed windows sockaddr space */
1301         switch (wsaddrlen) {
1302         default: /* likely a ipv4 address */
1303         case sizeof(struct WS_sockaddr_in):
1304             uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
1305             break;
1306 #ifdef HAVE_IPX
1307         case sizeof(struct WS_sockaddr_ipx):
1308             uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_ipx);
1309             break;
1310 #endif
1311 #ifdef HAVE_IRDA
1312         case sizeof(SOCKADDR_IRDA):
1313             uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_irda);
1314             break;
1315 #endif
1316         case sizeof(struct WS_sockaddr_in6):
1317         case sizeof(struct WS_sockaddr_in6_old):
1318             uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_in6);
1319             break;
1320         }
1321         memset( uaddr, 0, uaddrlen );
1322         break;
1323     }
1324     default:
1325         FIXME("Unknown address family %d, return NULL.\n", wsaddr->sa_family);
1326         return 0;
1327     }
1328     return uaddrlen;
1329 }
1330
1331 static BOOL is_sockaddr_bound(const struct sockaddr *uaddr, int uaddrlen)
1332 {
1333     switch (uaddr->sa_family)
1334     {
1335 #ifdef HAVE_IPX
1336         case AF_IPX:
1337             FIXME("don't know how to tell if IPX socket is bound, assuming it is!\n");
1338             return TRUE;
1339 #endif
1340         case AF_INET6:
1341         {
1342             static const struct sockaddr_in6 emptyAddr;
1343             const struct sockaddr_in6 *in6 = (const struct sockaddr_in6*) uaddr;
1344             return in6->sin6_port || memcmp(&in6->sin6_addr, &emptyAddr.sin6_addr, sizeof(struct in6_addr));
1345         }
1346         case AF_INET:
1347         {
1348             static const struct sockaddr_in emptyAddr;
1349             const struct sockaddr_in *in = (const struct sockaddr_in*) uaddr;
1350             return in->sin_port || memcmp(&in->sin_addr, &emptyAddr.sin_addr, sizeof(struct in_addr));
1351         }
1352         case AF_UNSPEC:
1353             return FALSE;
1354         default:
1355             FIXME("unknown address family %d\n", uaddr->sa_family);
1356             return TRUE;
1357     }
1358 }
1359
1360 /* Returns 0 if successful, -1 if the buffer is too small */
1361 static int ws_sockaddr_u2ws(const struct sockaddr* uaddr, struct WS_sockaddr* wsaddr, int* wsaddrlen)
1362 {
1363     int res;
1364
1365     switch(uaddr->sa_family)
1366     {
1367 #ifdef HAVE_IPX
1368     case AF_IPX:
1369         {
1370             const struct sockaddr_ipx* uipx=(const struct sockaddr_ipx*)uaddr;
1371             struct WS_sockaddr_ipx* wsipx=(struct WS_sockaddr_ipx*)wsaddr;
1372
1373             res=-1;
1374             switch (*wsaddrlen) /* how much can we copy? */
1375             {
1376             default:
1377                 res=0; /* enough */
1378                 *wsaddrlen = sizeof(*wsipx);
1379                 wsipx->sa_socket=uipx->sipx_port;
1380                 /* fall through */
1381             case 13:
1382             case 12:
1383                 memcpy(wsipx->sa_nodenum,uipx->sipx_node,sizeof(wsipx->sa_nodenum));
1384                 /* fall through */
1385             case 11:
1386             case 10:
1387             case 9:
1388             case 8:
1389             case 7:
1390             case 6:
1391                 memcpy(wsipx->sa_netnum,&uipx->sipx_network,sizeof(wsipx->sa_netnum));
1392                 /* fall through */
1393             case 5:
1394             case 4:
1395             case 3:
1396             case 2:
1397                 wsipx->sa_family=WS_AF_IPX;
1398                 /* fall through */
1399             case 1:
1400             case 0:
1401                 /* way too small */
1402                 break;
1403             }
1404         }
1405         break;
1406 #endif
1407 #ifdef HAVE_IRDA
1408     case AF_IRDA: {
1409         const struct sockaddr_irda *uin = (const struct sockaddr_irda *)uaddr;
1410         SOCKADDR_IRDA *win = (SOCKADDR_IRDA *)wsaddr;
1411
1412         if (*wsaddrlen < sizeof(SOCKADDR_IRDA))
1413             return -1;
1414         win->irdaAddressFamily = WS_AF_IRDA;
1415         memcpy( win->irdaDeviceID, &uin->sir_addr, sizeof(win->irdaDeviceID) );
1416         if (uin->sir_lsap_sel != LSAP_ANY)
1417             sprintf( win->irdaServiceName, "LSAP-SEL%u", uin->sir_lsap_sel );
1418         else
1419             memcpy( win->irdaServiceName, uin->sir_name,
1420                     sizeof(win->irdaServiceName) );
1421         return 0;
1422     }
1423 #endif
1424     case AF_INET6: {
1425         const struct sockaddr_in6* uin6 = (const struct sockaddr_in6*)uaddr;
1426         struct WS_sockaddr_in6_old* win6old = (struct WS_sockaddr_in6_old*)wsaddr;
1427
1428         if (*wsaddrlen < sizeof(struct WS_sockaddr_in6_old))
1429             return -1;
1430         win6old->sin6_family   = WS_AF_INET6;
1431         win6old->sin6_port     = uin6->sin6_port;
1432         win6old->sin6_flowinfo = uin6->sin6_flowinfo;
1433         memcpy(&win6old->sin6_addr,&uin6->sin6_addr,16); /* 16 bytes = 128 address bits */
1434 #ifdef HAVE_STRUCT_SOCKADDR_IN6_SIN6_SCOPE_ID
1435         if (*wsaddrlen >= sizeof(struct WS_sockaddr_in6)) {
1436             struct WS_sockaddr_in6* win6 = (struct WS_sockaddr_in6*)wsaddr;
1437             win6->sin6_scope_id = uin6->sin6_scope_id;
1438             *wsaddrlen = sizeof(struct WS_sockaddr_in6);
1439         }
1440         else
1441             *wsaddrlen = sizeof(struct WS_sockaddr_in6_old);
1442 #else
1443         *wsaddrlen = sizeof(struct WS_sockaddr_in6_old);
1444 #endif
1445         return 0;
1446     }
1447     case AF_INET: {
1448         const struct sockaddr_in* uin = (const struct sockaddr_in*)uaddr;
1449         struct WS_sockaddr_in* win = (struct WS_sockaddr_in*)wsaddr;
1450
1451         if (*wsaddrlen < sizeof(struct WS_sockaddr_in))
1452             return -1;
1453         win->sin_family = WS_AF_INET;
1454         win->sin_port   = uin->sin_port;
1455         memcpy(&win->sin_addr,&uin->sin_addr,4); /* 4 bytes = 32 address bits */
1456         memset(win->sin_zero, 0, 8); /* Make sure the null padding is null */
1457         *wsaddrlen = sizeof(struct WS_sockaddr_in);
1458         return 0;
1459     }
1460     case AF_UNSPEC: {
1461         memset(wsaddr,0,*wsaddrlen);
1462         return 0;
1463     }
1464     default:
1465         FIXME("Unknown address family %d\n", uaddr->sa_family);
1466         return -1;
1467     }
1468     return res;
1469 }
1470
1471 /**************************************************************************
1472  * Functions for handling overlapped I/O
1473  **************************************************************************/
1474
1475 /* user APC called upon async completion */
1476 static void WINAPI ws2_async_apc( void *arg, IO_STATUS_BLOCK *iosb, ULONG reserved )
1477 {
1478     ws2_async *wsa = arg;
1479
1480     if (wsa->completion_func) wsa->completion_func( NtStatusToWSAError(iosb->u.Status),
1481                                                     iosb->Information, wsa->user_overlapped,
1482                                                     wsa->flags );
1483     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
1484 }
1485
1486 /***********************************************************************
1487  *              WS2_recv                (INTERNAL)
1488  *
1489  * Workhorse for both synchronous and asynchronous recv() operations.
1490  */
1491 static int WS2_recv( int fd, struct ws2_async *wsa )
1492 {
1493 #ifndef HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_ACCRIGHTS
1494     char pktbuf[512];
1495 #endif
1496     struct msghdr hdr;
1497     union generic_unix_sockaddr unix_sockaddr;
1498     int n;
1499
1500     hdr.msg_name = NULL;
1501
1502     if (wsa->addr)
1503     {
1504         hdr.msg_namelen = sizeof(unix_sockaddr);
1505         hdr.msg_name = &unix_sockaddr;
1506     }
1507     else
1508         hdr.msg_namelen = 0;
1509
1510     hdr.msg_iov = wsa->iovec + wsa->first_iovec;
1511     hdr.msg_iovlen = wsa->n_iovecs - wsa->first_iovec;
1512 #ifdef HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_ACCRIGHTS
1513     hdr.msg_accrights = NULL;
1514     hdr.msg_accrightslen = 0;
1515 #else
1516     hdr.msg_control = pktbuf;
1517     hdr.msg_controllen = sizeof(pktbuf);
1518     hdr.msg_flags = 0;
1519 #endif
1520
1521     if ( (n = recvmsg(fd, &hdr, wsa->flags)) == -1 )
1522         return -1;
1523
1524 #ifdef HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_ACCRIGHTS
1525     if (wsa->control)
1526     {
1527         ERR("Message control headers cannot be properly supported on this system.\n");
1528         wsa->control->len = 0;
1529     }
1530 #else
1531     if (wsa->control && !convert_control_headers(&hdr, wsa->control))
1532     {
1533         WARN("Application passed insufficient room for control headers.\n");
1534         *wsa->lpFlags |= WS_MSG_CTRUNC;
1535         errno = EMSGSIZE;
1536         return -1;
1537     }
1538 #endif
1539
1540     /* if this socket is connected and lpFrom is not NULL, Linux doesn't give us
1541      * msg_name and msg_namelen from recvmsg, but it does set msg_namelen to zero.
1542      *
1543      * quoting linux 2.6 net/ipv4/tcp.c:
1544      *  "According to UNIX98, msg_name/msg_namelen are ignored
1545      *  on connected socket. I was just happy when found this 8) --ANK"
1546      *
1547      * likewise MSDN says that lpFrom and lpFromlen are ignored for
1548      * connection-oriented sockets, so don't try to update lpFrom.
1549      */
1550     if (wsa->addr && hdr.msg_namelen)
1551         ws_sockaddr_u2ws( &unix_sockaddr.addr, wsa->addr, wsa->addrlen.ptr );
1552
1553     return n;
1554 }
1555
1556 /***********************************************************************
1557  *              WS2_async_recv          (INTERNAL)
1558  *
1559  * Handler for overlapped recv() operations.
1560  */
1561 static NTSTATUS WS2_async_recv( void* user, IO_STATUS_BLOCK* iosb, NTSTATUS status, void **apc)
1562 {
1563     ws2_async* wsa = user;
1564     int result = 0, fd;
1565
1566     switch (status)
1567     {
1568     case STATUS_ALERTED:
1569         if ((status = wine_server_handle_to_fd( wsa->hSocket, FILE_READ_DATA, &fd, NULL ) ))
1570             break;
1571
1572         result = WS2_recv( fd, wsa );
1573         wine_server_release_fd( wsa->hSocket, fd );
1574         if (result >= 0)
1575         {
1576             status = STATUS_SUCCESS;
1577             _enable_event( wsa->hSocket, FD_READ, 0, 0 );
1578         }
1579         else
1580         {
1581             if (errno == EINTR || errno == EAGAIN)
1582             {
1583                 status = STATUS_PENDING;
1584                 _enable_event( wsa->hSocket, FD_READ, 0, 0 );
1585             }
1586             else
1587             {
1588                 result = 0;
1589                 status = wsaErrStatus();
1590             }
1591         }
1592         break;
1593     }
1594     if (status != STATUS_PENDING)
1595     {
1596         iosb->u.Status = status;
1597         iosb->Information = result;
1598         *apc = ws2_async_apc;
1599     }
1600     return status;
1601 }
1602
1603 /* user APC called upon async accept completion */
1604 static void WINAPI ws2_async_accept_apc( void *arg, IO_STATUS_BLOCK *iosb, ULONG reserved )
1605 {
1606     struct ws2_accept_async *wsa = arg;
1607
1608     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa->read );
1609     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
1610 }
1611
1612 /***********************************************************************
1613  *              WS2_async_accept_recv            (INTERNAL)
1614  *
1615  * This function is used to finish the read part of an accept request. It is
1616  * needed to place the completion on the correct socket (listener).
1617  */
1618 static NTSTATUS WS2_async_accept_recv( void *arg, IO_STATUS_BLOCK *iosb, NTSTATUS status, void **apc )
1619 {
1620     void *junk;
1621     struct ws2_accept_async *wsa = arg;
1622
1623     status = WS2_async_recv( wsa->read, iosb, status, &junk );
1624     if (status == STATUS_PENDING)
1625         return status;
1626
1627     if (wsa->user_overlapped->hEvent)
1628         SetEvent(wsa->user_overlapped->hEvent);
1629     if (wsa->cvalue)
1630         WS_AddCompletion( HANDLE2SOCKET(wsa->listen_socket), wsa->cvalue, iosb->u.Status, iosb->Information );
1631
1632     *apc = ws2_async_accept_apc;
1633     return status;
1634 }
1635
1636 /***********************************************************************
1637  *              WS2_async_accept                (INTERNAL)
1638  *
1639  * This is the function called to satisfy the AcceptEx callback
1640  */
1641 static NTSTATUS WS2_async_accept( void *arg, IO_STATUS_BLOCK *iosb, NTSTATUS status, void **apc )
1642 {
1643     struct ws2_accept_async *wsa = arg;
1644     int len;
1645     char *addr;
1646
1647     TRACE("status: 0x%x listen: %p, accept: %p\n", status, wsa->listen_socket, wsa->accept_socket);
1648
1649     if (status == STATUS_ALERTED)
1650     {
1651         SERVER_START_REQ( accept_into_socket )
1652         {
1653             req->lhandle = wine_server_obj_handle( wsa->listen_socket );
1654             req->ahandle = wine_server_obj_handle( wsa->accept_socket );
1655             status = wine_server_call( req );
1656         }
1657         SERVER_END_REQ;
1658
1659         if (status == STATUS_CANT_WAIT)
1660             return STATUS_PENDING;
1661
1662         if (status == STATUS_INVALID_HANDLE)
1663         {
1664             FIXME("AcceptEx accepting socket closed but request was not cancelled\n");
1665             status = STATUS_CANCELLED;
1666         }
1667     }
1668     else if (status == STATUS_HANDLES_CLOSED)
1669         status = STATUS_CANCELLED;  /* strange windows behavior */
1670
1671     if (status != STATUS_SUCCESS)
1672         goto finish;
1673
1674     /* WS2 Spec says size param is extra 16 bytes long...what do we put in it? */
1675     addr = ((char *)wsa->buf) + wsa->data_len;
1676     len = wsa->local_len - sizeof(int);
1677     WS_getpeername(HANDLE2SOCKET(wsa->accept_socket),
1678                    (struct WS_sockaddr *)(addr + sizeof(int)), &len);
1679     *(int *)addr = len;
1680
1681     addr += wsa->local_len;
1682     len = wsa->remote_len - sizeof(int);
1683     WS_getsockname(HANDLE2SOCKET(wsa->accept_socket),
1684                    (struct WS_sockaddr *)(addr + sizeof(int)), &len);
1685     *(int *)addr = len;
1686
1687     if (!wsa->read)
1688         goto finish;
1689
1690     SERVER_START_REQ( register_async )
1691     {
1692         req->type           = ASYNC_TYPE_READ;
1693         req->async.handle   = wine_server_obj_handle( wsa->accept_socket );
1694         req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_accept_recv );
1695         req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( iosb );
1696         req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
1697         status = wine_server_call( req );
1698     }
1699     SERVER_END_REQ;
1700
1701     if (status != STATUS_PENDING)
1702         goto finish;
1703
1704     return STATUS_SUCCESS;
1705
1706 finish:
1707     iosb->u.Status = status;
1708     iosb->Information = 0;
1709
1710     if (wsa->user_overlapped->hEvent)
1711         SetEvent(wsa->user_overlapped->hEvent);
1712     if (wsa->cvalue)
1713         WS_AddCompletion( HANDLE2SOCKET(wsa->listen_socket), wsa->cvalue, iosb->u.Status, iosb->Information );
1714
1715     *apc = ws2_async_accept_apc;
1716     return status;
1717 }
1718
1719 /***********************************************************************
1720  *              WS2_send                (INTERNAL)
1721  *
1722  * Workhorse for both synchronous and asynchronous send() operations.
1723  */
1724 static int WS2_send( int fd, struct ws2_async *wsa )
1725 {
1726     struct msghdr hdr;
1727     union generic_unix_sockaddr unix_addr;
1728     int n, ret;
1729
1730     hdr.msg_name = NULL;
1731     hdr.msg_namelen = 0;
1732
1733     if (wsa->addr)
1734     {
1735         hdr.msg_name = &unix_addr;
1736         hdr.msg_namelen = ws_sockaddr_ws2u( wsa->addr, wsa->addrlen.val, &unix_addr );
1737         if ( !hdr.msg_namelen )
1738         {
1739             errno = EFAULT;
1740             return -1;
1741         }
1742
1743 #if defined(HAVE_IPX) && defined(SOL_IPX)
1744         if(wsa->addr->sa_family == WS_AF_IPX)
1745         {
1746             struct sockaddr_ipx* uipx = (struct sockaddr_ipx*)hdr.msg_name;
1747             int val=0;
1748             unsigned int len=sizeof(int);
1749
1750             /* The packet type is stored at the ipx socket level; At least the linux kernel seems
1751              *  to do something with it in case hdr.msg_name is NULL. Nonetheless can we use it to store
1752              *  the packet type and then we can retrieve it using getsockopt. After that we can set the
1753              *  ipx type in the sockaddr_opx structure with the stored value.
1754              */
1755             if(getsockopt(fd, SOL_IPX, IPX_TYPE, &val, &len) != -1)
1756                 uipx->sipx_type = val;
1757         }
1758 #endif
1759     }
1760
1761     hdr.msg_iov = wsa->iovec + wsa->first_iovec;
1762     hdr.msg_iovlen = wsa->n_iovecs - wsa->first_iovec;
1763 #ifdef HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_ACCRIGHTS
1764     hdr.msg_accrights = NULL;
1765     hdr.msg_accrightslen = 0;
1766 #else
1767     hdr.msg_control = NULL;
1768     hdr.msg_controllen = 0;
1769     hdr.msg_flags = 0;
1770 #endif
1771
1772     ret = sendmsg(fd, &hdr, wsa->flags);
1773     if (ret >= 0)
1774     {
1775         n = ret;
1776         while (wsa->first_iovec < wsa->n_iovecs && wsa->iovec[wsa->first_iovec].iov_len <= n)
1777             n -= wsa->iovec[wsa->first_iovec++].iov_len;
1778         if (wsa->first_iovec < wsa->n_iovecs)
1779         {
1780             wsa->iovec[wsa->first_iovec].iov_base = (char*)wsa->iovec[wsa->first_iovec].iov_base + n;
1781             wsa->iovec[wsa->first_iovec].iov_len -= n;
1782         }
1783     }
1784     return ret;
1785 }
1786
1787 /***********************************************************************
1788  *              WS2_async_send          (INTERNAL)
1789  *
1790  * Handler for overlapped send() operations.
1791  */
1792 static NTSTATUS WS2_async_send(void* user, IO_STATUS_BLOCK* iosb, NTSTATUS status, void **apc)
1793 {
1794     ws2_async* wsa = user;
1795     int result = 0, fd;
1796
1797     switch (status)
1798     {
1799     case STATUS_ALERTED:
1800         if ((status = wine_server_handle_to_fd( wsa->hSocket, FILE_WRITE_DATA, &fd, NULL ) ))
1801             break;
1802
1803         /* check to see if the data is ready (non-blocking) */
1804         result = WS2_send( fd, wsa );
1805         wine_server_release_fd( wsa->hSocket, fd );
1806
1807         if (result >= 0)
1808         {
1809             if (wsa->first_iovec < wsa->n_iovecs)
1810                 status = STATUS_PENDING;
1811             else
1812                 status = STATUS_SUCCESS;
1813
1814             iosb->Information += result;
1815         }
1816         else if (errno == EINTR || errno == EAGAIN)
1817         {
1818             status = STATUS_PENDING;
1819         }
1820         else
1821         {
1822             status = wsaErrStatus();
1823         }
1824         break;
1825     }
1826     if (status != STATUS_PENDING)
1827     {
1828         iosb->u.Status = status;
1829         *apc = ws2_async_apc;
1830     }
1831     return status;
1832 }
1833
1834 /***********************************************************************
1835  *              WS2_async_shutdown      (INTERNAL)
1836  *
1837  * Handler for shutdown() operations on overlapped sockets.
1838  */
1839 static NTSTATUS WS2_async_shutdown( void* user, PIO_STATUS_BLOCK iosb, NTSTATUS status, void **apc )
1840 {
1841     ws2_async* wsa = user;
1842     int fd, err = 1;
1843
1844     switch (status)
1845     {
1846     case STATUS_ALERTED:
1847         if ((status = wine_server_handle_to_fd( wsa->hSocket, 0, &fd, NULL ) ))
1848             break;
1849
1850         switch ( wsa->type )
1851         {
1852         case ASYNC_TYPE_READ:   err = shutdown( fd, 0 );  break;
1853         case ASYNC_TYPE_WRITE:  err = shutdown( fd, 1 );  break;
1854         }
1855         status = err ? wsaErrStatus() : STATUS_SUCCESS;
1856         wine_server_release_fd( wsa->hSocket, fd );
1857         break;
1858     }
1859     iosb->u.Status = status;
1860     iosb->Information = 0;
1861     *apc = ws2_async_apc;
1862     return status;
1863 }
1864
1865 /***********************************************************************
1866  *  WS2_register_async_shutdown         (INTERNAL)
1867  *
1868  * Helper function for WS_shutdown() on overlapped sockets.
