mshtml: Use lazy allocation for connection points.
[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_NETDB_H
80 #include <netdb.h>
81 #endif
82 #ifdef HAVE_UNISTD_H
83 # include <unistd.h>
84 #endif
85 #include <stdlib.h>
86 #ifdef HAVE_ARPA_NAMESER_H
87 # include <arpa/nameser.h>
88 #endif
89 #ifdef HAVE_RESOLV_H
90 # include <resolv.h>
91 #endif
92 #ifdef HAVE_NET_IF_H
93 # include <net/if.h>
94 #endif
95 #ifdef HAVE_LINUX_FILTER_H
96 # include <linux/filter.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 #define USE_WC_PREFIX   /* For CMSG_DATA */
150 #include "iphlpapi.h"
151 #include "wine/server.h"
152 #include "wine/debug.h"
153 #include "wine/exception.h"
154 #include "wine/unicode.h"
155
156 #ifdef HAVE_IPX
157 # include "wsnwlink.h"
158 #endif
159
160 #if defined(linux) && !defined(IP_UNICAST_IF)
161 #define IP_UNICAST_IF 50
162 #endif
163
164 #if defined(__FreeBSD__) || defined(__FreeBSD_kernel__)  || defined(__DragonFly__)
165 # define sipx_network    sipx_addr.x_net
166 # define sipx_node       sipx_addr.x_host.c_host
167 #endif  /* __FreeBSD__ */
168
169 #ifndef INADDR_NONE
170 #define INADDR_NONE ~0UL
171 #endif
172
173 WINE_DEFAULT_DEBUG_CHANNEL(winsock);
174 WINE_DECLARE_DEBUG_CHANNEL(winediag);
175
176 #if defined(IP_UNICAST_IF) && defined(SO_ATTACH_FILTER)
177 # define LINUX_BOUND_IF
178 struct interface_filter {
179     struct sock_filter iface_memaddr;
180     struct sock_filter iface_rule;
181     struct sock_filter return_keep;
182     struct sock_filter return_dump;
183 };
184 # define FILTER_JUMP_DUMP(here)  (u_char)(offsetof(struct interface_filter, return_dump) \
185                                  -offsetof(struct interface_filter, here)-sizeof(struct sock_filter)) \
186                                  /sizeof(struct sock_filter)
187 # define FILTER_JUMP_KEEP(here)  (u_char)(offsetof(struct interface_filter, return_keep) \
188                                  -offsetof(struct interface_filter, here)-sizeof(struct sock_filter)) \
189                                  /sizeof(struct sock_filter)
190 static struct interface_filter generic_interface_filter = {
191     BPF_STMT(BPF_LD+BPF_W+BPF_ABS, SKF_AD_OFF+SKF_AD_IFINDEX),
192     BPF_JUMP(BPF_JMP+BPF_JEQ+BPF_K, 0xdeadbeef, FILTER_JUMP_KEEP(iface_rule), FILTER_JUMP_DUMP(iface_rule)),
193     BPF_STMT(BPF_RET+BPF_K, (u_int)-1), /* keep packet */
194     BPF_STMT(BPF_RET+BPF_K, 0)          /* dump packet */
195 };
196 #endif /* LINUX_BOUND_IF */
197
198 /*
199  * The actual definition of WSASendTo, wrapped in a different function name
200  * so that internal calls from ws2_32 itself will not trigger programs like
201  * Garena, which hooks WSASendTo/WSARecvFrom calls.
202  */
203 static int WS2_sendto( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
204                        LPDWORD lpNumberOfBytesSent, DWORD dwFlags,
205                        const struct WS_sockaddr *to, int tolen,
206                        LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
207                        LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine );
208
209 /*
210  * Internal fundamental receive function, essentially WSARecvFrom with an
211  * additional parameter to support message control headers.
212  */
213 static int WS2_recv_base( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
214                           LPDWORD lpNumberOfBytesRecvd, LPDWORD lpFlags,
215                           struct WS_sockaddr *lpFrom,
216                           LPINT lpFromlen, LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
217                           LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine,
218                           LPWSABUF lpControlBuffer );
219
220 /* critical section to protect some non-reentrant net function */
221 static CRITICAL_SECTION csWSgetXXXbyYYY;
222 static CRITICAL_SECTION_DEBUG critsect_debug =
223 {
224     0, 0, &csWSgetXXXbyYYY,
225     { &critsect_debug.ProcessLocksList, &critsect_debug.ProcessLocksList },
226       0, 0, { (DWORD_PTR)(__FILE__ ": csWSgetXXXbyYYY") }
227 };
228 static CRITICAL_SECTION csWSgetXXXbyYYY = { &critsect_debug, -1, 0, 0, 0, 0 };
229
230 union generic_unix_sockaddr
231 {
232     struct sockaddr addr;
233     char data[128];  /* should be big enough for all families */
234 };
235
236 static inline const char *debugstr_sockaddr( const struct WS_sockaddr *a )
237 {
238     if (!a) return "(nil)";
239     switch (a->sa_family)
240     {
241     case WS_AF_INET:
242         return wine_dbg_sprintf("{ family AF_INET, address %s, port %d }",
243                                 inet_ntoa(((const struct sockaddr_in *)a)->sin_addr),
244                                 ntohs(((const struct sockaddr_in *)a)->sin_port));
245     case WS_AF_INET6:
246     {
247         char buf[46];
248         const char *p;
249         struct WS_sockaddr_in6 *sin = (struct WS_sockaddr_in6 *)a;
250
251         p = WS_inet_ntop( WS_AF_INET6, &sin->sin6_addr, buf, sizeof(buf) );
252         if (!p)
253             p = "(unknown IPv6 address)";
254         return wine_dbg_sprintf("{ family AF_INET6, address %s, port %d }",
255                                 p, ntohs(sin->sin6_port));
256     }
257     case WS_AF_IRDA:
258     {
259         DWORD addr;
260
261         memcpy( &addr, ((const SOCKADDR_IRDA *)a)->irdaDeviceID, sizeof(addr) );
262         addr = ntohl( addr );
263         return wine_dbg_sprintf("{ family AF_IRDA, addr %08x, name %s }",
264                                 addr,
265                                 ((const SOCKADDR_IRDA *)a)->irdaServiceName);
266     }
267     default:
268         return wine_dbg_sprintf("{ family %d }", a->sa_family);
269     }
270 }
271
272 /* HANDLE<->SOCKET conversion (SOCKET is UINT_PTR). */
273 #define SOCKET2HANDLE(s) ((HANDLE)(s))
274 #define HANDLE2SOCKET(h) ((SOCKET)(h))
275
276 /****************************************************************
277  * Async IO declarations
278  ****************************************************************/
279
280 typedef struct ws2_async
281 {
282     HANDLE                              hSocket;
283     int                                 type;
284     LPWSAOVERLAPPED                     user_overlapped;
285     LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE  completion_func;
286     IO_STATUS_BLOCK                     local_iosb;
287     struct WS_sockaddr                  *addr;
288     union
289     {
290         int val;     /* for send operations */
291         int *ptr;    /* for recv operations */
292     }                                   addrlen;
293     DWORD                               flags;
294     DWORD                              *lpFlags;
295     WSABUF                             *control;
296     unsigned int                        n_iovecs;
297     unsigned int                        first_iovec;
298     struct iovec                        iovec[1];
299 } ws2_async;
300
301 typedef struct ws2_accept_async
302 {
303     HANDLE              listen_socket;
304     HANDLE              accept_socket;
305     LPOVERLAPPED        user_overlapped;
306     ULONG_PTR           cvalue;
307     PVOID               buf;      /* buffer to write data to */
308     int                 data_len;
309     int                 local_len;
310     int                 remote_len;
311     struct ws2_async    *read;
312 } ws2_accept_async;
313
314 /****************************************************************/
315
316 /* ----------------------------------- internal data */
317
318 /* ws_... struct conversion flags */
319
320 typedef struct          /* WSAAsyncSelect() control struct */
321 {
322   HANDLE      service, event, sock;
323   HWND        hWnd;
324   UINT        uMsg;
325   LONG        lEvent;
326 } ws_select_info;
327
328 #define WS_MAX_SOCKETS_PER_PROCESS      128     /* reasonable guess */
329 #define WS_MAX_UDP_DATAGRAM             1024
330 static INT WINAPI WSA_DefaultBlockingHook( FARPROC x );
331
332 /* hostent's, servent's and protent's are stored in one buffer per thread,
333  * as documented on MSDN for the functions that return any of the buffers */
334 struct per_thread_data
335 {
336     int opentype;
337     struct WS_hostent *he_buffer;
338     struct WS_servent *se_buffer;
339     struct WS_protoent *pe_buffer;
340     int he_len;
341     int se_len;
342     int pe_len;
343 };
344
345 /* internal: routing description information */
346 struct route {
347     struct in_addr addr;
348     IF_INDEX interface;
349     DWORD metric;
350 };
351
352 static INT num_startup;          /* reference counter */
353 static FARPROC blocking_hook = (FARPROC)WSA_DefaultBlockingHook;
354
355 /* function prototypes */
356 static struct WS_hostent *WS_create_he(char *name, int aliases, int aliases_size, int addresses, int address_length);
357 static struct WS_hostent *WS_dup_he(const struct hostent* p_he);
358 static struct WS_protoent *WS_dup_pe(const struct protoent* p_pe);
359 static struct WS_servent *WS_dup_se(const struct servent* p_se);
360
361 int WSAIOCTL_GetInterfaceCount(void);
362 int WSAIOCTL_GetInterfaceName(int intNumber, char *intName);
363
364 static void WS_AddCompletion( SOCKET sock, ULONG_PTR CompletionValue, NTSTATUS CompletionStatus, ULONG Information );
365
366 #define MAP_OPTION(opt) { WS_##opt, opt }
367
368 static const int ws_sock_map[][2] =
369 {
370     MAP_OPTION( SO_DEBUG ),
371     MAP_OPTION( SO_ACCEPTCONN ),
372     MAP_OPTION( SO_REUSEADDR ),
373     MAP_OPTION( SO_KEEPALIVE ),
374     MAP_OPTION( SO_DONTROUTE ),
375     MAP_OPTION( SO_BROADCAST ),
376     MAP_OPTION( SO_LINGER ),
377     MAP_OPTION( SO_OOBINLINE ),
378     MAP_OPTION( SO_SNDBUF ),
379     MAP_OPTION( SO_RCVBUF ),
380     MAP_OPTION( SO_ERROR ),
381     MAP_OPTION( SO_TYPE ),
382 #ifdef SO_RCVTIMEO
383     MAP_OPTION( SO_RCVTIMEO ),
384 #endif
385 #ifdef SO_SNDTIMEO
386     MAP_OPTION( SO_SNDTIMEO ),
387 #endif
388 };
389
390 static const int ws_tcp_map[][2] =
391 {
392 #ifdef TCP_NODELAY
393     MAP_OPTION( TCP_NODELAY ),
394 #endif
395 };
396
397 static const int ws_ip_map[][2] =
398 {
399     MAP_OPTION( IP_MULTICAST_IF ),
400     MAP_OPTION( IP_MULTICAST_TTL ),
401     MAP_OPTION( IP_MULTICAST_LOOP ),
402     MAP_OPTION( IP_ADD_MEMBERSHIP ),
403     MAP_OPTION( IP_DROP_MEMBERSHIP ),
404     MAP_OPTION( IP_OPTIONS ),
405 #ifdef IP_HDRINCL
406     MAP_OPTION( IP_HDRINCL ),
407 #endif
408     MAP_OPTION( IP_TOS ),
409     MAP_OPTION( IP_TTL ),
410 #ifdef IP_PKTINFO
411     MAP_OPTION( IP_PKTINFO ),
412 #endif
413 #ifdef IP_UNICAST_IF
414     MAP_OPTION( IP_UNICAST_IF ),
415 #endif
416 };
417
418 static const int ws_ipv6_map[][2] =
419 {
420 #ifdef IPV6_ADD_MEMBERSHIP
421     MAP_OPTION( IPV6_ADD_MEMBERSHIP ),
422 #endif
423 #ifdef IPV6_DROP_MEMBERSHIP
424     MAP_OPTION( IPV6_DROP_MEMBERSHIP ),
425 #endif
426     MAP_OPTION( IPV6_MULTICAST_IF ),
427     MAP_OPTION( IPV6_MULTICAST_HOPS ),
428     MAP_OPTION( IPV6_MULTICAST_LOOP ),
429     MAP_OPTION( IPV6_UNICAST_HOPS ),
430     MAP_OPTION( IPV6_V6ONLY ),
431 #ifdef IPV6_UNICAST_IF
432     MAP_OPTION( IPV6_UNICAST_IF ),
433 #endif
434 };
435
436 static const int ws_af_map[][2] =
437 {
438     MAP_OPTION( AF_UNSPEC ),
439     MAP_OPTION( AF_INET ),
440     MAP_OPTION( AF_INET6 ),
441 #ifdef HAVE_IPX
442     MAP_OPTION( AF_IPX ),
443 #endif
444 #ifdef AF_IRDA
445     MAP_OPTION( AF_IRDA ),
446 #endif
447     {FROM_PROTOCOL_INFO, FROM_PROTOCOL_INFO},
448 };
449
450 static const int ws_socktype_map[][2] =
451 {
452     MAP_OPTION( SOCK_DGRAM ),
453     MAP_OPTION( SOCK_STREAM ),
454     MAP_OPTION( SOCK_RAW ),
455     {FROM_PROTOCOL_INFO, FROM_PROTOCOL_INFO},
456 };
457
458 static const int ws_proto_map[][2] =
459 {
460     MAP_OPTION( IPPROTO_IP ),
461     MAP_OPTION( IPPROTO_TCP ),
462     MAP_OPTION( IPPROTO_UDP ),
463     MAP_OPTION( IPPROTO_ICMP ),
464     MAP_OPTION( IPPROTO_IGMP ),
465     MAP_OPTION( IPPROTO_RAW ),
466     {FROM_PROTOCOL_INFO, FROM_PROTOCOL_INFO},
467 };
468
469 static const int ws_aiflag_map[][2] =
470 {
471     MAP_OPTION( AI_PASSIVE ),
472     MAP_OPTION( AI_CANONNAME ),
473     MAP_OPTION( AI_NUMERICHOST ),
474     MAP_OPTION( AI_ADDRCONFIG ),
475 };
476
477 static const int ws_niflag_map[][2] =
478 {
479     MAP_OPTION( NI_NOFQDN ),
480     MAP_OPTION( NI_NUMERICHOST ),
481     MAP_OPTION( NI_NAMEREQD ),
482     MAP_OPTION( NI_NUMERICSERV ),
483     MAP_OPTION( NI_DGRAM ),
484 };
485
486 static const int ws_eai_map[][2] =
487 {
488     MAP_OPTION( EAI_AGAIN ),
489     MAP_OPTION( EAI_BADFLAGS ),
490     MAP_OPTION( EAI_FAIL ),
491     MAP_OPTION( EAI_FAMILY ),
492     MAP_OPTION( EAI_MEMORY ),
493 /* Note: EAI_NODATA is deprecated, but still 
494  * used by Windows and Linux... We map the newer
495  * EAI_NONAME to EAI_NODATA for now until Windows
496  * changes too.