1869  */
1870 static int WS2_register_async_shutdown( SOCKET s, int type )
1871 {
1872     struct ws2_async *wsa;
1873     NTSTATUS status;
1874
1875     TRACE("s %ld type %d\n", s, type);
1876
1877     wsa = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, sizeof(*wsa) );
1878     if ( !wsa )
1879         return WSAEFAULT;
1880
1881     wsa->hSocket         = SOCKET2HANDLE(s);
1882     wsa->type            = type;
1883     wsa->completion_func = NULL;
1884
1885     SERVER_START_REQ( register_async )
1886     {
1887         req->type   = type;
1888         req->async.handle   = wine_server_obj_handle( wsa->hSocket );
1889         req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_shutdown );
1890         req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( &wsa->local_iosb );
1891         req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
1892         req->async.cvalue   = 0;
1893         status = wine_server_call( req );
1894     }
1895     SERVER_END_REQ;
1896
1897     if (status != STATUS_PENDING)
1898     {
1899         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
1900         return NtStatusToWSAError( status );
1901     }
1902     return 0;
1903 }
1904
1905 /***********************************************************************
1906  *              accept          (WS2_32.1)
1907  */
1908 SOCKET WINAPI WS_accept(SOCKET s, struct WS_sockaddr *addr,
1909                                  int *addrlen32)
1910 {
1911     NTSTATUS status;
1912     SOCKET as;
1913     BOOL is_blocking;
1914
1915     TRACE("socket %04lx\n", s );
1916     is_blocking = _is_blocking(s);
1917
1918     do {
1919         /* try accepting first (if there is a deferred connection) */
1920         SERVER_START_REQ( accept_socket )
1921         {
1922             req->lhandle    = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
1923             req->access     = GENERIC_READ|GENERIC_WRITE|SYNCHRONIZE;
1924             req->attributes = OBJ_INHERIT;
1925             status = wine_server_call( req );
1926             as = HANDLE2SOCKET( wine_server_ptr_handle( reply->handle ));
1927         }
1928         SERVER_END_REQ;
1929         if (!status)
1930         {
1931             if (addr) WS_getpeername(as, addr, addrlen32);
1932             return as;
1933         }
1934         if (is_blocking && status == STATUS_CANT_WAIT)
1935         {
1936             int fd = get_sock_fd( s, FILE_READ_DATA, NULL );
1937             /* block here */
1938             do_block(fd, POLLIN, -1);
1939             _sync_sock_state(s); /* let wineserver notice connection */
1940             release_sock_fd( s, fd );
1941         }
1942     } while (is_blocking && status == STATUS_CANT_WAIT);
1943
1944     set_error(status);
1945     return INVALID_SOCKET;
1946 }
1947
1948 /***********************************************************************
1949  *     AcceptEx
1950  */
1951 static BOOL WINAPI WS2_AcceptEx(SOCKET listener, SOCKET acceptor, PVOID dest, DWORD dest_len,
1952                          DWORD local_addr_len, DWORD rem_addr_len, LPDWORD received,
1953                          LPOVERLAPPED overlapped)
1954 {
1955     DWORD status;
1956     struct ws2_accept_async *wsa;
1957     int fd;
1958     ULONG_PTR cvalue = (overlapped && ((ULONG_PTR)overlapped->hEvent & 1) == 0) ? (ULONG_PTR)overlapped : 0;
1959
1960     TRACE("(%lx, %lx, %p, %d, %d, %d, %p, %p)\n", listener, acceptor, dest, dest_len, local_addr_len,
1961                                                   rem_addr_len, received, overlapped);
1962
1963     if (!dest)
1964     {
1965         SetLastError(WSAEINVAL);
1966         return FALSE;
1967     }
1968
1969     if (!overlapped)
1970     {
1971         SetLastError(WSA_INVALID_PARAMETER);
1972         return FALSE;
1973     }
1974
1975     fd = get_sock_fd( listener, FILE_READ_DATA, NULL );
1976     if (fd == -1)
1977     {
1978         SetLastError(WSAENOTSOCK);
1979         return FALSE;
1980     }
1981     release_sock_fd( listener, fd );
1982
1983     fd = get_sock_fd( acceptor, FILE_READ_DATA, NULL );
1984     if (fd == -1)
1985     {
1986         SetLastError(WSAEINVAL);
1987         return FALSE;
1988     }
1989     release_sock_fd( acceptor, fd );
1990
1991     wsa = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, sizeof(*wsa) );
1992     if(!wsa)
1993     {
1994         SetLastError(WSAEFAULT);
1995         return FALSE;
1996     }
1997
1998     wsa->listen_socket   = SOCKET2HANDLE(listener);
1999     wsa->accept_socket   = SOCKET2HANDLE(acceptor);
2000     wsa->user_overlapped = overlapped;
2001     wsa->cvalue          = cvalue;
2002     wsa->buf             = dest;
2003     wsa->data_len        = dest_len;
2004     wsa->local_len       = local_addr_len;
2005     wsa->remote_len      = rem_addr_len;
2006     wsa->read            = NULL;
2007
2008     if (wsa->data_len)
2009     {
2010         /* set up a read request if we need it */
2011         wsa->read = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, FIELD_OFFSET(struct ws2_async, iovec[1]) );
2012         if (!wsa->read)
2013         {
2014             HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
2015             SetLastError(WSAEFAULT);
2016             return FALSE;
2017         }
2018
2019         wsa->read->hSocket     = wsa->accept_socket;
2020         wsa->read->flags       = 0;
2021         wsa->read->lpFlags     = &wsa->read->flags;
2022         wsa->read->addr        = NULL;
2023         wsa->read->addrlen.ptr = NULL;
2024         wsa->read->control     = NULL;
2025         wsa->read->n_iovecs    = 1;
2026         wsa->read->first_iovec = 0;
2027         wsa->read->iovec[0].iov_base = wsa->buf;
2028         wsa->read->iovec[0].iov_len  = wsa->data_len;
2029     }
2030
2031     SERVER_START_REQ( register_async )
2032     {
2033         req->type           = ASYNC_TYPE_READ;
2034         req->async.handle   = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(listener) );
2035         req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_accept );
2036         req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( overlapped );
2037         req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
2038         /* We don't set event or completion since we may also have to read */
2039         status = wine_server_call( req );
2040     }
2041     SERVER_END_REQ;
2042
2043     if(status != STATUS_PENDING) HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
2044
2045     SetLastError( NtStatusToWSAError(status) );
2046     return FALSE;
2047 }
2048
2049 /***********************************************************************
2050  *     GetAcceptExSockaddrs
2051  */
2052 static void WINAPI WS2_GetAcceptExSockaddrs(PVOID buffer, DWORD data_size, DWORD local_size, DWORD remote_size,
2053                                      struct WS_sockaddr **local_addr, LPINT local_addr_len,
2054                                      struct WS_sockaddr **remote_addr, LPINT remote_addr_len)
2055 {
2056     char *cbuf = buffer;
2057     TRACE("(%p, %d, %d, %d, %p, %p, %p, %p)\n", buffer, data_size, local_size, remote_size, local_addr,
2058                                                 local_addr_len, remote_addr, remote_addr_len );
2059     cbuf += data_size;
2060
2061     *local_addr_len = *(int *) cbuf;
2062     *local_addr = (struct WS_sockaddr *)(cbuf + sizeof(int));
2063
2064     cbuf += local_size;
2065
2066     *remote_addr_len = *(int *) cbuf;
2067     *remote_addr = (struct WS_sockaddr *)(cbuf + sizeof(int));
2068 }
2069
2070 /***********************************************************************
2071  *     WSARecvMsg
2072  *
2073  * Perform a receive operation that is capable of returning message
2074  * control headers.  It is important to note that the WSAMSG parameter
2075  * must remain valid throughout the operation, even when an overlapped
2076  * receive is performed.
2077  */
2078 static int WINAPI WS2_WSARecvMsg( SOCKET s, LPWSAMSG msg, LPDWORD lpNumberOfBytesRecvd,
2079                                   LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
2080                                   LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
2081 {
2082     if (!msg)
2083     {
2084         SetLastError( WSAEFAULT );
2085         return SOCKET_ERROR;
2086     }
2087
2088     return WS2_recv_base( s, msg->lpBuffers, msg->dwBufferCount, lpNumberOfBytesRecvd,
2089                           &msg->dwFlags, msg->name, &msg->namelen,
2090                           lpOverlapped, lpCompletionRoutine, &msg->Control );
2091 }
2092
2093 /***********************************************************************
2094  *              bind                    (WS2_32.2)
2095  */
2096 int WINAPI WS_bind(SOCKET s, const struct WS_sockaddr* name, int namelen)
2097 {
2098     int fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
2099     int res = SOCKET_ERROR;
2100
2101     TRACE("socket %04lx, ptr %p %s, length %d\n", s, name, debugstr_sockaddr(name), namelen);
2102
2103     if (fd != -1)
2104     {
2105         if (!name || (name->sa_family && !supported_pf(name->sa_family)))
2106         {
2107             SetLastError(WSAEAFNOSUPPORT);
2108         }
2109         else
2110         {
2111             union generic_unix_sockaddr uaddr;
2112             unsigned int uaddrlen = ws_sockaddr_ws2u(name, namelen, &uaddr);
2113             if (!uaddrlen)
2114             {
2115                 SetLastError(WSAEFAULT);
2116             }
2117             else
2118             {
2119 #ifdef IPV6_V6ONLY
2120                 const struct sockaddr_in6 *in6 = (const struct sockaddr_in6*) &uaddr;
2121                 if (name->sa_family == WS_AF_INET6 &&
2122                     !memcmp(&in6->sin6_addr, &in6addr_any, sizeof(struct in6_addr)))
2123                 {
2124                     int enable = 1;
2125                     if (setsockopt(fd, IPPROTO_IPV6, IPV6_V6ONLY, &enable, sizeof(enable)) == -1)
2126                     {
2127                         release_sock_fd( s, fd );
2128                         SetLastError(WSAEAFNOSUPPORT);
2129                         return SOCKET_ERROR;
2130                     }
2131                 }
2132 #endif
2133                 if (name->sa_family == WS_AF_INET)
2134                 {
2135                     struct sockaddr_in *in4 = (struct sockaddr_in*) &uaddr;
2136                     if (memcmp(&in4->sin_addr, magic_loopback_addr, 4) == 0)
2137                     {
2138                         /* Trying to bind to the default host interface, using
2139                          * INADDR_ANY instead*/
2140                         WARN("Trying to bind to magic IP address, using "
2141                              "INADDR_ANY instead.\n");
2142                         in4->sin_addr.s_addr = htonl(WS_INADDR_ANY);
2143                     }
2144                 }
2145                 if (bind(fd, &uaddr.addr, uaddrlen) < 0)
2146                 {
2147                     int loc_errno = errno;
2148                     WARN("\tfailure - errno = %i\n", errno);
2149                     errno = loc_errno;
2150                     switch (errno)
2151                     {
2152                     case EBADF:
2153                         SetLastError(WSAENOTSOCK);
2154                         break;
2155                     case EADDRNOTAVAIL:
2156                         SetLastError(WSAEINVAL);
2157                         break;
2158                     default:
2159                         SetLastError(wsaErrno());
2160                         break;
2161                     }
2162                 }
2163                 else
2164                 {
2165                     res=0; /* success */
2166                 }
2167             }
2168         }
2169         release_sock_fd( s, fd );
2170     }
2171     return res;
2172 }
2173
2174 /***********************************************************************
2175  *              closesocket             (WS2_32.3)
2176  */
2177 int WINAPI WS_closesocket(SOCKET s)
2178 {
2179     TRACE("socket %04lx\n", s);
2180     if (CloseHandle(SOCKET2HANDLE(s))) return 0;
2181     return SOCKET_ERROR;
2182 }
2183
2184 static int do_connect(int fd, const struct WS_sockaddr* name, int namelen)
2185 {
2186     union generic_unix_sockaddr uaddr;
2187     unsigned int uaddrlen = ws_sockaddr_ws2u(name, namelen, &uaddr);
2188
2189     if (!uaddrlen)
2190         return WSAEFAULT;
2191
2192     if (name->sa_family == WS_AF_INET)
2193     {
2194         struct sockaddr_in *in4 = (struct sockaddr_in*) &uaddr;
2195         if (memcmp(&in4->sin_addr, magic_loopback_addr, 4) == 0)
2196         {
2197             /* Trying to connect to magic replace-loopback address,
2198                 * assuming we really want to connect to localhost */
2199             TRACE("Trying to connect to magic IP address, using "
2200                     "INADDR_LOOPBACK instead.\n");
2201             in4->sin_addr.s_addr = htonl(WS_INADDR_LOOPBACK);
2202         }
2203     }
2204
2205     if (connect(fd, &uaddr.addr, uaddrlen) == 0)
2206         return 0;
2207
2208     return wsaErrno();
2209 }
2210
2211 /***********************************************************************
2212  *              connect         (WS2_32.4)
2213  */
2214 int WINAPI WS_connect(SOCKET s, const struct WS_sockaddr* name, int namelen)
2215 {
2216     int fd = get_sock_fd( s, FILE_READ_DATA, NULL );
2217
2218     TRACE("socket %04lx, ptr %p %s, length %d\n", s, name, debugstr_sockaddr(name), namelen);
2219
2220     if (fd != -1)
2221     {
2222         int ret = do_connect(fd, name, namelen);
2223         if (ret == 0)
2224             goto connect_success;
2225
2226         if (ret == WSAEINPROGRESS)
2227         {
2228             /* tell wineserver that a connection is in progress */
2229             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_CONNECT|FD_READ|FD_WRITE,
2230                           FD_CONNECT,
2231                           FD_WINE_CONNECTED|FD_WINE_LISTENING);
2232             if (_is_blocking(s))
2233             {
2234                 int result;
2235                 /* block here */
2236                 do_block(fd, POLLIN | POLLOUT, -1);
2237                 _sync_sock_state(s); /* let wineserver notice connection */
2238                 /* retrieve any error codes from it */
2239                 result = _get_sock_error(s, FD_CONNECT_BIT);
2240                 if (result)
2241                     SetLastError(NtStatusToWSAError(result));
2242                 else
2243                 {
2244                     goto connect_success;
2245                 }
2246             }
2247             else
2248             {
2249                 SetLastError(WSAEWOULDBLOCK);
2250             }
2251         }
2252         else
2253         {
2254             SetLastError(ret);
2255         }
2256         release_sock_fd( s, fd );
2257     }
2258     return SOCKET_ERROR;
2259
2260 connect_success:
2261     release_sock_fd( s, fd );
2262     _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_CONNECT|FD_READ|FD_WRITE,
2263                   FD_WINE_CONNECTED|FD_READ|FD_WRITE,
2264                   FD_CONNECT|FD_WINE_LISTENING);
2265     return 0;
2266 }
2267
2268 /***********************************************************************
2269  *              WSAConnect             (WS2_32.30)
2270  */
2271 int WINAPI WSAConnect( SOCKET s, const struct WS_sockaddr* name, int namelen,
2272                        LPWSABUF lpCallerData, LPWSABUF lpCalleeData,
2273                        LPQOS lpSQOS, LPQOS lpGQOS )
2274 {
2275     if ( lpCallerData || lpCalleeData || lpSQOS || lpGQOS )
2276         FIXME("unsupported parameters!\n");
2277     return WS_connect( s, name, namelen );
2278 }
2279
2280 /***********************************************************************
2281  *             ConnectEx
2282  */
2283 static BOOL WINAPI WS2_ConnectEx(SOCKET s, const struct WS_sockaddr* name, int namelen,
2284                           PVOID sendBuf, DWORD sendBufLen, LPDWORD sent, LPOVERLAPPED ov)
2285 {
2286     int fd, ret, status;
2287
2288     if (!ov)
2289     {
2290         SetLastError( ERROR_INVALID_PARAMETER );
2291         return FALSE;
2292     }
2293
2294     fd = get_sock_fd( s, FILE_READ_DATA, NULL );
2295     if (fd == -1)
2296     {
2297         SetLastError( WSAENOTSOCK );
2298         return FALSE;
2299     }
2300
2301     TRACE("socket %04lx, ptr %p %s, length %d, sendptr %p, len %d, ov %p\n",
2302           s, name, debugstr_sockaddr(name), namelen, sendBuf, sendBufLen, ov);
2303
2304     /* FIXME: technically the socket has to be bound */
2305     ret = do_connect(fd, name, namelen);
2306     if (ret == 0)
2307     {
2308         WSABUF wsabuf;
2309
2310         _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_CONNECT|FD_READ|FD_WRITE,
2311                             FD_WINE_CONNECTED|FD_READ|FD_WRITE,
2312                             FD_CONNECT|FD_WINE_LISTENING);
2313
2314         wsabuf.len = sendBufLen;
2315         wsabuf.buf = (char*) sendBuf;
2316
2317         /* WSASend takes care of completion if need be */
2318         if (WSASend(s, &wsabuf, sendBuf ? 1 : 0, sent, 0, ov, NULL) != SOCKET_ERROR)
2319             goto connection_success;
2320     }
2321     else if (ret == WSAEINPROGRESS)
2322     {
2323         struct ws2_async *wsa;
2324         ULONG_PTR cvalue = (((ULONG_PTR)ov->hEvent & 1) == 0) ? (ULONG_PTR)ov : 0;
2325
2326         _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_CONNECT|FD_READ|FD_WRITE,
2327                       FD_CONNECT,
2328                       FD_WINE_CONNECTED|FD_WINE_LISTENING);
2329
2330         /* Indirectly call WSASend */
2331         if (!(wsa = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, sizeof(*wsa) )))
2332         {
2333             SetLastError(WSAEFAULT);
2334         }
2335         else
2336         {
2337             IO_STATUS_BLOCK *iosb = (IO_STATUS_BLOCK *)ov;
2338             iosb->u.Status = STATUS_PENDING;
2339             iosb->Information = 0;
2340
2341             wsa->hSocket     = SOCKET2HANDLE(s);
2342             wsa->addr        = NULL;
2343             wsa->addrlen.val = 0;
2344             wsa->flags       = 0;
2345             wsa->lpFlags     = &wsa->flags;
2346             wsa->control     = NULL;
2347             wsa->n_iovecs    = sendBuf ? 1 : 0;
2348             wsa->first_iovec = 0;
2349             wsa->completion_func = NULL;
2350             wsa->iovec[0].iov_base = sendBuf;
2351             wsa->iovec[0].iov_len  = sendBufLen;
2352
2353             SERVER_START_REQ( register_async )
2354             {
2355                 req->type           = ASYNC_TYPE_WRITE;
2356                 req->async.handle   = wine_server_obj_handle( wsa->hSocket );
2357                 req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_send );
2358                 req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( iosb );
2359                 req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
2360                 req->async.event    = wine_server_obj_handle( ov->hEvent );
2361                 req->async.cvalue   = cvalue;
2362                 status = wine_server_call( req );
2363             }
2364             SERVER_END_REQ;
2365
2366             if (status != STATUS_PENDING) HeapFree(GetProcessHeap(), 0, wsa);
2367
2368             /* If the connect already failed */
2369             if (status == STATUS_PIPE_DISCONNECTED)
2370                 status = _get_sock_error(s, FD_CONNECT_BIT);
2371             SetLastError( NtStatusToWSAError(status) );
2372         }
2373     }
2374     else
2375     {
2376         SetLastError(ret);
2377     }
2378
2379     release_sock_fd( s, fd );
2380     return FALSE;
2381
2382 connection_success:
2383     release_sock_fd( s, fd );
2384     return TRUE;
2385 }
2386
2387
2388 /***********************************************************************
2389  *              getpeername             (WS2_32.5)
2390  */
2391 int WINAPI WS_getpeername(SOCKET s, struct WS_sockaddr *name, int *namelen)
2392 {
2393     int fd;
2394     int res;
2395
2396     TRACE("socket: %04lx, ptr %p, len %08x\n", s, name, namelen?*namelen:0);
2397
2398     fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
2399     res = SOCKET_ERROR;
2400
2401     if (fd != -1)
2402     {
2403         union generic_unix_sockaddr uaddr;
2404         unsigned int uaddrlen = sizeof(uaddr);
2405
2406         if (getpeername(fd, &uaddr.addr, &uaddrlen) == 0)
2407         {
2408             if (!name || !namelen)
2409                 SetLastError(WSAEFAULT);
2410             else if (ws_sockaddr_u2ws(&uaddr.addr, name, namelen) != 0)
2411                 /* The buffer was too small */
2412                 SetLastError(WSAEFAULT);
2413             else
2414                 res = 0;
2415         }
2416         else
2417             SetLastError(wsaErrno());
2418         release_sock_fd( s, fd );
2419     }
2420     return res;
2421 }
2422
2423 /***********************************************************************
2424  *              getsockname             (WS2_32.6)
2425  */
2426 int WINAPI WS_getsockname(SOCKET s, struct WS_sockaddr *name, int *namelen)
2427 {
2428     int fd;
2429     int res;
2430
2431     TRACE("socket: %04lx, ptr %p, len %8x\n", s, name, *namelen);
2432
2433     /* Check if what we've received is valid. Should we use IsBadReadPtr? */
2434     if( (name == NULL) || (namelen == NULL) )
2435     {
2436         SetLastError( WSAEFAULT );
2437         return SOCKET_ERROR;
2438     }
2439
2440     fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
2441     res = SOCKET_ERROR;
2442
2443     if (fd != -1)
2444     {
2445         union generic_unix_sockaddr uaddr;
2446         unsigned int uaddrlen = sizeof(uaddr);
2447
2448         if (getsockname(fd, &uaddr.addr, &uaddrlen) != 0)
2449         {
2450             SetLastError(wsaErrno());
2451         }
2452         else if (!is_sockaddr_bound(&uaddr.addr, uaddrlen))
2453         {
2454             SetLastError(WSAEINVAL);
2455         }
2456         else if (ws_sockaddr_u2ws(&uaddr.addr, name, namelen) != 0)
2457         {
2458             /* The buffer was too small */
2459             SetLastError(WSAEFAULT);
2460         }
2461         else
2462         {
2463             res=0;
2464         }
2465         release_sock_fd( s, fd );
2466     }
2467     return res;
2468 }
2469
2470 /***********************************************************************
2471  *              getsockopt              (WS2_32.7)
2472  */
2473 INT WINAPI WS_getsockopt(SOCKET s, INT level,
2474                                   INT optname, char *optval, INT *optlen)
2475 {
2476     int fd;
2477     INT ret = 0;
2478
2479     TRACE("socket: %04lx, level 0x%x, name 0x%x, ptr %p, len %d\n",
2480           s, level, optname, optval, *optlen);
2481
2482     switch(level)
2483     {
2484     case WS_SOL_SOCKET:
2485     {
2486         switch(optname)
2487         {
2488         /* Handle common cases. The special cases are below, sorted
2489          * alphabetically */
2490         case WS_SO_ACCEPTCONN:
2491         case WS_SO_BROADCAST:
2492         case WS_SO_DEBUG:
2493         case WS_SO_ERROR:
2494         case WS_SO_KEEPALIVE:
2495         case WS_SO_OOBINLINE:
2496         case WS_SO_RCVBUF:
2497         case WS_SO_REUSEADDR:
2498         case WS_SO_SNDBUF:
2499         case WS_SO_TYPE:
2500             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2501                 return SOCKET_ERROR;
2502             convert_sockopt(&level, &optname);
2503             if (getsockopt(fd, level, optname, optval, (unsigned int *)optlen) != 0 )
2504             {
2505                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2506                 ret = SOCKET_ERROR;
2507             }
2508             release_sock_fd( s, fd );
2509             return ret;
2510
2511         case WS_SO_DONTLINGER:
2512         {
2513             struct linger lingval;
2514             unsigned int len = sizeof(struct linger);
2515
2516             if (!optlen || *optlen < sizeof(BOOL)|| !optval)
2517             {
2518                 SetLastError(WSAEFAULT);
2519                 return SOCKET_ERROR;
2520             }
2521             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2522                 return SOCKET_ERROR;
2523
2524             if (getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_LINGER, &lingval, &len) != 0 )
2525             {
2526                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2527                 ret = SOCKET_ERROR;
2528             }
2529             else
2530             {
2531                 *(BOOL *)optval = (lingval.l_onoff) ? FALSE : TRUE;
2532                 *optlen = sizeof(BOOL);
2533             }
2534
2535             release_sock_fd( s, fd );
2536             return ret;
2537         }
2538
2539         case WS_SO_CONNECT_TIME:
2540         {
2541             static int pretendtime = 0;
2542
2543             if (!pretendtime) FIXME("WS_SO_CONNECT_TIME - faking results\n");
2544             if (!optlen || *optlen < sizeof(DWORD) || !optval)
2545             {
2546                 SetLastError(WSAEFAULT);
2547                 return SOCKET_ERROR;
2548             }
2549             *(DWORD*)optval = pretendtime++;
2550             *optlen = sizeof(DWORD);
2551             return ret;
2552         }
2553         /* As mentioned in setsockopt, Windows ignores this, so we
2554          * always return true here */
2555         case WS_SO_DONTROUTE:
2556             if (!optlen || *optlen < sizeof(BOOL) || !optval)
2557             {
2558                 SetLastError(WSAEFAULT);
2559                 return SOCKET_ERROR;
2560             }
2561             *(BOOL *)optval = TRUE;
2562             *optlen = sizeof(BOOL);
2563             return 0;
2564
2565         case WS_SO_LINGER:
2566         {
2567             struct linger lingval;
2568             unsigned int len = sizeof(struct linger);
2569
2570             /* struct linger and LINGER have different sizes */
2571             if (!optlen || *optlen < sizeof(LINGER) || !optval)
2572             {
2573                 SetLastError(WSAEFAULT);
2574                 return SOCKET_ERROR;
2575             }
2576             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2577                 return SOCKET_ERROR;
2578
2579             if (getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_LINGER, &lingval, &len) != 0 )
2580             {
2581                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2582                 ret = SOCKET_ERROR;
2583             }
2584             else
2585             {
2586                 ((LINGER *)optval)->l_onoff = lingval.l_onoff;
2587                 ((LINGER *)optval)->l_linger = lingval.l_linger;
2588                 *optlen = sizeof(struct linger);
2589             }
2590
2591             release_sock_fd( s, fd );
2592             return ret;
2593         }
2594
2595         case WS_SO_MAX_MSG_SIZE:
2596             if (!optlen || *optlen < sizeof(int) || !optval)
2597             {
2598                 SetLastError(WSAEFAULT);
2599                 return SOCKET_ERROR;
2600             }
2601             TRACE("getting global SO_MAX_MSG_SIZE = 65507\n");
2602             *(int *)optval = 65507;
2603             *optlen = sizeof(int);
2604             return 0;
2605
2606         /* SO_OPENTYPE does not require a valid socket handle. */
2607         case WS_SO_OPENTYPE:
2608             if (!optlen || *optlen < sizeof(int) || !optval)
2609             {
2610                 SetLastError(WSAEFAULT);
2611                 return SOCKET_ERROR;
2612             }
2613             *(int *)optval = get_per_thread_data()->opentype;
2614             *optlen = sizeof(int);
2615             TRACE("getting global SO_OPENTYPE = 0x%x\n", *((int*)optval) );
2616             return 0;
2617
2618 #ifdef SO_RCVTIMEO
2619         case WS_SO_RCVTIMEO:
2620 #endif
2621 #ifdef SO_SNDTIMEO
2622         case WS_SO_SNDTIMEO:
2623 #endif
2624 #if defined(SO_RCVTIMEO) || defined(SO_SNDTIMEO)
2625         {
2626             struct timeval tv;
2627             unsigned int len = sizeof(struct timeval);
2628
2629             if (!optlen || *optlen < sizeof(int)|| !optval)
2630             {
2631                 SetLastError(WSAEFAULT);
2632                 return SOCKET_ERROR;
2633             }
2634             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2635                 return SOCKET_ERROR;
2636
2637             convert_sockopt(&level, &optname);
2638             if (getsockopt(fd, level, optname, &tv, &len) != 0 )
2639             {
2640                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2641                 ret = SOCKET_ERROR;
2642             }
2643             else
2644             {
2645                 *(int *)optval = tv.tv_sec * 1000 + tv.tv_usec / 1000;
2646                 *optlen = sizeof(int);
2647             }
2648
2649             release_sock_fd( s, fd );
2650             return ret;
2651         }
2652 #endif
2653         default:
2654             TRACE("Unknown SOL_SOCKET optname: 0x%08x\n", optname);
2655             SetLastError(WSAENOPROTOOPT);
2656             return SOCKET_ERROR;
2657         } /* end switch(optname) */
2658     }/* end case WS_SOL_SOCKET */
2659 #ifdef HAVE_IPX
2660     case NSPROTO_IPX:
2661     {
2662         struct WS_sockaddr_ipx addr;
2663         IPX_ADDRESS_DATA *data;
2664         int namelen;
2665         switch(optname)
2666         {
2667         case IPX_PTYPE:
2668             if ((fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1) return SOCKET_ERROR;
2669 #ifdef SOL_IPX
2670             if(getsockopt(fd, SOL_IPX, IPX_TYPE, optval, (unsigned int*)optlen) == -1)
2671             {
2672                 ret = SOCKET_ERROR;
2673             }
2674 #else
2675             {
2676                 struct ipx val;
2677                 socklen_t len=sizeof(struct ipx);
2678                 if(getsockopt(fd, 0, SO_DEFAULT_HEADERS, &val, &len) == -1 )
2679                     ret = SOCKET_ERROR;
2680                 else
2681                     *optval = (int)val.ipx_pt;
2682             }
2683 #endif
2684             TRACE("ptype: %d (fd: %d)\n", *(int*)optval, fd);
2685             release_sock_fd( s, fd );
2686             return ret;
2687
2688         case IPX_ADDRESS:
2689             /*
2690             *  On a Win2000 system with one network card there are usually
2691             *  three ipx devices one with a speed of 28.8kbps, 10Mbps and 100Mbps.