497  */
498 #ifdef EAI_NODATA
499     MAP_OPTION( EAI_NODATA ),
500 #endif
501 #ifdef EAI_NONAME
502     { WS_EAI_NODATA, EAI_NONAME },
503 #endif
504
505     MAP_OPTION( EAI_SERVICE ),
506     MAP_OPTION( EAI_SOCKTYPE ),
507     { 0, 0 }
508 };
509
510 static const char magic_loopback_addr[] = {127, 12, 34, 56};
511
512 #ifndef HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_ACCRIGHTS
513 static inline WSACMSGHDR *fill_control_message(int level, int type, WSACMSGHDR *current, ULONG *maxsize, void *data, int len)
514 {
515     ULONG msgsize = sizeof(WSACMSGHDR) + WSA_CMSG_ALIGN(len);
516     char *ptr = (char *) current + sizeof(WSACMSGHDR);
517
518     /* Make sure there is at least enough room for this entry */
519     if (msgsize > *maxsize)
520         return NULL;
521     *maxsize -= msgsize;
522     /* Fill in the entry */
523     current->cmsg_len = sizeof(WSACMSGHDR) + len;
524     current->cmsg_level = level;
525     current->cmsg_type = type;
526     memcpy(ptr, data, len);
527     /* Return the pointer to where next entry should go */
528     return (WSACMSGHDR *) (ptr + WSA_CMSG_ALIGN(len));
529 }
530
531 static inline int convert_control_headers(struct msghdr *hdr, WSABUF *control)
532 {
533 #ifdef IP_PKTINFO
534     WSACMSGHDR *cmsg_win = (WSACMSGHDR *) control->buf, *ptr;
535     ULONG ctlsize = control->len;
536     struct cmsghdr *cmsg_unix;
537
538     ptr = cmsg_win;
539     /* Loop over all the headers, converting as appropriate */
540     for (cmsg_unix = CMSG_FIRSTHDR(hdr); cmsg_unix != NULL; cmsg_unix = CMSG_NXTHDR(hdr, cmsg_unix))
541     {
542         switch(cmsg_unix->cmsg_level)
543         {
544             case IPPROTO_IP:
545                 switch(cmsg_unix->cmsg_type)
546                 {
547                     case IP_PKTINFO:
548                     {
549                         /* Convert the Unix IP_PKTINFO structure to the Windows version */
550                         struct in_pktinfo *data_unix = (struct in_pktinfo *) CMSG_DATA(cmsg_unix);
551                         struct WS_in_pktinfo data_win;
552
553                         memcpy(&data_win.ipi_addr,&data_unix->ipi_addr.s_addr,4); /* 4 bytes = 32 address bits */
554                         data_win.ipi_ifindex = data_unix->ipi_ifindex;
555                         ptr = fill_control_message(WS_IPPROTO_IP, WS_IP_PKTINFO, ptr, &ctlsize,
556                                                    (void*)&data_win, sizeof(data_win));
557                         if (!ptr) goto error;
558                     }   break;
559                     default:
560                         FIXME("Unhandled IPPROTO_IP message header type %d\n", cmsg_unix->cmsg_type);
561                         break;
562                 }
563                 break;
564             default:
565                 FIXME("Unhandled message header level %d\n", cmsg_unix->cmsg_level);
566                 break;
567         }
568     }
569
570 error:
571     /* Set the length of the returned control headers */
572     control->len = (ptr == NULL ? 0 : (char*)ptr - (char*)cmsg_win);
573     return (ptr != NULL);
574 #else /* IP_PKTINFO */
575     control->len = 0;
576     return 1;
577 #endif /* IP_PKTINFO */
578 }
579 #endif /* HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_ACCRIGHTS */
580
581 /* ----------------------------------- error handling */
582
583 static NTSTATUS sock_get_ntstatus( int err )
584 {
585     switch ( err )
586     {
587         case EBADF:             return STATUS_INVALID_HANDLE;
588         case EBUSY:             return STATUS_DEVICE_BUSY;
589         case EPERM:
590         case EACCES:            return STATUS_ACCESS_DENIED;
591         case EFAULT:            return STATUS_NO_MEMORY;
592         case EINVAL:            return STATUS_INVALID_PARAMETER;
593         case ENFILE:
594         case EMFILE:            return STATUS_TOO_MANY_OPENED_FILES;
595         case EWOULDBLOCK:       return STATUS_CANT_WAIT;
596         case EINPROGRESS:       return STATUS_PENDING;
597         case EALREADY:          return STATUS_NETWORK_BUSY;
598         case ENOTSOCK:          return STATUS_OBJECT_TYPE_MISMATCH;
599         case EDESTADDRREQ:      return STATUS_INVALID_PARAMETER;
600         case EMSGSIZE:          return STATUS_BUFFER_OVERFLOW;
601         case EPROTONOSUPPORT:
602         case ESOCKTNOSUPPORT:
603         case EPFNOSUPPORT:
604         case EAFNOSUPPORT:
605         case EPROTOTYPE:        return STATUS_NOT_SUPPORTED;
606         case ENOPROTOOPT:       return STATUS_INVALID_PARAMETER;
607         case EOPNOTSUPP:        return STATUS_NOT_SUPPORTED;
608         case EADDRINUSE:        return STATUS_ADDRESS_ALREADY_ASSOCIATED;
609         case EADDRNOTAVAIL:     return STATUS_INVALID_PARAMETER;
610         case ECONNREFUSED:      return STATUS_CONNECTION_REFUSED;
611         case ESHUTDOWN:         return STATUS_PIPE_DISCONNECTED;
612         case ENOTCONN:          return STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED;
613         case ETIMEDOUT:         return STATUS_IO_TIMEOUT;
614         case ENETUNREACH:       return STATUS_NETWORK_UNREACHABLE;
615         case ENETDOWN:          return STATUS_NETWORK_BUSY;
616         case EPIPE:
617         case ECONNRESET:        return STATUS_CONNECTION_RESET;
618         case ECONNABORTED:      return STATUS_CONNECTION_ABORTED;
619
620         case 0:                 return STATUS_SUCCESS;
621         default:
622             WARN("Unknown errno %d!\n", err);
623             return STATUS_UNSUCCESSFUL;
624     }
625 }
626
627 static UINT sock_get_error( int err )
628 {
629         switch(err)
630     {
631         case EINTR:             return WSAEINTR;
632         case EBADF:             return WSAEBADF;
633         case EPERM:
634         case EACCES:            return WSAEACCES;
635         case EFAULT:            return WSAEFAULT;
636         case EINVAL:            return WSAEINVAL;
637         case EMFILE:            return WSAEMFILE;
638         case EWOULDBLOCK:       return WSAEWOULDBLOCK;
639         case EINPROGRESS:       return WSAEINPROGRESS;
640         case EALREADY:          return WSAEALREADY;
641         case ENOTSOCK:          return WSAENOTSOCK;
642         case EDESTADDRREQ:      return WSAEDESTADDRREQ;
643         case EMSGSIZE:          return WSAEMSGSIZE;
644         case EPROTOTYPE:        return WSAEPROTOTYPE;
645         case ENOPROTOOPT:       return WSAENOPROTOOPT;
646         case EPROTONOSUPPORT:   return WSAEPROTONOSUPPORT;
647         case ESOCKTNOSUPPORT:   return WSAESOCKTNOSUPPORT;
648         case EOPNOTSUPP:        return WSAEOPNOTSUPP;
649         case EPFNOSUPPORT:      return WSAEPFNOSUPPORT;
650         case EAFNOSUPPORT:      return WSAEAFNOSUPPORT;
651         case EADDRINUSE:        return WSAEADDRINUSE;
652         case EADDRNOTAVAIL:     return WSAEADDRNOTAVAIL;
653         case ENETDOWN:          return WSAENETDOWN;
654         case ENETUNREACH:       return WSAENETUNREACH;
655         case ENETRESET:         return WSAENETRESET;
656         case ECONNABORTED:      return WSAECONNABORTED;
657         case EPIPE:
658         case ECONNRESET:        return WSAECONNRESET;
659         case ENOBUFS:           return WSAENOBUFS;
660         case EISCONN:           return WSAEISCONN;
661         case ENOTCONN:          return WSAENOTCONN;
662         case ESHUTDOWN:         return WSAESHUTDOWN;
663         case ETOOMANYREFS:      return WSAETOOMANYREFS;
664         case ETIMEDOUT:         return WSAETIMEDOUT;
665         case ECONNREFUSED:      return WSAECONNREFUSED;
666         case ELOOP:             return WSAELOOP;
667         case ENAMETOOLONG:      return WSAENAMETOOLONG;
668         case EHOSTDOWN:         return WSAEHOSTDOWN;
669         case EHOSTUNREACH:      return WSAEHOSTUNREACH;
670         case ENOTEMPTY:         return WSAENOTEMPTY;
671 #ifdef EPROCLIM
672         case EPROCLIM:          return WSAEPROCLIM;
673 #endif
674 #ifdef EUSERS
675         case EUSERS:            return WSAEUSERS;
676 #endif
677 #ifdef EDQUOT
678         case EDQUOT:            return WSAEDQUOT;
679 #endif
680 #ifdef ESTALE
681         case ESTALE:            return WSAESTALE;
682 #endif
683 #ifdef EREMOTE
684         case EREMOTE:           return WSAEREMOTE;
685 #endif
686
687         /* just in case we ever get here and there are no problems */
688         case 0:                 return 0;
689         default:
690                 WARN("Unknown errno %d!\n", err);
691                 return WSAEOPNOTSUPP;
692     }
693 }
694
695 static UINT wsaErrno(void)
696 {
697     int loc_errno = errno;
698     WARN("errno %d, (%s).\n", loc_errno, strerror(loc_errno));
699
700     return sock_get_error( loc_errno );
701 }
702
703 /* most ws2 overlapped functions return an ntstatus-based error code */
704 static NTSTATUS wsaErrStatus(void)
705 {
706     int loc_errno = errno;
707     WARN("errno %d, (%s).\n", loc_errno, strerror(loc_errno));
708
709     return sock_get_ntstatus(loc_errno);
710 }
711
712 static UINT wsaHerrno(int loc_errno)
713 {
714     WARN("h_errno %d.\n", loc_errno);
715
716     switch(loc_errno)
717     {
718         case HOST_NOT_FOUND:    return WSAHOST_NOT_FOUND;
719         case TRY_AGAIN:         return WSATRY_AGAIN;
720         case NO_RECOVERY:       return WSANO_RECOVERY;
721         case NO_DATA:           return WSANO_DATA;
722         case ENOBUFS:           return WSAENOBUFS;
723
724         case 0:                 return 0;
725         default:
726                 WARN("Unknown h_errno %d!\n", loc_errno);
727                 return WSAEOPNOTSUPP;
728     }
729 }
730
731 static inline DWORD NtStatusToWSAError( const DWORD status )
732 {
733     /* We only need to cover the status codes set by server async request handling */
734     DWORD wserr;
735     switch ( status )
736     {
737     case STATUS_SUCCESS:                    wserr = 0;                     break;
738     case STATUS_PENDING:                    wserr = WSA_IO_PENDING;        break;
739     case STATUS_OBJECT_TYPE_MISMATCH:       wserr = WSAENOTSOCK;           break;
740     case STATUS_INVALID_HANDLE:             wserr = WSAEBADF;              break;
741     case STATUS_INVALID_PARAMETER:          wserr = WSAEINVAL;             break;
742     case STATUS_PIPE_DISCONNECTED:          wserr = WSAESHUTDOWN;          break;
743     case STATUS_NETWORK_BUSY:               wserr = WSAEALREADY;           break;
744     case STATUS_NETWORK_UNREACHABLE:        wserr = WSAENETUNREACH;        break;
745     case STATUS_CONNECTION_REFUSED:         wserr = WSAECONNREFUSED;       break;
746     case STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED:    wserr = WSAENOTCONN;           break;
747     case STATUS_CONNECTION_RESET:           wserr = WSAECONNRESET;         break;
748     case STATUS_CONNECTION_ABORTED:         wserr = WSAECONNABORTED;       break;
749     case STATUS_CANCELLED:                  wserr = WSA_OPERATION_ABORTED; break;
750     case STATUS_ADDRESS_ALREADY_ASSOCIATED: wserr = WSAEADDRINUSE;         break;
751     case STATUS_IO_TIMEOUT:
752     case STATUS_TIMEOUT:                    wserr = WSAETIMEDOUT;          break;
753     case STATUS_NO_MEMORY:                  wserr = WSAEFAULT;             break;
754     case STATUS_ACCESS_DENIED:              wserr = WSAEACCES;             break;
755     case STATUS_TOO_MANY_OPENED_FILES:      wserr = WSAEMFILE;             break;
756     case STATUS_CANT_WAIT:                  wserr = WSAEWOULDBLOCK;        break;
757     case STATUS_BUFFER_OVERFLOW:            wserr = WSAEMSGSIZE;           break;
758     case STATUS_NOT_SUPPORTED:              wserr = WSAEOPNOTSUPP;         break;
759     case STATUS_HOST_UNREACHABLE:           wserr = WSAEHOSTUNREACH;       break;
760
761     default:
762         wserr = RtlNtStatusToDosError( status );
763         FIXME( "Status code %08x converted to DOS error code %x\n", status, wserr );
764     }
765     return wserr;
766 }
767
768 /* set last error code from NT status without mapping WSA errors */
769 static inline unsigned int set_error( unsigned int err )
770 {
771     if (err)
772     {
773         err = NtStatusToWSAError( err );
774         SetLastError( err );
775     }
776     return err;
777 }
778
779 static inline int get_sock_fd( SOCKET s, DWORD access, unsigned int *options )
780 {
781     int fd;
782     if (set_error( wine_server_handle_to_fd( SOCKET2HANDLE(s), access, &fd, options ) ))
783         return -1;
784     return fd;
785 }
786
787 static inline void release_sock_fd( SOCKET s, int fd )
788 {
789     wine_server_release_fd( SOCKET2HANDLE(s), fd );
790 }
791
792 static void _enable_event( HANDLE s, unsigned int event,
793                            unsigned int sstate, unsigned int cstate )
794 {
795     SERVER_START_REQ( enable_socket_event )
796     {
797         req->handle = wine_server_obj_handle( s );
798         req->mask   = event;
799         req->sstate = sstate;
800         req->cstate = cstate;
801         wine_server_call( req );
802     }
803     SERVER_END_REQ;
804 }
805
806 static int _is_blocking(SOCKET s)
807 {
808     int ret;
809     SERVER_START_REQ( get_socket_event )
810     {
811         req->handle  = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
812         req->service = FALSE;
813         req->c_event = 0;
814         wine_server_call( req );
815         ret = (reply->state & FD_WINE_NONBLOCKING) == 0;
816     }
817     SERVER_END_REQ;
818     return ret;
819 }
820
821 static unsigned int _get_sock_mask(SOCKET s)
822 {
823     unsigned int ret;
824     SERVER_START_REQ( get_socket_event )
825     {
826         req->handle  = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
827         req->service = FALSE;
828         req->c_event = 0;
829         wine_server_call( req );
830         ret = reply->mask;
831     }
832     SERVER_END_REQ;
833     return ret;
834 }
835
836 static void _sync_sock_state(SOCKET s)
837 {
838     /* do a dummy wineserver request in order to let
839        the wineserver run through its select loop once */
840     (void)_is_blocking(s);
841 }
842
843 static int _get_sock_error(SOCKET s, unsigned int bit)
844 {
845     int events[FD_MAX_EVENTS];
846
847     SERVER_START_REQ( get_socket_event )
848     {
849         req->handle  = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
850         req->service = FALSE;
851         req->c_event = 0;
852         wine_server_set_reply( req, events, sizeof(events) );
853         wine_server_call( req );
854     }
855     SERVER_END_REQ;
856     return events[bit];
857 }
858
859 static struct per_thread_data *get_per_thread_data(void)
860 {
861     struct per_thread_data * ptb = NtCurrentTeb()->WinSockData;
862     /* lazy initialization */
863     if (!ptb)
864     {
865         ptb = HeapAlloc( GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, sizeof(*ptb) );
866         NtCurrentTeb()->WinSockData = ptb;
867     }
868     return ptb;
869 }
870
871 static void free_per_thread_data(void)
872 {
873     struct per_thread_data * ptb = NtCurrentTeb()->WinSockData;
874
875     if (!ptb) return;
876
877     /* delete scratch buffers */
878     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb->he_buffer );
879     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb->se_buffer );
880     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb->pe_buffer );
881     ptb->he_buffer = NULL;
882     ptb->se_buffer = NULL;
883     ptb->pe_buffer = NULL;
884
885     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb );
886     NtCurrentTeb()->WinSockData = NULL;
887 }
888
889 /***********************************************************************
890  *              DllMain (WS2_32.init)
891  */
892 BOOL WINAPI DllMain(HINSTANCE hInstDLL, DWORD fdwReason, LPVOID fImpLoad)
893 {
894     TRACE("%p 0x%x %p\n", hInstDLL, fdwReason, fImpLoad);
895     switch (fdwReason) {
896     case DLL_PROCESS_ATTACH:
897         break;
898     case DLL_PROCESS_DETACH:
899         free_per_thread_data();
900         DeleteCriticalSection(&csWSgetXXXbyYYY);
901         num_startup = 0;
902         break;
903     case DLL_THREAD_DETACH:
904         free_per_thread_data();
905         break;
906     }
907     return TRUE;
908 }
909
910 /***********************************************************************
911  *          convert_sockopt()
912  *
913  * Converts socket flags from Windows format.
914  * Return 1 if converted, 0 if not (error).
915  */
916 static int convert_sockopt(INT *level, INT *optname)
917 {
918   unsigned int i;
919   switch (*level)
920   {
921      case WS_SOL_SOCKET:
922         *level = SOL_SOCKET;
923         for(i=0; i<sizeof(ws_sock_map)/sizeof(ws_sock_map[0]); i++) {
924             if( ws_sock_map[i][0] == *optname )
925             {
926                 *optname = ws_sock_map[i][1];
927                 return 1;
928             }
929         }
930         FIXME("Unknown SOL_SOCKET optname 0x%x\n", *optname);
931         break;
932      case WS_IPPROTO_TCP:
933         *level = IPPROTO_TCP;
934         for(i=0; i<sizeof(ws_tcp_map)/sizeof(ws_tcp_map[0]); i++) {
935             if ( ws_tcp_map[i][0] == *optname )
936             {
937                 *optname = ws_tcp_map[i][1];
938                 return 1;
939             }
940         }
941         FIXME("Unknown IPPROTO_TCP optname 0x%x\n", *optname);
942         break;
943      case WS_IPPROTO_IP:
944         *level = IPPROTO_IP;
945         for(i=0; i<sizeof(ws_ip_map)/sizeof(ws_ip_map[0]); i++) {
946             if (ws_ip_map[i][0] == *optname )
947             {
948                 *optname = ws_ip_map[i][1];
949                 return 1;
950             }
951         }
952         FIXME("Unknown IPPROTO_IP optname 0x%x\n", *optname);
953         break;
954      case WS_IPPROTO_IPV6:
955         *level = IPPROTO_IPV6;
956         for(i=0; i<sizeof(ws_ipv6_map)/sizeof(ws_ipv6_map[0]); i++) {
957             if (ws_ipv6_map[i][0] == *optname )
958             {
959                 *optname = ws_ipv6_map[i][1];
960                 return 1;
961             }
962         }
963         FIXME("Unknown IPPROTO_IPV6 optname 0x%x\n", *optname);
964         break;
965      default: FIXME("Unimplemented or unknown socket level\n");
966   }
967   return 0;
968 }
969
970 /* ----------------------------------- Per-thread info (or per-process?) */
971
972 static char *strdup_lower(const char *str)
973 {
974     int i;
975     char *ret = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, strlen(str) + 1 );
976
977     if (ret)
978     {
979         for (i = 0; str[i]; i++) ret[i] = tolower(str[i]);
980         ret[i] = 0;
981     }
982     else SetLastError(WSAENOBUFS);
983     return ret;
984 }
985
986 static inline int sock_error_p(int s)
987 {
988     unsigned int optval;
989     socklen_t optlen = sizeof(optval);
990     getsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_ERROR, (void *) &optval, &optlen);
991     if (optval) WARN("\t[%i] error: %d\n", s, optval);
992     return optval != 0;
993 }
994
995 /* Utility: get the SO_RCVTIMEO or SO_SNDTIMEO socket option
996  * from an fd and return the value converted to milli seconds
997  * or -1 if there is an infinite time out */
998 static inline int get_rcvsnd_timeo( int fd, int optname)
999 {
1000   struct timeval tv;
1001   socklen_t len = sizeof(tv);
1002   int ret = getsockopt(fd, SOL_SOCKET, optname, &tv, &len);
1003   if( ret >= 0)
1004       ret = tv.tv_sec * 1000 + tv.tv_usec / 1000;
1005   if( ret <= 0 ) /* tv == {0,0} means infinite time out */
1006       return -1;
1007   return ret;
1008 }
1009
1010 /* macro wrappers for portability */
1011 #ifdef SO_RCVTIMEO
1012 #define GET_RCVTIMEO(fd) get_rcvsnd_timeo( (fd), SO_RCVTIMEO)
1013 #else
1014 #define GET_RCVTIMEO(fd) (-1)
1015 #endif
1016
1017 #ifdef SO_SNDTIMEO
1018 #define GET_SNDTIMEO(fd) get_rcvsnd_timeo( (fd), SO_SNDTIMEO)
1019 #else
1020 #define GET_SNDTIMEO(fd) (-1)
1021 #endif
1022
1023 /* utility: given an fd, will block until one of the events occurs */
1024 static inline int do_block( int fd, int events, int timeout )
1025 {
1026   struct pollfd pfd;
1027   int ret;
1028
1029   pfd.fd = fd;
1030   pfd.events = events;
1031
1032   while ((ret = poll(&pfd, 1, timeout)) < 0)
1033   {
1034       if (errno != EINTR)
1035           return -1;
1036   }
1037   if( ret == 0 )
1038       return 0;
1039   return pfd.revents;
1040 }
1041
1042 static int
1043 convert_af_w2u(int windowsaf) {
1044     unsigned int i;
1045
1046     for (i=0;i<sizeof(ws_af_map)/sizeof(ws_af_map[0]);i++)
1047         if (ws_af_map[i][0] == windowsaf)
1048             return ws_af_map[i][1];
1049     FIXME("unhandled Windows address family %d\n", windowsaf);
1050     return -1;
1051 }
1052
1053 static int
1054 convert_af_u2w(int unixaf) {
1055     unsigned int i;
1056
1057     for (i=0;i<sizeof(ws_af_map)/sizeof(ws_af_map[0]);i++)
1058         if (ws_af_map[i][1] == unixaf)
1059             return ws_af_map[i][0];
1060     FIXME("unhandled UNIX address family %d\n", unixaf);
1061     return -1;
1062 }
1063
1064 static int
1065 convert_proto_w2u(int windowsproto) {
1066     unsigned int i;
1067
1068     for (i=0;i<sizeof(ws_proto_map)/sizeof(ws_proto_map[0]);i++)
1069         if (ws_proto_map[i][0] == windowsproto)
1070             return ws_proto_map[i][1];
1071     FIXME("unhandled Windows socket protocol %d\n", windowsproto);
1072     return -1;
1073 }
1074
1075 static int
1076 convert_proto_u2w(int unixproto) {
1077     unsigned int i;
1078
1079     for (i=0;i<sizeof(ws_proto_map)/sizeof(ws_proto_map[0]);i++)
1080         if (ws_proto_map[i][1] == unixproto)
1081             return ws_proto_map[i][0];
1082     FIXME("unhandled UNIX socket protocol %d\n", unixproto);
1083     return -1;
1084 }
1085
1086 static int
1087 convert_socktype_w2u(int windowssocktype) {
1088     unsigned int i;
1089
1090     for (i=0;i<sizeof(ws_socktype_map)/sizeof(ws_socktype_map[0]);i++)
1091         if (ws_socktype_map[i][0] == windowssocktype)
1092             return ws_socktype_map[i][1];
1093     FIXME("unhandled Windows socket type %d\n", windowssocktype);
1094     return -1;
1095 }
1096
1097 static int
1098 convert_socktype_u2w(int unixsocktype) {
1099     unsigned int i;
1100
1101     for (i=0;i<sizeof(ws_socktype_map)/sizeof(ws_socktype_map[0]);i++)
1102         if (ws_socktype_map[i][1] == unixsocktype)
1103             return ws_socktype_map[i][0];
1104     FIXME("unhandled UNIX socket type %d\n", unixsocktype);
1105     return -1;
1106 }
1107
1108 /* ----------------------------------- API -----
1109  *
1110  * Init / cleanup / error checking.