2692             *  Using this call you can then retrieve info about this all.
2693             *  In case of Linux it is a bit different. Usually you have
2694             *  only "one" device active and further it is not possible to
2695             *  query things like the linkspeed.
2696             */
2697             FIXME("IPX_ADDRESS\n");
2698             namelen = sizeof(struct WS_sockaddr_ipx);
2699             memset(&addr, 0, sizeof(struct WS_sockaddr_ipx));
2700             WS_getsockname(s, (struct WS_sockaddr*)&addr, &namelen);
2701
2702             data = (IPX_ADDRESS_DATA*)optval;
2703                     memcpy(data->nodenum,addr.sa_nodenum,sizeof(data->nodenum));
2704                     memcpy(data->netnum,addr.sa_netnum,sizeof(data->netnum));
2705             data->adapternum = 0;
2706             data->wan = FALSE; /* We are not on a wan for now .. */
2707             data->status = FALSE; /* Since we are not on a wan, the wan link isn't up */
2708             data->maxpkt = 1467; /* This value is the default one, at least on Win2k/WinXP */
2709             data->linkspeed = 100000; /* Set the line speed in 100bit/s to 10 Mbit;
2710                                        * note 1MB = 1000kB in this case */
2711             return 0;
2712
2713         case IPX_MAX_ADAPTER_NUM:
2714             FIXME("IPX_MAX_ADAPTER_NUM\n");
2715             *(int*)optval = 1; /* As noted under IPX_ADDRESS we have just one card. */
2716             return 0;
2717
2718         default:
2719             FIXME("IPX optname:%x\n", optname);
2720             return SOCKET_ERROR;
2721         }/* end switch(optname) */
2722     } /* end case NSPROTO_IPX */
2723 #endif
2724
2725 #ifdef HAVE_IRDA
2726     case WS_SOL_IRLMP:
2727         switch(optname)
2728         {
2729         case WS_IRLMP_ENUMDEVICES:
2730         {
2731             static const int MAX_IRDA_DEVICES = 10;
2732             char buf[sizeof(struct irda_device_list) +
2733                      (MAX_IRDA_DEVICES - 1) * sizeof(struct irda_device_info)];
2734             int fd, res;
2735             socklen_t len = sizeof(buf);
2736
2737             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2738                 return SOCKET_ERROR;
2739             res = getsockopt( fd, SOL_IRLMP, IRLMP_ENUMDEVICES, buf, &len );
2740             if (res < 0)
2741             {
2742                 SetLastError(wsaErrno());
2743                 return SOCKET_ERROR;
2744             }
2745             else
2746             {
2747                 struct irda_device_list *src = (struct irda_device_list *)buf;
2748                 DEVICELIST *dst = (DEVICELIST *)optval;
2749                 INT needed = sizeof(DEVICELIST), i;
2750
2751                 if (src->len > 0)
2752                     needed += (src->len - 1) * sizeof(IRDA_DEVICE_INFO);
2753                 if (*optlen < needed)
2754                 {
2755                     SetLastError(WSAEFAULT);
2756                     return SOCKET_ERROR;
2757                 }
2758                 *optlen = needed;
2759                 TRACE("IRLMP_ENUMDEVICES: %d devices found:\n", src->len);
2760                 dst->numDevice = src->len;
2761                 for (i = 0; i < src->len; i++)
2762                 {
2763                     TRACE("saddr = %08x, daddr = %08x, info = %s, hints = %02x%02x\n",
2764                           src->dev[i].saddr, src->dev[i].daddr,
2765                           src->dev[i].info, src->dev[i].hints[0],
2766                           src->dev[i].hints[1]);
2767                     memcpy( dst->Device[i].irdaDeviceID,
2768                             &src->dev[i].daddr,
2769                             sizeof(dst->Device[i].irdaDeviceID) ) ;
2770                     memcpy( dst->Device[i].irdaDeviceName,
2771                             &src->dev[i].info,
2772                             sizeof(dst->Device[i].irdaDeviceName) ) ;
2773                     memcpy( &dst->Device[i].irdaDeviceHints1,
2774                             &src->dev[i].hints[0],
2775                             sizeof(dst->Device[i].irdaDeviceHints1) ) ;
2776                     memcpy( &dst->Device[i].irdaDeviceHints2,
2777                             &src->dev[i].hints[1],
2778                             sizeof(dst->Device[i].irdaDeviceHints2) ) ;
2779                     dst->Device[i].irdaCharSet = src->dev[i].charset;
2780                 }
2781                 return 0;
2782             }
2783         }
2784         default:
2785             FIXME("IrDA optname:0x%x\n", optname);
2786             return SOCKET_ERROR;
2787         }
2788         break; /* case WS_SOL_IRLMP */
2789 #endif
2790
2791     /* Levels WS_IPPROTO_TCP and WS_IPPROTO_IP convert directly */
2792     case WS_IPPROTO_TCP:
2793         switch(optname)
2794         {
2795         case WS_TCP_NODELAY:
2796             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2797                 return SOCKET_ERROR;
2798             convert_sockopt(&level, &optname);
2799             if (getsockopt(fd, level, optname, optval, (unsigned int *)optlen) != 0 )
2800             {
2801                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2802                 ret = SOCKET_ERROR;
2803             }
2804             release_sock_fd( s, fd );
2805             return ret;
2806         }
2807         FIXME("Unknown IPPROTO_TCP optname 0x%08x\n", optname);
2808         return SOCKET_ERROR;
2809
2810     case WS_IPPROTO_IP:
2811         switch(optname)
2812         {
2813         case WS_IP_ADD_MEMBERSHIP:
2814         case WS_IP_DROP_MEMBERSHIP:
2815 #ifdef IP_HDRINCL
2816         case WS_IP_HDRINCL:
2817 #endif
2818         case WS_IP_MULTICAST_IF:
2819         case WS_IP_MULTICAST_LOOP:
2820         case WS_IP_MULTICAST_TTL:
2821         case WS_IP_OPTIONS:
2822 #ifdef IP_PKTINFO
2823         case WS_IP_PKTINFO:
2824 #endif
2825         case WS_IP_TOS:
2826         case WS_IP_TTL:
2827             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2828                 return SOCKET_ERROR;
2829             convert_sockopt(&level, &optname);
2830             if (getsockopt(fd, level, optname, optval, (unsigned int *)optlen) != 0 )
2831             {
2832                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2833                 ret = SOCKET_ERROR;
2834             }
2835             release_sock_fd( s, fd );
2836             return ret;
2837         case WS_IP_DONTFRAGMENT:
2838             FIXME("WS_IP_DONTFRAGMENT is always false!\n");
2839             *(BOOL*)optval = FALSE;
2840             return 0;
2841         }
2842         FIXME("Unknown IPPROTO_IP optname 0x%08x\n", optname);
2843         return SOCKET_ERROR;
2844
2845     case WS_IPPROTO_IPV6:
2846         switch(optname)
2847         {
2848 #ifdef IPV6_ADD_MEMBERSHIP
2849         case WS_IPV6_ADD_MEMBERSHIP:
2850 #endif
2851 #ifdef IPV6_DROP_MEMBERSHIP
2852         case WS_IPV6_DROP_MEMBERSHIP:
2853 #endif
2854         case WS_IPV6_MULTICAST_IF:
2855         case WS_IPV6_MULTICAST_HOPS:
2856         case WS_IPV6_MULTICAST_LOOP:
2857         case WS_IPV6_UNICAST_HOPS:
2858         case WS_IPV6_V6ONLY:
2859             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2860                 return SOCKET_ERROR;
2861             convert_sockopt(&level, &optname);
2862             if (getsockopt(fd, level, optname, optval, (unsigned int *)optlen) != 0 )
2863             {
2864                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2865                 ret = SOCKET_ERROR;
2866             }
2867             release_sock_fd( s, fd );
2868             return ret;
2869         case WS_IPV6_DONTFRAG:
2870             FIXME("WS_IPV6_DONTFRAG is always false!\n");
2871             *(BOOL*)optval = FALSE;
2872             return 0;
2873         }
2874         FIXME("Unknown IPPROTO_IPV6 optname 0x%08x\n", optname);
2875         return SOCKET_ERROR;
2876
2877     default:
2878         WARN("Unknown level: 0x%08x\n", level);
2879         SetLastError(WSAEINVAL);
2880         return SOCKET_ERROR;
2881     } /* end switch(level) */
2882 }
2883
2884 /***********************************************************************
2885  *              htonl                   (WS2_32.8)
2886  */
2887 WS_u_long WINAPI WS_htonl(WS_u_long hostlong)
2888 {
2889     return htonl(hostlong);
2890 }
2891
2892
2893 /***********************************************************************
2894  *              htons                   (WS2_32.9)
2895  */
2896 WS_u_short WINAPI WS_htons(WS_u_short hostshort)
2897 {
2898     return htons(hostshort);
2899 }
2900
2901 /***********************************************************************
2902  *              WSAHtonl                (WS2_32.46)
2903  *  From MSDN description of error codes, this function should also
2904  *  check if WinSock has been initialized and the socket is a valid
2905  *  socket. But why? This function only translates a host byte order
2906  *  u_long into a network byte order u_long...
2907  */
2908 int WINAPI WSAHtonl(SOCKET s, WS_u_long hostlong, WS_u_long *lpnetlong)
2909 {
2910     if (lpnetlong)
2911     {
2912         *lpnetlong = htonl(hostlong);
2913         return 0;
2914     }
2915     WSASetLastError(WSAEFAULT);
2916     return SOCKET_ERROR;
2917 }
2918
2919 /***********************************************************************
2920  *              WSAHtons                (WS2_32.47)
2921  *  From MSDN description of error codes, this function should also
2922  *  check if WinSock has been initialized and the socket is a valid
2923  *  socket. But why? This function only translates a host byte order
2924  *  u_short into a network byte order u_short...
2925  */
2926 int WINAPI WSAHtons(SOCKET s, WS_u_short hostshort, WS_u_short *lpnetshort)
2927 {
2928
2929     if (lpnetshort)
2930     {
2931         *lpnetshort = htons(hostshort);
2932         return 0;
2933     }
2934     WSASetLastError(WSAEFAULT);
2935     return SOCKET_ERROR;
2936 }
2937
2938
2939 /***********************************************************************
2940  *              inet_addr               (WS2_32.11)
2941  */
2942 WS_u_long WINAPI WS_inet_addr(const char *cp)
2943 {
2944     if (!cp) return INADDR_NONE;
2945     return inet_addr(cp);
2946 }
2947
2948
2949 /***********************************************************************
2950  *              ntohl                   (WS2_32.14)
2951  */
2952 WS_u_long WINAPI WS_ntohl(WS_u_long netlong)
2953 {
2954     return ntohl(netlong);
2955 }
2956
2957
2958 /***********************************************************************
2959  *              ntohs                   (WS2_32.15)
2960  */
2961 WS_u_short WINAPI WS_ntohs(WS_u_short netshort)
2962 {
2963     return ntohs(netshort);
2964 }
2965
2966
2967 /***********************************************************************
2968  *              inet_ntoa               (WS2_32.12)
2969  */
2970 char* WINAPI WS_inet_ntoa(struct WS_in_addr in)
2971 {
2972   /* use "buffer for dummies" here because some applications have a
2973    * propensity to decode addresses in ws_hostent structure without
2974    * saving them first...
2975    */
2976     static char dbuffer[16]; /* Yes, 16: 4*3 digits + 3 '.' + 1 '\0' */
2977
2978     char* s = inet_ntoa(*((struct in_addr*)&in));
2979     if( s )
2980     {
2981         strcpy(dbuffer, s);
2982         return dbuffer;
2983     }
2984     SetLastError(wsaErrno());
2985     return NULL;
2986 }
2987
2988 static const char *debugstr_wsaioctl(DWORD ioctl)
2989 {
2990     const char *buf_type, *family;
2991
2992     switch(ioctl & 0x18000000)
2993     {
2994     case WS_IOC_WS2:
2995         family = "IOC_WS2";
2996         break;
2997     case WS_IOC_PROTOCOL:
2998         family = "IOC_PROTOCOL";
2999         break;
3000     case WS_IOC_VENDOR:
3001         family = "IOC_VENDOR";
3002         break;
3003     default: /* WS_IOC_UNIX */
3004     {
3005         BYTE size = (ioctl >> 16) & WS_IOCPARM_MASK;
3006         char x = (ioctl & 0xff00) >> 8;
3007         BYTE y = ioctl & 0xff;
3008         char args[14];
3009
3010         switch (ioctl & (WS_IOC_VOID|WS_IOC_INOUT))
3011         {
3012             case WS_IOC_VOID:
3013                 buf_type = "_IO";
3014                 sprintf(args, "%d, %d", x, y);
3015                 break;
3016             case WS_IOC_IN:
3017                 buf_type = "_IOW";
3018                 sprintf(args, "'%c', %d, %d", x, y, size);
3019                 break;
3020             case WS_IOC_OUT:
3021                 buf_type = "_IOR";
3022                 sprintf(args, "'%c', %d, %d", x, y, size);
3023                 break;
3024             default:
3025                 buf_type = "?";
3026                 sprintf(args, "'%c', %d, %d", x, y, size);
3027                 break;
3028         }
3029         return wine_dbg_sprintf("%s(%s)", buf_type, args);
3030     }
3031     }
3032
3033     /* We are different from WS_IOC_UNIX. */
3034     switch (ioctl & (WS_IOC_VOID|WS_IOC_INOUT))
3035     {
3036         case WS_IOC_VOID:
3037             buf_type = "_WSAIO";
3038             break;
3039         case WS_IOC_INOUT:
3040             buf_type = "_WSAIORW";
3041             break;
3042         case WS_IOC_IN:
3043             buf_type = "_WSAIOW";
3044             break;
3045         case WS_IOC_OUT:
3046             buf_type = "_WSAIOR";
3047             break;
3048         default:
3049             buf_type = "?";
3050             break;
3051     }
3052
3053     return wine_dbg_sprintf("%s(%s, %d)", buf_type, family,
3054                             (USHORT)(ioctl & 0xffff));
3055 }
3056
3057 /**********************************************************************
3058  *              WSAIoctl                (WS2_32.50)
3059  *
3060  */
3061 INT WINAPI WSAIoctl(SOCKET s,
3062                     DWORD   dwIoControlCode,
3063                     LPVOID  lpvInBuffer,
3064                     DWORD   cbInBuffer,
3065                     LPVOID  lpbOutBuffer,
3066                     DWORD   cbOutBuffer,
3067                     LPDWORD lpcbBytesReturned,
3068                     LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
3069                     LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine)
3070 {
3071    TRACE("%ld, 0x%08x, %p, %d, %p, %d, %p, %p, %p\n",
3072        s, dwIoControlCode, lpvInBuffer, cbInBuffer, lpbOutBuffer,
3073        cbOutBuffer, lpcbBytesReturned, lpOverlapped, lpCompletionRoutine);
3074
3075    switch( dwIoControlCode )
3076    {
3077    case WS_FIONBIO:
3078         if (cbInBuffer != sizeof(WS_u_long)) {
3079             WSASetLastError(WSAEFAULT);
3080             return SOCKET_ERROR;
3081         }
3082         return WS_ioctlsocket( s, WS_FIONBIO, lpvInBuffer);
3083
3084    case WS_FIONREAD:
3085         if (cbOutBuffer != sizeof(WS_u_long)) {
3086             WSASetLastError(WSAEFAULT);
3087             return SOCKET_ERROR;
3088         }
3089         return WS_ioctlsocket( s, WS_FIONREAD, lpbOutBuffer);
3090
3091    case WS_SIO_GET_INTERFACE_LIST:
3092        {
3093            INTERFACE_INFO* intArray = (INTERFACE_INFO*)lpbOutBuffer;
3094            DWORD size, numInt, apiReturn;
3095            int fd;
3096
3097            TRACE("-> SIO_GET_INTERFACE_LIST request\n");
3098
3099            if (!lpbOutBuffer)
3100            {
3101                WSASetLastError(WSAEFAULT);
3102                return SOCKET_ERROR;
3103            }
3104            if (!lpcbBytesReturned)
3105            {
3106                WSASetLastError(WSAEFAULT);
3107                return SOCKET_ERROR;
3108            }
3109
3110            fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
3111            if (fd == -1) return SOCKET_ERROR;
3112
3113            apiReturn = GetAdaptersInfo(NULL, &size);
3114            if (apiReturn == ERROR_NO_DATA)
3115            {
3116                numInt = 0;
3117            }
3118            else if (apiReturn == ERROR_BUFFER_OVERFLOW)
3119            {
3120                PIP_ADAPTER_INFO table = HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,size);
3121
3122                if (table)
3123                {
3124                   if (GetAdaptersInfo(table, &size) == NO_ERROR)
3125                   {
3126                      PIP_ADAPTER_INFO ptr;
3127
3128                      if (size*sizeof(INTERFACE_INFO)/sizeof(IP_ADAPTER_INFO) > cbOutBuffer)
3129                      {
3130                         WARN("Buffer too small = %u, cbOutBuffer = %u\n", size, cbOutBuffer);
3131                         HeapFree(GetProcessHeap(),0,table);
3132                         release_sock_fd( s, fd );
3133                         WSASetLastError(WSAEFAULT);
3134                         return SOCKET_ERROR;
3135                      }
3136                      for (ptr = table, numInt = 0; ptr;
3137                       ptr = ptr->Next, intArray++, numInt++)
3138                      {
3139                         unsigned int addr, mask, bcast;
3140                         struct ifreq ifInfo;
3141
3142                         /* Socket Status Flags */
3143                         lstrcpynA(ifInfo.ifr_name, ptr->AdapterName, IFNAMSIZ);
3144                         if (ioctl(fd, SIOCGIFFLAGS, &ifInfo) < 0)
3145                         {
3146                            ERR("Error obtaining status flags for socket!\n");
3147                            HeapFree(GetProcessHeap(),0,table);
3148                            release_sock_fd( s, fd );
3149                            WSASetLastError(WSAEINVAL);
3150                            return SOCKET_ERROR;
3151                         }
3152                         else
3153                         {
3154                            /* set flags; the values of IFF_* are not the same
3155                               under Linux and Windows, therefore must generate
3156                               new flags */
3157                            intArray->iiFlags = 0;
3158                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_BROADCAST)
3159                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_BROADCAST;
3160 #ifdef IFF_POINTOPOINT
3161                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_POINTOPOINT)
3162                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_POINTTOPOINT;
3163 #endif
3164                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_LOOPBACK)
3165                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_LOOPBACK;
3166                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_UP)
3167                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_UP;
3168                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_MULTICAST)
3169                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_MULTICAST;
3170                         }
3171
3172                         addr = inet_addr(ptr->IpAddressList.IpAddress.String);
3173                         mask = inet_addr(ptr->IpAddressList.IpMask.String);
3174                         bcast = addr | ~mask;
3175                         intArray->iiAddress.AddressIn.sin_family = AF_INET;
3176                         intArray->iiAddress.AddressIn.sin_port = 0;
3177                         intArray->iiAddress.AddressIn.sin_addr.WS_s_addr =
3178                          addr;
3179                         intArray->iiNetmask.AddressIn.sin_family = AF_INET;
3180                         intArray->iiNetmask.AddressIn.sin_port = 0;
3181                         intArray->iiNetmask.AddressIn.sin_addr.WS_s_addr =
3182                          mask;
3183                         intArray->iiBroadcastAddress.AddressIn.sin_family =
3184                          AF_INET;
3185                         intArray->iiBroadcastAddress.AddressIn.sin_port = 0;
3186                         intArray->iiBroadcastAddress.AddressIn.sin_addr.
3187                          WS_s_addr = bcast;
3188                      }
3189                   }
3190                   else
3191                   {
3192                      ERR("Unable to get interface table!\n");
3193                      release_sock_fd( s, fd );
3194                      HeapFree(GetProcessHeap(),0,table);
3195                      WSASetLastError(WSAEINVAL);
3196                      return SOCKET_ERROR;
3197                   }
3198                   HeapFree(GetProcessHeap(),0,table);
3199                }
3200                else
3201                {
3202                   release_sock_fd( s, fd );
3203                   WSASetLastError(WSAEINVAL);
3204                   return SOCKET_ERROR;
3205                }
3206            }
3207            else
3208            {
3209                ERR("Unable to get interface table!\n");
3210                release_sock_fd( s, fd );
3211                WSASetLastError(WSAEINVAL);
3212                return SOCKET_ERROR;
3213            }
3214            /* Calculate the size of the array being returned */
3215            *lpcbBytesReturned = sizeof(INTERFACE_INFO) * numInt;
3216            release_sock_fd( s, fd );
3217            break;
3218        }
3219
3220    case WS_SIO_ADDRESS_LIST_CHANGE:
3221        FIXME("-> SIO_ADDRESS_LIST_CHANGE request: stub\n");
3222        /* FIXME: error and return code depend on whether socket was created
3223         * with WSA_FLAG_OVERLAPPED, but there is no easy way to get this */
3224        break;
3225
3226    case WS_SIO_ADDRESS_LIST_QUERY:
3227    {
3228         DWORD size;
3229
3230         TRACE("-> SIO_ADDRESS_LIST_QUERY request\n");
3231
3232         if (!lpcbBytesReturned)
3233         {
3234             WSASetLastError(WSAEFAULT);
3235             return SOCKET_ERROR;
3236         }
3237
3238         if (GetAdaptersInfo(NULL, &size) == ERROR_BUFFER_OVERFLOW)
3239         {
3240             IP_ADAPTER_INFO *p, *table = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, size);
3241             DWORD need, num;
3242
3243             if (!table || GetAdaptersInfo(table, &size))
3244             {
3245                 HeapFree(GetProcessHeap(), 0, table);
3246                 WSASetLastError(WSAEINVAL);
3247                 return SOCKET_ERROR;
3248             }
3249
3250             for (p = table, num = 0; p; p = p->Next)
3251                 if (p->IpAddressList.IpAddress.String[0]) num++;
3252
3253             need = sizeof(SOCKET_ADDRESS_LIST) + sizeof(SOCKET_ADDRESS) * (num - 1);
3254             need += sizeof(SOCKADDR) * num;
3255             *lpcbBytesReturned = need;
3256
3257             if (need > cbOutBuffer)
3258             {
3259                 HeapFree(GetProcessHeap(), 0, table);
3260                 WSASetLastError(WSAEFAULT);
3261                 return SOCKET_ERROR;
3262             }
3263
3264             if (lpbOutBuffer)
3265             {
3266                 unsigned int i;
3267                 SOCKET_ADDRESS *sa;
3268                 SOCKET_ADDRESS_LIST *sa_list = (SOCKET_ADDRESS_LIST *)lpbOutBuffer;
3269                 SOCKADDR_IN *sockaddr;
3270
3271                 sa = sa_list->Address;
3272                 sockaddr = (SOCKADDR_IN *)((char *)sa + num * sizeof(SOCKET_ADDRESS));
3273                 sa_list->iAddressCount = num;
3274
3275                 for (p = table, i = 0; p; p = p->Next)
3276                 {
3277                     if (!p->IpAddressList.IpAddress.String[0]) continue;
3278
3279                     sa[i].lpSockaddr = (SOCKADDR *)&sockaddr[i];
3280                     sa[i].iSockaddrLength = sizeof(SOCKADDR);
3281
3282                     sockaddr[i].sin_family = AF_INET;
3283                     sockaddr[i].sin_port = 0;
3284                     sockaddr[i].sin_addr.WS_s_addr = inet_addr(p->IpAddressList.IpAddress.String);
3285                     i++;
3286                 }
3287             }
3288
3289             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, table);
3290             return 0;
3291         }
3292         else
3293         {
3294             WARN("unable to get IP address list\n");
3295             WSASetLastError(WSAEINVAL);
3296             return SOCKET_ERROR;
3297         }
3298    }
3299    case WS_SIO_FLUSH:
3300         FIXME("SIO_FLUSH: stub.\n");
3301         break;
3302
3303    case WS_SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER:
3304    {
3305         static const GUID connectex_guid = WSAID_CONNECTEX;
3306         static const GUID disconnectex_guid = WSAID_DISCONNECTEX;
3307         static const GUID acceptex_guid = WSAID_ACCEPTEX;
3308         static const GUID getaccepexsockaddrs_guid = WSAID_GETACCEPTEXSOCKADDRS;
3309         static const GUID transmitfile_guid = WSAID_TRANSMITFILE;
3310         static const GUID transmitpackets_guid = WSAID_TRANSMITPACKETS;
3311         static const GUID wsarecvmsg_guid = WSAID_WSARECVMSG;
3312         static const GUID wsasendmsg_guid = WSAID_WSASENDMSG;
3313
3314         if ( IsEqualGUID(&connectex_guid, lpvInBuffer) )
3315         {
3316             *(LPFN_CONNECTEX *)lpbOutBuffer = WS2_ConnectEx;
3317             return 0;
3318         }
3319         else if ( IsEqualGUID(&disconnectex_guid, lpvInBuffer) )
3320         {
3321             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER: unimplemented DisconnectEx\n");
3322         }
3323         else if ( IsEqualGUID(&acceptex_guid, lpvInBuffer) )
3324         {
3325             *(LPFN_ACCEPTEX *)lpbOutBuffer = WS2_AcceptEx;
3326             return 0;
3327         }
3328         else if ( IsEqualGUID(&getaccepexsockaddrs_guid, lpvInBuffer) )
3329         {
3330             *(LPFN_GETACCEPTEXSOCKADDRS *)lpbOutBuffer = WS2_GetAcceptExSockaddrs;
3331             return 0;
3332         }
3333         else if ( IsEqualGUID(&transmitfile_guid, lpvInBuffer) )
3334         {
3335             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER: unimplemented TransmitFile\n");
3336         }
3337         else if ( IsEqualGUID(&transmitpackets_guid, lpvInBuffer) )
3338         {
3339             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER: unimplemented TransmitPackets\n");
3340         }
3341         else if ( IsEqualGUID(&wsarecvmsg_guid, lpvInBuffer) )
3342         {
3343             *(LPFN_WSARECVMSG *)lpbOutBuffer = WS2_WSARecvMsg;
3344             return 0;
3345         }
3346         else if ( IsEqualGUID(&wsasendmsg_guid, lpvInBuffer) )
3347         {
3348             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER: unimplemented WSASendMsg\n");
3349         }
3350         else
3351             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER %s: stub\n", debugstr_guid(lpvInBuffer));
3352
3353         WSASetLastError(WSAEOPNOTSUPP);
3354         return SOCKET_ERROR;
3355    }
3356
3357    case WS_SIO_KEEPALIVE_VALS:
3358    {
3359         int fd;
3360         struct tcp_keepalive *k = lpvInBuffer;
3361         int keepalive = k->onoff ? 1 : 0;
3362         int keepidle = k->keepalivetime / 1000;
3363         int keepintvl = k->keepaliveinterval / 1000;
3364
3365         if (!lpvInBuffer)
3366         {
3367             WSASetLastError(WSAEINVAL);
3368             return SOCKET_ERROR;
3369         }
3370
3371         TRACE("onoff: %d, keepalivetime: %d, keepaliveinterval: %d\n", keepalive, keepidle, keepintvl);
3372
3373         fd = get_sock_fd(s, 0, NULL);
3374         if (setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, (void *)&keepalive, sizeof(int)) == -1)
3375         {
3376             release_sock_fd(s, fd);
3377             WSASetLastError(WSAEINVAL);
3378             return SOCKET_ERROR;
3379         }
3380 #if defined(TCP_KEEPIDLE) && defined(TCP_KEEPINTVL)
3381         if (setsockopt(fd, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPIDLE, (void *)&keepidle, sizeof(int)) == -1)
3382         {
3383             release_sock_fd(s, fd);
3384             WSASetLastError(WSAEINVAL);
3385             return SOCKET_ERROR;
3386         }
3387         if (setsockopt(fd, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPINTVL, (void *)&keepintvl, sizeof(int)) == -1)
3388         {
3389             release_sock_fd(s, fd);
3390             WSASetLastError(WSAEINVAL);
3391             return SOCKET_ERROR;
3392         }
3393 #else
3394         FIXME("ignoring keepalive interval and timeout\n");
3395 #endif
3396
3397         release_sock_fd(s, fd);
3398         break;
3399    }
3400    case WS_SIO_ROUTING_INTERFACE_QUERY:
3401    {
3402        struct WS_sockaddr *daddr = (struct WS_sockaddr *)lpvInBuffer;
3403        struct WS_sockaddr_in *daddr_in = (struct WS_sockaddr_in *)daddr;
3404        struct WS_sockaddr_in *saddr_in = (struct WS_sockaddr_in *)lpbOutBuffer;
3405        MIB_IPFORWARDROW row;
3406        PMIB_IPADDRTABLE ipAddrTable = NULL;
3407        DWORD size, i, found_index;
3408
3409        TRACE("-> WS_SIO_ROUTING_INTERFACE_QUERY request\n");
3410
3411        if (!lpvInBuffer)
3412        {
3413            WSASetLastError(WSAEFAULT);
3414            return SOCKET_ERROR;
3415        }
3416        if (cbInBuffer < sizeof(struct WS_sockaddr))
3417        {
3418            WSASetLastError(WSAEFAULT);
3419            return SOCKET_ERROR;
3420        }
3421        if (!lpbOutBuffer)
3422        {
3423            WSASetLastError(WSAEFAULT);
3424            return SOCKET_ERROR;
3425        }
3426        if (!lpcbBytesReturned)
3427        {
3428            WSASetLastError(WSAEFAULT);
3429            return SOCKET_ERROR;
3430        }
3431        if (daddr->sa_family != AF_INET)
3432        {
3433            FIXME("unsupported address family %d\n", daddr->sa_family);
3434            WSASetLastError(WSAEAFNOSUPPORT);
3435            return SOCKET_ERROR;
3436        }
3437        if (cbOutBuffer < sizeof(struct WS_sockaddr_in))
3438        {
3439            WSASetLastError(WSAEFAULT);
3440            return SOCKET_ERROR;
3441        }
3442        if (GetBestRoute(daddr_in->sin_addr.S_un.S_addr, 0, &row) != NOERROR)
3443        {
3444            WSASetLastError(WSAEFAULT);
3445            return SOCKET_ERROR;
3446        }
3447        if (GetIpAddrTable(NULL, &size, FALSE) != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER)
3448        {
3449            WSASetLastError(WSAEFAULT);
3450            return SOCKET_ERROR;
3451        }
3452        ipAddrTable = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, size);
3453        if (GetIpAddrTable(ipAddrTable, &size, FALSE))
3454        {
3455            HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ipAddrTable);
3456            WSASetLastError(WSAEFAULT);
3457            return SOCKET_ERROR;
3458        }
3459        for (i = 0, found_index = ipAddrTable->dwNumEntries;
3460             i < ipAddrTable->dwNumEntries; i++)
3461        {
3462            if (ipAddrTable->table[i].dwIndex == row.dwForwardIfIndex)
3463                found_index = i;
3464        }
3465        if (found_index == ipAddrTable->dwNumEntries)
3466        {
3467            ERR("no matching IP address for interface %d\n",
3468                row.dwForwardIfIndex);
3469            HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ipAddrTable);
3470            WSASetLastError(WSAEFAULT);
3471            return SOCKET_ERROR;
3472        }
3473        saddr_in->sin_family = AF_INET;
3474        saddr_in->sin_addr.S_un.S_addr = ipAddrTable->table[found_index].dwAddr;
3475        saddr_in->sin_port = 0;
3476        *lpcbBytesReturned = sizeof(struct WS_sockaddr_in);
3477        HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ipAddrTable);
3478        return 0;
3479    }
3480    case WS_SIO_UDP_CONNRESET:
3481        FIXME("WS_SIO_UDP_CONNRESET stub\n");
3482        break;
3483    default:
3484        FIXME("unsupported WS_IOCTL cmd (%s)\n",
3485              debugstr_wsaioctl(dwIoControlCode));
3486        WSASetLastError(WSAEOPNOTSUPP);
3487        return SOCKET_ERROR;
3488    }
3489
3490    return 0;
3491 }
3492
3493
3494 /***********************************************************************
3495  *              ioctlsocket             (WS2_32.10)
3496  */
3497 int WINAPI WS_ioctlsocket(SOCKET s, LONG cmd, WS_u_long *argp)
3498 {
3499     int fd;
3500     LONG newcmd  = cmd;
3501
3502     TRACE("socket %04lx, cmd %08x, ptr %p\n", s, cmd, argp);
3503     /* broken apps like defcon pass the argp value directly instead of a pointer to it */
3504     if(IS_INTRESOURCE(argp))
3505     {
3506        SetLastError(WSAEFAULT);
3507        return SOCKET_ERROR;
3508     }
3509
3510     switch( cmd )
3511     {
3512     case WS_FIONREAD:
3513         newcmd=FIONREAD;
3514         break;
3515
3516     case WS_FIONBIO:
3517         if( _get_sock_mask(s) )
3518         {
3519             /* AsyncSelect()'ed sockets are always nonblocking */
3520             if (*argp) return 0;
3521             SetLastError(WSAEINVAL);
3522             return SOCKET_ERROR;
3523         }
3524         if (*argp)
3525             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), 0, FD_WINE_NONBLOCKING, 0);
3526         else
3527             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), 0, 0, FD_WINE_NONBLOCKING);
3528         return 0;
3529
3530     case WS_SIOCATMARK:
3531         newcmd=SIOCATMARK;
3532         break;
3533
3534     case WS_FIOASYNC:
3535         WARN("Warning: WS1.1 shouldn't be using async I/O\n");
3536         SetLastError(WSAEINVAL);
3537         return SOCKET_ERROR;
3538
3539     case SIOCGIFBRDADDR:
3540     case SIOCGIFNETMASK:
3541     case SIOCGIFADDR:
3542         /* These don't need any special handling.  They are used by
3543            WsControl, and are here to suppress an unnecessary warning. */
3544         break;
3545
3546     default:
3547         /* Netscape tries hard to use bogus ioctl 0x667e */
3548         /* FIXME: 0x667e above is ('f' << 8) | 126, and is a low word of
3549          * FIONBIO (_IOW('f', 126, u_long)), how that should be handled?
3550          */
3551         WARN("\tunknown WS_IOCTL cmd (%08x)\n", cmd);
3552         break;
3553     }
3554
3555     fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
3556     if (fd != -1)
3557     {
3558         if( ioctl(fd, newcmd, (char*)argp ) == 0 )
3559         {
3560             release_sock_fd( s, fd );
3561             return 0;
3562         }
3563         SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
3564         release_sock_fd( s, fd );
3565     }
3566     return SOCKET_ERROR;
3567 }
3568
3569 /***********************************************************************
3570  *              listen          (WS2_32.13)
3571  */
3572 int WINAPI WS_listen(SOCKET s, int backlog)
3573 {
3574     int fd = get_sock_fd( s, FILE_READ_DATA, NULL );
3575
3576     TRACE("socket %04lx, backlog %d\n", s, backlog);
3577     if (fd != -1)
3578     {
3579         if (listen(fd, backlog) == 0)
3580         {
3581             release_sock_fd( s, fd );
3582             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_ACCEPT,
3583                           FD_WINE_LISTENING,
3584                           FD_CONNECT|FD_WINE_CONNECTED);
3585             return 0;
3586         }
3587         SetLastError(wsaErrno());
3588         release_sock_fd( s, fd );
3589     }
3590     return SOCKET_ERROR;
3591 }
3592
3593 /***********************************************************************
3594  *              recv                    (WS2_32.16)
3595  */
3596 int WINAPI WS_recv(SOCKET s, char *buf, int len, int flags)
3597 {
3598     DWORD n, dwFlags = flags;
3599     WSABUF wsabuf;
3600
3601     wsabuf.len = len;
3602     wsabuf.buf = buf;
3603
3604     if ( WS2_recv_base(s, &wsabuf, 1, &n, &dwFlags, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR )
3605         return SOCKET_ERROR;
3606     else
3607         return n;
3608 }
3609
3610 /***********************************************************************
3611  *              recvfrom                (WS2_32.17)
3612  */
3613 int WINAPI WS_recvfrom(SOCKET s, char *buf, INT len, int flags,
3614                        struct WS_sockaddr *from, int *fromlen)
3615 {
3616     DWORD n, dwFlags = flags;
3617     WSABUF wsabuf;
3618
3619     wsabuf.len = len;
3620     wsabuf.buf = buf;
3621
3622     if ( WS2_recv_base(s, &wsabuf, 1, &n, &dwFlags, from, fromlen, NULL, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR )
3623         return SOCKET_ERROR;
3624     else
3625         return n;
3626 }
3627
3628 /* allocate a poll array for the corresponding fd sets */
3629 static struct pollfd *fd_sets_to_poll( const WS_fd_set *readfds, const WS_fd_set *writefds,
3630                                        const WS_fd_set *exceptfds, int *count_ptr )
3631 {
3632     unsigned int i, j = 0, count = 0;
3633     struct pollfd *fds;
3634
3635     if (readfds) count += readfds->fd_count;
3636     if (writefds) count += writefds->fd_count;
3637     if (exceptfds) count += exceptfds->fd_count;
3638     *count_ptr = count;
3639     if (!count)
3640     {
3641         SetLastError(WSAEINVAL);
3642         return NULL;
3643     }
3644     if (!(fds = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, count * sizeof(fds[0]))))
3645     {
3646         SetLastError( ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY );
3647         return NULL;
3648     }
3649     if (readfds)
3650         for (i = 0; i < readfds->fd_count; i++, j++)
3651         {
3652             fds[j].fd = get_sock_fd( readfds->fd_array[i], FILE_READ_DATA, NULL );
3653             if (fds[j].fd == -1) goto failed;
3654             fds[j].events = POLLIN;
3655             fds[j].revents = 0;
3656         }
3657     if (writefds)
3658         for (i = 0; i < writefds->fd_count; i++, j++)
3659         {
3660             fds[j].fd = get_sock_fd( writefds->fd_array[i], FILE_WRITE_DATA, NULL );
3661             if (fds[j].fd == -1) goto failed;
3662             fds[j].events = POLLOUT;
3663             fds[j].revents = 0;
3664         }
3665     if (exceptfds)
3666         for (i = 0; i < exceptfds->fd_count; i++, j++)
3667         {
3668             fds[j].fd = get_sock_fd( exceptfds->fd_array[i], 0, NULL );
3669             if (fds[j].fd == -1) goto failed;
3670             fds[j].events = POLLHUP;
3671             fds[j].revents = 0;
3672         }
3673     return fds;
3674
3675 failed:
3676     count = j;
3677     j = 0;
3678     if (readfds)
3679         for (i = 0; i < readfds->fd_count && j < count; i++, j++)
3680             release_sock_fd( readfds->fd_array[i], fds[j].fd );
3681     if (writefds)
3682         for (i = 0; i < writefds->fd_count && j < count; i++, j++)
3683             release_sock_fd( writefds->fd_array[i], fds[j].fd );
3684     if (exceptfds)
3685         for (i = 0; i < exceptfds->fd_count && j < count; i++, j++)
3686             release_sock_fd( exceptfds->fd_array[i], fds[j].fd );
3687     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, fds );
3688     return NULL;
3689 }
3690
3691 /* release the file descriptor obtained in fd_sets_to_poll */
3692 /* must be called with the original fd_set arrays, before calling get_poll_results */
3693 static void release_poll_fds( const WS_fd_set *readfds, const WS_fd_set *writefds,
3694                               const WS_fd_set *exceptfds, struct pollfd *fds )
3695 {
3696     unsigned int i, j = 0;
3697
3698     if (readfds)
3699     {
3700         for (i = 0; i < readfds->fd_count; i++, j++)
3701             if (fds[j].fd != -1) release_sock_fd( readfds->fd_array[i], fds[j].fd );
3702     }
3703     if (writefds)
3704     {
3705         for (i = 0; i < writefds->fd_count; i++, j++)
3706             if (fds[j].fd != -1) release_sock_fd( writefds->fd_array[i], fds[j].fd );
3707     }
3708     if (exceptfds)
3709     {
3710         for (i = 0; i < exceptfds->fd_count; i++, j++)
3711             if (fds[j].fd != -1)
3712             {
3713                 /* make sure we have a real error before releasing the fd */
3714                 if (!sock_error_p( fds[j].fd )) fds[j].revents = 0;
3715                 release_sock_fd( exceptfds->fd_array[i], fds[j].fd );
3716             }
3717     }
3718 }
3719
3720 /* map the poll results back into the Windows fd sets */
3721 static int get_poll_results( WS_fd_set *readfds, WS_fd_set *writefds, WS_fd_set *exceptfds,
3722                              const struct pollfd *fds )
3723 {
3724     unsigned int i, j = 0, k, total = 0;
3725
3726     if (readfds)
3727     {
3728         for (i = k = 0; i < readfds->fd_count; i++, j++)
3729             if (fds[j].revents) readfds->fd_array[k++] = readfds->fd_array[i];
3730         readfds->fd_count = k;
3731         total += k;
3732     }
3733     if (writefds)
3734     {
3735         for (i = k = 0; i < writefds->fd_count; i++, j++)
3736             if (fds[j].revents) writefds->fd_array[k++] = writefds->fd_array[i];
3737         writefds->fd_count = k;
3738         total += k;
3739     }
3740     if (exceptfds)
3741     {
3742         for (i = k = 0; i < exceptfds->fd_count; i++, j++)
3743             if (fds[j].revents) exceptfds->fd_array[k++] = exceptfds->fd_array[i];
3744         exceptfds->fd_count = k;
3745         total += k;
3746     }
3747     return total;
3748 }
3749
3750
3751 /***********************************************************************
3752  *              select                  (WS2_32.18)
3753  */
3754 int WINAPI WS_select(int nfds, WS_fd_set *ws_readfds,
3755                      WS_fd_set *ws_writefds, WS_fd_set *ws_exceptfds,
3756                      const struct WS_timeval* ws_timeout)
3757 {
3758     struct pollfd *pollfds;
3759     struct timeval tv1, tv2;
3760     int torig = 0;
3761     int count, ret, timeout = -1;
3762
3763     TRACE("read %p, write %p, excp %p timeout %p\n",
3764           ws_readfds, ws_writefds, ws_exceptfds, ws_timeout);
3765
3766     if (!(pollfds = fd_sets_to_poll( ws_readfds, ws_writefds, ws_exceptfds, &count )))
3767         return SOCKET_ERROR;
3768
3769     if (ws_timeout)
3770     {
3771         torig = (ws_timeout->tv_sec * 1000) + (ws_timeout->tv_usec + 999) / 1000;
3772         timeout = torig;
3773         gettimeofday( &tv1, 0 );
3774     }
3775
3776     while ((ret = poll( pollfds, count, timeout )) < 0)
3777     {
3778         if (errno == EINTR)
3779         {
3780             if (!ws_timeout) continue;
3781             gettimeofday( &tv2, 0 );
3782
3783             tv2.tv_sec  -= tv1.tv_sec;
3784             tv2.tv_usec -= tv1.tv_usec;
3785             if (tv2.tv_usec < 0)
3786             {
3787                 tv2.tv_usec += 1000000;
3788                 tv2.tv_sec  -= 1;
3789             }
3790
3791             timeout = torig - (tv2.tv_sec * 1000) - (tv2.tv_usec + 999) / 1000;
3792             if (timeout <= 0) break;
3793         } else break;
3794     }
3795     release_poll_fds( ws_readfds, ws_writefds, ws_exceptfds, pollfds );
3796
3797     if (ret == -1) SetLastError(wsaErrno());
3798     else ret = get_poll_results( ws_readfds, ws_writefds, ws_exceptfds, pollfds );
3799     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, pollfds );
3800     return ret;
3801 }
3802
3803 /* helper to send completion messages for client-only i/o operation case */
3804 static void WS_AddCompletion( SOCKET sock, ULONG_PTR CompletionValue, NTSTATUS CompletionStatus,
3805                               ULONG Information )
3806 {
3807     SERVER_START_REQ( add_fd_completion )
3808     {
3809         req->handle      = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(sock) );
3810         req->cvalue      = CompletionValue;
3811         req->status      = CompletionStatus;
3812         req->information = Information;
3813         wine_server_call( req );
3814     }
3815     SERVER_END_REQ;
3816 }
3817
3818
3819 /***********************************************************************
3820  *              send                    (WS2_32.19)
3821  */
3822 int WINAPI WS_send(SOCKET s, const char *buf, int len, int flags)
3823 {
3824     DWORD n;
3825     WSABUF wsabuf;
3826
3827     wsabuf.len = len;
3828     wsabuf.buf = (char*) buf;
3829
3830     if ( WS2_sendto( s, &wsabuf, 1, &n, flags, NULL, 0, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR )
3831         return SOCKET_ERROR;
3832     else
3833         return n;
3834 }
3835
3836 /***********************************************************************
3837  *              WSASend                 (WS2_32.72)
3838  */
3839 INT WINAPI WSASend( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
3840                     LPDWORD lpNumberOfBytesSent, DWORD dwFlags,
3841                     LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
3842                     LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
3843 {
3844     return WS2_sendto( s, lpBuffers, dwBufferCount, lpNumberOfBytesSent, dwFlags,
3845                       NULL, 0, lpOverlapped, lpCompletionRoutine );
3846 }
3847
3848 /***********************************************************************
3849  *              WSASendDisconnect       (WS2_32.73)
3850  */
3851 INT WINAPI WSASendDisconnect( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers )
3852 {
3853     return WS_shutdown( s, SD_SEND );
3854 }
3855
3856
3857 static int WS2_sendto( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
3858                        LPDWORD lpNumberOfBytesSent, DWORD dwFlags,
3859                        const struct WS_sockaddr *to, int tolen,
3860                        LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
3861                        LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
3862 {
3863     unsigned int i, options;
3864     int n, fd, err;
3865     struct ws2_async *wsa;
3866     int totalLength = 0;
3867     ULONG_PTR cvalue = (lpOverlapped && ((ULONG_PTR)lpOverlapped->hEvent & 1) == 0) ? (ULONG_PTR)lpOverlapped : 0;
3868
3869     TRACE("socket %04lx, wsabuf %p, nbufs %d, flags %d, to %p, tolen %d, ovl %p, func %p\n",
3870           s, lpBuffers, dwBufferCount, dwFlags,
3871           to, tolen, lpOverlapped, lpCompletionRoutine);
3872
3873     fd = get_sock_fd( s, FILE_WRITE_DATA, &options );
3874     TRACE( "fd=%d, options=%x\n", fd, options );
3875
3876     if ( fd == -1 ) return SOCKET_ERROR;
3877
3878     if (!(wsa = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, FIELD_OFFSET(struct ws2_async, iovec[dwBufferCount]) )))
3879     {
3880         err = WSAEFAULT;
3881         goto error;
3882     }
3883
3884     wsa->hSocket     = SOCKET2HANDLE(s);
3885     wsa->addr        = (struct WS_sockaddr *)to;
3886     wsa->addrlen.val = tolen;
3887     wsa->flags       = dwFlags;
3888     wsa->lpFlags     = &wsa->flags;
3889     wsa->control     = NULL;
3890     wsa->n_iovecs    = dwBufferCount;
3891     wsa->first_iovec = 0;
3892     for ( i = 0; i < dwBufferCount; i++ )
3893     {
3894         wsa->iovec[i].iov_base = lpBuffers[i].buf;
3895         wsa->iovec[i].iov_len  = lpBuffers[i].len;
3896         totalLength += lpBuffers[i].len;
3897     }
3898
3899     if (!lpNumberOfBytesSent)
3900     {
3901         err = WSAEFAULT;
3902         goto error;
3903     }
3904
3905     for (;;)
3906     {
3907         n = WS2_send( fd, wsa );
3908         if (n != -1 || errno != EINTR) break;
3909     }
3910     if (n == -1 && errno != EAGAIN)
3911     {
3912         int loc_errno = errno;
3913         err = wsaErrno();
3914         if (cvalue) WS_AddCompletion( s, cvalue, sock_get_ntstatus(loc_errno), 0 );
3915         goto error;
3916     }
3917
3918     if ((lpOverlapped || lpCompletionRoutine) &&
3919         !(options & (FILE_SYNCHRONOUS_IO_ALERT | FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT)))
3920     {
3921         IO_STATUS_BLOCK *iosb = lpOverlapped ? (IO_STATUS_BLOCK *)lpOverlapped : &wsa->local_iosb;
3922
3923         wsa->user_overlapped = lpOverlapped;
3924         wsa->completion_func = lpCompletionRoutine;
3925         release_sock_fd( s, fd );
3926
3927         if (n == -1 || n < totalLength)
3928         {
3929             iosb->u.Status = STATUS_PENDING;
3930             iosb->Information = n == -1 ? 0 : n;
3931
3932             SERVER_START_REQ( register_async )
3933             {
3934                 req->type           = ASYNC_TYPE_WRITE;
3935                 req->async.handle   = wine_server_obj_handle( wsa->hSocket );
3936                 req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_send );
3937                 req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( iosb );
3938                 req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
3939                 req->async.event    = wine_server_obj_handle( lpCompletionRoutine ? 0 : lpOverlapped->hEvent );
3940                 req->async.cvalue   = cvalue;
3941                 err = wine_server_call( req );
3942             }
3943             SERVER_END_REQ;
3944
3945             /* Enable the event only after starting the async. The server will deliver it as soon as
3946                the async is done. */
3947             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_WRITE, 0, 0);
3948
3949             if (err != STATUS_PENDING) HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
3950             WSASetLastError( NtStatusToWSAError( err ));
3951             return SOCKET_ERROR;
3952         }
3953
3954         iosb->u.Status = STATUS_SUCCESS;
3955         iosb->Information = n;
3956         *lpNumberOfBytesSent = n;
3957         if (!wsa->completion_func)
3958         {
3959             if (cvalue) WS_AddCompletion( s, cvalue, STATUS_SUCCESS, n );
3960             if (lpOverlapped->hEvent) SetEvent( lpOverlapped->hEvent );
3961             HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
3962         }
3963         else NtQueueApcThread( GetCurrentThread(), (PNTAPCFUNC)ws2_async_apc,
3964                                (ULONG_PTR)wsa, (ULONG_PTR)iosb, 0 );
3965         WSASetLastError(0);
3966         return 0;
3967     }
3968
3969     if ( _is_blocking(s) )
3970     {
3971         /* On a blocking non-overlapped stream socket,
3972          * sending blocks until the entire buffer is sent. */
3973         DWORD timeout_start = GetTickCount();
3974
3975         *lpNumberOfBytesSent = n == -1 ? 0 : n;
3976
3977         while (wsa->first_iovec < wsa->n_iovecs)
3978         {
3979             struct pollfd pfd;
3980             int timeout = GET_SNDTIMEO(fd);
3981
3982             if (timeout != -1)
3983             {
3984                 timeout -= GetTickCount() - timeout_start;
3985                 if (timeout < 0) timeout = 0;
3986             }
3987
3988             pfd.fd = fd;
3989             pfd.events = POLLOUT;
3990
3991             if (!timeout || !poll( &pfd, 1, timeout ))
3992             {
3993                 err = WSAETIMEDOUT;
3994                 goto error; /* msdn says a timeout in send is fatal */
3995             }
3996
3997             n = WS2_send( fd, wsa );
3998             if (n == -1 && errno != EAGAIN && errno != EINTR)
3999             {
4000                 err = wsaErrno();
4001                 goto error;
4002             }
4003
4004             if (n >= 0)
4005                 *lpNumberOfBytesSent += n;
4006         }
4007     }
4008     else  /* non-blocking */
4009     {
4010         if (n < totalLength)
4011             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_WRITE, 0, 0);
4012         if (n == -1)
4013         {
4014             err = WSAEWOULDBLOCK;
4015             goto error;
4016         }
4017         *lpNumberOfBytesSent = n;
4018     }
4019
4020     TRACE(" -> %i bytes\n", *lpNumberOfBytesSent);
4021
4022     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
4023     release_sock_fd( s, fd );
4024     WSASetLastError(0);
4025     return 0;
4026
4027 error:
4028     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
4029     release_sock_fd( s, fd );
4030     WARN(" -> ERROR %d\n", err);
4031     WSASetLastError(err);
4032     return SOCKET_ERROR;
4033 }
4034
4035 /***********************************************************************
4036  *              WSASendTo               (WS2_32.74)
4037  */
4038 INT WINAPI WSASendTo( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
4039                       LPDWORD lpNumberOfBytesSent, DWORD dwFlags,
4040                       const struct WS_sockaddr *to, int tolen,
4041                       LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
4042                       LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
4043 {
4044     return WS2_sendto( s, lpBuffers, dwBufferCount,
4045                 lpNumberOfBytesSent, dwFlags,
4046                 to, tolen,
4047                 lpOverlapped, lpCompletionRoutine );
4048 }
4049
4050 /***********************************************************************
4051  *              sendto          (WS2_32.20)
4052  */
4053 int WINAPI WS_sendto(SOCKET s, const char *buf, int len, int flags,
4054                               const struct WS_sockaddr *to, int tolen)
4055 {
4056     DWORD n;
4057     WSABUF wsabuf;
4058
4059     wsabuf.len = len;
4060     wsabuf.buf = (char*) buf;
4061
4062     if ( WS2_sendto(s, &wsabuf, 1, &n, flags, to, tolen, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR )
4063         return SOCKET_ERROR;
4064     else
4065         return n;
4066 }
4067
4068 /***********************************************************************
4069  *              setsockopt              (WS2_32.21)
4070  */
4071 int WINAPI WS_setsockopt(SOCKET s, int level, int optname,
4072                          const char *optval, int optlen)
4073 {
4074     int fd;
4075     int woptval;
4076     struct linger linger;
4077     struct timeval tval;
4078
4079     TRACE("socket: %04lx, level 0x%x, name 0x%x, ptr %p, len %d\n",
4080           s, level, optname, optval, optlen);
4081
4082     /* some broken apps pass the value directly instead of a pointer to it */
4083     if(optlen && IS_INTRESOURCE(optval))
4084     {
4085         SetLastError(WSAEFAULT);
4086         return SOCKET_ERROR;
4087     }
4088
4089     switch(level)
4090     {
4091     case WS_SOL_SOCKET:
4092         switch(optname)
4093         {
4094         /* Some options need some conversion before they can be sent to
4095          * setsockopt. The conversions are done here, then they will fall though
4096          * to the general case. Special options that are not passed to
4097          * setsockopt follow below that.*/
4098
4099         case WS_SO_DONTLINGER:
4100             linger.l_onoff  = *((const int*)optval) ? 0: 1;
4101             linger.l_linger = 0;
4102             level = SOL_SOCKET;
4103             optname = SO_LINGER;
4104             optval = (char*)&linger;
4105             optlen = sizeof(struct linger);
4106             break;
4107
4108         case WS_SO_LINGER:
4109             linger.l_onoff  = ((LINGER*)optval)->l_onoff;
4110             linger.l_linger  = ((LINGER*)optval)->l_linger;
4111             /* FIXME: what is documented behavior if SO_LINGER optval
4112                is null?? */
4113             level = SOL_SOCKET;
4114             optname = SO_LINGER;
4115             optval = (char*)&linger;
4116             optlen = sizeof(struct linger);
4117             break;
4118
4119         case WS_SO_RCVBUF:
4120             if (*(const int*)optval < 2048)
4121             {
4122                 WARN("SO_RCVBF for %d bytes is too small: ignored\n", *(const int*)optval );
4123                 return 0;
4124             }
4125             /* Fall through */
4126
4127         /* The options listed here don't need any special handling. Thanks to
4128          * the conversion happening above, options from there will fall through
4129          * to this, too.*/
4130         case WS_SO_ACCEPTCONN:
4131         case WS_SO_BROADCAST:
4132         case WS_SO_ERROR:
4133         case WS_SO_KEEPALIVE:
4134         case WS_SO_OOBINLINE:
4135         /* BSD socket SO_REUSEADDR is not 100% compatible to winsock semantics.