1111  */
1112
1113 /***********************************************************************
1114  *      WSAStartup              (WS2_32.115)
1115  */
1116 int WINAPI WSAStartup(WORD wVersionRequested, LPWSADATA lpWSAData)
1117 {
1118     TRACE("verReq=%x\n", wVersionRequested);
1119
1120     if (LOBYTE(wVersionRequested) < 1)
1121         return WSAVERNOTSUPPORTED;
1122
1123     if (!lpWSAData) return WSAEINVAL;
1124
1125     num_startup++;
1126
1127     /* that's the whole of the negotiation for now */
1128     lpWSAData->wVersion = wVersionRequested;
1129     /* return winsock information */
1130     lpWSAData->wHighVersion = 0x0202;
1131     strcpy(lpWSAData->szDescription, "WinSock 2.0" );
1132     strcpy(lpWSAData->szSystemStatus, "Running" );
1133     lpWSAData->iMaxSockets = WS_MAX_SOCKETS_PER_PROCESS;
1134     lpWSAData->iMaxUdpDg = WS_MAX_UDP_DATAGRAM;
1135     /* don't do anything with lpWSAData->lpVendorInfo */
1136     /* (some apps don't allocate the space for this field) */
1137
1138     TRACE("succeeded\n");
1139     return 0;
1140 }
1141
1142
1143 /***********************************************************************
1144  *      WSACleanup                      (WS2_32.116)
1145  */
1146 INT WINAPI WSACleanup(void)
1147 {
1148     if (num_startup) {
1149         num_startup--;
1150         return 0;
1151     }
1152     SetLastError(WSANOTINITIALISED);
1153     return SOCKET_ERROR;
1154 }
1155
1156
1157 /***********************************************************************
1158  *      WSAGetLastError         (WS2_32.111)
1159  */
1160 INT WINAPI WSAGetLastError(void)
1161 {
1162         return GetLastError();
1163 }
1164
1165 /***********************************************************************
1166  *      WSASetLastError         (WS2_32.112)
1167  */
1168 void WINAPI WSASetLastError(INT iError) {
1169     SetLastError(iError);
1170 }
1171
1172 static struct WS_hostent *check_buffer_he(int size)
1173 {
1174     struct per_thread_data * ptb = get_per_thread_data();
1175     if (ptb->he_buffer)
1176     {
1177         if (ptb->he_len >= size ) return ptb->he_buffer;
1178         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb->he_buffer );
1179     }
1180     ptb->he_buffer = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, (ptb->he_len = size) );
1181     if (!ptb->he_buffer) SetLastError(WSAENOBUFS);
1182     return ptb->he_buffer;
1183 }
1184
1185 static struct WS_servent *check_buffer_se(int size)
1186 {
1187     struct per_thread_data * ptb = get_per_thread_data();
1188     if (ptb->se_buffer)
1189     {
1190         if (ptb->se_len >= size ) return ptb->se_buffer;
1191         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb->se_buffer );
1192     }
1193     ptb->se_buffer = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, (ptb->se_len = size) );
1194     if (!ptb->se_buffer) SetLastError(WSAENOBUFS);
1195     return ptb->se_buffer;
1196 }
1197
1198 static struct WS_protoent *check_buffer_pe(int size)
1199 {
1200     struct per_thread_data * ptb = get_per_thread_data();
1201     if (ptb->pe_buffer)
1202     {
1203         if (ptb->pe_len >= size ) return ptb->pe_buffer;
1204         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb->pe_buffer );
1205     }
1206     ptb->pe_buffer = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, (ptb->pe_len = size) );
1207     if (!ptb->pe_buffer) SetLastError(WSAENOBUFS);
1208     return ptb->pe_buffer;
1209 }
1210
1211 /* ----------------------------------- i/o APIs */
1212
1213 static inline BOOL supported_pf(int pf)
1214 {
1215     switch (pf)
1216     {
1217     case WS_AF_INET:
1218     case WS_AF_INET6:
1219         return TRUE;
1220 #ifdef HAVE_IPX
1221     case WS_AF_IPX:
1222         return TRUE;
1223 #endif
1224 #ifdef HAVE_IRDA
1225     case WS_AF_IRDA:
1226         return TRUE;
1227 #endif
1228     default:
1229         return FALSE;
1230     }
1231 }
1232
1233
1234 /**********************************************************************/
1235
1236 /* Returns the length of the converted address if successful, 0 if it was too small to
1237  * start with.
1238  */
1239 static unsigned int ws_sockaddr_ws2u(const struct WS_sockaddr* wsaddr, int wsaddrlen,
1240                                      union generic_unix_sockaddr *uaddr)
1241 {
1242     unsigned int uaddrlen = 0;
1243
1244     switch (wsaddr->sa_family)
1245     {
1246 #ifdef HAVE_IPX
1247     case WS_AF_IPX:
1248         {
1249             const struct WS_sockaddr_ipx* wsipx=(const struct WS_sockaddr_ipx*)wsaddr;
1250             struct sockaddr_ipx* uipx = (struct sockaddr_ipx *)uaddr;
1251
1252             if (wsaddrlen<sizeof(struct WS_sockaddr_ipx))
1253                 return 0;
1254
1255             uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_ipx);
1256             memset( uaddr, 0, uaddrlen );
1257             uipx->sipx_family=AF_IPX;
1258             uipx->sipx_port=wsipx->sa_socket;
1259             /* copy sa_netnum and sa_nodenum to sipx_network and sipx_node
1260              * in one go
1261              */
1262             memcpy(&uipx->sipx_network,wsipx->sa_netnum,sizeof(uipx->sipx_network)+sizeof(uipx->sipx_node));
1263 #ifdef IPX_FRAME_NONE
1264             uipx->sipx_type=IPX_FRAME_NONE;
1265 #endif
1266             break;
1267         }
1268 #endif
1269     case WS_AF_INET6: {
1270         struct sockaddr_in6* uin6 = (struct sockaddr_in6 *)uaddr;
1271         const struct WS_sockaddr_in6* win6 = (const struct WS_sockaddr_in6*)wsaddr;
1272
1273         /* Note: Windows has 2 versions of the sockaddr_in6 struct, one with
1274          * scope_id, one without.
1275          */
1276         if (wsaddrlen >= sizeof(struct WS_sockaddr_in6_old)) {
1277             uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_in6);
1278             memset( uaddr, 0, uaddrlen );
1279             uin6->sin6_family   = AF_INET6;
1280             uin6->sin6_port     = win6->sin6_port;
1281             uin6->sin6_flowinfo = win6->sin6_flowinfo;
1282 #ifdef HAVE_STRUCT_SOCKADDR_IN6_SIN6_SCOPE_ID
1283             if (wsaddrlen >= sizeof(struct WS_sockaddr_in6)) uin6->sin6_scope_id = win6->sin6_scope_id;
1284 #endif
1285             memcpy(&uin6->sin6_addr,&win6->sin6_addr,16); /* 16 bytes = 128 address bits */
1286             break;
1287         }
1288         FIXME("bad size %d for WS_sockaddr_in6\n",wsaddrlen);
1289         return 0;
1290     }
1291     case WS_AF_INET: {
1292         struct sockaddr_in* uin = (struct sockaddr_in *)uaddr;
1293         const struct WS_sockaddr_in* win = (const struct WS_sockaddr_in*)wsaddr;
1294
1295         if (wsaddrlen<sizeof(struct WS_sockaddr_in))
1296             return 0;
1297         uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
1298         memset( uaddr, 0, uaddrlen );
1299         uin->sin_family = AF_INET;
1300         uin->sin_port   = win->sin_port;
1301         memcpy(&uin->sin_addr,&win->sin_addr,4); /* 4 bytes = 32 address bits */
1302         break;
1303     }
1304 #ifdef HAVE_IRDA
1305     case WS_AF_IRDA: {
1306         struct sockaddr_irda *uin = (struct sockaddr_irda *)uaddr;
1307         const SOCKADDR_IRDA *win = (const SOCKADDR_IRDA *)wsaddr;
1308
1309         if (wsaddrlen < sizeof(SOCKADDR_IRDA))
1310             return 0;
1311         uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_irda);
1312         memset( uaddr, 0, uaddrlen );
1313         uin->sir_family = AF_IRDA;
1314         if (!strncmp( win->irdaServiceName, "LSAP-SEL", strlen( "LSAP-SEL" ) ))
1315         {
1316             unsigned int lsap_sel = 0;
1317
1318             sscanf( win->irdaServiceName, "LSAP-SEL%u", &lsap_sel );
1319             uin->sir_lsap_sel = lsap_sel;
1320         }
1321         else
1322         {
1323             uin->sir_lsap_sel = LSAP_ANY;
1324             memcpy( uin->sir_name, win->irdaServiceName, 25 );
1325         }
1326         memcpy( &uin->sir_addr, win->irdaDeviceID, sizeof(uin->sir_addr) );
1327         break;
1328     }
1329 #endif
1330     case WS_AF_UNSPEC: {
1331         /* Try to determine the needed space by the passed windows sockaddr space */
1332         switch (wsaddrlen) {
1333         default: /* likely a ipv4 address */
1334         case sizeof(struct WS_sockaddr_in):
1335             uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
1336             break;
1337 #ifdef HAVE_IPX
1338         case sizeof(struct WS_sockaddr_ipx):
1339             uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_ipx);
1340             break;
1341 #endif
1342 #ifdef HAVE_IRDA
1343         case sizeof(SOCKADDR_IRDA):
1344             uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_irda);
1345             break;
1346 #endif
1347         case sizeof(struct WS_sockaddr_in6):
1348         case sizeof(struct WS_sockaddr_in6_old):
1349             uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_in6);
1350             break;
1351         }
1352         memset( uaddr, 0, uaddrlen );
1353         break;
1354     }
1355     default:
1356         FIXME("Unknown address family %d, return NULL.\n", wsaddr->sa_family);
1357         return 0;
1358     }
1359     return uaddrlen;
1360 }
1361
1362 static BOOL is_sockaddr_bound(const struct sockaddr *uaddr, int uaddrlen)
1363 {
1364     switch (uaddr->sa_family)
1365     {
1366 #ifdef HAVE_IPX
1367         case AF_IPX:
1368             FIXME("don't know how to tell if IPX socket is bound, assuming it is!\n");
1369             return TRUE;
1370 #endif
1371         case AF_INET6:
1372         {
1373             static const struct sockaddr_in6 emptyAddr;
1374             const struct sockaddr_in6 *in6 = (const struct sockaddr_in6*) uaddr;
1375             return in6->sin6_port || memcmp(&in6->sin6_addr, &emptyAddr.sin6_addr, sizeof(struct in6_addr));
1376         }
1377         case AF_INET:
1378         {
1379             static const struct sockaddr_in emptyAddr;
1380             const struct sockaddr_in *in = (const struct sockaddr_in*) uaddr;
1381             return in->sin_port || memcmp(&in->sin_addr, &emptyAddr.sin_addr, sizeof(struct in_addr));
1382         }
1383         case AF_UNSPEC:
1384             return FALSE;
1385         default:
1386             FIXME("unknown address family %d\n", uaddr->sa_family);
1387             return TRUE;
1388     }
1389 }
1390
1391 /* Returns 0 if successful, -1 if the buffer is too small */
1392 static int ws_sockaddr_u2ws(const struct sockaddr* uaddr, struct WS_sockaddr* wsaddr, int* wsaddrlen)
1393 {
1394     int res;
1395
1396     switch(uaddr->sa_family)
1397     {
1398 #ifdef HAVE_IPX
1399     case AF_IPX:
1400         {
1401             const struct sockaddr_ipx* uipx=(const struct sockaddr_ipx*)uaddr;
1402             struct WS_sockaddr_ipx* wsipx=(struct WS_sockaddr_ipx*)wsaddr;
1403
1404             res=-1;
1405             switch (*wsaddrlen) /* how much can we copy? */
1406             {
1407             default:
1408                 res=0; /* enough */
1409                 *wsaddrlen = sizeof(*wsipx);
1410                 wsipx->sa_socket=uipx->sipx_port;
1411                 /* fall through */
1412             case 13:
1413             case 12:
1414                 memcpy(wsipx->sa_nodenum,uipx->sipx_node,sizeof(wsipx->sa_nodenum));
1415                 /* fall through */
1416             case 11:
1417             case 10:
1418             case 9:
1419             case 8:
1420             case 7:
1421             case 6:
1422                 memcpy(wsipx->sa_netnum,&uipx->sipx_network,sizeof(wsipx->sa_netnum));
1423                 /* fall through */
1424             case 5:
1425             case 4:
1426             case 3:
1427             case 2:
1428                 wsipx->sa_family=WS_AF_IPX;
1429                 /* fall through */
1430             case 1:
1431             case 0:
1432                 /* way too small */
1433                 break;
1434             }
1435         }
1436         break;
1437 #endif
1438 #ifdef HAVE_IRDA
1439     case AF_IRDA: {
1440         const struct sockaddr_irda *uin = (const struct sockaddr_irda *)uaddr;
1441         SOCKADDR_IRDA *win = (SOCKADDR_IRDA *)wsaddr;
1442
1443         if (*wsaddrlen < sizeof(SOCKADDR_IRDA))
1444             return -1;
1445         win->irdaAddressFamily = WS_AF_IRDA;
1446         memcpy( win->irdaDeviceID, &uin->sir_addr, sizeof(win->irdaDeviceID) );
1447         if (uin->sir_lsap_sel != LSAP_ANY)
1448             sprintf( win->irdaServiceName, "LSAP-SEL%u", uin->sir_lsap_sel );
1449         else
1450             memcpy( win->irdaServiceName, uin->sir_name,
1451                     sizeof(win->irdaServiceName) );
1452         return 0;
1453     }
1454 #endif
1455     case AF_INET6: {
1456         const struct sockaddr_in6* uin6 = (const struct sockaddr_in6*)uaddr;
1457         struct WS_sockaddr_in6_old* win6old = (struct WS_sockaddr_in6_old*)wsaddr;
1458
1459         if (*wsaddrlen < sizeof(struct WS_sockaddr_in6_old))
1460             return -1;
1461         win6old->sin6_family   = WS_AF_INET6;
1462         win6old->sin6_port     = uin6->sin6_port;
1463         win6old->sin6_flowinfo = uin6->sin6_flowinfo;
1464         memcpy(&win6old->sin6_addr,&uin6->sin6_addr,16); /* 16 bytes = 128 address bits */
1465 #ifdef HAVE_STRUCT_SOCKADDR_IN6_SIN6_SCOPE_ID
1466         if (*wsaddrlen >= sizeof(struct WS_sockaddr_in6)) {
1467             struct WS_sockaddr_in6* win6 = (struct WS_sockaddr_in6*)wsaddr;
1468             win6->sin6_scope_id = uin6->sin6_scope_id;
1469             *wsaddrlen = sizeof(struct WS_sockaddr_in6);
1470         }
1471         else
1472             *wsaddrlen = sizeof(struct WS_sockaddr_in6_old);
1473 #else
1474         *wsaddrlen = sizeof(struct WS_sockaddr_in6_old);
1475 #endif
1476         return 0;
1477     }
1478     case AF_INET: {
1479         const struct sockaddr_in* uin = (const struct sockaddr_in*)uaddr;
1480         struct WS_sockaddr_in* win = (struct WS_sockaddr_in*)wsaddr;
1481
1482         if (*wsaddrlen < sizeof(struct WS_sockaddr_in))
1483             return -1;
1484         win->sin_family = WS_AF_INET;
1485         win->sin_port   = uin->sin_port;
1486         memcpy(&win->sin_addr,&uin->sin_addr,4); /* 4 bytes = 32 address bits */
1487         memset(win->sin_zero, 0, 8); /* Make sure the null padding is null */
1488         *wsaddrlen = sizeof(struct WS_sockaddr_in);
1489         return 0;
1490     }
1491     case AF_UNSPEC: {
1492         memset(wsaddr,0,*wsaddrlen);
1493         return 0;
1494     }
1495     default:
1496         FIXME("Unknown address family %d\n", uaddr->sa_family);
1497         return -1;
1498     }
1499     return res;
1500 }
1501
1502 /**************************************************************************
1503  * Functions for handling overlapped I/O
1504  **************************************************************************/
1505
1506 /* user APC called upon async completion */
1507 static void WINAPI ws2_async_apc( void *arg, IO_STATUS_BLOCK *iosb, ULONG reserved )
1508 {
1509     ws2_async *wsa = arg;
1510
1511     if (wsa->completion_func) wsa->completion_func( NtStatusToWSAError(iosb->u.Status),
1512                                                     iosb->Information, wsa->user_overlapped,
1513                                                     wsa->flags );
1514     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
1515 }
1516
1517 /***********************************************************************
1518  *              WS2_recv                (INTERNAL)
1519  *
1520  * Workhorse for both synchronous and asynchronous recv() operations.
1521  */
1522 static int WS2_recv( int fd, struct ws2_async *wsa )
1523 {
1524 #ifndef HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_ACCRIGHTS
1525     char pktbuf[512];
1526 #endif
1527     struct msghdr hdr;
1528     union generic_unix_sockaddr unix_sockaddr;
1529     int n;
1530
1531     hdr.msg_name = NULL;
1532
1533     if (wsa->addr)
1534     {
1535         hdr.msg_namelen = sizeof(unix_sockaddr);
1536         hdr.msg_name = &unix_sockaddr;
1537     }
1538     else
1539         hdr.msg_namelen = 0;
1540
1541     hdr.msg_iov = wsa->iovec + wsa->first_iovec;
1542     hdr.msg_iovlen = wsa->n_iovecs - wsa->first_iovec;
1543 #ifdef HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_ACCRIGHTS
1544     hdr.msg_accrights = NULL;
1545     hdr.msg_accrightslen = 0;
1546 #else
1547     hdr.msg_control = pktbuf;
1548     hdr.msg_controllen = sizeof(pktbuf);
1549     hdr.msg_flags = 0;
1550 #endif
1551
1552     if ( (n = recvmsg(fd, &hdr, wsa->flags)) == -1 )
1553         return -1;
1554
1555 #ifdef HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_ACCRIGHTS
1556     if (wsa->control)
1557     {
1558         ERR("Message control headers cannot be properly supported on this system.\n");
1559         wsa->control->len = 0;
1560     }
1561 #else
1562     if (wsa->control && !convert_control_headers(&hdr, wsa->control))
1563     {
1564         WARN("Application passed insufficient room for control headers.\n");
1565         *wsa->lpFlags |= WS_MSG_CTRUNC;
1566         errno = EMSGSIZE;
1567         return -1;
1568     }
1569 #endif
1570
1571     /* if this socket is connected and lpFrom is not NULL, Linux doesn't give us
1572      * msg_name and msg_namelen from recvmsg, but it does set msg_namelen to zero.
1573      *
1574      * quoting linux 2.6 net/ipv4/tcp.c:
1575      *  "According to UNIX98, msg_name/msg_namelen are ignored
1576      *  on connected socket. I was just happy when found this 8) --ANK"
1577      *
1578      * likewise MSDN says that lpFrom and lpFromlen are ignored for
1579      * connection-oriented sockets, so don't try to update lpFrom.
1580      */
1581     if (wsa->addr && hdr.msg_namelen)
1582         ws_sockaddr_u2ws( &unix_sockaddr.addr, wsa->addr, wsa->addrlen.ptr );
1583
1584     return n;
1585 }
1586
1587 /***********************************************************************
1588  *              WS2_async_recv          (INTERNAL)
1589  *
1590  * Handler for overlapped recv() operations.
1591  */
1592 static NTSTATUS WS2_async_recv( void* user, IO_STATUS_BLOCK* iosb, NTSTATUS status, void **apc)
1593 {
1594     ws2_async* wsa = user;
1595     int result = 0, fd;
1596
1597     switch (status)
1598     {
1599     case STATUS_ALERTED:
1600         if ((status = wine_server_handle_to_fd( wsa->hSocket, FILE_READ_DATA, &fd, NULL ) ))
1601             break;
1602
1603         result = WS2_recv( fd, wsa );
1604         wine_server_release_fd( wsa->hSocket, fd );
1605         if (result >= 0)
1606         {
1607             status = STATUS_SUCCESS;
1608             _enable_event( wsa->hSocket, FD_READ, 0, 0 );
1609         }
1610         else
1611         {
1612             if (errno == EINTR || errno == EAGAIN)
1613             {
1614                 status = STATUS_PENDING;
1615                 _enable_event( wsa->hSocket, FD_READ, 0, 0 );
1616             }
1617             else
1618             {
1619                 result = 0;
1620                 status = wsaErrStatus();
1621             }
1622         }
1623         break;
1624     }
1625     if (status != STATUS_PENDING)
1626     {
1627         iosb->u.Status = status;
1628         iosb->Information = result;
1629         *apc = ws2_async_apc;
1630     }
1631     return status;
1632 }
1633
1634 /* user APC called upon async accept completion */
1635 static void WINAPI ws2_async_accept_apc( void *arg, IO_STATUS_BLOCK *iosb, ULONG reserved )
1636 {
1637     struct ws2_accept_async *wsa = arg;
1638
1639     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa->read );
1640     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
1641 }
1642
1643 /***********************************************************************
1644  *              WS2_async_accept_recv            (INTERNAL)
1645  *
1646  * This function is used to finish the read part of an accept request. It is
1647  * needed to place the completion on the correct socket (listener).
1648  */
1649 static NTSTATUS WS2_async_accept_recv( void *arg, IO_STATUS_BLOCK *iosb, NTSTATUS status, void **apc )
1650 {
1651     void *junk;
1652     struct ws2_accept_async *wsa = arg;
1653
1654     status = WS2_async_recv( wsa->read, iosb, status, &junk );
1655     if (status == STATUS_PENDING)
1656         return status;
1657
1658     if (wsa->user_overlapped->hEvent)
1659         SetEvent(wsa->user_overlapped->hEvent);
1660     if (wsa->cvalue)
1661         WS_AddCompletion( HANDLE2SOCKET(wsa->listen_socket), wsa->cvalue, iosb->u.Status, iosb->Information );
1662
1663     *apc = ws2_async_accept_apc;
1664     return status;
1665 }
1666
1667 /***********************************************************************
1668  *              WS2_async_accept                (INTERNAL)
1669  *
1670  * This is the function called to satisfy the AcceptEx callback
1671  */
1672 static NTSTATUS WS2_async_accept( void *arg, IO_STATUS_BLOCK *iosb, NTSTATUS status, void **apc )
1673 {
1674     struct ws2_accept_async *wsa = arg;
1675     int len;
1676     char *addr;
1677
1678     TRACE("status: 0x%x listen: %p, accept: %p\n", status, wsa->listen_socket, wsa->accept_socket);
1679
1680     if (status == STATUS_ALERTED)
1681     {
1682         SERVER_START_REQ( accept_into_socket )
1683         {
1684             req->lhandle = wine_server_obj_handle( wsa->listen_socket );
1685             req->ahandle = wine_server_obj_handle( wsa->accept_socket );
1686             status = wine_server_call( req );
1687         }
1688         SERVER_END_REQ;
1689
1690         if (status == STATUS_CANT_WAIT)
1691             return STATUS_PENDING;
1692
1693         if (status == STATUS_INVALID_HANDLE)
1694         {
1695             FIXME("AcceptEx accepting socket closed but request was not cancelled\n");
1696             status = STATUS_CANCELLED;
1697         }
1698     }
1699     else if (status == STATUS_HANDLES_CLOSED)
1700         status = STATUS_CANCELLED;  /* strange windows behavior */
1701
1702     if (status != STATUS_SUCCESS)
1703         goto finish;
1704
1705     /* WS2 Spec says size param is extra 16 bytes long...what do we put in it? */
1706     addr = ((char *)wsa->buf) + wsa->data_len;
1707     len = wsa->local_len - sizeof(int);
1708     WS_getsockname(HANDLE2SOCKET(wsa->accept_socket),
1709                    (struct WS_sockaddr *)(addr + sizeof(int)), &len);
1710     *(int *)addr = len;
1711
1712     addr += wsa->local_len;
1713     len = wsa->remote_len - sizeof(int);
1714     WS_getpeername(HANDLE2SOCKET(wsa->accept_socket),
1715                    (struct WS_sockaddr *)(addr + sizeof(int)), &len);
1716     *(int *)addr = len;
1717
1718     if (!wsa->read)
1719         goto finish;
1720
1721     SERVER_START_REQ( register_async )
1722     {
1723         req->type           = ASYNC_TYPE_READ;
1724         req->async.handle   = wine_server_obj_handle( wsa->accept_socket );
1725         req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_accept_recv );
1726         req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( iosb );
1727         req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
1728         status = wine_server_call( req );
1729     }
1730     SERVER_END_REQ;
1731
1732     if (status != STATUS_PENDING)
1733         goto finish;
1734
1735     /* The APC has finished but no completion should be sent for the operation yet, additional processing
1736      * needs to be performed by WS2_async_accept_recv() first. */
1737     return STATUS_MORE_PROCESSING_REQUIRED;
1738
1739 finish:
1740     iosb->u.Status = status;
1741     iosb->Information = 0;
1742
1743     if (wsa->user_overlapped->hEvent)
1744         SetEvent(wsa->user_overlapped->hEvent);
1745
1746     *apc = ws2_async_accept_apc;
1747     return status;
1748 }
1749
1750 /***********************************************************************
1751  *              WS2_send                (INTERNAL)
1752  *
1753  * Workhorse for both synchronous and asynchronous send() operations.
1754  */
1755 static int WS2_send( int fd, struct ws2_async *wsa )
1756 {
1757     struct msghdr hdr;
1758     union generic_unix_sockaddr unix_addr;
1759     int n, ret;
1760
1761     hdr.msg_name = NULL;
1762     hdr.msg_namelen = 0;
1763
1764     if (wsa->addr)
1765     {
1766         hdr.msg_name = &unix_addr;
1767         hdr.msg_namelen = ws_sockaddr_ws2u( wsa->addr, wsa->addrlen.val, &unix_addr );
1768         if ( !hdr.msg_namelen )
1769         {
1770             errno = EFAULT;
1771             return -1;
1772         }
1773
1774 #if defined(HAVE_IPX) && defined(SOL_IPX)
1775         if(wsa->addr->sa_family == WS_AF_IPX)
1776         {
1777             struct sockaddr_ipx* uipx = (struct sockaddr_ipx*)hdr.msg_name;
1778             int val=0;
1779             socklen_t len = sizeof(int);
1780
1781             /* The packet type is stored at the ipx socket level; At least the linux kernel seems
1782              *  to do something with it in case hdr.msg_name is NULL. Nonetheless can we use it to store
1783              *  the packet type and then we can retrieve it using getsockopt. After that we can set the
1784              *  ipx type in the sockaddr_opx structure with the stored value.
1785              */
1786             if(getsockopt(fd, SOL_IPX, IPX_TYPE, &val, &len) != -1)
1787                 uipx->sipx_type = val;
1788         }
1789 #endif
1790     }
1791
1792     hdr.msg_iov = wsa->iovec + wsa->first_iovec;
1793     hdr.msg_iovlen = wsa->n_iovecs - wsa->first_iovec;
1794 #ifdef HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_ACCRIGHTS
1795     hdr.msg_accrights = NULL;
1796     hdr.msg_accrightslen = 0;
1797 #else
1798     hdr.msg_control = NULL;
1799     hdr.msg_controllen = 0;
1800     hdr.msg_flags = 0;
1801 #endif
1802
1803     ret = sendmsg(fd, &hdr, wsa->flags);
1804     if (ret >= 0)
1805     {
1806         n = ret;
1807         while (wsa->first_iovec < wsa->n_iovecs && wsa->iovec[wsa->first_iovec].iov_len <= n)
1808             n -= wsa->iovec[wsa->first_iovec++].iov_len;
1809         if (wsa->first_iovec < wsa->n_iovecs)
1810         {
1811             wsa->iovec[wsa->first_iovec].iov_base = (char*)wsa->iovec[wsa->first_iovec].iov_base + n;
1812             wsa->iovec[wsa->first_iovec].iov_len -= n;
1813         }
1814     }
1815     return ret;
1816 }
1817
1818 /***********************************************************************
1819  *              WS2_async_send          (INTERNAL)
1820  *
1821  * Handler for overlapped send() operations.
1822  */
1823 static NTSTATUS WS2_async_send(void* user, IO_STATUS_BLOCK* iosb, NTSTATUS status, void **apc)
1824 {
1825     ws2_async* wsa = user;
1826     int result = 0, fd;
1827
1828     switch (status)
1829     {
1830     case STATUS_ALERTED:
1831         if ( wsa->n_iovecs <= wsa->first_iovec )
1832         {
1833             /* Nothing to do */
1834             status = STATUS_SUCCESS;
1835             break;
1836         }
1837         if ((status = wine_server_handle_to_fd( wsa->hSocket, FILE_WRITE_DATA, &fd, NULL ) ))
1838             break;
1839
1840         /* check to see if the data is ready (non-blocking) */
1841         result = WS2_send( fd, wsa );
1842         wine_server_release_fd( wsa->hSocket, fd );
1843
1844         if (result >= 0)
1845         {
1846             if (wsa->first_iovec < wsa->n_iovecs)
1847                 status = STATUS_PENDING;
1848             else
1849                 status = STATUS_SUCCESS;
1850
1851             iosb->Information += result;
1852         }
1853         else if (errno == EINTR || errno == EAGAIN)
1854         {
1855             status = STATUS_PENDING;
1856         }
1857         else
1858         {
1859             status = wsaErrStatus();
1860         }
1861         break;
1862     }
1863     if (status != STATUS_PENDING)
1864     {
1865         iosb->u.Status = status;
1866         *apc = ws2_async_apc;
1867     }
1868     return status;
1869 }
1870
1871 /***********************************************************************
1872  *              WS2_async_shutdown      (INTERNAL)
1873  *
1874  * Handler for shutdown() operations on overlapped sockets.
1875  */
1876 static NTSTATUS WS2_async_shutdown( void* user, PIO_STATUS_BLOCK iosb, NTSTATUS status, void **apc )
1877 {
1878     ws2_async* wsa = user;
1879     int fd, err = 1;
1880
1881     switch (status)
1882     {
1883     case STATUS_ALERTED:
1884         if ((status = wine_server_handle_to_fd( wsa->hSocket, 0, &fd, NULL ) ))
1885             break;
1886
1887         switch ( wsa->type )
1888         {
1889         case ASYNC_TYPE_READ:   err = shutdown( fd, 0 );  break;
1890         case ASYNC_TYPE_WRITE:  err = shutdown( fd, 1 );  break;
1891         }
1892         status = err ? wsaErrStatus() : STATUS_SUCCESS;
1893         wine_server_release_fd( wsa->hSocket, fd );
1894         break;
1895     }
1896     iosb->u.Status = status;
1897     iosb->Information = 0;
1898     *apc = ws2_async_apc;
1899     return status;
1900 }
1901
1902 /***********************************************************************
1903  *  WS2_register_async_shutdown         (INTERNAL)
1904  *
1905  * Helper function for WS_shutdown() on overlapped sockets.
1906  */
1907 static int WS2_register_async_shutdown( SOCKET s, int type )
1908 {
1909     struct ws2_async *wsa;
1910     NTSTATUS status;
1911
1912     TRACE("s %ld type %d\n", s, type);
1913
1914     wsa = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, FIELD_OFFSET( struct ws2_async, iovec[1] ));
1915     if ( !wsa )
1916         return WSAEFAULT;
1917
1918     wsa->hSocket         = SOCKET2HANDLE(s);
1919     wsa->type            = type;
1920     wsa->completion_func = NULL;
1921
1922     SERVER_START_REQ( register_async )
1923     {
1924         req->type   = type;
1925         req->async.handle   = wine_server_obj_handle( wsa->hSocket );
1926         req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_shutdown );
1927         req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( &wsa->local_iosb );
1928         req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
1929         req->async.cvalue   = 0;
1930         status = wine_server_call( req );
1931     }
1932     SERVER_END_REQ;
1933
1934     if (status != STATUS_PENDING)
1935     {
1936         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
1937         return NtStatusToWSAError( status );
1938     }
1939     return 0;
1940 }
1941
1942 /***********************************************************************
1943  *              accept          (WS2_32.1)
1944  */
1945 SOCKET WINAPI WS_accept(SOCKET s, struct WS_sockaddr *addr,
1946                                  int *addrlen32)
1947 {
1948     NTSTATUS status;
1949     SOCKET as;
1950     BOOL is_blocking;
1951
1952     TRACE("socket %04lx\n", s );
1953     is_blocking = _is_blocking(s);
1954
1955     do {
1956         /* try accepting first (if there is a deferred connection) */
1957         SERVER_START_REQ( accept_socket )
1958         {
1959             req->lhandle    = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
1960             req->access     = GENERIC_READ|GENERIC_WRITE|SYNCHRONIZE;
1961             req->attributes = OBJ_INHERIT;
1962             status = wine_server_call( req );
1963             as = HANDLE2SOCKET( wine_server_ptr_handle( reply->handle ));
1964         }
1965         SERVER_END_REQ;
1966         if (!status)
1967         {
1968             if (addr) WS_getpeername(as, addr, addrlen32);
1969             return as;
1970         }
1971         if (is_blocking && status == STATUS_CANT_WAIT)
1972         {
1973             int fd = get_sock_fd( s, FILE_READ_DATA, NULL );
1974             /* block here */
1975             do_block(fd, POLLIN, -1);
1976             _sync_sock_state(s); /* let wineserver notice connection */
1977             release_sock_fd( s, fd );
1978         }
1979     } while (is_blocking && status == STATUS_CANT_WAIT);
1980
1981     set_error(status);
1982     return INVALID_SOCKET;
1983 }
1984
1985 /***********************************************************************
1986  *     AcceptEx
1987  */
1988 static BOOL WINAPI WS2_AcceptEx(SOCKET listener, SOCKET acceptor, PVOID dest, DWORD dest_len,
1989                          DWORD local_addr_len, DWORD rem_addr_len, LPDWORD received,
1990                          LPOVERLAPPED overlapped)
1991 {
1992     DWORD status;
1993     struct ws2_accept_async *wsa;
1994     int fd;
1995     ULONG_PTR cvalue = (overlapped && ((ULONG_PTR)overlapped->hEvent & 1) == 0) ? (ULONG_PTR)overlapped : 0;
1996
1997     TRACE("(%lx, %lx, %p, %d, %d, %d, %p, %p)\n", listener, acceptor, dest, dest_len, local_addr_len,
1998                                                   rem_addr_len, received, overlapped);
1999
2000     if (!dest)
2001     {
2002         SetLastError(WSAEINVAL);
2003         return FALSE;
2004     }
2005
2006     if (!overlapped)
2007     {
2008         SetLastError(WSA_INVALID_PARAMETER);
2009         return FALSE;
2010     }
2011
2012     fd = get_sock_fd( listener, FILE_READ_DATA, NULL );
2013     if (fd == -1)
2014     {
2015         SetLastError(WSAENOTSOCK);
2016         return FALSE;
2017     }
2018     release_sock_fd( listener, fd );
2019
2020     fd = get_sock_fd( acceptor, FILE_READ_DATA, NULL );
2021     if (fd == -1)
2022     {
2023         SetLastError(WSAEINVAL);
2024         return FALSE;
2025     }
2026     release_sock_fd( acceptor, fd );
2027
2028     wsa = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, sizeof(*wsa) );
2029     if(!wsa)
2030     {
2031         SetLastError(WSAEFAULT);
2032         return FALSE;
2033     }
2034
2035     wsa->listen_socket   = SOCKET2HANDLE(listener);
2036     wsa->accept_socket   = SOCKET2HANDLE(acceptor);
2037     wsa->user_overlapped = overlapped;
2038     wsa->cvalue          = cvalue;
2039     wsa->buf             = dest;
2040     wsa->data_len        = dest_len;
2041     wsa->local_len       = local_addr_len;
2042     wsa->remote_len      = rem_addr_len;
2043     wsa->read            = NULL;
2044
2045     if (wsa->data_len)
2046     {
2047         /* set up a read request if we need it */
2048         wsa->read = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, FIELD_OFFSET(struct ws2_async, iovec[1]) );
2049         if (!wsa->read)
2050         {
2051             HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
2052             SetLastError(WSAEFAULT);
2053             return FALSE;
2054         }
2055
2056         wsa->read->hSocket     = wsa->accept_socket;
2057         wsa->read->flags       = 0;
2058         wsa->read->lpFlags     = &wsa->read->flags;
2059         wsa->read->addr        = NULL;
2060         wsa->read->addrlen.ptr = NULL;
2061         wsa->read->control     = NULL;
2062         wsa->read->n_iovecs    = 1;
2063         wsa->read->first_iovec = 0;
2064         wsa->read->iovec[0].iov_base = wsa->buf;
2065         wsa->read->iovec[0].iov_len  = wsa->data_len;
2066     }
2067
2068     SERVER_START_REQ( register_async )
2069     {
2070         req->type           = ASYNC_TYPE_READ;
2071         req->async.handle   = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(listener) );
2072         req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_accept );
2073         req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( overlapped );
2074         req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
2075         req->async.cvalue   = cvalue;
2076         /* We don't set event since we may also have to read */
2077         status = wine_server_call( req );
2078     }
2079     SERVER_END_REQ;
2080
2081     if(status != STATUS_PENDING)
2082     {
2083         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa->read );
2084         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
2085     }
2086
2087     SetLastError( NtStatusToWSAError(status) );
2088     return FALSE;
2089 }
2090
2091 /***********************************************************************
2092  *     GetAcceptExSockaddrs
2093  */
2094 static void WINAPI WS2_GetAcceptExSockaddrs(PVOID buffer, DWORD data_size, DWORD local_size, DWORD remote_size,
2095                                      struct WS_sockaddr **local_addr, LPINT local_addr_len,
2096                                      struct WS_sockaddr **remote_addr, LPINT remote_addr_len)
2097 {
2098     char *cbuf = buffer;
2099     TRACE("(%p, %d, %d, %d, %p, %p, %p, %p)\n", buffer, data_size, local_size, remote_size, local_addr,
2100                                                 local_addr_len, remote_addr, remote_addr_len );
2101     cbuf += data_size;
2102
2103     *local_addr_len = *(int *) cbuf;
2104     *local_addr = (struct WS_sockaddr *)(cbuf + sizeof(int));
2105
2106     cbuf += local_size;
2107
2108     *remote_addr_len = *(int *) cbuf;
2109     *remote_addr = (struct WS_sockaddr *)(cbuf + sizeof(int));
2110 }
2111
2112 /***********************************************************************
2113  *     WSARecvMsg
2114  *
2115  * Perform a receive operation that is capable of returning message
2116  * control headers.  It is important to note that the WSAMSG parameter
2117  * must remain valid throughout the operation, even when an overlapped
2118  * receive is performed.