4136          * however, using it the BSD way fixes bug 8513 and seems to be what
4137          * most programmers assume, anyway */
4138         case WS_SO_REUSEADDR:
4139         case WS_SO_SNDBUF:
4140         case WS_SO_TYPE:
4141             convert_sockopt(&level, &optname);
4142             break;
4143
4144         /* SO_DEBUG is a privileged operation, ignore it. */
4145         case WS_SO_DEBUG:
4146             TRACE("Ignoring SO_DEBUG\n");
4147             return 0;
4148
4149         /* For some reason the game GrandPrixLegends does set SO_DONTROUTE on its
4150          * socket. According to MSDN, this option is silently ignored.*/
4151         case WS_SO_DONTROUTE:
4152             TRACE("Ignoring SO_DONTROUTE\n");
4153             return 0;
4154
4155         /* Stops two sockets from being bound to the same port. Always happens
4156          * on unix systems, so just drop it. */
4157         case WS_SO_EXCLUSIVEADDRUSE:
4158             TRACE("Ignoring SO_EXCLUSIVEADDRUSE, is always set.\n");
4159             return 0;
4160
4161         /* After a ConnectEx call succeeds, the socket can't be used with half of the
4162          * normal winsock functions on windows. We don't have that problem. */
4163         case WS_SO_UPDATE_CONNECT_CONTEXT:
4164             TRACE("Ignoring SO_UPDATE_CONNECT_CONTEXT, since our sockets are normal\n");
4165             return 0;
4166
4167         /* After a AcceptEx call succeeds, the socket can't be used with half of the
4168          * normal winsock functions on windows. We don't have that problem. */
4169         case WS_SO_UPDATE_ACCEPT_CONTEXT:
4170             TRACE("Ignoring SO_UPDATE_ACCEPT_CONTEXT, since our sockets are normal\n");
4171             return 0;
4172
4173         /* SO_OPENTYPE does not require a valid socket handle. */
4174         case WS_SO_OPENTYPE:
4175             if (!optlen || optlen < sizeof(int) || !optval)
4176             {
4177                 SetLastError(WSAEFAULT);
4178                 return SOCKET_ERROR;
4179             }
4180             get_per_thread_data()->opentype = *(const int *)optval;
4181             TRACE("setting global SO_OPENTYPE = 0x%x\n", *((const int*)optval) );
4182             return 0;
4183
4184 #ifdef SO_RCVTIMEO
4185         case WS_SO_RCVTIMEO:
4186 #endif
4187 #ifdef SO_SNDTIMEO
4188         case WS_SO_SNDTIMEO:
4189 #endif
4190 #if defined(SO_RCVTIMEO) || defined(SO_SNDTIMEO)
4191             if (optval && optlen == sizeof(UINT32)) {
4192                 /* WinSock passes milliseconds instead of struct timeval */
4193                 tval.tv_usec = (*(const UINT32*)optval % 1000) * 1000;
4194                 tval.tv_sec = *(const UINT32*)optval / 1000;
4195                 /* min of 500 milliseconds */
4196                 if (tval.tv_sec == 0 && tval.tv_usec && tval.tv_usec < 500000)
4197                     tval.tv_usec = 500000;
4198                 optlen = sizeof(struct timeval);
4199                 optval = (char*)&tval;
4200             } else if (optlen == sizeof(struct timeval)) {
4201                 WARN("SO_SND/RCVTIMEO for %d bytes: assuming unixism\n", optlen);
4202             } else {
4203                 WARN("SO_SND/RCVTIMEO for %d bytes is weird: ignored\n", optlen);
4204                 return 0;
4205             }
4206             convert_sockopt(&level, &optname);
4207             break;
4208 #endif
4209
4210         default:
4211             TRACE("Unknown SOL_SOCKET optname: 0x%08x\n", optname);
4212             SetLastError(WSAENOPROTOOPT);
4213             return SOCKET_ERROR;
4214         }
4215         break; /* case WS_SOL_SOCKET */
4216
4217 #ifdef HAVE_IPX
4218     case NSPROTO_IPX:
4219         switch(optname)
4220         {
4221         case IPX_PTYPE:
4222             fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
4223             TRACE("trying to set IPX_PTYPE: %d (fd: %d)\n", *(const int*)optval, fd);
4224
4225             /* We try to set the ipx type on ipx socket level. */
4226 #ifdef SOL_IPX
4227             if(setsockopt(fd, SOL_IPX, IPX_TYPE, optval, optlen) == -1)
4228             {
4229                 ERR("IPX: could not set ipx option type; expect weird behaviour\n");
4230                 release_sock_fd( s, fd );
4231                 return SOCKET_ERROR;
4232             }
4233 #else
4234             {
4235                 struct ipx val;
4236                 /* Should we retrieve val using a getsockopt call and then
4237                  * set the modified one? */
4238                 val.ipx_pt = *optval;
4239                 setsockopt(fd, 0, SO_DEFAULT_HEADERS, &val, sizeof(struct ipx));
4240             }
4241 #endif
4242             release_sock_fd( s, fd );
4243             return 0;
4244
4245         case IPX_FILTERPTYPE:
4246             /* Sets the receive filter packet type, at the moment we don't support it */
4247             FIXME("IPX_FILTERPTYPE: %x\n", *optval);
4248             /* Returning 0 is better for now than returning a SOCKET_ERROR */
4249             return 0;
4250
4251         default:
4252             FIXME("opt_name:%x\n", optname);
4253             return SOCKET_ERROR;
4254         }
4255         break; /* case NSPROTO_IPX */
4256 #endif
4257
4258     /* Levels WS_IPPROTO_TCP and WS_IPPROTO_IP convert directly */
4259     case WS_IPPROTO_TCP:
4260         switch(optname)
4261         {
4262         case WS_TCP_NODELAY:
4263             convert_sockopt(&level, &optname);
4264             break;
4265         default:
4266             FIXME("Unknown IPPROTO_TCP optname 0x%08x\n", optname);
4267             return SOCKET_ERROR;
4268         }
4269         break;
4270
4271     case WS_IPPROTO_IP:
4272         switch(optname)
4273         {
4274         case WS_IP_ADD_MEMBERSHIP:
4275         case WS_IP_DROP_MEMBERSHIP:
4276 #ifdef IP_HDRINCL
4277         case WS_IP_HDRINCL:
4278 #endif
4279         case WS_IP_MULTICAST_IF:
4280         case WS_IP_MULTICAST_LOOP:
4281         case WS_IP_MULTICAST_TTL:
4282         case WS_IP_OPTIONS:
4283 #ifdef IP_PKTINFO
4284         case WS_IP_PKTINFO:
4285 #endif
4286         case WS_IP_TOS:
4287         case WS_IP_TTL:
4288             convert_sockopt(&level, &optname);
4289             break;
4290         case WS_IP_DONTFRAGMENT:
4291             FIXME("IP_DONTFRAGMENT is silently ignored!\n");
4292             return 0;
4293         default:
4294             FIXME("Unknown IPPROTO_IP optname 0x%08x\n", optname);
4295             return SOCKET_ERROR;
4296         }
4297         break;
4298
4299     case WS_IPPROTO_IPV6:
4300         switch(optname)
4301         {
4302 #ifdef IPV6_ADD_MEMBERSHIP
4303         case WS_IPV6_ADD_MEMBERSHIP:
4304 #endif
4305 #ifdef IPV6_DROP_MEMBERSHIP
4306         case WS_IPV6_DROP_MEMBERSHIP:
4307 #endif
4308         case WS_IPV6_MULTICAST_IF:
4309         case WS_IPV6_MULTICAST_HOPS:
4310         case WS_IPV6_MULTICAST_LOOP:
4311         case WS_IPV6_UNICAST_HOPS:
4312         case WS_IPV6_V6ONLY:
4313             convert_sockopt(&level, &optname);
4314             break;
4315         case WS_IPV6_DONTFRAG:
4316             FIXME("IPV6_DONTFRAG is silently ignored!\n");
4317             return 0;
4318         default:
4319             FIXME("Unknown IPPROTO_IPV6 optname 0x%08x\n", optname);
4320             return SOCKET_ERROR;
4321         }
4322         break;
4323
4324     default:
4325         WARN("Unknown level: 0x%08x\n", level);
4326         SetLastError(WSAEINVAL);
4327         return SOCKET_ERROR;
4328     } /* end switch(level) */
4329
4330     /* avoid endianness issues if argument is a 16-bit int */
4331     if (optval && optlen < sizeof(int))
4332     {
4333         woptval= *((const INT16 *) optval);
4334         optval= (char*) &woptval;
4335         optlen=sizeof(int);
4336     }
4337     fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
4338     if (fd == -1) return SOCKET_ERROR;
4339
4340     if (setsockopt(fd, level, optname, optval, optlen) == 0)
4341     {
4342         release_sock_fd( s, fd );
4343         return 0;
4344     }
4345     TRACE("Setting socket error, %d\n", wsaErrno());
4346     SetLastError(wsaErrno());
4347     release_sock_fd( s, fd );
4348
4349     return SOCKET_ERROR;
4350 }
4351
4352 /***********************************************************************
4353  *              shutdown                (WS2_32.22)
4354  */
4355 int WINAPI WS_shutdown(SOCKET s, int how)
4356 {
4357     int fd, err = WSAENOTSOCK;
4358     unsigned int options, clear_flags = 0;
4359
4360     fd = get_sock_fd( s, 0, &options );
4361     TRACE("socket %04lx, how %i %x\n", s, how, options );
4362
4363     if (fd == -1)
4364         return SOCKET_ERROR;
4365
4366     switch( how )
4367     {
4368     case 0: /* drop receives */
4369         clear_flags |= FD_READ;
4370         break;
4371     case 1: /* drop sends */
4372         clear_flags |= FD_WRITE;
4373         break;
4374     case 2: /* drop all */
4375         clear_flags |= FD_READ|FD_WRITE;
4376     default:
4377         clear_flags |= FD_WINE_LISTENING;
4378     }
4379
4380     if (!(options & (FILE_SYNCHRONOUS_IO_ALERT | FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT)))
4381     {
4382         switch ( how )
4383         {
4384         case SD_RECEIVE:
4385             err = WS2_register_async_shutdown( s, ASYNC_TYPE_READ );
4386             break;
4387         case SD_SEND:
4388             err = WS2_register_async_shutdown( s, ASYNC_TYPE_WRITE );
4389             break;
4390         case SD_BOTH:
4391         default:
4392             err = WS2_register_async_shutdown( s, ASYNC_TYPE_READ );
4393             if (!err) err = WS2_register_async_shutdown( s, ASYNC_TYPE_WRITE );
4394             break;
4395         }
4396         if (err) goto error;
4397     }
4398     else /* non-overlapped mode */
4399     {
4400         if ( shutdown( fd, how ) )
4401         {
4402             err = wsaErrno();
4403             goto error;
4404         }
4405     }
4406
4407     release_sock_fd( s, fd );
4408     _enable_event( SOCKET2HANDLE(s), 0, 0, clear_flags );
4409     if ( how > 1) WSAAsyncSelect( s, 0, 0, 0 );
4410     return 0;
4411
4412 error:
4413     release_sock_fd( s, fd );
4414     _enable_event( SOCKET2HANDLE(s), 0, 0, clear_flags );
4415     WSASetLastError( err );
4416     return SOCKET_ERROR;
4417 }
4418
4419 /***********************************************************************
4420  *              socket          (WS2_32.23)
4421  */
4422 SOCKET WINAPI WS_socket(int af, int type, int protocol)
4423 {
4424     TRACE("af=%d type=%d protocol=%d\n", af, type, protocol);
4425
4426     return WSASocketA( af, type, protocol, NULL, 0,
4427                        get_per_thread_data()->opentype ? 0 : WSA_FLAG_OVERLAPPED );
4428 }
4429
4430
4431 /***********************************************************************
4432  *              gethostbyaddr           (WS2_32.51)
4433  */
4434 struct WS_hostent* WINAPI WS_gethostbyaddr(const char *addr, int len, int type)
4435 {
4436     struct WS_hostent *retval = NULL;
4437     struct hostent* host;
4438
4439 #ifdef HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4440     char *extrabuf;
4441     int ebufsize=1024;
4442     struct hostent hostentry;
4443     int locerr=ENOBUFS;
4444     host = NULL;
4445     extrabuf=HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,ebufsize) ;
4446     while(extrabuf) {
4447         int res = gethostbyaddr_r(addr, len, type,
4448                                   &hostentry, extrabuf, ebufsize, &host, &locerr);
4449         if( res != ERANGE) break;
4450         ebufsize *=2;
4451         extrabuf=HeapReAlloc(GetProcessHeap(),0,extrabuf,ebufsize) ;
4452     }
4453     if (!host) SetLastError((locerr < 0) ? wsaErrno() : wsaHerrno(locerr));
4454 #else
4455     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4456     host = gethostbyaddr(addr, len, type);
4457     if (!host) SetLastError((h_errno < 0) ? wsaErrno() : wsaHerrno(h_errno));
4458 #endif
4459     if( host != NULL ) retval = WS_dup_he(host);
4460 #ifdef  HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4461     HeapFree(GetProcessHeap(),0,extrabuf);
4462 #else
4463     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4464 #endif
4465     TRACE("ptr %p, len %d, type %d ret %p\n", addr, len, type, retval);
4466     return retval;
4467 }
4468
4469 /***********************************************************************
4470  *              WS_get_local_ips                (INTERNAL)
4471  *
4472  * Returns the list of local IP addresses by going through the network
4473  * adapters and using the local routing table to sort the addresses
4474  * from highest routing priority to lowest routing priority. This
4475  * functionality is inferred from the description for obtaining local
4476  * IP addresses given in the Knowledge Base Article Q160215.
4477  *
4478  * Please note that the returned hostent is only freed when the thread
4479  * closes and is replaced if another hostent is requested.
4480  */
4481 static struct WS_hostent* WS_get_local_ips( char *hostname )
4482 {
4483     int last_metric, numroutes = 0, i, j;
4484     PIP_ADAPTER_INFO adapters = NULL, k;
4485     struct WS_hostent *hostlist = NULL;
4486     PMIB_IPFORWARDTABLE routes = NULL;
4487     struct route *route_addrs = NULL;
4488     DWORD adap_size, route_size;
4489
4490     /* Obtain the size of the adapter list and routing table, also allocate memory */
4491     if (GetAdaptersInfo(NULL, &adap_size) != ERROR_BUFFER_OVERFLOW)
4492         return NULL;
4493     if (GetIpForwardTable(NULL, &route_size, FALSE) != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER)
4494         return NULL;
4495     adapters = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, adap_size);
4496     routes = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, route_size);
4497     route_addrs = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, 0); /* HeapReAlloc doesn't work on NULL */
4498     if (adapters == NULL || routes == NULL || route_addrs == NULL)
4499         goto cleanup;
4500     /* Obtain the adapter list and the full routing table */
4501     if (GetAdaptersInfo(adapters, &adap_size) != NO_ERROR)
4502         goto cleanup;
4503     if (GetIpForwardTable(routes, &route_size, FALSE) != NO_ERROR)
4504         goto cleanup;
4505     /* Store the interface associated with each route */
4506     for (i = 0; i < routes->dwNumEntries; i++)
4507     {
4508         DWORD ifindex, ifmetric, exists = FALSE;
4509
4510         if (routes->table[i].dwForwardType != MIB_IPROUTE_TYPE_DIRECT)
4511             continue;
4512         ifindex = routes->table[i].dwForwardIfIndex;
4513         ifmetric = routes->table[i].dwForwardMetric1;
4514         /* Only store the lowest valued metric for an interface */
4515         for (j = 0; j < numroutes; j++)
4516         {
4517             if (route_addrs[j].interface == ifindex)
4518             {
4519                 if (route_addrs[j].metric > ifmetric)
4520                     route_addrs[j].metric = ifmetric;
4521                 exists = TRUE;
4522             }
4523         }
4524         if (exists)
4525             continue;
4526         route_addrs = HeapReAlloc(GetProcessHeap(), 0, route_addrs, (numroutes+1)*sizeof(struct route));
4527         if (route_addrs == NULL)
4528             goto cleanup; /* Memory allocation error, fail gracefully */
4529         route_addrs[numroutes].interface = ifindex;
4530         route_addrs[numroutes].metric = ifmetric;
4531         /* If no IP is found in the next step (for whatever reason)
4532          * then fall back to the magic loopback address.
4533          */
4534         memcpy(&(route_addrs[numroutes].addr.s_addr), magic_loopback_addr, 4);
4535         numroutes++;
4536     }
4537    if (numroutes == 0)
4538        goto cleanup; /* No routes, fall back to the Magic IP */
4539     /* Find the IP address associated with each found interface */
4540     for (i = 0; i < numroutes; i++)
4541     {
4542         for (k = adapters; k != NULL; k = k->Next)
4543         {
4544             char *ip = k->IpAddressList.IpAddress.String;
4545
4546             if (route_addrs[i].interface == k->Index)
4547                 route_addrs[i].addr.s_addr = (in_addr_t) inet_addr(ip);
4548         }
4549     }
4550     /* Allocate a hostent and enough memory for all the IPs,
4551      * including the NULL at the end of the list.
4552      */
4553     hostlist = WS_create_he(hostname, 1, numroutes+1, TRUE);
4554     if (hostlist == NULL)
4555         goto cleanup; /* Failed to allocate a hostent for the list of IPs */
4556     hostlist->h_addr_list[numroutes] = NULL; /* NULL-terminate the address list */
4557     hostlist->h_aliases[0] = NULL; /* NULL-terminate the alias list */
4558     hostlist->h_addrtype = AF_INET;
4559     hostlist->h_length = sizeof(struct in_addr); /* = 4 */
4560     /* Reorder the entries when placing them in the host list, Windows expects
4561      * the IP list in order from highest priority to lowest (the critical thing
4562      * is that most applications expect the first IP to be the default route).
4563      */
4564     last_metric = -1;
4565     for (i = 0; i < numroutes; i++)
4566     {
4567        struct in_addr addr;
4568        int metric = 0xFFFF;
4569
4570        memcpy(&addr, magic_loopback_addr, 4);
4571        for (j = 0; j < numroutes; j++)
4572        {
4573            int this_metric = route_addrs[j].metric;
4574
4575            if (this_metric > last_metric && this_metric < metric)
4576            {
4577                addr = route_addrs[j].addr;
4578                metric = this_metric;
4579            }
4580        }
4581        last_metric = metric;
4582        (*(struct in_addr *) hostlist->h_addr_list[i]) = addr;
4583     }
4584
4585     /* Cleanup all allocated memory except the address list,
4586      * the address list is used by the calling app.