2119  */
2120 static int WINAPI WS2_WSARecvMsg( SOCKET s, LPWSAMSG msg, LPDWORD lpNumberOfBytesRecvd,
2121                                   LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
2122                                   LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
2123 {
2124     if (!msg)
2125     {
2126         SetLastError( WSAEFAULT );
2127         return SOCKET_ERROR;
2128     }
2129
2130     return WS2_recv_base( s, msg->lpBuffers, msg->dwBufferCount, lpNumberOfBytesRecvd,
2131                           &msg->dwFlags, msg->name, &msg->namelen,
2132                           lpOverlapped, lpCompletionRoutine, &msg->Control );
2133 }
2134
2135 /***********************************************************************
2136  *               interface_bind         (INTERNAL)
2137  *
2138  * Take bind() calls on any name corresponding to a local network adapter and restrict the given socket to
2139  * operating only on the specified interface.  This restriction consists of two components:
2140  *  1) An outgoing packet restriction suggesting the egress interface for all packets.
2141  *  2) An incoming packet restriction dropping packets not meant for the interface.
2142  * If the function succeeds in placing these restrictions (returns TRUE) then the name for the bind() may
2143  * safely be changed to INADDR_ANY, permitting the transmission and receipt of broadcast packets on the
2144  * socket. This behavior is only relevant to UDP sockets and is needed for applications that expect to be able
2145  * to receive broadcast packets on a socket that is bound to a specific network interface.
2146  */
2147 static BOOL interface_bind( SOCKET s, int fd, struct sockaddr *addr )
2148 {
2149     struct sockaddr_in *in_sock = (struct sockaddr_in *) addr;
2150     unsigned int sock_type = 0;
2151     socklen_t optlen = sizeof(sock_type);
2152     in_addr_t bind_addr = in_sock->sin_addr.s_addr;
2153     PIP_ADAPTER_INFO adapters = NULL, adapter;
2154     BOOL ret = FALSE;
2155     DWORD adap_size;
2156     int enable = 1;
2157
2158     if (bind_addr == htonl(WS_INADDR_ANY) || bind_addr == htonl(WS_INADDR_LOOPBACK))
2159         return FALSE; /* Not binding to a network adapter, special interface binding unnecessary. */
2160     if (getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_TYPE, &sock_type, &optlen) == -1 || sock_type != SOCK_DGRAM)
2161         return FALSE; /* Special interface binding is only necessary for UDP datagrams. */
2162     if (GetAdaptersInfo(NULL, &adap_size) != ERROR_BUFFER_OVERFLOW)
2163         goto cleanup;
2164     adapters = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, adap_size);
2165     if (adapters == NULL || GetAdaptersInfo(adapters, &adap_size) != NO_ERROR)
2166         goto cleanup;
2167     /* Search the IPv4 adapter list for the appropriate binding interface */
2168     for (adapter = adapters; adapter != NULL; adapter = adapter->Next)
2169     {
2170         in_addr_t adapter_addr = (in_addr_t) inet_addr(adapter->IpAddressList.IpAddress.String);
2171
2172         if (bind_addr == adapter_addr)
2173         {
2174 #if defined(IP_BOUND_IF)
2175             /* IP_BOUND_IF sets both the incoming and outgoing restriction at once */
2176             if (setsockopt(fd, IPPROTO_IP, IP_BOUND_IF, &adapter->Index, sizeof(adapter->Index)) != 0)
2177                 goto cleanup;
2178             ret = TRUE;
2179 #elif defined(LINUX_BOUND_IF)
2180             in_addr_t ifindex = (in_addr_t) htonl(adapter->Index);
2181             struct interface_filter specific_interface_filter;
2182             struct sock_fprog filter_prog;
2183
2184             if (setsockopt(fd, IPPROTO_IP, IP_UNICAST_IF, &ifindex, sizeof(ifindex)) != 0)
2185                 goto cleanup; /* Failed to suggest egress interface */
2186             specific_interface_filter = generic_interface_filter;
2187             specific_interface_filter.iface_rule.k = adapter->Index;
2188             filter_prog.len = sizeof(generic_interface_filter)/sizeof(struct sock_filter);
2189             filter_prog.filter = (struct sock_filter *) &specific_interface_filter;
2190             if (setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_ATTACH_FILTER, &filter_prog, sizeof(filter_prog)) != 0)
2191                 goto cleanup; /* Failed to specify incoming packet filter */
2192             ret = TRUE;
2193 #else
2194             FIXME("Broadcast packets on interface-bound sockets are not currently supported on this platform, "
2195                   "receiving broadcast packets will not work on socket %04lx.\n", s);
2196 #endif
2197             break;
2198         }
2199     }
2200     /* Will soon be switching to INADDR_ANY: permit address reuse */
2201     if (ret && setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &enable, sizeof(enable)) == 0)
2202         TRACE("Socket %04lx bound to interface index %d\n", s, adapter->Index);
2203     else
2204         ret = FALSE;
2205
2206 cleanup:
2207     if(!ret)
2208         ERR("Failed to bind to interface, receiving broadcast packets will not work on socket %04lx.\n", s);
2209     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, adapters);
2210     return ret;
2211 }
2212
2213 /***********************************************************************
2214  *              bind                    (WS2_32.2)
2215  */
2216 int WINAPI WS_bind(SOCKET s, const struct WS_sockaddr* name, int namelen)
2217 {
2218     int fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
2219     int res = SOCKET_ERROR;
2220
2221     TRACE("socket %04lx, ptr %p %s, length %d\n", s, name, debugstr_sockaddr(name), namelen);
2222
2223     if (fd != -1)
2224     {
2225         if (!name || (name->sa_family && !supported_pf(name->sa_family)))
2226         {
2227             SetLastError(WSAEAFNOSUPPORT);
2228         }
2229         else
2230         {
2231             union generic_unix_sockaddr uaddr;
2232             unsigned int uaddrlen = ws_sockaddr_ws2u(name, namelen, &uaddr);
2233             if (!uaddrlen)
2234             {
2235                 SetLastError(WSAEFAULT);
2236             }
2237             else
2238             {
2239 #ifdef IPV6_V6ONLY
2240                 const struct sockaddr_in6 *in6 = (const struct sockaddr_in6*) &uaddr;
2241                 if (name->sa_family == WS_AF_INET6 &&
2242                     !memcmp(&in6->sin6_addr, &in6addr_any, sizeof(struct in6_addr)))
2243                 {
2244                     int enable = 1;
2245                     if (setsockopt(fd, IPPROTO_IPV6, IPV6_V6ONLY, &enable, sizeof(enable)) == -1)
2246                     {
2247                         release_sock_fd( s, fd );
2248                         SetLastError(WSAEAFNOSUPPORT);
2249                         return SOCKET_ERROR;
2250                     }
2251                 }
2252 #endif
2253                 if (name->sa_family == WS_AF_INET)
2254                 {
2255                     struct sockaddr_in *in4 = (struct sockaddr_in*) &uaddr;
2256                     if (memcmp(&in4->sin_addr, magic_loopback_addr, 4) == 0)
2257                     {
2258                         /* Trying to bind to the default host interface, using
2259                          * INADDR_ANY instead*/
2260                         WARN("Trying to bind to magic IP address, using "
2261                              "INADDR_ANY instead.\n");
2262                         in4->sin_addr.s_addr = htonl(WS_INADDR_ANY);
2263                     }
2264                     else if (interface_bind(s, fd, &uaddr.addr))
2265                         in4->sin_addr.s_addr = htonl(WS_INADDR_ANY);
2266                 }
2267                 if (bind(fd, &uaddr.addr, uaddrlen) < 0)
2268                 {
2269                     int loc_errno = errno;
2270                     WARN("\tfailure - errno = %i\n", errno);
2271                     errno = loc_errno;
2272                     switch (errno)
2273                     {
2274                     case EBADF:
2275                         SetLastError(WSAENOTSOCK);
2276                         break;
2277                     case EADDRNOTAVAIL:
2278                         SetLastError(WSAEINVAL);
2279                         break;
2280                     default:
2281                         SetLastError(wsaErrno());
2282                         break;
2283                     }
2284                 }
2285                 else
2286                 {
2287                     res=0; /* success */
2288                 }
2289             }
2290         }
2291         release_sock_fd( s, fd );
2292     }
2293     return res;
2294 }
2295
2296 /***********************************************************************
2297  *              closesocket             (WS2_32.3)
2298  */
2299 int WINAPI WS_closesocket(SOCKET s)
2300 {
2301     TRACE("socket %04lx\n", s);
2302     if (CloseHandle(SOCKET2HANDLE(s))) return 0;
2303     return SOCKET_ERROR;
2304 }
2305
2306 static int do_connect(int fd, const struct WS_sockaddr* name, int namelen)
2307 {
2308     union generic_unix_sockaddr uaddr;
2309     unsigned int uaddrlen = ws_sockaddr_ws2u(name, namelen, &uaddr);
2310
2311     if (!uaddrlen)
2312         return WSAEFAULT;
2313
2314     if (name->sa_family == WS_AF_INET)
2315     {
2316         struct sockaddr_in *in4 = (struct sockaddr_in*) &uaddr;
2317         if (memcmp(&in4->sin_addr, magic_loopback_addr, 4) == 0)
2318         {
2319             /* Trying to connect to magic replace-loopback address,
2320                 * assuming we really want to connect to localhost */
2321             TRACE("Trying to connect to magic IP address, using "
2322                     "INADDR_LOOPBACK instead.\n");
2323             in4->sin_addr.s_addr = htonl(WS_INADDR_LOOPBACK);
2324         }
2325     }
2326
2327     if (connect(fd, &uaddr.addr, uaddrlen) == 0)
2328         return 0;
2329
2330     return wsaErrno();
2331 }
2332
2333 /***********************************************************************
2334  *              connect         (WS2_32.4)
2335  */
2336 int WINAPI WS_connect(SOCKET s, const struct WS_sockaddr* name, int namelen)
2337 {
2338     int fd = get_sock_fd( s, FILE_READ_DATA, NULL );
2339
2340     TRACE("socket %04lx, ptr %p %s, length %d\n", s, name, debugstr_sockaddr(name), namelen);
2341
2342     if (fd != -1)
2343     {
2344         int ret = do_connect(fd, name, namelen);
2345         if (ret == 0)
2346             goto connect_success;
2347
2348         if (ret == WSAEINPROGRESS)
2349         {
2350             /* tell wineserver that a connection is in progress */
2351             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_CONNECT|FD_READ|FD_WRITE,
2352                           FD_CONNECT,
2353                           FD_WINE_CONNECTED|FD_WINE_LISTENING);
2354             if (_is_blocking(s))
2355             {
2356                 int result;
2357                 /* block here */
2358                 do_block(fd, POLLIN | POLLOUT, -1);
2359                 _sync_sock_state(s); /* let wineserver notice connection */
2360                 /* retrieve any error codes from it */
2361                 result = _get_sock_error(s, FD_CONNECT_BIT);
2362                 if (result)
2363                     SetLastError(NtStatusToWSAError(result));
2364                 else
2365                 {
2366                     goto connect_success;
2367                 }
2368             }
2369             else
2370             {
2371                 SetLastError(WSAEWOULDBLOCK);
2372             }
2373         }
2374         else
2375         {
2376             SetLastError(ret);
2377         }
2378         release_sock_fd( s, fd );
2379     }
2380     return SOCKET_ERROR;
2381
2382 connect_success:
2383     release_sock_fd( s, fd );
2384     _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_CONNECT|FD_READ|FD_WRITE,
2385                   FD_WINE_CONNECTED|FD_READ|FD_WRITE,
2386                   FD_CONNECT|FD_WINE_LISTENING);
2387     return 0;
2388 }
2389
2390 /***********************************************************************
2391  *              WSAConnect             (WS2_32.30)
2392  */
2393 int WINAPI WSAConnect( SOCKET s, const struct WS_sockaddr* name, int namelen,
2394                        LPWSABUF lpCallerData, LPWSABUF lpCalleeData,
2395                        LPQOS lpSQOS, LPQOS lpGQOS )
2396 {
2397     if ( lpCallerData || lpCalleeData || lpSQOS || lpGQOS )
2398         FIXME("unsupported parameters!\n");
2399     return WS_connect( s, name, namelen );
2400 }
2401
2402 /***********************************************************************
2403  *             ConnectEx
2404  */
2405 static BOOL WINAPI WS2_ConnectEx(SOCKET s, const struct WS_sockaddr* name, int namelen,
2406                           PVOID sendBuf, DWORD sendBufLen, LPDWORD sent, LPOVERLAPPED ov)
2407 {
2408     int fd, ret, status;
2409
2410     if (!ov)
2411     {
2412         SetLastError( ERROR_INVALID_PARAMETER );
2413         return FALSE;
2414     }
2415
2416     fd = get_sock_fd( s, FILE_READ_DATA, NULL );
2417     if (fd == -1)
2418     {
2419         SetLastError( WSAENOTSOCK );
2420         return FALSE;
2421     }
2422
2423     TRACE("socket %04lx, ptr %p %s, length %d, sendptr %p, len %d, ov %p\n",
2424           s, name, debugstr_sockaddr(name), namelen, sendBuf, sendBufLen, ov);
2425
2426     /* FIXME: technically the socket has to be bound */
2427     ret = do_connect(fd, name, namelen);
2428     if (ret == 0)
2429     {
2430         WSABUF wsabuf;
2431
2432         _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_CONNECT|FD_READ|FD_WRITE,
2433                             FD_WINE_CONNECTED|FD_READ|FD_WRITE,
2434                             FD_CONNECT|FD_WINE_LISTENING);
2435
2436         wsabuf.len = sendBufLen;
2437         wsabuf.buf = (char*) sendBuf;
2438
2439         /* WSASend takes care of completion if need be */
2440         if (WSASend(s, &wsabuf, sendBuf ? 1 : 0, sent, 0, ov, NULL) != SOCKET_ERROR)
2441             goto connection_success;
2442     }
2443     else if (ret == WSAEINPROGRESS)
2444     {
2445         struct ws2_async *wsa;
2446         ULONG_PTR cvalue = (((ULONG_PTR)ov->hEvent & 1) == 0) ? (ULONG_PTR)ov : 0;
2447
2448         _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_CONNECT|FD_READ|FD_WRITE,
2449                       FD_CONNECT,
2450                       FD_WINE_CONNECTED|FD_WINE_LISTENING);
2451
2452         /* Indirectly call WSASend */
2453         if (!(wsa = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, FIELD_OFFSET( struct ws2_async, iovec[1] ))))
2454         {
2455             SetLastError(WSAEFAULT);
2456         }
2457         else
2458         {
2459             IO_STATUS_BLOCK *iosb = (IO_STATUS_BLOCK *)ov;
2460             iosb->u.Status = STATUS_PENDING;
2461             iosb->Information = 0;
2462
2463             wsa->hSocket     = SOCKET2HANDLE(s);
2464             wsa->addr        = NULL;
2465             wsa->addrlen.val = 0;
2466             wsa->flags       = 0;
2467             wsa->lpFlags     = &wsa->flags;
2468             wsa->control     = NULL;
2469             wsa->n_iovecs    = sendBuf ? 1 : 0;
2470             wsa->first_iovec = 0;
2471             wsa->completion_func = NULL;
2472             wsa->iovec[0].iov_base = sendBuf;
2473             wsa->iovec[0].iov_len  = sendBufLen;
2474
2475             SERVER_START_REQ( register_async )
2476             {
2477                 req->type           = ASYNC_TYPE_WRITE;
2478                 req->async.handle   = wine_server_obj_handle( wsa->hSocket );
2479                 req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_send );
2480                 req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( iosb );
2481                 req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
2482                 req->async.event    = wine_server_obj_handle( ov->hEvent );
2483                 req->async.cvalue   = cvalue;
2484                 status = wine_server_call( req );
2485             }
2486             SERVER_END_REQ;
2487
2488             if (status != STATUS_PENDING) HeapFree(GetProcessHeap(), 0, wsa);
2489
2490             /* If the connect already failed */
2491             if (status == STATUS_PIPE_DISCONNECTED)
2492                 status = _get_sock_error(s, FD_CONNECT_BIT);
2493             SetLastError( NtStatusToWSAError(status) );
2494         }
2495     }
2496     else
2497     {
2498         SetLastError(ret);
2499     }
2500
2501     release_sock_fd( s, fd );
2502     return FALSE;
2503
2504 connection_success:
2505     release_sock_fd( s, fd );
2506     return TRUE;
2507 }
2508
2509
2510 /***********************************************************************
2511  *              getpeername             (WS2_32.5)
2512  */
2513 int WINAPI WS_getpeername(SOCKET s, struct WS_sockaddr *name, int *namelen)
2514 {
2515     int fd;
2516     int res;
2517
2518     TRACE("socket: %04lx, ptr %p, len %08x\n", s, name, namelen ? *namelen : 0);
2519
2520     fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
2521     res = SOCKET_ERROR;
2522
2523     if (fd != -1)
2524     {
2525         union generic_unix_sockaddr uaddr;
2526         socklen_t uaddrlen = sizeof(uaddr);
2527
2528         if (getpeername(fd, &uaddr.addr, &uaddrlen) == 0)
2529         {
2530             if (!name || !namelen)
2531                 SetLastError(WSAEFAULT);
2532             else if (ws_sockaddr_u2ws(&uaddr.addr, name, namelen) != 0)
2533                 /* The buffer was too small */
2534                 SetLastError(WSAEFAULT);
2535             else
2536                 res = 0;
2537         }
2538         else
2539             SetLastError(wsaErrno());
2540         release_sock_fd( s, fd );
2541     }
2542     return res;
2543 }
2544
2545 /***********************************************************************
2546  *              getsockname             (WS2_32.6)
2547  */
2548 int WINAPI WS_getsockname(SOCKET s, struct WS_sockaddr *name, int *namelen)
2549 {
2550     int fd;
2551     int res;
2552
2553     TRACE("socket: %04lx, ptr %p, len %08x\n", s, name, namelen ? *namelen : 0);
2554
2555     /* Check if what we've received is valid. Should we use IsBadReadPtr? */
2556     if( (name == NULL) || (namelen == NULL) )
2557     {
2558         SetLastError( WSAEFAULT );
2559         return SOCKET_ERROR;
2560     }
2561
2562     fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
2563     res = SOCKET_ERROR;
2564
2565     if (fd != -1)
2566     {
2567         union generic_unix_sockaddr uaddr;
2568         socklen_t uaddrlen = sizeof(uaddr);
2569
2570         if (getsockname(fd, &uaddr.addr, &uaddrlen) != 0)
2571         {
2572             SetLastError(wsaErrno());
2573         }
2574         else if (!is_sockaddr_bound(&uaddr.addr, uaddrlen))
2575         {
2576             SetLastError(WSAEINVAL);
2577         }
2578         else if (ws_sockaddr_u2ws(&uaddr.addr, name, namelen) != 0)
2579         {
2580             /* The buffer was too small */
2581             SetLastError(WSAEFAULT);
2582         }
2583         else
2584         {
2585             res=0;
2586         }
2587         release_sock_fd( s, fd );
2588     }
2589     return res;
2590 }
2591
2592 /***********************************************************************
2593  *              getsockopt              (WS2_32.7)
2594  */
2595 INT WINAPI WS_getsockopt(SOCKET s, INT level,
2596                                   INT optname, char *optval, INT *optlen)
2597 {
2598     int fd;
2599     INT ret = 0;
2600
2601     TRACE("socket: %04lx, level 0x%x, name 0x%x, ptr %p, len %d\n",