4587      */
4588 cleanup:
4589     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, route_addrs);
4590     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, adapters);
4591     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, routes);
4592     return hostlist;
4593 }
4594
4595 /***********************************************************************
4596  *              gethostbyname           (WS2_32.52)
4597  */
4598 struct WS_hostent* WINAPI WS_gethostbyname(const char* name)
4599 {
4600     struct WS_hostent *retval = NULL;
4601     struct hostent*     host;
4602 #ifdef  HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4603     char *extrabuf;
4604     int ebufsize=1024;
4605     struct hostent hostentry;
4606     int locerr = ENOBUFS;
4607 #endif
4608     char hostname[100];
4609     if(!num_startup) {
4610         SetLastError(WSANOTINITIALISED);
4611         return NULL;
4612     }
4613     if( gethostname( hostname, 100) == -1) {
4614         SetLastError( WSAENOBUFS); /* appropriate ? */
4615         return retval;
4616     }
4617     if( !name || !name[0]) {
4618         name = hostname;
4619     }
4620     /* If the hostname of the local machine is requested then return the
4621      * complete list of local IP addresses */
4622     if(strcmp(name, hostname) == 0)
4623         retval = WS_get_local_ips(hostname);
4624     /* If any other hostname was requested (or the routing table lookup failed)
4625      * then return the IP found by the host OS */
4626     if(retval == NULL)
4627     {
4628 #ifdef  HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4629         host = NULL;
4630         extrabuf=HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,ebufsize) ;
4631         while(extrabuf) {
4632             int res = gethostbyname_r(name, &hostentry, extrabuf, ebufsize, &host, &locerr);
4633             if( res != ERANGE) break;
4634             ebufsize *=2;
4635             extrabuf=HeapReAlloc(GetProcessHeap(),0,extrabuf,ebufsize) ;
4636         }
4637         if (!host) SetLastError((locerr < 0) ? wsaErrno() : wsaHerrno(locerr));
4638 #else
4639         EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4640         host = gethostbyname(name);
4641         if (!host) SetLastError((h_errno < 0) ? wsaErrno() : wsaHerrno(h_errno));
4642 #endif
4643         if (host) retval = WS_dup_he(host);
4644 #ifdef  HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4645         HeapFree(GetProcessHeap(),0,extrabuf);
4646 #else
4647         LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4648 #endif
4649     }
4650     if (retval && retval->h_addr_list[0][0] == 127 &&
4651         strcmp(name, "localhost") != 0)
4652     {
4653         /* hostname != "localhost" but has loopback address. replace by our
4654          * special address.*/
4655         memcpy(retval->h_addr_list[0], magic_loopback_addr, 4);
4656     }
4657     TRACE( "%s ret %p\n", debugstr_a(name), retval );
4658     return retval;
4659 }
4660
4661
4662 /***********************************************************************
4663  *              getprotobyname          (WS2_32.53)
4664  */
4665 struct WS_protoent* WINAPI WS_getprotobyname(const char* name)
4666 {
4667     struct WS_protoent* retval = NULL;
4668 #ifdef HAVE_GETPROTOBYNAME
4669     struct protoent*     proto;
4670     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4671     if( (proto = getprotobyname(name)) != NULL )
4672     {
4673         retval = WS_dup_pe(proto);
4674     }
4675     else {
4676         MESSAGE("protocol %s not found; You might want to add "
4677                 "this to /etc/protocols\n", debugstr_a(name) );
4678         SetLastError(WSANO_DATA);
4679     }
4680     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4681 #endif
4682     TRACE( "%s ret %p\n", debugstr_a(name), retval );
4683     return retval;
4684 }
4685
4686
4687 /***********************************************************************
4688  *              getprotobynumber        (WS2_32.54)
4689  */
4690 struct WS_protoent* WINAPI WS_getprotobynumber(int number)
4691 {
4692     struct WS_protoent* retval = NULL;
4693 #ifdef HAVE_GETPROTOBYNUMBER
4694     struct protoent*     proto;
4695     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4696     if( (proto = getprotobynumber(number)) != NULL )
4697     {
4698         retval = WS_dup_pe(proto);
4699     }
4700     else {
4701         MESSAGE("protocol number %d not found; You might want to add "
4702                 "this to /etc/protocols\n", number );
4703         SetLastError(WSANO_DATA);
4704     }
4705     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4706 #endif
4707     TRACE("%i ret %p\n", number, retval);
4708     return retval;
4709 }
4710
4711
4712 /***********************************************************************
4713  *              getservbyname           (WS2_32.55)
4714  */
4715 struct WS_servent* WINAPI WS_getservbyname(const char *name, const char *proto)
4716 {
4717     struct WS_servent* retval = NULL;
4718     struct servent*     serv;
4719     char *name_str;
4720     char *proto_str = NULL;
4721
4722     if (!(name_str = strdup_lower(name))) return NULL;
4723
4724     if (proto && *proto)
4725     {
4726         if (!(proto_str = strdup_lower(proto)))
4727         {
4728             HeapFree( GetProcessHeap(), 0, name_str );
4729             return NULL;
4730         }
4731     }
4732
4733     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4734     serv = getservbyname(name_str, proto_str);
4735     if( serv != NULL )
4736     {
4737         retval = WS_dup_se(serv);
4738     }
4739     else SetLastError(WSANO_DATA);
4740     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4741     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, proto_str );
4742     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, name_str );
4743     TRACE( "%s, %s ret %p\n", debugstr_a(name), debugstr_a(proto), retval );
4744     return retval;
4745 }
4746
4747 /***********************************************************************
4748  *              freeaddrinfo            (WS2_32.@)
4749  */
4750 void WINAPI WS_freeaddrinfo(struct WS_addrinfo *res)
4751 {
4752     while (res) {
4753         struct WS_addrinfo *next;
4754
4755         HeapFree(GetProcessHeap(),0,res->ai_canonname);
4756         HeapFree(GetProcessHeap(),0,res->ai_addr);
4757         next = res->ai_next;
4758         HeapFree(GetProcessHeap(),0,res);
4759         res = next;
4760     }
4761 }
4762
4763 /* helper functions for getaddrinfo()/getnameinfo() */
4764 static int convert_aiflag_w2u(int winflags) {
4765     unsigned int i;
4766     int unixflags = 0;
4767
4768     for (i=0;i<sizeof(ws_aiflag_map)/sizeof(ws_aiflag_map[0]);i++)
4769         if (ws_aiflag_map[i][0] & winflags) {
4770             unixflags |= ws_aiflag_map[i][1];
4771             winflags &= ~ws_aiflag_map[i][0];
4772         }
4773     if (winflags)
4774         FIXME("Unhandled windows AI_xxx flags %x\n", winflags);
4775     return unixflags;
4776 }
4777
4778 static int convert_niflag_w2u(int winflags) {
4779     unsigned int i;
4780     int unixflags = 0;
4781
4782     for (i=0;i<sizeof(ws_niflag_map)/sizeof(ws_niflag_map[0]);i++)
4783         if (ws_niflag_map[i][0] & winflags) {
4784             unixflags |= ws_niflag_map[i][1];
4785             winflags &= ~ws_niflag_map[i][0];
4786         }
4787     if (winflags)
4788         FIXME("Unhandled windows NI_xxx flags %x\n", winflags);
4789     return unixflags;
4790 }
4791
4792 static int convert_aiflag_u2w(int unixflags) {
4793     unsigned int i;
4794     int winflags = 0;
4795
4796     for (i=0;i<sizeof(ws_aiflag_map)/sizeof(ws_aiflag_map[0]);i++)
4797         if (ws_aiflag_map[i][1] & unixflags) {
4798             winflags |= ws_aiflag_map[i][0];
4799             unixflags &= ~ws_aiflag_map[i][1];
4800         }
4801     if (unixflags) /* will warn usually */
4802         WARN("Unhandled UNIX AI_xxx flags %x\n", unixflags);
4803     return winflags;
4804 }
4805
4806 static int convert_eai_u2w(int unixret) {
4807     int i;
4808
4809     for (i=0;ws_eai_map[i][0];i++)
4810         if (ws_eai_map[i][1] == unixret)
4811             return ws_eai_map[i][0];
4812     return unixret;
4813 }
4814
4815 /***********************************************************************
4816  *              getaddrinfo             (WS2_32.@)
4817  */
4818 int WINAPI WS_getaddrinfo(LPCSTR nodename, LPCSTR servname, const struct WS_addrinfo *hints, struct WS_addrinfo **res)
4819 {
4820 #ifdef HAVE_GETADDRINFO
4821     struct addrinfo *unixaires = NULL;
4822     int   result;
4823     struct addrinfo unixhints, *punixhints = NULL;
4824     CHAR *node = NULL, *serv = NULL;
4825
4826     if (nodename)
4827         if (!(node = strdup_lower(nodename))) return WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY;
4828
4829     if (servname) {
4830         if (!(serv = strdup_lower(servname))) {
4831             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, node);
4832             return WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY;
4833         }
4834     }
4835
4836     if (hints) {
4837         punixhints = &unixhints;
4838
4839         memset(&unixhints, 0, sizeof(unixhints));
4840         punixhints->ai_flags    = convert_aiflag_w2u(hints->ai_flags);
4841         if (hints->ai_family == 0) /* wildcard, specific to getaddrinfo() */
4842             punixhints->ai_family = 0;
4843         else
4844             punixhints->ai_family = convert_af_w2u(hints->ai_family);
4845         if (hints->ai_socktype == 0) /* wildcard, specific to getaddrinfo() */
4846             punixhints->ai_socktype = 0;
4847         else
4848             punixhints->ai_socktype = convert_socktype_w2u(hints->ai_socktype);
4849         if (hints->ai_protocol == 0) /* wildcard, specific to getaddrinfo() */
4850             punixhints->ai_protocol = 0;
4851         else
4852             punixhints->ai_protocol = convert_proto_w2u(hints->ai_protocol);
4853     }
4854
4855     /* getaddrinfo(3) is thread safe, no need to wrap in CS */
4856     result = getaddrinfo(nodename, servname, punixhints, &unixaires);
4857
4858     TRACE("%s, %s %p -> %p %d\n", debugstr_a(nodename), debugstr_a(servname), hints, res, result);
4859
4860     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, node);
4861     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, serv);
4862
4863     if (!result) {
4864         struct addrinfo *xuai = unixaires;
4865         struct WS_addrinfo **xai = res;
4866
4867         *xai = NULL;
4868         while (xuai) {
4869             struct WS_addrinfo *ai = HeapAlloc(GetProcessHeap(),HEAP_ZERO_MEMORY, sizeof(struct WS_addrinfo));
4870             int len;
4871
4872             if (!ai)
4873                 goto outofmem;
4874
4875             *xai = ai;xai = &ai->ai_next;
4876             ai->ai_flags    = convert_aiflag_u2w(xuai->ai_flags);
4877             ai->ai_family   = convert_af_u2w(xuai->ai_family);
4878             ai->ai_socktype = convert_socktype_u2w(xuai->ai_socktype);
4879             ai->ai_protocol = convert_proto_u2w(xuai->ai_protocol);
4880             if (xuai->ai_canonname) {
4881                 TRACE("canon name - %s\n",debugstr_a(xuai->ai_canonname));
4882                 ai->ai_canonname = HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,strlen(xuai->ai_canonname)+1);
4883                 if (!ai->ai_canonname)
4884                     goto outofmem;
4885                 strcpy(ai->ai_canonname,xuai->ai_canonname);
4886             }
4887             len = xuai->ai_addrlen;
4888             ai->ai_addr = HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,len);
4889             if (!ai->ai_addr)
4890                 goto outofmem;
4891             ai->ai_addrlen = len;
4892             do {
4893                 int winlen = ai->ai_addrlen;
4894
4895                 if (!ws_sockaddr_u2ws(xuai->ai_addr, ai->ai_addr, &winlen)) {
4896                     ai->ai_addrlen = winlen;
4897                     break;
4898                 }
4899                 len = 2*len;
4900                 ai->ai_addr = HeapReAlloc(GetProcessHeap(),0,ai->ai_addr,len);
4901                 if (!ai->ai_addr)
4902                     goto outofmem;
4903                 ai->ai_addrlen = len;
4904             } while (1);
4905             xuai = xuai->ai_next;
4906         }
4907         freeaddrinfo(unixaires);
4908     } else {
4909         result = convert_eai_u2w(result);
4910         *res = NULL;
4911     }
4912     return result;
4913
4914 outofmem:
4915     if (*res) WS_freeaddrinfo(*res);
4916     if (unixaires) freeaddrinfo(unixaires);
4917     *res = NULL;
4918     return WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY;
4919 #else
4920     FIXME("getaddrinfo() failed, not found during buildtime.\n");
4921     return EAI_FAIL;
4922 #endif
4923 }
4924
4925 static struct WS_addrinfoW *addrinfo_AtoW(const struct WS_addrinfo *ai)
4926 {
4927     struct WS_addrinfoW *ret;
4928
4929     if (!(ret = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(struct WS_addrinfoW)))) return NULL;
4930     ret->ai_flags     = ai->ai_flags;
4931     ret->ai_family    = ai->ai_family;
4932     ret->ai_socktype  = ai->ai_socktype;
4933     ret->ai_protocol  = ai->ai_protocol;
4934     ret->ai_addrlen   = ai->ai_addrlen;
4935     ret->ai_canonname = NULL;
4936     ret->ai_addr      = NULL;
4937     ret->ai_next      = NULL;
4938     if (ai->ai_canonname)
4939     {
4940         int len = MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, ai->ai_canonname, -1, NULL, 0);
4941         if (!(ret->ai_canonname = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, len)))
4942         {
4943             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret);
4944             return NULL;
4945         }
4946         MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, ai->ai_canonname, -1, ret->ai_canonname, len);
4947     }
4948     if (ai->ai_addr)
4949     {
4950         if (!(ret->ai_addr = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(struct WS_sockaddr))))
4951         {
4952             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret->ai_canonname);
4953             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret);
4954             return NULL;
4955         }
4956         memcpy(ret->ai_addr, ai->ai_addr, sizeof(struct WS_sockaddr));
4957     }
4958     return ret;
4959 }
4960
4961 static struct WS_addrinfoW *addrinfo_list_AtoW(const struct WS_addrinfo *info)
4962 {
4963     struct WS_addrinfoW *ret, *infoW;
4964
4965     if (!(ret = infoW = addrinfo_AtoW(info))) return NULL;
4966     while (info->ai_next)
4967     {
4968         if (!(infoW->ai_next = addrinfo_AtoW(info->ai_next)))
4969         {
4970             FreeAddrInfoW(ret);
4971             return NULL;
4972         }
4973         infoW = infoW->ai_next;
4974         info = info->ai_next;
4975     }
4976     return ret;
4977 }
4978
4979 static struct WS_addrinfo *addrinfo_WtoA(const struct WS_addrinfoW *ai)
4980 {
4981     struct WS_addrinfo *ret;
4982
4983     if (!(ret = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(struct WS_addrinfo)))) return NULL;
4984     ret->ai_flags     = ai->ai_flags;
4985     ret->ai_family    = ai->ai_family;
4986     ret->ai_socktype  = ai->ai_socktype;
4987     ret->ai_protocol  = ai->ai_protocol;
4988     ret->ai_addrlen   = ai->ai_addrlen;
4989     ret->ai_canonname = NULL;
4990     ret->ai_addr      = NULL;
4991     ret->ai_next      = NULL;
4992     if (ai->ai_canonname)
4993     {
4994         int len = WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, ai->ai_canonname, -1, NULL, 0, NULL, NULL);
4995         if (!(ret->ai_canonname = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, len)))
4996         {
4997             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret);
4998             return NULL;
4999         }
5000         WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, ai->ai_canonname, -1, ret->ai_canonname, len, NULL, NULL);
5001     }
5002     if (ai->ai_addr)
5003     {
5004         if (!(ret->ai_addr = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(struct WS_sockaddr))))
5005         {
5006             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret->ai_canonname);
5007             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret);
5008             return NULL;
5009         }
5010         memcpy(ret->ai_addr, ai->ai_addr, sizeof(struct WS_sockaddr));
5011     }
5012     return ret;
5013 }
5014
5015 /***********************************************************************
5016  *              GetAddrInfoW            (WS2_32.@)
5017  */
5018 int WINAPI GetAddrInfoW(LPCWSTR nodename, LPCWSTR servname, const ADDRINFOW *hints, PADDRINFOW *res)
5019 {
5020     int ret, len;
5021     char *nodenameA, *servnameA = NULL;
5022     struct WS_addrinfo *resA, *hintsA = NULL;
5023
5024     if (!nodename) return WSAHOST_NOT_FOUND;
5025
5026     len = WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, nodename, -1, NULL, 0, NULL, NULL);
5027     if (!(nodenameA = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, len))) return EAI_MEMORY;
5028     WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, nodename, -1, nodenameA, len, NULL, NULL);
5029
5030     if (servname)
5031     {
5032         len = WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, servname, -1, NULL, 0, NULL, NULL);
5033         if (!(servnameA = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, len)))
5034         {
5035             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, nodenameA);
5036             return EAI_MEMORY;
5037         }
5038         WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, servname, -1, servnameA, len, NULL, NULL);
5039     }
5040
5041     if (hints) hintsA = addrinfo_WtoA(hints);
5042     ret = WS_getaddrinfo(nodenameA, servnameA, hintsA, &resA);
5043     WS_freeaddrinfo(hintsA);
5044
5045     if (!ret)
5046     {
5047         *res = addrinfo_list_AtoW(resA);
5048         WS_freeaddrinfo(resA);
5049     }
5050
5051     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, nodenameA);
5052     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, servnameA);
5053     return ret;
5054 }
5055
5056 /***********************************************************************
5057  *      FreeAddrInfoW        (WS2_32.@)
5058  */
5059 void WINAPI FreeAddrInfoW(PADDRINFOW ai)
5060 {
5061     while (ai)
5062     {
5063         ADDRINFOW *next;
5064         HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ai->ai_canonname);
5065         HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ai->ai_addr);
5066         next = ai->ai_next;
5067         HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ai);
5068         ai = next;
5069     }
5070 }
5071
5072 int WINAPI WS_getnameinfo(const SOCKADDR *sa, WS_socklen_t salen, PCHAR host,
5073                           DWORD hostlen, PCHAR serv, DWORD servlen, INT flags)
5074 {
5075 #ifdef HAVE_GETNAMEINFO
5076     int ret;
5077     union generic_unix_sockaddr sa_u;
5078     unsigned int size;
5079
5080     TRACE("%s %d %p %d %p %d %d\n", debugstr_sockaddr(sa), salen, host, hostlen,
5081           serv, servlen, flags);
5082
5083     size = ws_sockaddr_ws2u(sa, salen, &sa_u);
5084     if (!size)
5085     {
5086         WSASetLastError(WSAEFAULT);
5087         return WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY;
5088     }
5089     ret = getnameinfo(&sa_u.addr, size, host, hostlen, serv, servlen, convert_niflag_w2u(flags));
5090     return convert_eai_u2w(ret);
5091 #else
5092     FIXME("getnameinfo() failed, not found during buildtime.\n");
5093     return EAI_FAIL;
5094 #endif
5095 }
5096
5097 /***********************************************************************
5098  *              getservbyport           (WS2_32.56)
5099  */
5100 struct WS_servent* WINAPI WS_getservbyport(int port, const char *proto)
5101 {
5102     struct WS_servent* retval = NULL;
5103 #ifdef HAVE_GETSERVBYPORT
5104     struct servent*     serv;
5105     char *proto_str = NULL;
5106
5107     if (proto && *proto)
5108     {
5109         if (!(proto_str = strdup_lower(proto))) return NULL;
5110     }
5111     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
5112     if( (serv = getservbyport(port, proto_str)) != NULL ) {
5113         retval = WS_dup_se(serv);
5114     }
5115     else SetLastError(WSANO_DATA);
5116     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
5117     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, proto_str );
5118 #endif
5119     TRACE("%d (i.e. port %d), %s ret %p\n", port, (int)ntohl(port), debugstr_a(proto), retval);
5120     return retval;
5121 }
5122
5123
5124 /***********************************************************************
5125  *              gethostname           (WS2_32.57)
5126  */
5127 int WINAPI WS_gethostname(char *name, int namelen)
5128 {
5129     TRACE("name %p, len %d\n", name, namelen);
5130
5131     if (gethostname(name, namelen) == 0)
5132     {
5133         TRACE("<- '%s'\n", name);
5134         return 0;
5135     }
5136     SetLastError((errno == EINVAL) ? WSAEFAULT : wsaErrno());
5137     TRACE("<- ERROR !\n");
5138     return SOCKET_ERROR;
5139 }
5140
5141
5142 /* ------------------------------------- Windows sockets extensions -- *
5143  *                                                                     *
5144  * ------------------------------------------------------------------- */
5145
5146 /***********************************************************************
5147  *              WSAEnumNetworkEvents (WS2_32.36)
5148  */
5149 int WINAPI WSAEnumNetworkEvents(SOCKET s, WSAEVENT hEvent, LPWSANETWORKEVENTS lpEvent)
5150 {
5151     int ret;
5152     int i;
5153     int errors[FD_MAX_EVENTS];
5154
5155     TRACE("%08lx, hEvent %p, lpEvent %p\n", s, hEvent, lpEvent );
5156
5157     SERVER_START_REQ( get_socket_event )
5158     {
5159         req->handle  = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
5160         req->service = TRUE;
5161         req->c_event = wine_server_obj_handle( hEvent );
5162         wine_server_set_reply( req, errors, sizeof(errors) );
5163         if (!(ret = wine_server_call(req))) lpEvent->lNetworkEvents = reply->pmask & reply->mask;
5164     }
5165     SERVER_END_REQ;
5166     if (!ret)
5167     {
5168         for (i = 0; i < FD_MAX_EVENTS; i++)
5169             lpEvent->iErrorCode[i] = NtStatusToWSAError(errors[i]);
5170         return 0;
5171     }
5172     SetLastError(WSAEINVAL);
5173     return SOCKET_ERROR;
5174 }
5175
5176 /***********************************************************************
5177  *              WSAEventSelect (WS2_32.39)
5178  */
5179 int WINAPI WSAEventSelect(SOCKET s, WSAEVENT hEvent, LONG lEvent)
5180 {
5181     int ret;
5182
5183     TRACE("%08lx, hEvent %p, event %08x\n", s, hEvent, lEvent);
5184
5185     SERVER_START_REQ( set_socket_event )
5186     {
5187         req->handle = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
5188         req->mask   = lEvent;
5189         req->event  = wine_server_obj_handle( hEvent );
5190         req->window = 0;
5191         req->msg    = 0;
5192         ret = wine_server_call( req );
5193     }
5194     SERVER_END_REQ;
5195     if (!ret) return 0;
5196     SetLastError(WSAEINVAL);
5197     return SOCKET_ERROR;
5198 }
5199
5200 /**********************************************************************
5201  *      WSAGetOverlappedResult (WS2_32.40)
5202  */
5203 BOOL WINAPI WSAGetOverlappedResult( SOCKET s, LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
5204                                     LPDWORD lpcbTransfer, BOOL fWait,
5205                                     LPDWORD lpdwFlags )
5206 {
5207     NTSTATUS status;
5208
5209     TRACE( "socket %04lx ovl %p trans %p, wait %d flags %p\n",
5210            s, lpOverlapped, lpcbTransfer, fWait, lpdwFlags );
5211
5212     if ( lpOverlapped == NULL )
5213     {
5214         ERR( "Invalid pointer\n" );
5215         WSASetLastError(WSA_INVALID_PARAMETER);
5216         return FALSE;
5217     }
5218
5219     status = lpOverlapped->Internal;
5220     if (status == STATUS_PENDING)
5221     {
5222         if (!fWait)
5223         {
5224             SetLastError( WSA_IO_INCOMPLETE );
5225             return FALSE;
5226         }
5227
5228         if (WaitForSingleObject( lpOverlapped->hEvent ? lpOverlapped->hEvent : SOCKET2HANDLE(s),
5229                                  INFINITE ) == WAIT_FAILED)
5230             return FALSE;
5231         status = lpOverlapped->Internal;
5232     }
5233
5234     if ( lpcbTransfer )
5235         *lpcbTransfer = lpOverlapped->InternalHigh;
5236
5237     if ( lpdwFlags )
5238         *lpdwFlags = lpOverlapped->u.s.Offset;
5239
5240     if (status) SetLastError( RtlNtStatusToDosError(status) );
5241     return !status;
5242 }
5243
5244
5245 /***********************************************************************
5246  *      WSAAsyncSelect                  (WS2_32.101)
5247  */
5248 INT WINAPI WSAAsyncSelect(SOCKET s, HWND hWnd, UINT uMsg, LONG lEvent)
5249 {
5250     int ret;
5251
5252     TRACE("%lx, hWnd %p, uMsg %08x, event %08x\n", s, hWnd, uMsg, lEvent);
5253
5254     SERVER_START_REQ( set_socket_event )
5255     {
5256         req->handle = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
5257         req->mask   = lEvent;
5258         req->event  = 0;
5259         req->window = wine_server_user_handle( hWnd );
5260         req->msg    = uMsg;
5261         ret = wine_server_call( req );
5262     }
5263     SERVER_END_REQ;
5264     if (!ret) return 0;
5265     SetLastError(WSAEINVAL);
5266     return SOCKET_ERROR;
5267 }
5268
5269 /***********************************************************************
5270  *      WSACreateEvent          (WS2_32.31)
5271  *
5272  */
5273 WSAEVENT WINAPI WSACreateEvent(void)
5274 {
5275     /* Create a manual-reset event, with initial state: unsignaled */
5276     TRACE("\n");
5277
5278     return CreateEventW(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
5279 }
5280
5281 /***********************************************************************
5282  *      WSACloseEvent          (WS2_32.29)
5283  *
5284  */
5285 BOOL WINAPI WSACloseEvent(WSAEVENT event)
5286 {
5287     TRACE ("event=%p\n", event);
5288
5289     return CloseHandle(event);
5290 }
5291
5292 /***********************************************************************
5293  *      WSASocketA          (WS2_32.78)
5294  *
5295  */
5296 SOCKET WINAPI WSASocketA(int af, int type, int protocol,
5297                          LPWSAPROTOCOL_INFOA lpProtocolInfo,
5298                          GROUP g, DWORD dwFlags)
5299 {
5300     INT len;
5301     WSAPROTOCOL_INFOW info;
5302
5303     TRACE("af=%d type=%d protocol=%d protocol_info=%p group=%d flags=0x%x\n",
5304           af, type, protocol, lpProtocolInfo, g, dwFlags);
5305
5306     if (!lpProtocolInfo) return WSASocketW(af, type, protocol, NULL, g, dwFlags);
5307
5308     memcpy(&info, lpProtocolInfo, FIELD_OFFSET(WSAPROTOCOL_INFOW, szProtocol));
5309     len = MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, lpProtocolInfo->szProtocol, -1,
5310                               info.szProtocol, WSAPROTOCOL_LEN + 1);
5311
5312     if (!len)
5313     {
5314         WSASetLastError( WSAEINVAL);
5315         return SOCKET_ERROR;
5316     }
5317
5318     return WSASocketW(af, type, protocol, &info, g, dwFlags);
5319 }
5320
5321 /***********************************************************************
5322  *      WSASocketW          (WS2_32.79)
5323  *
5324  */
5325 SOCKET WINAPI WSASocketW(int af, int type, int protocol,
5326                          LPWSAPROTOCOL_INFOW lpProtocolInfo,
5327                          GROUP g, DWORD dwFlags)
5328 {
5329     SOCKET ret;
5330
5331    /*
5332       FIXME: The "advanced" parameters of WSASocketW (lpProtocolInfo,
5333       g, dwFlags except WSA_FLAG_OVERLAPPED) are ignored.