2602           s, level, optname, optval, *optlen);
2603
2604     switch(level)
2605     {
2606     case WS_SOL_SOCKET:
2607     {
2608         switch(optname)
2609         {
2610         /* Handle common cases. The special cases are below, sorted
2611          * alphabetically */
2612         case WS_SO_ACCEPTCONN:
2613         case WS_SO_BROADCAST:
2614         case WS_SO_DEBUG:
2615         case WS_SO_ERROR:
2616         case WS_SO_KEEPALIVE:
2617         case WS_SO_OOBINLINE:
2618         case WS_SO_RCVBUF:
2619         case WS_SO_REUSEADDR:
2620         case WS_SO_SNDBUF:
2621         case WS_SO_TYPE:
2622             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2623                 return SOCKET_ERROR;
2624             convert_sockopt(&level, &optname);
2625             if (getsockopt(fd, level, optname, optval, (socklen_t *)optlen) != 0 )
2626             {
2627                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2628                 ret = SOCKET_ERROR;
2629             }
2630             release_sock_fd( s, fd );
2631             return ret;
2632
2633         case WS_SO_DONTLINGER:
2634         {
2635             struct linger lingval;
2636             socklen_t len = sizeof(struct linger);
2637
2638             if (!optlen || *optlen < sizeof(BOOL)|| !optval)
2639             {
2640                 SetLastError(WSAEFAULT);
2641                 return SOCKET_ERROR;
2642             }
2643             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2644                 return SOCKET_ERROR;
2645
2646             if (getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_LINGER, &lingval, &len) != 0 )
2647             {
2648                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2649                 ret = SOCKET_ERROR;
2650             }
2651             else
2652             {
2653                 *(BOOL *)optval = !lingval.l_onoff;
2654                 *optlen = sizeof(BOOL);
2655             }
2656
2657             release_sock_fd( s, fd );
2658             return ret;
2659         }
2660
2661         case WS_SO_CONNECT_TIME:
2662         {
2663             static int pretendtime = 0;
2664             struct WS_sockaddr addr;
2665             int len = sizeof(addr);
2666
2667             if (!optlen || *optlen < sizeof(DWORD) || !optval)
2668             {
2669                 SetLastError(WSAEFAULT);
2670                 return SOCKET_ERROR;
2671             }
2672             if (WS_getpeername(s, &addr, &len) == SOCKET_ERROR)
2673                 *(DWORD *)optval = ~0u;
2674             else
2675             {
2676                 if (!pretendtime) FIXME("WS_SO_CONNECT_TIME - faking results\n");
2677                 *(DWORD *)optval = pretendtime++;
2678             }
2679             *optlen = sizeof(DWORD);
2680             return ret;
2681         }
2682         /* As mentioned in setsockopt, Windows ignores this, so we
2683          * always return true here */
2684         case WS_SO_DONTROUTE:
2685             if (!optlen || *optlen < sizeof(BOOL) || !optval)
2686             {
2687                 SetLastError(WSAEFAULT);
2688                 return SOCKET_ERROR;
2689             }
2690             *(BOOL *)optval = TRUE;
2691             *optlen = sizeof(BOOL);
2692             return 0;
2693
2694         case WS_SO_LINGER:
2695         {
2696             struct linger lingval;
2697             int so_type;
2698             socklen_t len = sizeof(struct linger), slen = sizeof(int);
2699
2700             /* struct linger and LINGER have different sizes */
2701             if (!optlen || *optlen < sizeof(LINGER) || !optval)
2702             {
2703                 SetLastError(WSAEFAULT);
2704                 return SOCKET_ERROR;
2705             }
2706             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2707                 return SOCKET_ERROR;
2708
2709             if ((getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_TYPE, &so_type, &slen) == 0 && so_type == SOCK_DGRAM))
2710             {
2711                 SetLastError(WSAENOPROTOOPT);
2712                 ret = SOCKET_ERROR;
2713             }
2714             else if (getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_LINGER, &lingval, &len) != 0)
2715             {
2716                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2717                 ret = SOCKET_ERROR;
2718             }
2719             else
2720             {
2721                 ((LINGER *)optval)->l_onoff = lingval.l_onoff;
2722                 ((LINGER *)optval)->l_linger = lingval.l_linger;
2723                 *optlen = sizeof(struct linger);
2724             }
2725
2726             release_sock_fd( s, fd );
2727             return ret;
2728         }
2729
2730         case WS_SO_MAX_MSG_SIZE:
2731             if (!optlen || *optlen < sizeof(int) || !optval)
2732             {
2733                 SetLastError(WSAEFAULT);
2734                 return SOCKET_ERROR;
2735             }
2736             TRACE("getting global SO_MAX_MSG_SIZE = 65507\n");
2737             *(int *)optval = 65507;
2738             *optlen = sizeof(int);
2739             return 0;
2740
2741         /* SO_OPENTYPE does not require a valid socket handle. */
2742         case WS_SO_OPENTYPE:
2743             if (!optlen || *optlen < sizeof(int) || !optval)
2744             {
2745                 SetLastError(WSAEFAULT);
2746                 return SOCKET_ERROR;
2747             }
2748             *(int *)optval = get_per_thread_data()->opentype;
2749             *optlen = sizeof(int);
2750             TRACE("getting global SO_OPENTYPE = 0x%x\n", *((int*)optval) );
2751             return 0;
2752
2753 #ifdef SO_RCVTIMEO
2754         case WS_SO_RCVTIMEO:
2755 #endif
2756 #ifdef SO_SNDTIMEO
2757         case WS_SO_SNDTIMEO:
2758 #endif
2759 #if defined(SO_RCVTIMEO) || defined(SO_SNDTIMEO)
2760         {
2761             struct timeval tv;
2762             socklen_t len = sizeof(struct timeval);
2763
2764             if (!optlen || *optlen < sizeof(int)|| !optval)
2765             {
2766                 SetLastError(WSAEFAULT);
2767                 return SOCKET_ERROR;
2768             }
2769             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2770                 return SOCKET_ERROR;
2771
2772             convert_sockopt(&level, &optname);
2773             if (getsockopt(fd, level, optname, &tv, &len) != 0 )
2774             {
2775                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2776                 ret = SOCKET_ERROR;
2777             }
2778             else
2779             {
2780                 *(int *)optval = tv.tv_sec * 1000 + tv.tv_usec / 1000;
2781                 *optlen = sizeof(int);
2782             }
2783
2784             release_sock_fd( s, fd );
2785             return ret;
2786         }
2787 #endif
2788         default:
2789             TRACE("Unknown SOL_SOCKET optname: 0x%08x\n", optname);
2790             SetLastError(WSAENOPROTOOPT);
2791             return SOCKET_ERROR;
2792         } /* end switch(optname) */
2793     }/* end case WS_SOL_SOCKET */
2794 #ifdef HAVE_IPX
2795     case NSPROTO_IPX:
2796     {
2797         struct WS_sockaddr_ipx addr;
2798         IPX_ADDRESS_DATA *data;
2799         int namelen;
2800         switch(optname)
2801         {
2802         case IPX_PTYPE:
2803             if ((fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1) return SOCKET_ERROR;
2804 #ifdef SOL_IPX
2805             if(getsockopt(fd, SOL_IPX, IPX_TYPE, optval, (socklen_t *)optlen) == -1)
2806             {
2807                 ret = SOCKET_ERROR;
2808             }
2809 #else
2810             {
2811                 struct ipx val;
2812                 socklen_t len=sizeof(struct ipx);
2813                 if(getsockopt(fd, 0, SO_DEFAULT_HEADERS, &val, &len) == -1 )
2814                     ret = SOCKET_ERROR;
2815                 else
2816                     *optval = (int)val.ipx_pt;
2817             }
2818 #endif
2819             TRACE("ptype: %d (fd: %d)\n", *(int*)optval, fd);
2820             release_sock_fd( s, fd );
2821             return ret;
2822
2823         case IPX_ADDRESS:
2824             /*
2825             *  On a Win2000 system with one network card there are usually
2826             *  three ipx devices one with a speed of 28.8kbps, 10Mbps and 100Mbps.
2827             *  Using this call you can then retrieve info about this all.
2828             *  In case of Linux it is a bit different. Usually you have
2829             *  only "one" device active and further it is not possible to
2830             *  query things like the linkspeed.
2831             */
2832             FIXME("IPX_ADDRESS\n");
2833             namelen = sizeof(struct WS_sockaddr_ipx);
2834             memset(&addr, 0, sizeof(struct WS_sockaddr_ipx));
2835             WS_getsockname(s, (struct WS_sockaddr*)&addr, &namelen);
2836
2837             data = (IPX_ADDRESS_DATA*)optval;
2838                     memcpy(data->nodenum,addr.sa_nodenum,sizeof(data->nodenum));
2839                     memcpy(data->netnum,addr.sa_netnum,sizeof(data->netnum));
2840             data->adapternum = 0;
2841             data->wan = FALSE; /* We are not on a wan for now .. */
2842             data->status = FALSE; /* Since we are not on a wan, the wan link isn't up */
2843             data->maxpkt = 1467; /* This value is the default one, at least on Win2k/WinXP */
2844             data->linkspeed = 100000; /* Set the line speed in 100bit/s to 10 Mbit;
2845                                        * note 1MB = 1000kB in this case */
2846             return 0;
2847
2848         case IPX_MAX_ADAPTER_NUM:
2849             FIXME("IPX_MAX_ADAPTER_NUM\n");
2850             *(int*)optval = 1; /* As noted under IPX_ADDRESS we have just one card. */
2851             return 0;
2852
2853         default:
2854             FIXME("IPX optname:%x\n", optname);
2855             return SOCKET_ERROR;
2856         }/* end switch(optname) */
2857     } /* end case NSPROTO_IPX */
2858 #endif
2859
2860 #ifdef HAVE_IRDA
2861     case WS_SOL_IRLMP:
2862         switch(optname)
2863         {
2864         case WS_IRLMP_ENUMDEVICES:
2865         {
2866             static const int MAX_IRDA_DEVICES = 10;
2867             char buf[sizeof(struct irda_device_list) +
2868                      (MAX_IRDA_DEVICES - 1) * sizeof(struct irda_device_info)];
2869             int res;
2870             socklen_t len = sizeof(buf);
2871
2872             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2873                 return SOCKET_ERROR;
2874             res = getsockopt( fd, SOL_IRLMP, IRLMP_ENUMDEVICES, buf, &len );
2875             if (res < 0)
2876             {
2877                 SetLastError(wsaErrno());
2878                 return SOCKET_ERROR;
2879             }
2880             else
2881             {
2882                 struct irda_device_list *src = (struct irda_device_list *)buf;
2883                 DEVICELIST *dst = (DEVICELIST *)optval;
2884                 INT needed = sizeof(DEVICELIST);
2885                 unsigned int i;
2886
2887                 if (src->len > 0)
2888                     needed += (src->len - 1) * sizeof(IRDA_DEVICE_INFO);
2889                 if (*optlen < needed)
2890                 {
2891                     SetLastError(WSAEFAULT);
2892                     return SOCKET_ERROR;
2893                 }
2894                 *optlen = needed;
2895                 TRACE("IRLMP_ENUMDEVICES: %d devices found:\n", src->len);
2896                 dst->numDevice = src->len;
2897                 for (i = 0; i < src->len; i++)
2898                 {
2899                     TRACE("saddr = %08x, daddr = %08x, info = %s, hints = %02x%02x\n",
2900                           src->dev[i].saddr, src->dev[i].daddr,
2901                           src->dev[i].info, src->dev[i].hints[0],
2902                           src->dev[i].hints[1]);
2903                     memcpy( dst->Device[i].irdaDeviceID,
2904                             &src->dev[i].daddr,
2905                             sizeof(dst->Device[i].irdaDeviceID) ) ;
2906                     memcpy( dst->Device[i].irdaDeviceName,
2907                             src->dev[i].info,
2908                             sizeof(dst->Device[i].irdaDeviceName) ) ;
2909                     memcpy( &dst->Device[i].irdaDeviceHints1,
2910                             &src->dev[i].hints[0],
2911                             sizeof(dst->Device[i].irdaDeviceHints1) ) ;
2912                     memcpy( &dst->Device[i].irdaDeviceHints2,
2913                             &src->dev[i].hints[1],
2914                             sizeof(dst->Device[i].irdaDeviceHints2) ) ;
2915                     dst->Device[i].irdaCharSet = src->dev[i].charset;
2916                 }
2917                 return 0;
2918             }
2919         }
2920         default:
2921             FIXME("IrDA optname:0x%x\n", optname);
2922             return SOCKET_ERROR;
2923         }
2924         break; /* case WS_SOL_IRLMP */
2925 #endif
2926
2927     /* Levels WS_IPPROTO_TCP and WS_IPPROTO_IP convert directly */
2928     case WS_IPPROTO_TCP:
2929         switch(optname)
2930         {
2931         case WS_TCP_NODELAY:
2932             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2933                 return SOCKET_ERROR;
2934             convert_sockopt(&level, &optname);
2935             if (getsockopt(fd, level, optname, optval, (socklen_t *)optlen) != 0 )
2936             {
2937                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2938                 ret = SOCKET_ERROR;
2939             }
2940             release_sock_fd( s, fd );
2941             return ret;
2942         }
2943         FIXME("Unknown IPPROTO_TCP optname 0x%08x\n", optname);
2944         return SOCKET_ERROR;
2945
2946     case WS_IPPROTO_IP:
2947         switch(optname)
2948         {
2949         case WS_IP_ADD_MEMBERSHIP:
2950         case WS_IP_DROP_MEMBERSHIP:
2951 #ifdef IP_HDRINCL
2952         case WS_IP_HDRINCL:
2953 #endif
2954         case WS_IP_MULTICAST_IF:
2955         case WS_IP_MULTICAST_LOOP:
2956         case WS_IP_MULTICAST_TTL:
2957         case WS_IP_OPTIONS:
2958 #ifdef IP_PKTINFO
2959         case WS_IP_PKTINFO:
2960 #endif
2961         case WS_IP_TOS:
2962         case WS_IP_TTL:
2963 #ifdef IP_UNICAST_IF
2964         case WS_IP_UNICAST_IF:
2965 #endif
2966             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2967                 return SOCKET_ERROR;
2968             convert_sockopt(&level, &optname);
2969             if (getsockopt(fd, level, optname, optval, (socklen_t *)optlen) != 0 )
2970             {
2971                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2972                 ret = SOCKET_ERROR;
2973             }
2974             release_sock_fd( s, fd );
2975             return ret;
2976         case WS_IP_DONTFRAGMENT:
2977             FIXME("WS_IP_DONTFRAGMENT is always false!\n");
2978             *(BOOL*)optval = FALSE;
2979             return 0;
2980         }
2981         FIXME("Unknown IPPROTO_IP optname 0x%08x\n", optname);
2982         return SOCKET_ERROR;
2983
2984     case WS_IPPROTO_IPV6:
2985         switch(optname)
2986         {
2987 #ifdef IPV6_ADD_MEMBERSHIP
2988         case WS_IPV6_ADD_MEMBERSHIP:
2989 #endif
2990 #ifdef IPV6_DROP_MEMBERSHIP
2991         case WS_IPV6_DROP_MEMBERSHIP:
2992 #endif
2993         case WS_IPV6_MULTICAST_IF:
2994         case WS_IPV6_MULTICAST_HOPS:
2995         case WS_IPV6_MULTICAST_LOOP:
2996         case WS_IPV6_UNICAST_HOPS:
2997         case WS_IPV6_V6ONLY:
2998 #ifdef IPV6_UNICAST_IF
2999         case WS_IPV6_UNICAST_IF:
3000 #endif
3001             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
3002                 return SOCKET_ERROR;
3003             convert_sockopt(&level, &optname);
3004             if (getsockopt(fd, level, optname, optval, (socklen_t *)optlen) != 0 )
3005             {
3006                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
3007                 ret = SOCKET_ERROR;
3008             }
3009             release_sock_fd( s, fd );
3010             return ret;
3011         case WS_IPV6_DONTFRAG:
3012             FIXME("WS_IPV6_DONTFRAG is always false!\n");
3013             *(BOOL*)optval = FALSE;
3014             return 0;
3015         }
3016         FIXME("Unknown IPPROTO_IPV6 optname 0x%08x\n", optname);
3017         return SOCKET_ERROR;
3018
3019     default:
3020         WARN("Unknown level: 0x%08x\n", level);
3021         SetLastError(WSAEINVAL);
3022         return SOCKET_ERROR;
3023     } /* end switch(level) */
3024 }
3025
3026 /***********************************************************************
3027  *              htonl                   (WS2_32.8)
3028  */
3029 WS_u_long WINAPI WS_htonl(WS_u_long hostlong)
3030 {
3031     return htonl(hostlong);
3032 }
3033
3034
3035 /***********************************************************************
3036  *              htons                   (WS2_32.9)
3037  */
3038 WS_u_short WINAPI WS_htons(WS_u_short hostshort)
3039 {
3040     return htons(hostshort);
3041 }
3042
3043 /***********************************************************************
3044  *              WSAHtonl                (WS2_32.46)
3045  *  From MSDN description of error codes, this function should also
3046  *  check if WinSock has been initialized and the socket is a valid
3047  *  socket. But why? This function only translates a host byte order
3048  *  u_long into a network byte order u_long...
3049  */
3050 int WINAPI WSAHtonl(SOCKET s, WS_u_long hostlong, WS_u_long *lpnetlong)
3051 {
3052     if (lpnetlong)
3053     {
3054         *lpnetlong = htonl(hostlong);
3055         return 0;
3056     }
3057     WSASetLastError(WSAEFAULT);
3058     return SOCKET_ERROR;
3059 }
3060
3061 /***********************************************************************
3062  *              WSAHtons                (WS2_32.47)
3063  *  From MSDN description of error codes, this function should also
3064  *  check if WinSock has been initialized and the socket is a valid
3065  *  socket. But why? This function only translates a host byte order
3066  *  u_short into a network byte order u_short...
3067  */
3068 int WINAPI WSAHtons(SOCKET s, WS_u_short hostshort, WS_u_short *lpnetshort)
3069 {
3070
3071     if (lpnetshort)
3072     {
3073         *lpnetshort = htons(hostshort);
3074         return 0;
3075     }
3076     WSASetLastError(WSAEFAULT);
3077     return SOCKET_ERROR;
3078 }
3079
3080
3081 /***********************************************************************
3082  *              inet_addr               (WS2_32.11)
3083  */
3084 WS_u_long WINAPI WS_inet_addr(const char *cp)
3085 {
3086     if (!cp) return INADDR_NONE;
3087     return inet_addr(cp);
3088 }
3089
3090
3091 /***********************************************************************
3092  *              ntohl                   (WS2_32.14)
3093  */
3094 WS_u_long WINAPI WS_ntohl(WS_u_long netlong)
3095 {
3096     return ntohl(netlong);
3097 }
3098
3099
3100 /***********************************************************************
3101  *              ntohs                   (WS2_32.15)
3102  */
3103 WS_u_short WINAPI WS_ntohs(WS_u_short netshort)
3104 {
3105     return ntohs(netshort);
3106 }
3107
3108
3109 /***********************************************************************
3110  *              inet_ntoa               (WS2_32.12)
3111  */
3112 char* WINAPI WS_inet_ntoa(struct WS_in_addr in)
3113 {
3114   /* use "buffer for dummies" here because some applications have a
3115    * propensity to decode addresses in ws_hostent structure without
3116    * saving them first...
3117    */
3118     static char dbuffer[16]; /* Yes, 16: 4*3 digits + 3 '.' + 1 '\0' */
3119
3120     char* s = inet_ntoa(*((struct in_addr*)&in));
3121     if( s )
3122     {
3123         strcpy(dbuffer, s);
3124         return dbuffer;
3125     }
3126     SetLastError(wsaErrno());
3127     return NULL;
3128 }
3129
3130 static const char *debugstr_wsaioctl(DWORD ioctl)
3131 {
3132     const char *buf_type, *family;
3133
3134     switch(ioctl & 0x18000000)
3135     {
3136     case WS_IOC_WS2:
3137         family = "IOC_WS2";
3138         break;
3139     case WS_IOC_PROTOCOL:
3140         family = "IOC_PROTOCOL";
3141         break;
3142     case WS_IOC_VENDOR:
3143         family = "IOC_VENDOR";
3144         break;
3145     default: /* WS_IOC_UNIX */
3146     {
3147         BYTE size = (ioctl >> 16) & WS_IOCPARM_MASK;
3148         char x = (ioctl & 0xff00) >> 8;
3149         BYTE y = ioctl & 0xff;
3150         char args[14];
3151
3152         switch (ioctl & (WS_IOC_VOID|WS_IOC_INOUT))
3153         {
3154             case WS_IOC_VOID:
3155                 buf_type = "_IO";
3156                 sprintf(args, "%d, %d", x, y);
3157                 break;
3158             case WS_IOC_IN:
3159                 buf_type = "_IOW";
3160                 sprintf(args, "'%c', %d, %d", x, y, size);
3161                 break;
3162             case WS_IOC_OUT:
3163                 buf_type = "_IOR";
3164                 sprintf(args, "'%c', %d, %d", x, y, size);
3165                 break;
3166             default:
3167                 buf_type = "?";
3168                 sprintf(args, "'%c', %d, %d", x, y, size);
3169                 break;
3170         }
3171         return wine_dbg_sprintf("%s(%s)", buf_type, args);
3172     }
3173     }
3174
3175     /* We are different from WS_IOC_UNIX. */
3176     switch (ioctl & (WS_IOC_VOID|WS_IOC_INOUT))
3177     {
3178         case WS_IOC_VOID:
3179             buf_type = "_WSAIO";
3180             break;
3181         case WS_IOC_INOUT:
3182             buf_type = "_WSAIORW";
3183             break;
3184         case WS_IOC_IN:
3185             buf_type = "_WSAIOW";
3186             break;
3187         case WS_IOC_OUT:
3188             buf_type = "_WSAIOR";
3189             break;
3190         default:
3191             buf_type = "?";
3192             break;
3193     }
3194
3195     return wine_dbg_sprintf("%s(%s, %d)", buf_type, family,
3196                             (USHORT)(ioctl & 0xffff));
3197 }
3198
3199 /**********************************************************************
3200  *              WSAIoctl                (WS2_32.50)
3201  *
3202  */
3203 INT WINAPI WSAIoctl(SOCKET s, DWORD code, LPVOID in_buff, DWORD in_size, LPVOID out_buff,
3204                     DWORD out_size, LPDWORD ret_size, LPWSAOVERLAPPED overlapped,
3205                     LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE completion )
3206 {
3207     int fd;
3208     DWORD status = 0, total = 0;
3209
3210     TRACE("%ld, 0x%08x, %p, %d, %p, %d, %p, %p, %p\n",
3211           s, code, in_buff, in_size, out_buff, out_size, ret_size, overlapped, completion);
3212
3213     switch (code)
3214     {
3215     case WS_FIONBIO:
3216         if (in_size != sizeof(WS_u_long) || IS_INTRESOURCE(in_buff))
3217         {
3218             WSASetLastError(WSAEFAULT);
3219             return SOCKET_ERROR;
3220         }
3221         if (_get_sock_mask(s))
3222         {
3223             /* AsyncSelect()'ed sockets are always nonblocking */
3224             if (!*(WS_u_long *)in_buff) status = WSAEINVAL;
3225             break;
3226         }
3227         if (*(WS_u_long *)in_buff)
3228             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), 0, FD_WINE_NONBLOCKING, 0);
3229         else
3230             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), 0, 0, FD_WINE_NONBLOCKING);
3231         break;
3232
3233     case WS_FIONREAD:
3234     {
3235         if (out_size != sizeof(WS_u_long) || IS_INTRESOURCE(out_buff))
3236         {
3237             WSASetLastError(WSAEFAULT);
3238             return SOCKET_ERROR;
3239         }
3240         if ((fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1) return SOCKET_ERROR;
3241         if (ioctl(fd, FIONREAD, out_buff ) == -1)
3242             status = (errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno();
3243         release_sock_fd( s, fd );
3244         break;
3245     }
3246
3247     case WS_SIOCATMARK:
3248     {
3249         unsigned int oob = 0, atmark = 0;
3250         socklen_t oobsize = sizeof(int);
3251         if (out_size != sizeof(WS_u_long) || IS_INTRESOURCE(out_buff))
3252         {
3253             WSASetLastError(WSAEFAULT);
3254             return SOCKET_ERROR;
3255         }
3256         if ((fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1) return SOCKET_ERROR;
3257         /* SO_OOBINLINE sockets must always return TRUE to SIOCATMARK */
3258         if ((getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_OOBINLINE, &oob, &oobsize ) == -1)
3259            || (!oob && ioctl(fd, SIOCATMARK, &atmark ) == -1))
3260             status = (errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno();
3261         else
3262         {
3263             /* The SIOCATMARK value read from ioctl() is reversed
3264              * because BSD returns TRUE if it's in the OOB mark
3265              * while Windows returns TRUE if there are NO OOB bytes.
3266              */
3267             (*(WS_u_long *) out_buff) = oob | !atmark;
3268         }
3269
3270         release_sock_fd( s, fd );
3271         break;
3272     }
3273
3274     case WS_FIOASYNC:
3275         WARN("Warning: WS1.1 shouldn't be using async I/O\n");
3276         SetLastError(WSAEINVAL);
3277         return SOCKET_ERROR;
3278
3279    case WS_SIO_GET_INTERFACE_LIST:
3280        {
3281            INTERFACE_INFO* intArray = out_buff;
3282            DWORD size, numInt = 0, apiReturn;
3283
3284            TRACE("-> SIO_GET_INTERFACE_LIST request\n");
3285
3286            if (!out_buff || !ret_size)
3287            {
3288                WSASetLastError(WSAEFAULT);
3289                return SOCKET_ERROR;
3290            }
3291
3292            fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
3293            if (fd == -1) return SOCKET_ERROR;
3294
3295            apiReturn = GetAdaptersInfo(NULL, &size);
3296            if (apiReturn == ERROR_BUFFER_OVERFLOW)
3297            {
3298                PIP_ADAPTER_INFO table = HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,size);
3299
3300                if (table)
3301                {
3302                   if (GetAdaptersInfo(table, &size) == NO_ERROR)
3303                   {
3304                      PIP_ADAPTER_INFO ptr;
3305
3306                      for (ptr = table, numInt = 0; ptr; ptr = ptr->Next)
3307                      {
3308                         unsigned int addr, mask, bcast;
3309                         struct ifreq ifInfo;
3310
3311                         /* Skip interfaces without an IPv4 address. */
3312                         if (ptr->IpAddressList.IpAddress.String[0] == '\0')
3313                             continue;
3314
3315                         if ((numInt + 1)*sizeof(INTERFACE_INFO)/sizeof(IP_ADAPTER_INFO) > out_size)
3316                         {
3317                             WARN("Buffer too small = %u, out_size = %u\n", numInt + 1, out_size);
3318                             status = WSAEFAULT;
3319                             break;
3320                         }
3321
3322                         /* Socket Status Flags */
3323                         lstrcpynA(ifInfo.ifr_name, ptr->AdapterName, IFNAMSIZ);
3324                         if (ioctl(fd, SIOCGIFFLAGS, &ifInfo) < 0)
3325                         {
3326                            ERR("Error obtaining status flags for socket!\n");
3327                            status = WSAEINVAL;
3328                            break;
3329                         }
3330                         else
3331                         {
3332                            /* set flags; the values of IFF_* are not the same
3333                               under Linux and Windows, therefore must generate
3334                               new flags */
3335                            intArray->iiFlags = 0;
3336                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_BROADCAST)
3337                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_BROADCAST;
3338 #ifdef IFF_POINTOPOINT
3339                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_POINTOPOINT)
3340                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_POINTTOPOINT;
3341 #endif
3342                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_LOOPBACK)
3343                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_LOOPBACK;
3344                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_UP)
3345                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_UP;
3346                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_MULTICAST)
3347                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_MULTICAST;
3348                         }
3349
3350                         addr = inet_addr(ptr->IpAddressList.IpAddress.String);
3351                         mask = inet_addr(ptr->IpAddressList.IpMask.String);
3352                         bcast = addr | ~mask;
3353                         intArray->iiAddress.AddressIn.sin_family = AF_INET;
3354                         intArray->iiAddress.AddressIn.sin_port = 0;
3355                         intArray->iiAddress.AddressIn.sin_addr.WS_s_addr =
3356                          addr;
3357                         intArray->iiNetmask.AddressIn.sin_family = AF_INET;
3358                         intArray->iiNetmask.AddressIn.sin_port = 0;
3359                         intArray->iiNetmask.AddressIn.sin_addr.WS_s_addr =
3360                          mask;
3361                         intArray->iiBroadcastAddress.AddressIn.sin_family =
3362                          AF_INET;
3363                         intArray->iiBroadcastAddress.AddressIn.sin_port = 0;
3364                         intArray->iiBroadcastAddress.AddressIn.sin_addr.
3365                          WS_s_addr = bcast;
3366                         intArray++;
3367                         numInt++;
3368                      }
3369                   }
3370                   else
3371                   {
3372                      ERR("Unable to get interface table!\n");
3373                      status = WSAEINVAL;
3374                   }
3375                   HeapFree(GetProcessHeap(),0,table);
3376                }
3377                else status = WSAEINVAL;
3378            }
3379            else if (apiReturn != ERROR_NO_DATA)
3380            {
3381                ERR("Unable to get interface table!\n");
3382                status = WSAEINVAL;
3383            }
3384            /* Calculate the size of the array being returned */
3385            total = sizeof(INTERFACE_INFO) * numInt;
3386            release_sock_fd( s, fd );
3387            break;
3388        }
3389
3390    case WS_SIO_ADDRESS_LIST_CHANGE:
3391        FIXME("-> SIO_ADDRESS_LIST_CHANGE request: stub\n");
3392        /* FIXME: error and return code depend on whether socket was created
3393         * with WSA_FLAG_OVERLAPPED, but there is no easy way to get this */
3394        break;
3395
3396    case WS_SIO_ADDRESS_LIST_QUERY:
3397    {
3398         DWORD size;
3399
3400         TRACE("-> SIO_ADDRESS_LIST_QUERY request\n");
3401
3402         if (!ret_size)
3403         {
3404             WSASetLastError(WSAEFAULT);
3405             return SOCKET_ERROR;
3406         }
3407
3408         if (GetAdaptersInfo(NULL, &size) == ERROR_BUFFER_OVERFLOW)
3409         {
3410             IP_ADAPTER_INFO *p, *table = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, size);
3411             DWORD num;
3412
3413             if (!table || GetAdaptersInfo(table, &size))
3414             {
3415                 HeapFree(GetProcessHeap(), 0, table);
3416                 status = WSAEINVAL;
3417                 break;
3418             }
3419
3420             for (p = table, num = 0; p; p = p->Next)
3421                 if (p->IpAddressList.IpAddress.String[0]) num++;
3422
3423             total = sizeof(SOCKET_ADDRESS_LIST) + sizeof(SOCKET_ADDRESS) * (num - 1);
3424             total += sizeof(SOCKADDR) * num;
3425
3426             if (total > out_size)
3427             {
3428                 HeapFree(GetProcessHeap(), 0, table);
3429                 status = WSAEFAULT;
3430                 break;
3431             }
3432
3433             if (out_buff)
3434             {
3435                 unsigned int i;
3436                 SOCKET_ADDRESS *sa;
3437                 SOCKET_ADDRESS_LIST *sa_list = out_buff;
3438                 SOCKADDR_IN *sockaddr;
3439
3440                 sa = sa_list->Address;
3441                 sockaddr = (SOCKADDR_IN *)((char *)sa + num * sizeof(SOCKET_ADDRESS));
3442                 sa_list->iAddressCount = num;
3443
3444                 for (p = table, i = 0; p; p = p->Next)
3445                 {
3446                     if (!p->IpAddressList.IpAddress.String[0]) continue;
3447
3448                     sa[i].lpSockaddr = (SOCKADDR *)&sockaddr[i];
3449                     sa[i].iSockaddrLength = sizeof(SOCKADDR);
3450
3451                     sockaddr[i].sin_family = AF_INET;
3452                     sockaddr[i].sin_port = 0;
3453                     sockaddr[i].sin_addr.WS_s_addr = inet_addr(p->IpAddressList.IpAddress.String);
3454                     i++;
3455                 }
3456             }
3457
3458             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, table);
3459         }
3460         else
3461         {
3462             WARN("unable to get IP address list\n");
3463             status = WSAEINVAL;
3464         }
3465         break;
3466    }
3467
3468    case WS_SIO_FLUSH:
3469         FIXME("SIO_FLUSH: stub.\n");
3470         break;
3471
3472    case WS_SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER:
3473    {
3474         static const GUID connectex_guid = WSAID_CONNECTEX;
3475         static const GUID disconnectex_guid = WSAID_DISCONNECTEX;
3476         static const GUID acceptex_guid = WSAID_ACCEPTEX;
3477         static const GUID getaccepexsockaddrs_guid = WSAID_GETACCEPTEXSOCKADDRS;
3478         static const GUID transmitfile_guid = WSAID_TRANSMITFILE;
3479         static const GUID transmitpackets_guid = WSAID_TRANSMITPACKETS;
3480         static const GUID wsarecvmsg_guid = WSAID_WSARECVMSG;
3481         static const GUID wsasendmsg_guid = WSAID_WSASENDMSG;
3482
3483         if ( IsEqualGUID(&connectex_guid, in_buff) )
3484         {
3485             *(LPFN_CONNECTEX *)out_buff = WS2_ConnectEx;
3486             break;
3487         }
3488         else if ( IsEqualGUID(&disconnectex_guid, in_buff) )
3489         {
3490             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER: unimplemented DisconnectEx\n");
3491         }
3492         else if ( IsEqualGUID(&acceptex_guid, in_buff) )
3493         {
3494             *(LPFN_ACCEPTEX *)out_buff = WS2_AcceptEx;
3495             break;
3496         }
3497         else if ( IsEqualGUID(&getaccepexsockaddrs_guid, in_buff) )
3498         {
3499             *(LPFN_GETACCEPTEXSOCKADDRS *)out_buff = WS2_GetAcceptExSockaddrs;
3500             break;
3501         }
3502         else if ( IsEqualGUID(&transmitfile_guid, in_buff) )
3503         {
3504             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER: unimplemented TransmitFile\n");
3505         }
3506         else if ( IsEqualGUID(&transmitpackets_guid, in_buff) )
3507         {
3508             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER: unimplemented TransmitPackets\n");
3509         }
3510         else if ( IsEqualGUID(&wsarecvmsg_guid, in_buff) )
3511         {
3512             *(LPFN_WSARECVMSG *)out_buff = WS2_WSARecvMsg;
3513             break;
3514         }
3515         else if ( IsEqualGUID(&wsasendmsg_guid, in_buff) )
3516         {
3517             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER: unimplemented WSASendMsg\n");
3518         }
3519         else
3520             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER %s: stub\n", debugstr_guid(in_buff));
3521
3522         status = WSAEOPNOTSUPP;
3523         break;
3524    }
3525    case WS_SIO_KEEPALIVE_VALS:
3526    {
3527         struct tcp_keepalive *k;
3528         int keepalive, keepidle, keepintvl;
3529
3530         if (!in_buff || in_size < sizeof(struct tcp_keepalive))
3531         {
3532             WSASetLastError(WSAEFAULT);
3533             return SOCKET_ERROR;
3534         }
3535
3536         k = in_buff;
3537         keepalive = k->onoff ? 1 : 0;
3538         keepidle = max( 1, (k->keepalivetime + 500) / 1000 );
3539         keepintvl = max( 1, (k->keepaliveinterval + 500) / 1000 );
3540
3541         TRACE("onoff: %d, keepalivetime: %d, keepaliveinterval: %d\n", keepalive, keepidle, keepintvl);
3542
3543         fd = get_sock_fd(s, 0, NULL);
3544         if (setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, (void *)&keepalive, sizeof(int)) == -1)
3545             status = WSAEINVAL;
3546 #if defined(TCP_KEEPIDLE) && defined(TCP_KEEPINTVL)
3547         /* these values need to be set only if SO_KEEPALIVE is enabled */
3548         else if(keepalive)
3549         {
3550             if (setsockopt(fd, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPIDLE, (void *)&keepidle, sizeof(int)) == -1)
3551                 status = WSAEINVAL;
3552             else if (setsockopt(fd, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPINTVL, (void *)&keepintvl, sizeof(int)) == -1)
3553                 status = WSAEINVAL;
3554         }
3555 #else
3556         else
3557             FIXME("ignoring keepalive interval and timeout\n");
3558 #endif
3559         release_sock_fd(s, fd);
3560         break;
3561    }
3562    case WS_SIO_ROUTING_INTERFACE_QUERY:
3563    {
3564        struct WS_sockaddr *daddr = (struct WS_sockaddr *)in_buff;
3565        struct WS_sockaddr_in *daddr_in = (struct WS_sockaddr_in *)daddr;
3566        struct WS_sockaddr_in *saddr_in = out_buff;
3567        MIB_IPFORWARDROW row;
3568        PMIB_IPADDRTABLE ipAddrTable = NULL;
3569        DWORD size, i, found_index;
3570
3571        TRACE("-> WS_SIO_ROUTING_INTERFACE_QUERY request\n");
3572
3573        if (!in_buff || in_size < sizeof(struct WS_sockaddr) ||
3574            !out_buff || out_size < sizeof(struct WS_sockaddr_in) || !ret_size)
3575        {
3576            WSASetLastError(WSAEFAULT);
3577            return SOCKET_ERROR;
3578        }
3579        if (daddr->sa_family != AF_INET)
3580        {
3581            FIXME("unsupported address family %d\n", daddr->sa_family);
3582            status = WSAEAFNOSUPPORT;
3583            break;
3584        }
3585        if (GetBestRoute(daddr_in->sin_addr.S_un.S_addr, 0, &row) != NOERROR ||
3586            GetIpAddrTable(NULL, &size, FALSE) != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER)
3587        {
3588            status = WSAEFAULT;