5334    */
5335
5336    TRACE("af=%d type=%d protocol=%d protocol_info=%p group=%d flags=0x%x\n",
5337          af, type, protocol, lpProtocolInfo, g, dwFlags );
5338
5339     /* hack for WSADuplicateSocket */
5340     if (lpProtocolInfo && lpProtocolInfo->dwServiceFlags4 == 0xff00ff00) {
5341       ret = lpProtocolInfo->dwCatalogEntryId;
5342       TRACE("\tgot duplicate %04lx\n", ret);
5343       return ret;
5344     }
5345
5346     /* convert the socket family and type */
5347     af = convert_af_w2u(af);
5348     type = convert_socktype_w2u(type);
5349
5350     if (lpProtocolInfo)
5351     {
5352         if (af == FROM_PROTOCOL_INFO)
5353             af = lpProtocolInfo->iAddressFamily;
5354         if (type == FROM_PROTOCOL_INFO)
5355             type = lpProtocolInfo->iSocketType;
5356         if (protocol == FROM_PROTOCOL_INFO)
5357             protocol = lpProtocolInfo->iProtocol;
5358     }
5359
5360     if ( af == AF_UNSPEC)  /* did they not specify the address family? */
5361         switch(protocol)
5362         {
5363           case IPPROTO_TCP:
5364              if (type == SOCK_STREAM) { af = AF_INET; break; }
5365           case IPPROTO_UDP:
5366              if (type == SOCK_DGRAM)  { af = AF_INET; break; }
5367           default: SetLastError(WSAEPROTOTYPE); return INVALID_SOCKET;
5368         }
5369
5370     SERVER_START_REQ( create_socket )
5371     {
5372         req->family     = af;
5373         req->type       = type;
5374         req->protocol   = protocol;
5375         req->access     = GENERIC_READ|GENERIC_WRITE|SYNCHRONIZE;
5376         req->attributes = OBJ_INHERIT;
5377         req->flags      = dwFlags;
5378         set_error( wine_server_call( req ) );
5379         ret = HANDLE2SOCKET( wine_server_ptr_handle( reply->handle ));
5380     }
5381     SERVER_END_REQ;
5382     if (ret)
5383     {
5384         TRACE("\tcreated %04lx\n", ret );
5385         return ret;
5386     }
5387
5388     if (GetLastError() == WSAEACCES) /* raw socket denied */
5389     {
5390         if (type == SOCK_RAW)
5391             ERR_(winediag)("Failed to create a socket of type SOCK_RAW, this requires special permissions.\n");
5392         else
5393             ERR_(winediag)("Failed to create socket, this requires special permissions.\n");
5394         SetLastError(WSAESOCKTNOSUPPORT);
5395     }
5396
5397     WARN("\t\tfailed!\n");
5398     return INVALID_SOCKET;
5399 }
5400
5401 /***********************************************************************
5402  *      WSAJoinLeaf          (WS2_32.58)
5403  *
5404  */
5405 SOCKET WINAPI WSAJoinLeaf(
5406         SOCKET s,
5407         const struct WS_sockaddr *addr,
5408         int addrlen,
5409         LPWSABUF lpCallerData,
5410         LPWSABUF lpCalleeData,
5411         LPQOS lpSQOS,
5412         LPQOS lpGQOS,
5413         DWORD dwFlags)
5414 {
5415     FIXME("stub.\n");
5416     return INVALID_SOCKET;
5417 }
5418
5419 /***********************************************************************
5420  *      __WSAFDIsSet                    (WS2_32.151)
5421  */
5422 int WINAPI __WSAFDIsSet(SOCKET s, WS_fd_set *set)
5423 {
5424   int i = set->fd_count;
5425
5426   TRACE("(%ld,%p(%i))\n", s, set, i);
5427
5428   while (i--)
5429       if (set->fd_array[i] == s) return 1;
5430   return 0;
5431 }
5432
5433 /***********************************************************************
5434  *      WSAIsBlocking                   (WS2_32.114)
5435  */
5436 BOOL WINAPI WSAIsBlocking(void)
5437 {
5438   /* By default WinSock should set all its sockets to non-blocking mode
5439    * and poll in PeekMessage loop when processing "blocking" ones. This
5440    * function is supposed to tell if the program is in this loop. Our
5441    * blocking calls are truly blocking so we always return FALSE.
5442    *
5443    * Note: It is allowed to call this function without prior WSAStartup().
5444    */
5445
5446   TRACE("\n");
5447   return FALSE;
5448 }
5449
5450 /***********************************************************************
5451  *      WSACancelBlockingCall           (WS2_32.113)
5452  */
5453 INT WINAPI WSACancelBlockingCall(void)
5454 {
5455     TRACE("\n");
5456     return 0;
5457 }
5458
5459 static INT WINAPI WSA_DefaultBlockingHook( FARPROC x )
5460 {
5461     FIXME("How was this called?\n");
5462     return x();
5463 }
5464
5465
5466 /***********************************************************************
5467  *      WSASetBlockingHook (WS2_32.109)
5468  */
5469 FARPROC WINAPI WSASetBlockingHook(FARPROC lpBlockFunc)
5470 {
5471   FARPROC prev = blocking_hook;
5472   blocking_hook = lpBlockFunc;
5473   TRACE("hook %p\n", lpBlockFunc);
5474   return prev;
5475 }
5476
5477
5478 /***********************************************************************
5479  *      WSAUnhookBlockingHook (WS2_32.110)
5480  */
5481 INT WINAPI WSAUnhookBlockingHook(void)
5482 {
5483     blocking_hook = (FARPROC)WSA_DefaultBlockingHook;
5484     return 0;
5485 }
5486
5487
5488 /* ----------------------------------- end of API stuff */
5489
5490 /* ----------------------------------- helper functions -
5491  *
5492  * TODO: Merge WS_dup_..() stuff into one function that
5493  * would operate with a generic structure containing internal
5494  * pointers (via a template of some kind).
5495  */
5496
5497 static int list_size(char** l, int item_size)
5498 {
5499   int i,j = 0;
5500   if(l)
5501   { for(i=0;l[i];i++)
5502         j += (item_size) ? item_size : strlen(l[i]) + 1;
5503     j += (i + 1) * sizeof(char*); }
5504   return j;
5505 }
5506
5507 static int list_dup(char** l_src, char** l_to, int item_size)
5508 {
5509    char *p;
5510    int i;
5511
5512    for (i = 0; l_src[i]; i++) ;
5513    p = (char *)(l_to + i + 1);
5514    for (i = 0; l_src[i]; i++)
5515    {
5516        int count = ( item_size ) ? item_size : strlen(l_src[i]) + 1;
5517        memcpy(p, l_src[i], count);
5518        l_to[i] = p;
5519        p += count;
5520    }
5521    l_to[i] = NULL;
5522    return p - (char *)l_to;
5523 }
5524
5525 /* ----- hostent */
5526
5527 /* create a hostent entry
5528  *
5529  * Creates the entry with enough memory for the name, aliases
5530  * addresses, and the address pointers.  Also copies the name
5531  * and sets up all the pointers.  If "fill_addresses" is set then
5532  * sufficient memory for the addresses is also allocated and the
5533  * address pointers are set to this memory.
5534  *
5535  * NOTE: The alias and address lists must be allocated with room
5536  * for the NULL item terminating the list.  This is true even if
5537  * the list has no items ("aliases" and "addresses" must be
5538  * at least "1", a truly empty list is invalid).
5539  */
5540 static struct WS_hostent *WS_create_he(char *name, int aliases, int addresses, int fill_addresses)
5541 {
5542     struct WS_hostent *p_to;
5543     char *p;
5544
5545     int size = (sizeof(struct WS_hostent) +
5546                 strlen(name) + 1 +
5547                 sizeof(char *)*aliases +
5548                 sizeof(char *)*addresses);
5549
5550     /* Allocate enough memory for the addresses */
5551     if (fill_addresses)
5552         size += sizeof(struct in_addr)*addresses;
5553
5554     if (!(p_to = check_buffer_he(size))) return NULL;
5555     memset(p_to, 0, size);
5556
5557     p = (char *)(p_to + 1);
5558     p_to->h_name = p;
5559     strcpy(p, name);
5560     p += strlen(p) + 1;
5561
5562     p_to->h_aliases = (char **)p;
5563     p += sizeof(char *)*aliases;
5564     p_to->h_addr_list = (char **)p;
5565     p += sizeof(char *)*addresses;
5566     if (fill_addresses)
5567     {
5568         int i;
5569
5570         /* NOTE: h_aliases must be filled in manually, leave these
5571          * pointers NULL (already set to NULL by memset earlier).
5572          */
5573
5574         /* Fill in the list of address pointers */
5575         for (i = 0; i < addresses; i++)
5576             p_to->h_addr_list[i] = (p += sizeof(struct in_addr));
5577         p += sizeof(struct in_addr);
5578     }
5579     return p_to;
5580 }
5581
5582 /* duplicate hostent entry
5583  * and handle all Win16/Win32 dependent things (struct size, ...) *correctly*.
5584  * Ditto for protoent and servent.
5585  */
5586 static struct WS_hostent *WS_dup_he(const struct hostent* p_he)
5587 {
5588     int addresses = list_size(p_he->h_addr_list, p_he->h_length);
5589     int aliases = list_size(p_he->h_aliases, 0);
5590     struct WS_hostent *p_to;
5591
5592     p_to = WS_create_he(p_he->h_name, aliases, addresses, FALSE);
5593
5594     if (!p_to) return NULL;
5595     p_to->h_addrtype = p_he->h_addrtype;
5596     p_to->h_length = p_he->h_length;
5597
5598     list_dup(p_he->h_aliases, p_to->h_aliases, 0);
5599     list_dup(p_he->h_addr_list, p_to->h_addr_list, p_he->h_length);
5600     return p_to;
5601 }
5602
5603 /* ----- protoent */
5604
5605 static struct WS_protoent *WS_dup_pe(const struct protoent* p_pe)
5606 {
5607     char *p;
5608     struct WS_protoent *p_to;
5609
5610     int size = (sizeof(*p_pe) +
5611                 strlen(p_pe->p_name) + 1 +
5612                 list_size(p_pe->p_aliases, 0));
5613
5614     if (!(p_to = check_buffer_pe(size))) return NULL;
5615     p_to->p_proto = p_pe->p_proto;
5616
5617     p = (char *)(p_to + 1);
5618     p_to->p_name = p;
5619     strcpy(p, p_pe->p_name);
5620     p += strlen(p) + 1;
5621
5622     p_to->p_aliases = (char **)p;
5623     list_dup(p_pe->p_aliases, p_to->p_aliases, 0);
5624     return p_to;
5625 }
5626
5627 /* ----- servent */
5628
5629 static struct WS_servent *WS_dup_se(const struct servent* p_se)
5630 {
5631     char *p;
5632     struct WS_servent *p_to;
5633
5634     int size = (sizeof(*p_se) +
5635                 strlen(p_se->s_proto) + 1 +
5636                 strlen(p_se->s_name) + 1 +
5637                 list_size(p_se->s_aliases, 0));
5638
5639     if (!(p_to = check_buffer_se(size))) return NULL;
5640     p_to->s_port = p_se->s_port;
5641
5642     p = (char *)(p_to + 1);
5643     p_to->s_name = p;
5644     strcpy(p, p_se->s_name);
5645     p += strlen(p) + 1;
5646
5647     p_to->s_proto = p;
5648     strcpy(p, p_se->s_proto);
5649     p += strlen(p) + 1;
5650
5651     p_to->s_aliases = (char **)p;
5652     list_dup(p_se->s_aliases, p_to->s_aliases, 0);
5653     return p_to;
5654 }
5655
5656
5657 /***********************************************************************
5658  *              WSARecv                 (WS2_32.67)
5659  */
5660 int WINAPI WSARecv(SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
5661                    LPDWORD NumberOfBytesReceived, LPDWORD lpFlags,
5662                    LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
5663                    LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine)
5664 {
5665     return WS2_recv_base(s, lpBuffers, dwBufferCount, NumberOfBytesReceived, lpFlags,
5666                        NULL, NULL, lpOverlapped, lpCompletionRoutine, NULL);
5667 }
5668
5669 static int WS2_recv_base( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
5670                           LPDWORD lpNumberOfBytesRecvd, LPDWORD lpFlags,
5671                           struct WS_sockaddr *lpFrom,
5672                           LPINT lpFromlen, LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
5673                           LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine,
5674                           LPWSABUF lpControlBuffer )
5675 {
5676     unsigned int i, options;
5677     int n, fd, err;
5678     struct ws2_async *wsa;
5679     DWORD timeout_start = GetTickCount();
5680     ULONG_PTR cvalue = (lpOverlapped && ((ULONG_PTR)lpOverlapped->hEvent & 1) == 0) ? (ULONG_PTR)lpOverlapped : 0;
5681
5682     TRACE("socket %04lx, wsabuf %p, nbufs %d, flags %d, from %p, fromlen %d, ovl %p, func %p\n",
5683           s, lpBuffers, dwBufferCount, *lpFlags, lpFrom,
5684           (lpFromlen ? *lpFromlen : -1),
5685           lpOverlapped, lpCompletionRoutine);
5686
5687     fd = get_sock_fd( s, FILE_READ_DATA, &options );
5688     TRACE( "fd=%d, options=%x\n", fd, options );
5689
5690     if (fd == -1) return SOCKET_ERROR;
5691
5692     if (!(wsa = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, FIELD_OFFSET(struct ws2_async, iovec[dwBufferCount]) )))
5693     {
5694         err = WSAEFAULT;
5695         goto error;
5696     }
5697
5698     wsa->hSocket     = SOCKET2HANDLE(s);
5699     wsa->flags       = *lpFlags;
5700     wsa->lpFlags     = lpFlags;
5701     wsa->addr        = lpFrom;
5702     wsa->addrlen.ptr = lpFromlen;
5703     wsa->control     = lpControlBuffer;
5704     wsa->n_iovecs    = dwBufferCount;
5705     wsa->first_iovec = 0;
5706     for (i = 0; i < dwBufferCount; i++)
5707     {
5708         /* check buffer first to trigger write watches */
5709         if (IsBadWritePtr( lpBuffers[i].buf, lpBuffers[i].len ))
5710         {
5711             err = WSAEFAULT;
5712             goto error;
5713         }
5714         wsa->iovec[i].iov_base = lpBuffers[i].buf;
5715         wsa->iovec[i].iov_len  = lpBuffers[i].len;
5716     }
5717
5718     for (;;)
5719     {
5720         n = WS2_recv( fd, wsa );
5721         if (n == -1)
5722         {
5723             if (errno == EINTR) continue;
5724             if (errno != EAGAIN)
5725             {
5726                 int loc_errno = errno;
5727                 err = wsaErrno();
5728                 if (cvalue) WS_AddCompletion( s, cvalue, sock_get_ntstatus(loc_errno), 0 );
5729                 goto error;
5730             }
5731         }
5732         else
5733             *lpNumberOfBytesRecvd = n;
5734
5735         if ((lpOverlapped || lpCompletionRoutine) &&
5736              !(options & (FILE_SYNCHRONOUS_IO_ALERT | FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT)))
5737         {
5738             IO_STATUS_BLOCK *iosb = lpOverlapped ? (IO_STATUS_BLOCK *)lpOverlapped : &wsa->local_iosb;
5739
5740             wsa->user_overlapped = lpOverlapped;
5741             wsa->completion_func = lpCompletionRoutine;
5742             release_sock_fd( s, fd );
5743
5744             if (n == -1)
5745             {
5746                 iosb->u.Status = STATUS_PENDING;
5747                 iosb->Information = 0;
5748
5749                 SERVER_START_REQ( register_async )
5750                 {
5751                     req->type           = ASYNC_TYPE_READ;
5752                     req->async.handle   = wine_server_obj_handle( wsa->hSocket );
5753                     req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_recv );
5754                     req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( iosb );
5755                     req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
5756                     req->async.event    = wine_server_obj_handle( lpCompletionRoutine ? 0 : lpOverlapped->hEvent );
5757                     req->async.cvalue   = cvalue;
5758                     err = wine_server_call( req );
5759                 }
5760                 SERVER_END_REQ;
5761
5762                 if (err != STATUS_PENDING) HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
5763                 WSASetLastError( NtStatusToWSAError( err ));
5764                 return SOCKET_ERROR;
5765             }
5766
5767             iosb->u.Status = STATUS_SUCCESS;
5768             iosb->Information = n;
5769             if (!wsa->completion_func)
5770             {
5771                 if (cvalue) WS_AddCompletion( s, cvalue, STATUS_SUCCESS, n );
5772                 if (lpOverlapped->hEvent) SetEvent( lpOverlapped->hEvent );
5773                 HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
5774             }
5775             else NtQueueApcThread( GetCurrentThread(), (PNTAPCFUNC)ws2_async_apc,
5776                                    (ULONG_PTR)wsa, (ULONG_PTR)iosb, 0 );
5777             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_READ, 0, 0);
5778             return 0;
5779         }
5780
5781         if (n != -1) break;
5782
5783         if ( _is_blocking(s) )
5784         {
5785             struct pollfd pfd;
5786             int timeout = GET_RCVTIMEO(fd);
5787             if (timeout != -1)
5788             {
5789                 timeout -= GetTickCount() - timeout_start;
5790                 if (timeout < 0) timeout = 0;
5791             }
5792
5793             pfd.fd = fd;
5794             pfd.events = POLLIN;
5795             if (*lpFlags & WS_MSG_OOB) pfd.events |= POLLPRI;
5796
5797             if (!timeout || !poll( &pfd, 1, timeout ))
5798             {
5799                 err = WSAETIMEDOUT;
5800                 /* a timeout is not fatal */
5801                 _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_READ, 0, 0);
5802                 goto error;
5803             }
5804         }
5805         else
5806         {
5807             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_READ, 0, 0);
5808             err = WSAEWOULDBLOCK;
5809             goto error;
5810         }
5811     }
5812
5813     TRACE(" -> %i bytes\n", n);
5814     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
5815     release_sock_fd( s, fd );
5816     _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_READ, 0, 0);
5817
5818     return 0;
5819
5820 error:
5821     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
5822     release_sock_fd( s, fd );
5823     WARN(" -> ERROR %d\n", err);
5824     WSASetLastError( err );
5825     return SOCKET_ERROR;
5826 }
5827
5828 /***********************************************************************
5829  *              WSARecvFrom             (WS2_32.69)
5830  */
5831 INT WINAPI WSARecvFrom( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
5832                         LPDWORD lpNumberOfBytesRecvd, LPDWORD lpFlags, struct WS_sockaddr *lpFrom,
5833                         LPINT lpFromlen, LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
5834                         LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
5835
5836 {
5837     return WS2_recv_base( s, lpBuffers, dwBufferCount,
5838                 lpNumberOfBytesRecvd, lpFlags,
5839                 lpFrom, lpFromlen,
5840                 lpOverlapped, lpCompletionRoutine, NULL );
5841 }
5842
5843 /***********************************************************************
5844  *              WSCInstallProvider             (WS2_32.88)
5845  */
5846 INT WINAPI WSCInstallProvider( const LPGUID lpProviderId,
5847                                LPCWSTR lpszProviderDllPath,
5848                                const LPWSAPROTOCOL_INFOW lpProtocolInfoList,
5849                                DWORD dwNumberOfEntries,
5850                                LPINT lpErrno )
5851 {
5852     FIXME("(%s, %s, %p, %d, %p): stub !\n", debugstr_guid(lpProviderId),
5853           debugstr_w(lpszProviderDllPath), lpProtocolInfoList,
5854           dwNumberOfEntries, lpErrno);
5855     *lpErrno = 0;
5856     return 0;
5857 }
5858
5859
5860 /***********************************************************************
5861  *              WSCDeinstallProvider             (WS2_32.83)
5862  */
5863 INT WINAPI WSCDeinstallProvider(LPGUID lpProviderId, LPINT lpErrno)
5864 {
5865     FIXME("(%s, %p): stub !\n", debugstr_guid(lpProviderId), lpErrno);
5866     *lpErrno = 0;
5867     return 0;
5868 }
5869
5870
5871 /***********************************************************************
5872  *              WSAAccept                        (WS2_32.26)
5873  */
5874 SOCKET WINAPI WSAAccept( SOCKET s, struct WS_sockaddr *addr, LPINT addrlen,
5875                LPCONDITIONPROC lpfnCondition, DWORD dwCallbackData)
5876 {
5877
5878        int ret = 0, size = 0;
5879        WSABUF CallerId, CallerData, CalleeId, CalleeData;
5880        /*        QOS SQOS, GQOS; */
5881        GROUP g;
5882        SOCKET cs;
5883        SOCKADDR src_addr, dst_addr;
5884
5885        TRACE("Socket %04lx, sockaddr %p, addrlen %p, fnCondition %p, dwCallbackData %d\n",
5886                s, addr, addrlen, lpfnCondition, dwCallbackData);
5887
5888
5889        size = sizeof(src_addr);
5890        cs = WS_accept(s, &src_addr, &size);
5891
5892        if (cs == SOCKET_ERROR) return SOCKET_ERROR;
5893
5894        if (!lpfnCondition) return cs;
5895
5896        CallerId.buf = (char *)&src_addr;
5897        CallerId.len = sizeof(src_addr);
5898
5899        CallerData.buf = NULL;
5900        CallerData.len = 0;
5901
5902        WS_getsockname(cs, &dst_addr, &size);
5903
5904        CalleeId.buf = (char *)&dst_addr;
5905        CalleeId.len = sizeof(dst_addr);
5906
5907
5908        ret = (*lpfnCondition)(&CallerId, &CallerData, NULL, NULL,
5909                        &CalleeId, &CalleeData, &g, dwCallbackData);
5910
5911        switch (ret)
5912        {
5913                case CF_ACCEPT:
5914                        if (addr && addrlen)
5915                                addr = memcpy(addr, &src_addr, (*addrlen > size) ?  size : *addrlen );
5916                        return cs;
5917                case CF_DEFER:
5918                        SERVER_START_REQ( set_socket_deferred )
5919                        {
5920                            req->handle = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
5921                            req->deferred = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(cs) );
5922                            if ( !wine_server_call_err ( req ) )
5923                            {
5924                                SetLastError( WSATRY_AGAIN );
5925                                WS_closesocket( cs );
5926                            }
5927                        }
5928                        SERVER_END_REQ;
5929                        return SOCKET_ERROR;
5930                case CF_REJECT:
5931                        WS_closesocket(cs);
5932                        SetLastError(WSAECONNREFUSED);
5933                        return SOCKET_ERROR;
5934                default:
5935                        FIXME("Unknown return type from Condition function\n");
5936                        SetLastError(WSAENOTSOCK);
5937                        return SOCKET_ERROR;
5938        }
5939 }
5940
5941 /***********************************************************************
5942  *              WSADuplicateSocketA                      (WS2_32.32)
5943  */
5944 int WINAPI WSADuplicateSocketA( SOCKET s, DWORD dwProcessId, LPWSAPROTOCOL_INFOA lpProtocolInfo )
5945 {
5946    HANDLE hProcess;
5947
5948    TRACE("(%ld,%x,%p)\n", s, dwProcessId, lpProtocolInfo);
5949    memset(lpProtocolInfo, 0, sizeof(*lpProtocolInfo));
5950    /* FIXME: WS_getsockopt(s, WS_SOL_SOCKET, SO_PROTOCOL_INFO, lpProtocolInfo, sizeof(*lpProtocolInfo)); */
5951    /* I don't know what the real Windoze does next, this is a hack */
5952    /* ...we could duplicate and then use ConvertToGlobalHandle on the duplicate, then let
5953     * the target use the global duplicate, or we could copy a reference to us to the structure
5954     * and let the target duplicate it from us, but let's do it as simple as possible */
5955    hProcess = OpenProcess(PROCESS_DUP_HANDLE, FALSE, dwProcessId);
5956    DuplicateHandle(GetCurrentProcess(), SOCKET2HANDLE(s),
5957                    hProcess, (LPHANDLE)&lpProtocolInfo->dwCatalogEntryId,
5958                    0, FALSE, DUPLICATE_SAME_ACCESS);
5959    CloseHandle(hProcess);
5960    lpProtocolInfo->dwServiceFlags4 = 0xff00ff00; /* magic */
5961    return 0;
5962 }
5963
5964 /***********************************************************************
5965  *              WSADuplicateSocketW                      (WS2_32.33)
5966  */
5967 int WINAPI WSADuplicateSocketW( SOCKET s, DWORD dwProcessId, LPWSAPROTOCOL_INFOW lpProtocolInfo )
5968 {
5969    HANDLE hProcess;
5970
5971    TRACE("(%ld,%x,%p)\n", s, dwProcessId, lpProtocolInfo);
5972
5973    memset(lpProtocolInfo, 0, sizeof(*lpProtocolInfo));
5974    hProcess = OpenProcess(PROCESS_DUP_HANDLE, FALSE, dwProcessId);
5975    DuplicateHandle(GetCurrentProcess(), SOCKET2HANDLE(s),
5976                    hProcess, (LPHANDLE)&lpProtocolInfo->dwCatalogEntryId,
5977                    0, FALSE, DUPLICATE_SAME_ACCESS);
5978    CloseHandle(hProcess);
5979    lpProtocolInfo->dwServiceFlags4 = 0xff00ff00; /* magic */
5980    return 0;
5981 }
5982
5983 /***********************************************************************
5984  *              WSAInstallServiceClassA                  (WS2_32.48)
5985  */
5986 int WINAPI WSAInstallServiceClassA(LPWSASERVICECLASSINFOA info)
5987 {
5988     FIXME("Request to install service %s\n",debugstr_a(info->lpszServiceClassName));
5989     WSASetLastError(WSAEACCES);
5990     return SOCKET_ERROR;
5991 }
5992
5993 /***********************************************************************
5994  *              WSAInstallServiceClassW                  (WS2_32.49)
5995  */
5996 int WINAPI WSAInstallServiceClassW(LPWSASERVICECLASSINFOW info)
5997 {
5998     FIXME("Request to install service %s\n",debugstr_w(info->lpszServiceClassName));
5999     WSASetLastError(WSAEACCES);
6000     return SOCKET_ERROR;
6001 }
6002
6003 /***********************************************************************
6004  *              WSARemoveServiceClass                    (WS2_32.70)
6005  */
6006 int WINAPI WSARemoveServiceClass(LPGUID info)
6007 {
6008     FIXME("Request to remove service %p\n",info);
6009     WSASetLastError(WSATYPE_NOT_FOUND);
6010     return SOCKET_ERROR;
6011 }
6012
6013 /***********************************************************************
6014  *              inet_ntop                      (WS2_32.@)
6015  */
6016 PCSTR WINAPI WS_inet_ntop( INT family, PVOID addr, PSTR buffer, SIZE_T len )
6017 {
6018 #ifdef HAVE_INET_NTOP
6019     struct WS_in6_addr *in6;
6020     struct WS_in_addr  *in;
6021     PCSTR pdst;
6022
6023     TRACE("family %d, addr (%p), buffer (%p), len %ld\n", family, addr, buffer, len);
6024     if (!buffer)
6025     {
6026         WSASetLastError( STATUS_INVALID_PARAMETER );
6027         return NULL;
6028     }
6029
6030     switch (family)
6031     {
6032     case WS_AF_INET:
6033     {
6034         in = addr;
6035         pdst = inet_ntop( AF_INET, &in->WS_s_addr, buffer, len );
6036         break;
6037     }
6038     case WS_AF_INET6:
6039     {
6040         in6 = addr;
6041         pdst = inet_ntop( AF_INET6, in6->WS_s6_addr, buffer, len );
6042         break;
6043     }
6044     default:
6045         WSASetLastError( WSAEAFNOSUPPORT );
6046         return NULL;
6047     }
6048
6049     if (!pdst) WSASetLastError( STATUS_INVALID_PARAMETER );
6050     return pdst;
6051 #else
6052     FIXME( "not supported on this platform\n" );
6053     WSASetLastError( WSAEAFNOSUPPORT );
6054     return NULL;
6055 #endif
6056 }
6057
6058 /***********************************************************************
6059  *              WSAStringToAddressA                      (WS2_32.80)
6060  */
6061 INT WINAPI WSAStringToAddressA(LPSTR AddressString,
6062                                INT AddressFamily,
6063                                LPWSAPROTOCOL_INFOA lpProtocolInfo,
6064                                LPSOCKADDR lpAddress,
6065                                LPINT lpAddressLength)
6066 {
6067     INT res=0;
6068     LPSTR workBuffer=NULL,ptrPort;
6069
6070     TRACE( "(%s, %x, %p, %p, %p)\n", debugstr_a(AddressString), AddressFamily,
6071            lpProtocolInfo, lpAddress, lpAddressLength );
6072
6073     if (!lpAddressLength || !lpAddress) return SOCKET_ERROR;
6074
6075     if (!AddressString)
6076     {
6077         WSASetLastError(WSAEINVAL);
6078         return SOCKET_ERROR;
6079     }
6080
6081     if (lpProtocolInfo)
6082         FIXME("ProtocolInfo not implemented.\n");
6083
6084     workBuffer = HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY,
6085                             strlen(AddressString) + 1);
6086     if (!workBuffer)
6087     {
6088         WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6089         return SOCKET_ERROR;
6090     }
6091
6092     strcpy(workBuffer, AddressString);
6093
6094     switch(AddressFamily)
6095     {
6096     case WS_AF_INET:
6097     {
6098         struct in_addr inetaddr;
6099
6100         /* If lpAddressLength is too small, tell caller the size we need */
6101         if (*lpAddressLength < sizeof(SOCKADDR_IN))
6102         {
6103             *lpAddressLength = sizeof(SOCKADDR_IN);
6104             res = WSAEFAULT;
6105             break;
6106         }
6107         *lpAddressLength = sizeof(SOCKADDR_IN);
6108         memset(lpAddress, 0, sizeof(SOCKADDR_IN));
6109
6110         ((LPSOCKADDR_IN)lpAddress)->sin_family = AF_INET;
6111
6112         ptrPort = strchr(workBuffer, ':');
6113         if(ptrPort)
6114         {
6115             ((LPSOCKADDR_IN)lpAddress)->sin_port = htons(atoi(ptrPort+1));
6116             *ptrPort = '\0';
6117         }
6118         else
6119         {
6120             ((LPSOCKADDR_IN)lpAddress)->sin_port = 0;
6121         }
6122
6123         if(inet_aton(workBuffer, &inetaddr) > 0)
6124         {
6125             ((LPSOCKADDR_IN)lpAddress)->sin_addr.WS_s_addr = inetaddr.s_addr;
6126             res = 0;
6127         }
6128         else
6129             res = WSAEINVAL;
6130
6131         break;
6132
6133     }
6134     case WS_AF_INET6:
6135     {
6136         struct in6_addr inetaddr;
6137         /* If lpAddressLength is too small, tell caller the size we need */
6138         if (*lpAddressLength < sizeof(SOCKADDR_IN6))
6139         {
6140             *lpAddressLength = sizeof(SOCKADDR_IN6);
6141             res = WSAEFAULT;
6142             break;
6143         }
6144 #ifdef HAVE_INET_PTON
6145         *lpAddressLength = sizeof(SOCKADDR_IN6);
6146         memset(lpAddress, 0, sizeof(SOCKADDR_IN6));
6147
6148         ((LPSOCKADDR_IN6)lpAddress)->sin6_family = WS_AF_INET6;
6149
6150         /* This one is a bit tricky. An IPv6 address contains colons, so the
6151          * check from IPv4 doesn't work like that. However, IPv6 addresses that
6152          * contain a port are written with braces like [fd12:3456:7890::1]:12345
6153          * so what we will do is to look for ']', check if the next char is a
6154          * colon, and if it is, parse the port as in IPv4. */
6155
6156         ptrPort = strchr(workBuffer, ']');
6157         if(ptrPort && *(++ptrPort) == ':')
6158         {
6159             ((LPSOCKADDR_IN6)lpAddress)->sin6_port = htons(atoi(ptrPort+1));
6160             *ptrPort = '\0';
6161         }
6162         else
6163         {
6164             ((LPSOCKADDR_IN6)lpAddress)->sin6_port = 0;
6165         }
6166
6167         if(inet_pton(AF_INET6, workBuffer, &inetaddr) > 0)
6168         {
6169             memcpy(&((LPSOCKADDR_IN6)lpAddress)->sin6_addr, &inetaddr,
6170                     sizeof(struct in6_addr));
6171             res = 0;
6172         }
6173         else
6174 #endif /* HAVE_INET_PTON */
6175             res = WSAEINVAL;
6176
6177         break;
6178     }
6179     default:
6180         /* According to MSDN, only AF_INET and AF_INET6 are supported. */
6181         TRACE("Unsupported address family specified: %d.\n", AddressFamily);
6182         res = WSAEINVAL;
6183     }
6184
6185     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, workBuffer);
6186
6187     if (!res) return 0;
6188     WSASetLastError(res);
6189     return SOCKET_ERROR;
6190 }
6191
6192 /***********************************************************************
6193  *              WSAStringToAddressW                      (WS2_32.81)
6194  *
6195  * Does anybody know if this functions allows to use hebrew/arabic/chinese... digits?
6196  * If this should be the case, it would be required to map these digits
6197  * to Unicode digits (0-9) using FoldString first.
6198  */
6199 INT WINAPI WSAStringToAddressW(LPWSTR AddressString,
6200                                INT AddressFamily,
6201                                LPWSAPROTOCOL_INFOW lpProtocolInfo,
6202                                LPSOCKADDR lpAddress,
6203                                LPINT lpAddressLength)
6204 {
6205     INT sBuffer,res=0;
6206     LPSTR workBuffer=NULL;
6207     WSAPROTOCOL_INFOA infoA;
6208     LPWSAPROTOCOL_INFOA lpProtoInfoA = NULL;
6209
6210     TRACE( "(%s, %x, %p, %p, %p)\n", debugstr_w(AddressString), AddressFamily, lpProtocolInfo,
6211            lpAddress, lpAddressLength );
6212
6213     if (!lpAddressLength || !lpAddress) return SOCKET_ERROR;
6214
6215     /* if ProtocolInfo is available - convert to ANSI variant */
6216     if (lpProtocolInfo)
6217     {
6218         lpProtoInfoA = &infoA;
6219         memcpy( lpProtoInfoA, lpProtocolInfo, FIELD_OFFSET( WSAPROTOCOL_INFOA, szProtocol ) );
6220
6221         if (!WideCharToMultiByte( CP_ACP, 0, lpProtocolInfo->szProtocol, -1,
6222                                   lpProtoInfoA->szProtocol, WSAPROTOCOL_LEN+1, NULL, NULL ))
6223         {
6224             WSASetLastError( WSAEINVAL);
6225             return SOCKET_ERROR;
6226         }
6227     }
6228
6229     if (AddressString)
6230     {
6231         /* Translate AddressString to ANSI code page - assumes that only
6232            standard digits 0-9 are used with this API call */
6233         sBuffer = WideCharToMultiByte( CP_ACP, 0, AddressString, -1, NULL, 0, NULL, NULL );
6234         workBuffer = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, sBuffer );
6235
6236         if (workBuffer)
6237         {
6238             WideCharToMultiByte( CP_ACP, 0, AddressString, -1, workBuffer, sBuffer, NULL, NULL );
6239             res = WSAStringToAddressA(workBuffer,AddressFamily,lpProtoInfoA,
6240                                       lpAddress,lpAddressLength);
6241             HeapFree( GetProcessHeap(), 0, workBuffer );
6242             return res;
6243         }
6244         else
6245             res = WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY;
6246     }
6247     else
6248         res = WSAEINVAL;
6249
6250     WSASetLastError(res);
6251     return SOCKET_ERROR;
6252 }
6253
6254 /***********************************************************************
6255  *              WSAAddressToStringA                      (WS2_32.27)
6256  *
6257  *  See WSAAddressToStringW
6258  */
6259 INT WINAPI WSAAddressToStringA( LPSOCKADDR sockaddr, DWORD len,
6260                                 LPWSAPROTOCOL_INFOA info, LPSTR string,
6261                                 LPDWORD lenstr )
6262 {
6263     DWORD size;
6264     CHAR buffer[54]; /* 32 digits + 7':' + '[' + '%" + 5 digits + ']:' + 5 digits + '\0' */
6265     CHAR *p;
6266
6267     TRACE( "(%p, %d, %p, %p, %p)\n", sockaddr, len, info, string, lenstr );
6268
6269     if (!sockaddr) return SOCKET_ERROR;
6270     if (!string || !lenstr) return SOCKET_ERROR;
6271
6272     switch(sockaddr->sa_family)
6273     {
6274     case WS_AF_INET:
6275         if (len < sizeof(SOCKADDR_IN)) return SOCKET_ERROR;
6276         sprintf( buffer, "%u.%u.%u.%u:%u",
6277                (unsigned int)(ntohl( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_addr.WS_s_addr ) >> 24 & 0xff),
6278                (unsigned int)(ntohl( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_addr.WS_s_addr ) >> 16 & 0xff),
6279                (unsigned int)(ntohl( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_addr.WS_s_addr ) >> 8 & 0xff),
6280                (unsigned int)(ntohl( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_addr.WS_s_addr ) & 0xff),
6281                ntohs( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_port ) );
6282
6283         p = strchr( buffer, ':' );
6284         if (!((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_port) *p = 0;
6285         break;
6286
6287     case WS_AF_INET6:
6288     {
6289         struct WS_sockaddr_in6 *sockaddr6 = (LPSOCKADDR_IN6) sockaddr;
6290
6291         buffer[0] = 0;
6292         if (len < sizeof(SOCKADDR_IN6)) return SOCKET_ERROR;
6293         if ((sockaddr6->sin6_port))
6294             strcpy(buffer, "[");
6295         if (!WS_inet_ntop(WS_AF_INET6, &sockaddr6->sin6_addr, buffer+strlen(buffer), sizeof(buffer)))
6296         {
6297             WSASetLastError(WSAEINVAL);
6298             return SOCKET_ERROR;
6299         }
6300         if ((sockaddr6->sin6_scope_id))
6301             sprintf(buffer+strlen(buffer), "%%%u", sockaddr6->sin6_scope_id);
6302         if ((sockaddr6->sin6_port))
6303             sprintf(buffer+strlen(buffer), "]:%u", ntohs(sockaddr6->sin6_port));
6304         break;
6305     }
6306
6307     default:
6308         WSASetLastError(WSAEINVAL);
6309         return SOCKET_ERROR;
6310     }
6311
6312     size = strlen( buffer ) + 1;
6313
6314     if (*lenstr <  size)
6315     {
6316         *lenstr = size;
6317         WSASetLastError(WSAEFAULT);
6318         return SOCKET_ERROR;
6319     }
6320
6321     *lenstr = size;
6322     strcpy( string, buffer );
6323     return 0;
6324 }
6325
6326 /***********************************************************************
6327  *              WSAAddressToStringW                      (WS2_32.28)
6328  *
6329  * Convert a sockaddr address into a readable address string. 
6330  *
6331  * PARAMS
6332  *  sockaddr [I]    Pointer to a sockaddr structure.
6333  *  len      [I]    Size of the sockaddr structure.
6334  *  info     [I]    Pointer to a WSAPROTOCOL_INFOW structure (optional).
6335  *  string   [I/O]  Pointer to a buffer to receive the address string.
6336  *  lenstr   [I/O]  Size of the receive buffer in WCHARs.
6337  *
6338  * RETURNS
6339  *  Success: 0
6340  *  Failure: SOCKET_ERROR
6341  *
6342  * NOTES
6343  *  The 'info' parameter is ignored.
6344  */
6345 INT WINAPI WSAAddressToStringW( LPSOCKADDR sockaddr, DWORD len,
6346                                 LPWSAPROTOCOL_INFOW info, LPWSTR string,
6347                                 LPDWORD lenstr )
6348 {
6349     INT   ret;
6350     DWORD size;
6351     WCHAR buffer[54]; /* 32 digits + 7':' + '[' + '%" + 5 digits + ']:' + 5 digits + '\0' */
6352     CHAR bufAddr[54];
6353
6354     TRACE( "(%p, %d, %p, %p, %p)\n", sockaddr, len, info, string, lenstr );
6355
6356     size = *lenstr;
6357     ret = WSAAddressToStringA(sockaddr, len, NULL, bufAddr, &size);
6358
6359     if (ret) return ret;
6360
6361     MultiByteToWideChar( CP_ACP, 0, bufAddr, size, buffer, sizeof( buffer )/sizeof(WCHAR));
6362
6363     if (*lenstr <  size)
6364     {
6365         *lenstr = size;
6366         WSASetLastError(WSAEFAULT);
6367         return SOCKET_ERROR;
6368     }
6369
6370     *lenstr = size;
6371     lstrcpyW( string, buffer );
6372     return 0;
6373 }
6374
6375 /***********************************************************************
6376  *              WSAEnumNameSpaceProvidersA                  (WS2_32.34)
6377  */
6378 INT WINAPI WSAEnumNameSpaceProvidersA( LPDWORD len, LPWSANAMESPACE_INFOA buffer )
6379 {
6380     FIXME( "(%p %p) Stub!\n", len, buffer );
6381     return 0;
6382 }
6383
6384 /***********************************************************************
6385  *              WSAEnumNameSpaceProvidersW                  (WS2_32.35)
6386  */
6387 INT WINAPI WSAEnumNameSpaceProvidersW( LPDWORD len, LPWSANAMESPACE_INFOW buffer )
6388 {
6389     FIXME( "(%p %p) Stub!\n", len, buffer );
6390     return 0;
6391 }
6392
6393 /***********************************************************************
6394  *              WSAGetQOSByName                             (WS2_32.41)
6395  */
6396 BOOL WINAPI WSAGetQOSByName( SOCKET s, LPWSABUF lpQOSName, LPQOS lpQOS )
6397 {
6398     FIXME( "(0x%04lx %p %p) Stub!\n", s, lpQOSName, lpQOS );
6399     return FALSE;
6400 }
6401
6402 /***********************************************************************
6403  *              WSAGetServiceClassInfoA                     (WS2_32.42)
6404  */
6405 INT WINAPI WSAGetServiceClassInfoA( LPGUID provider, LPGUID service, LPDWORD len,
6406                                     LPWSASERVICECLASSINFOA info )
6407 {
6408     FIXME( "(%s %s %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(provider), debugstr_guid(service),
6409            len, info );
6410     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6411     return SOCKET_ERROR; 
6412 }
6413
6414 /***********************************************************************
6415  *              WSAGetServiceClassInfoW                     (WS2_32.43)
6416  */
6417 INT WINAPI WSAGetServiceClassInfoW( LPGUID provider, LPGUID service, LPDWORD len,
6418                                     LPWSASERVICECLASSINFOW info )
6419 {
6420     FIXME( "(%s %s %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(provider), debugstr_guid(service),
6421            len, info );
6422     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6423     return SOCKET_ERROR;
6424 }
6425
6426 /***********************************************************************
6427  *              WSAGetServiceClassNameByClassIdA            (WS2_32.44)
6428  */
6429 INT WINAPI WSAGetServiceClassNameByClassIdA( LPGUID class, LPSTR service, LPDWORD len )
6430 {
6431     FIXME( "(%s %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(class), service, len );
6432     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6433     return SOCKET_ERROR;
6434 }
6435
6436 /***********************************************************************
6437  *              WSAGetServiceClassNameByClassIdW            (WS2_32.45)
6438  */
6439 INT WINAPI WSAGetServiceClassNameByClassIdW( LPGUID class, LPWSTR service, LPDWORD len )
6440 {
6441     FIXME( "(%s %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(class), service, len );
6442     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6443     return SOCKET_ERROR;
6444 }
6445
6446 /***********************************************************************
6447  *              WSALookupServiceBeginA                       (WS2_32.59)
6448  */
6449 INT WINAPI WSALookupServiceBeginA( LPWSAQUERYSETA lpqsRestrictions,
6450                                    DWORD dwControlFlags,
6451                                    LPHANDLE lphLookup)
6452 {
6453     FIXME("(%p 0x%08x %p) Stub!\n", lpqsRestrictions, dwControlFlags,
6454             lphLookup);
6455     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6456     return SOCKET_ERROR;
6457 }
6458
6459 /***********************************************************************
6460  *              WSALookupServiceBeginW                       (WS2_32.60)
6461  */
6462 INT WINAPI WSALookupServiceBeginW( LPWSAQUERYSETW lpqsRestrictions,
6463                                    DWORD dwControlFlags,
6464                                    LPHANDLE lphLookup)
6465 {
6466     FIXME("(%p 0x%08x %p) Stub!\n", lpqsRestrictions, dwControlFlags,
6467             lphLookup);
6468     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6469     return SOCKET_ERROR;
6470 }
6471
6472 /***********************************************************************
6473  *              WSALookupServiceBeginW                       (WS2_32.61)
6474  */
6475 INT WINAPI WSALookupServiceEnd( HANDLE lookup )
6476 {
6477     FIXME("(%p) Stub!\n", lookup );
6478     return 0;
6479 }
6480
6481 /***********************************************************************
6482  *              WSALookupServiceNextA                       (WS2_32.62)
6483  */
6484 INT WINAPI WSALookupServiceNextA( HANDLE lookup, DWORD flags, LPDWORD len, LPWSAQUERYSETA results )
6485 {
6486     FIXME( "(%p 0x%08x %p %p) Stub!\n", lookup, flags, len, results );
6487     WSASetLastError(WSA_E_NO_MORE);
6488     return SOCKET_ERROR;
6489 }
6490
6491 /***********************************************************************
6492  *              WSALookupServiceNextW                       (WS2_32.63)
6493  */
6494 INT WINAPI WSALookupServiceNextW( HANDLE lookup, DWORD flags, LPDWORD len, LPWSAQUERYSETW results )
6495 {
6496     FIXME( "(%p 0x%08x %p %p) Stub!\n", lookup, flags, len, results );
6497     WSASetLastError(WSA_E_NO_MORE);
6498     return SOCKET_ERROR;
6499 }
6500
6501 /***********************************************************************
6502  *              WSANtohl                                   (WS2_32.64)
6503  */
6504 INT WINAPI WSANtohl( SOCKET s, WS_u_long netlong, WS_u_long* lphostlong )
6505 {
6506     TRACE( "(0x%04lx 0x%08x %p)\n", s, netlong, lphostlong );
6507
6508     if (!lphostlong) return WSAEFAULT;
6509
6510     *lphostlong = ntohl( netlong );
6511     return 0;
6512 }
6513
6514 /***********************************************************************
6515  *              WSANtohs                                   (WS2_32.65)
6516  */
6517 INT WINAPI WSANtohs( SOCKET s, WS_u_short netshort, WS_u_short* lphostshort )
6518 {
6519     TRACE( "(0x%04lx 0x%08x %p)\n", s, netshort, lphostshort );
6520
6521     if (!lphostshort) return WSAEFAULT;
6522
6523     *lphostshort = ntohs( netshort );
6524     return 0;
6525 }
6526
6527 /***********************************************************************
6528  *              WSAProviderConfigChange                     (WS2_32.66)
6529  */
6530 INT WINAPI WSAProviderConfigChange( LPHANDLE handle, LPWSAOVERLAPPED overlapped,
6531                                     LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE completion )
6532 {
6533     FIXME( "(%p %p %p) Stub!\n", handle, overlapped, completion );
6534     return SOCKET_ERROR;
6535 }
6536
6537 /***********************************************************************
6538  *              WSARecvDisconnect                           (WS2_32.68)
6539  */
6540 INT WINAPI WSARecvDisconnect( SOCKET s, LPWSABUF disconnectdata )
6541 {
6542     TRACE( "(0x%04lx %p)\n", s, disconnectdata );
6543
6544     return WS_shutdown( s, 0 );
6545 }
6546
6547 /***********************************************************************
6548  *              WSASetServiceA                              (WS2_32.76)
6549  */
6550 INT WINAPI WSASetServiceA( LPWSAQUERYSETA query, WSAESETSERVICEOP operation, DWORD flags )
6551 {
6552     FIXME( "(%p 0x%08x 0x%08x) Stub!\n", query, operation, flags );
6553     return 0;
6554 }
6555
6556 /***********************************************************************
6557  *              WSASetServiceW                              (WS2_32.77)
6558  */
6559 INT WINAPI WSASetServiceW( LPWSAQUERYSETW query, WSAESETSERVICEOP operation, DWORD flags )
6560 {
6561     FIXME( "(%p 0x%08x 0x%08x) Stub!\n", query, operation, flags );
6562     return 0;
6563 }
6564
6565 /***********************************************************************
6566  *              WSCEnableNSProvider                         (WS2_32.84)
6567  */
6568 INT WINAPI WSCEnableNSProvider( LPGUID provider, BOOL enable )
6569 {
6570     FIXME( "(%s 0x%08x) Stub!\n", debugstr_guid(provider), enable );
6571     return 0;
6572 }
6573
6574 /***********************************************************************
6575  *              WSCGetProviderPath                          (WS2_32.86)
6576  */
6577 INT WINAPI WSCGetProviderPath( LPGUID provider, LPWSTR path, LPINT len, LPINT errcode )
6578 {
6579     FIXME( "(%s %p %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(provider), path, len, errcode );
6580
6581     if (!errcode || !provider || !len) return WSAEFAULT;
6582
6583     *errcode = WSAEINVAL;
6584     return SOCKET_ERROR;
6585 }
6586
6587 /***********************************************************************
6588  *              WSCInstallNameSpace                         (WS2_32.87)
6589  */
6590 INT WINAPI WSCInstallNameSpace( LPWSTR identifier, LPWSTR path, DWORD namespace,
6591                                 DWORD version, LPGUID provider )
6592 {
6593     FIXME( "(%s %s 0x%08x 0x%08x %s) Stub!\n", debugstr_w(identifier), debugstr_w(path),
6594            namespace, version, debugstr_guid(provider) );
6595     return 0;
6596 }
6597
6598 /***********************************************************************
6599  *              WSCUnInstallNameSpace                       (WS2_32.89)
6600  */
6601 INT WINAPI WSCUnInstallNameSpace( LPGUID lpProviderId )
6602 {
6603     FIXME("(%p) Stub!\n", lpProviderId);
6604     return NO_ERROR;
6605 }
6606
6607 /***********************************************************************
6608  *              WSCWriteProviderOrder                       (WS2_32.91)
6609  */
6610 INT WINAPI WSCWriteProviderOrder( LPDWORD entry, DWORD number )
6611 {
6612     FIXME("(%p 0x%08x) Stub!\n", entry, number);
6613     return 0;
6614 }
6615
6616 /***********************************************************************
6617  *              WSANSPIoctl                       (WS2_32.91)
6618  */
6619 INT WINAPI WSANSPIoctl( HANDLE hLookup, DWORD dwControlCode, LPVOID lpvInBuffer,
6620                         DWORD cbInBuffer, LPVOID lpvOutBuffer, DWORD cbOutBuffer,
6621                         LPDWORD lpcbBytesReturned, LPWSACOMPLETION lpCompletion )
6622 {
6623     FIXME("(%p, 0x%08x, %p, 0x%08x, %p, 0x%08x, %p, %p) Stub!\n", hLookup, dwControlCode,
6624     lpvInBuffer, cbInBuffer, lpvOutBuffer, cbOutBuffer, lpcbBytesReturned, lpCompletion);
6625     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6626     return SOCKET_ERROR;
6627 };