3589            break;
3590        }
3591        ipAddrTable = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, size);
3592        if (GetIpAddrTable(ipAddrTable, &size, FALSE))
3593        {
3594            HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ipAddrTable);
3595            status = WSAEFAULT;
3596            break;
3597        }
3598        for (i = 0, found_index = ipAddrTable->dwNumEntries;
3599             i < ipAddrTable->dwNumEntries; i++)
3600        {
3601            if (ipAddrTable->table[i].dwIndex == row.dwForwardIfIndex)
3602                found_index = i;
3603        }
3604        if (found_index == ipAddrTable->dwNumEntries)
3605        {
3606            ERR("no matching IP address for interface %d\n",
3607                row.dwForwardIfIndex);
3608            HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ipAddrTable);
3609            status = WSAEFAULT;
3610            break;
3611        }
3612        saddr_in->sin_family = AF_INET;
3613        saddr_in->sin_addr.S_un.S_addr = ipAddrTable->table[found_index].dwAddr;
3614        saddr_in->sin_port = 0;
3615        total = sizeof(struct WS_sockaddr_in);
3616        HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ipAddrTable);
3617        break;
3618    }
3619    case WS_SIO_SET_COMPATIBILITY_MODE:
3620        TRACE("WS_SIO_SET_COMPATIBILITY_MODE ignored\n");
3621        status = WSAEOPNOTSUPP;
3622        break;
3623    case WS_SIO_UDP_CONNRESET:
3624        FIXME("WS_SIO_UDP_CONNRESET stub\n");
3625        break;
3626     case 0x667e: /* Netscape tries hard to use bogus ioctl 0x667e */
3627         WSASetLastError(WSAEOPNOTSUPP);
3628         return SOCKET_ERROR;
3629     default:
3630         FIXME("unsupported WS_IOCTL cmd (%s)\n", debugstr_wsaioctl(code));
3631         status = WSAEOPNOTSUPP;
3632         break;
3633     }
3634
3635     if (completion)
3636     {
3637         FIXME( "completion routine %p not supported\n", completion );
3638     }
3639     else if (overlapped)
3640     {
3641         ULONG_PTR cvalue = (overlapped && ((ULONG_PTR)overlapped->hEvent & 1) == 0) ? (ULONG_PTR)overlapped : 0;
3642         overlapped->Internal = status;
3643         overlapped->InternalHigh = total;
3644         if (overlapped->hEvent) NtSetEvent( overlapped->hEvent, NULL );
3645         if (cvalue) WS_AddCompletion( HANDLE2SOCKET(s), cvalue, status, total );
3646     }
3647
3648     if (!status)
3649     {
3650         if (ret_size) *ret_size = total;
3651         return 0;
3652     }
3653     SetLastError( status );
3654     return SOCKET_ERROR;
3655 }
3656
3657
3658 /***********************************************************************
3659  *              ioctlsocket             (WS2_32.10)
3660  */
3661 int WINAPI WS_ioctlsocket(SOCKET s, LONG cmd, WS_u_long *argp)
3662 {
3663     DWORD ret_size;
3664     return WSAIoctl( s, cmd, argp, sizeof(WS_u_long), argp, sizeof(WS_u_long), &ret_size, NULL, NULL );
3665 }
3666
3667 /***********************************************************************
3668  *              listen          (WS2_32.13)
3669  */
3670 int WINAPI WS_listen(SOCKET s, int backlog)
3671 {
3672     int fd = get_sock_fd( s, FILE_READ_DATA, NULL );
3673
3674     TRACE("socket %04lx, backlog %d\n", s, backlog);
3675     if (fd != -1)
3676     {
3677         if (listen(fd, backlog) == 0)
3678         {
3679             release_sock_fd( s, fd );
3680             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_ACCEPT,
3681                           FD_WINE_LISTENING,
3682                           FD_CONNECT|FD_WINE_CONNECTED);
3683             return 0;
3684         }
3685         SetLastError(wsaErrno());
3686         release_sock_fd( s, fd );
3687     }
3688     return SOCKET_ERROR;
3689 }
3690
3691 /***********************************************************************
3692  *              recv                    (WS2_32.16)
3693  */
3694 int WINAPI WS_recv(SOCKET s, char *buf, int len, int flags)
3695 {
3696     DWORD n, dwFlags = flags;
3697     WSABUF wsabuf;
3698
3699     wsabuf.len = len;
3700     wsabuf.buf = buf;
3701
3702     if ( WS2_recv_base(s, &wsabuf, 1, &n, &dwFlags, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR )
3703         return SOCKET_ERROR;
3704     else
3705         return n;
3706 }
3707
3708 /***********************************************************************
3709  *              recvfrom                (WS2_32.17)
3710  */
3711 int WINAPI WS_recvfrom(SOCKET s, char *buf, INT len, int flags,
3712                        struct WS_sockaddr *from, int *fromlen)
3713 {
3714     DWORD n, dwFlags = flags;
3715     WSABUF wsabuf;
3716
3717     wsabuf.len = len;
3718     wsabuf.buf = buf;
3719
3720     if ( WS2_recv_base(s, &wsabuf, 1, &n, &dwFlags, from, fromlen, NULL, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR )
3721         return SOCKET_ERROR;
3722     else
3723         return n;
3724 }
3725
3726 /* allocate a poll array for the corresponding fd sets */
3727 static struct pollfd *fd_sets_to_poll( const WS_fd_set *readfds, const WS_fd_set *writefds,
3728                                        const WS_fd_set *exceptfds, int *count_ptr )
3729 {
3730     unsigned int i, j = 0, count = 0;
3731     struct pollfd *fds;
3732
3733     if (readfds) count += readfds->fd_count;
3734     if (writefds) count += writefds->fd_count;
3735     if (exceptfds) count += exceptfds->fd_count;
3736     *count_ptr = count;
3737     if (!count)
3738     {
3739         SetLastError(WSAEINVAL);
3740         return NULL;
3741     }
3742     if (!(fds = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, count * sizeof(fds[0]))))
3743     {
3744         SetLastError( ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY );
3745         return NULL;
3746     }
3747     if (readfds)
3748         for (i = 0; i < readfds->fd_count; i++, j++)
3749         {
3750             fds[j].fd = get_sock_fd( readfds->fd_array[i], FILE_READ_DATA, NULL );
3751             if (fds[j].fd == -1) goto failed;
3752             fds[j].events = POLLIN;
3753             fds[j].revents = 0;
3754         }
3755     if (writefds)
3756         for (i = 0; i < writefds->fd_count; i++, j++)
3757         {
3758             fds[j].fd = get_sock_fd( writefds->fd_array[i], FILE_WRITE_DATA, NULL );
3759             if (fds[j].fd == -1) goto failed;
3760             fds[j].events = POLLOUT;
3761             fds[j].revents = 0;
3762         }
3763     if (exceptfds)
3764         for (i = 0; i < exceptfds->fd_count; i++, j++)
3765         {
3766             fds[j].fd = get_sock_fd( exceptfds->fd_array[i], 0, NULL );
3767             if (fds[j].fd == -1) goto failed;
3768             fds[j].events = POLLHUP;
3769             fds[j].revents = 0;
3770         }
3771     return fds;
3772
3773 failed:
3774     count = j;
3775     j = 0;
3776     if (readfds)
3777         for (i = 0; i < readfds->fd_count && j < count; i++, j++)
3778             release_sock_fd( readfds->fd_array[i], fds[j].fd );
3779     if (writefds)
3780         for (i = 0; i < writefds->fd_count && j < count; i++, j++)
3781             release_sock_fd( writefds->fd_array[i], fds[j].fd );
3782     if (exceptfds)
3783         for (i = 0; i < exceptfds->fd_count && j < count; i++, j++)
3784             release_sock_fd( exceptfds->fd_array[i], fds[j].fd );
3785     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, fds );
3786     return NULL;
3787 }
3788
3789 /* release the file descriptor obtained in fd_sets_to_poll */
3790 /* must be called with the original fd_set arrays, before calling get_poll_results */
3791 static void release_poll_fds( const WS_fd_set *readfds, const WS_fd_set *writefds,
3792                               const WS_fd_set *exceptfds, struct pollfd *fds )
3793 {
3794     unsigned int i, j = 0;
3795
3796     if (readfds)
3797     {
3798         for (i = 0; i < readfds->fd_count; i++, j++)
3799             if (fds[j].fd != -1) release_sock_fd( readfds->fd_array[i], fds[j].fd );
3800     }
3801     if (writefds)
3802     {
3803         for (i = 0; i < writefds->fd_count; i++, j++)
3804             if (fds[j].fd != -1) release_sock_fd( writefds->fd_array[i], fds[j].fd );
3805     }
3806     if (exceptfds)
3807     {
3808         for (i = 0; i < exceptfds->fd_count; i++, j++)
3809             if (fds[j].fd != -1)
3810             {
3811                 /* make sure we have a real error before releasing the fd */
3812                 if (!sock_error_p( fds[j].fd )) fds[j].revents = 0;
3813                 release_sock_fd( exceptfds->fd_array[i], fds[j].fd );
3814             }
3815     }
3816 }
3817
3818 /* map the poll results back into the Windows fd sets */
3819 static int get_poll_results( WS_fd_set *readfds, WS_fd_set *writefds, WS_fd_set *exceptfds,
3820                              const struct pollfd *fds )
3821 {
3822     unsigned int i, j = 0, k, total = 0;
3823
3824     if (readfds)
3825     {
3826         for (i = k = 0; i < readfds->fd_count; i++, j++)
3827             if (fds[j].revents) readfds->fd_array[k++] = readfds->fd_array[i];
3828         readfds->fd_count = k;
3829         total += k;
3830     }
3831     if (writefds)
3832     {
3833         for (i = k = 0; i < writefds->fd_count; i++, j++)
3834             if ((fds[j].revents & POLLOUT) && !(fds[j].revents & POLLHUP))
3835                 writefds->fd_array[k++] = writefds->fd_array[i];
3836         writefds->fd_count = k;
3837         total += k;
3838     }
3839     if (exceptfds)
3840     {
3841         for (i = k = 0; i < exceptfds->fd_count; i++, j++)
3842             if (fds[j].revents) exceptfds->fd_array[k++] = exceptfds->fd_array[i];
3843         exceptfds->fd_count = k;
3844         total += k;
3845     }
3846     return total;
3847 }
3848
3849
3850 /***********************************************************************
3851  *              select                  (WS2_32.18)
3852  */
3853 int WINAPI WS_select(int nfds, WS_fd_set *ws_readfds,
3854                      WS_fd_set *ws_writefds, WS_fd_set *ws_exceptfds,
3855                      const struct WS_timeval* ws_timeout)
3856 {
3857     struct pollfd *pollfds;
3858     struct timeval tv1, tv2;
3859     int torig = 0;
3860     int count, ret, timeout = -1;
3861
3862     TRACE("read %p, write %p, excp %p timeout %p\n",
3863           ws_readfds, ws_writefds, ws_exceptfds, ws_timeout);
3864
3865     if (!(pollfds = fd_sets_to_poll( ws_readfds, ws_writefds, ws_exceptfds, &count )))
3866         return SOCKET_ERROR;
3867
3868     if (ws_timeout)
3869     {
3870         torig = (ws_timeout->tv_sec * 1000) + (ws_timeout->tv_usec + 999) / 1000;
3871         timeout = torig;
3872         gettimeofday( &tv1, 0 );
3873     }
3874
3875     while ((ret = poll( pollfds, count, timeout )) < 0)
3876     {
3877         if (errno == EINTR)
3878         {
3879             if (!ws_timeout) continue;
3880             gettimeofday( &tv2, 0 );
3881
3882             tv2.tv_sec  -= tv1.tv_sec;
3883             tv2.tv_usec -= tv1.tv_usec;
3884             if (tv2.tv_usec < 0)
3885             {
3886                 tv2.tv_usec += 1000000;
3887                 tv2.tv_sec  -= 1;
3888             }
3889
3890             timeout = torig - (tv2.tv_sec * 1000) - (tv2.tv_usec + 999) / 1000;
3891             if (timeout <= 0) break;
3892         } else break;
3893     }
3894     release_poll_fds( ws_readfds, ws_writefds, ws_exceptfds, pollfds );
3895
3896     if (ret == -1) SetLastError(wsaErrno());
3897     else ret = get_poll_results( ws_readfds, ws_writefds, ws_exceptfds, pollfds );
3898     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, pollfds );
3899     return ret;
3900 }
3901
3902 /* helper to send completion messages for client-only i/o operation case */
3903 static void WS_AddCompletion( SOCKET sock, ULONG_PTR CompletionValue, NTSTATUS CompletionStatus,
3904                               ULONG Information )
3905 {
3906     SERVER_START_REQ( add_fd_completion )
3907     {
3908         req->handle      = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(sock) );
3909         req->cvalue      = CompletionValue;
3910         req->status      = CompletionStatus;
3911         req->information = Information;
3912         wine_server_call( req );
3913     }
3914     SERVER_END_REQ;
3915 }
3916
3917
3918 /***********************************************************************
3919  *              send                    (WS2_32.19)
3920  */
3921 int WINAPI WS_send(SOCKET s, const char *buf, int len, int flags)
3922 {
3923     DWORD n;
3924     WSABUF wsabuf;
3925
3926     wsabuf.len = len;
3927     wsabuf.buf = (char*) buf;
3928
3929     if ( WS2_sendto( s, &wsabuf, 1, &n, flags, NULL, 0, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR )
3930         return SOCKET_ERROR;
3931     else
3932         return n;
3933 }
3934
3935 /***********************************************************************
3936  *              WSASend                 (WS2_32.72)
3937  */
3938 INT WINAPI WSASend( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
3939                     LPDWORD lpNumberOfBytesSent, DWORD dwFlags,
3940                     LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
3941                     LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
3942 {
3943     return WS2_sendto( s, lpBuffers, dwBufferCount, lpNumberOfBytesSent, dwFlags,
3944                       NULL, 0, lpOverlapped, lpCompletionRoutine );
3945 }
3946
3947 /***********************************************************************
3948  *              WSASendDisconnect       (WS2_32.73)
3949  */
3950 INT WINAPI WSASendDisconnect( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers )
3951 {
3952     return WS_shutdown( s, SD_SEND );
3953 }
3954
3955
3956 static int WS2_sendto( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
3957                        LPDWORD lpNumberOfBytesSent, DWORD dwFlags,
3958                        const struct WS_sockaddr *to, int tolen,
3959                        LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
3960                        LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
3961 {
3962     unsigned int i, options;
3963     int n, fd, err;
3964     struct ws2_async *wsa = NULL;
3965     int totalLength = 0;
3966     ULONG_PTR cvalue = (lpOverlapped && ((ULONG_PTR)lpOverlapped->hEvent & 1) == 0) ? (ULONG_PTR)lpOverlapped : 0;
3967     DWORD bytes_sent;
3968
3969     TRACE("socket %04lx, wsabuf %p, nbufs %d, flags %d, to %p, tolen %d, ovl %p, func %p\n",
3970           s, lpBuffers, dwBufferCount, dwFlags,
3971           to, tolen, lpOverlapped, lpCompletionRoutine);
3972
3973     fd = get_sock_fd( s, FILE_WRITE_DATA, &options );
3974     TRACE( "fd=%d, options=%x\n", fd, options );
3975
3976     if ( fd == -1 ) return SOCKET_ERROR;
3977
3978     if (!lpOverlapped && !lpNumberOfBytesSent)
3979     {
3980         err = WSAEFAULT;
3981         goto error;
3982     }
3983     if (!(wsa = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, FIELD_OFFSET(struct ws2_async, iovec[dwBufferCount]) )))
3984     {
3985         err = WSAEFAULT;
3986         goto error;
3987     }
3988
3989     wsa->hSocket     = SOCKET2HANDLE(s);
3990     wsa->addr        = (struct WS_sockaddr *)to;
3991     wsa->addrlen.val = tolen;
3992     wsa->flags       = dwFlags;
3993     wsa->lpFlags     = &wsa->flags;
3994     wsa->control     = NULL;
3995     wsa->n_iovecs    = dwBufferCount;
3996     wsa->first_iovec = 0;
3997     for ( i = 0; i < dwBufferCount; i++ )
3998     {
3999         wsa->iovec[i].iov_base = lpBuffers[i].buf;
4000         wsa->iovec[i].iov_len  = lpBuffers[i].len;
4001         totalLength += lpBuffers[i].len;
4002     }
4003
4004     for (;;)
4005     {
4006         n = WS2_send( fd, wsa );
4007         if (n != -1 || errno != EINTR) break;
4008     }
4009     if (n == -1 && errno != EAGAIN)
4010     {
4011         err = wsaErrno();
4012         goto error;
4013     }
4014
4015     if ((lpOverlapped || lpCompletionRoutine) &&
4016         !(options & (FILE_SYNCHRONOUS_IO_ALERT | FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT)))
4017     {
4018         IO_STATUS_BLOCK *iosb = lpOverlapped ? (IO_STATUS_BLOCK *)lpOverlapped : &wsa->local_iosb;
4019
4020         wsa->user_overlapped = lpOverlapped;
4021         wsa->completion_func = lpCompletionRoutine;
4022         release_sock_fd( s, fd );
4023
4024         if (n == -1 || n < totalLength)
4025         {
4026             iosb->u.Status = STATUS_PENDING;
4027             iosb->Information = n == -1 ? 0 : n;
4028
4029             SERVER_START_REQ( register_async )
4030             {
4031                 req->type           = ASYNC_TYPE_WRITE;
4032                 req->async.handle   = wine_server_obj_handle( wsa->hSocket );
4033                 req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_send );
4034                 req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( iosb );
4035                 req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
4036                 req->async.event    = wine_server_obj_handle( lpCompletionRoutine ? 0 : lpOverlapped->hEvent );
4037                 req->async.cvalue   = cvalue;
4038                 err = wine_server_call( req );
4039             }
4040             SERVER_END_REQ;
4041
4042             /* Enable the event only after starting the async. The server will deliver it as soon as
4043                the async is done. */
4044             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_WRITE, 0, 0);
4045
4046             if (err != STATUS_PENDING) HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
4047             WSASetLastError( NtStatusToWSAError( err ));
4048             return SOCKET_ERROR;
4049         }
4050
4051         iosb->u.Status = STATUS_SUCCESS;
4052         iosb->Information = n;
4053         if (lpNumberOfBytesSent) *lpNumberOfBytesSent = n;
4054         if (!wsa->completion_func)
4055         {
4056             if (cvalue) WS_AddCompletion( s, cvalue, STATUS_SUCCESS, n );
4057             if (lpOverlapped->hEvent) SetEvent( lpOverlapped->hEvent );
4058             HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
4059         }
4060         else NtQueueApcThread( GetCurrentThread(), (PNTAPCFUNC)ws2_async_apc,
4061                                (ULONG_PTR)wsa, (ULONG_PTR)iosb, 0 );
4062         WSASetLastError(0);
4063         return 0;
4064     }
4065
4066     if ( _is_blocking(s) )
4067     {
4068         /* On a blocking non-overlapped stream socket,
4069          * sending blocks until the entire buffer is sent. */
4070         DWORD timeout_start = GetTickCount();
4071
4072         bytes_sent = n == -1 ? 0 : n;
4073
4074         while (wsa->first_iovec < wsa->n_iovecs)
4075         {
4076             struct pollfd pfd;
4077             int timeout = GET_SNDTIMEO(fd);
4078
4079             if (timeout != -1)
4080             {
4081                 timeout -= GetTickCount() - timeout_start;
4082                 if (timeout < 0) timeout = 0;
4083             }
4084
4085             pfd.fd = fd;
4086             pfd.events = POLLOUT;
4087
4088             if (!timeout || !poll( &pfd, 1, timeout ))
4089             {
4090                 err = WSAETIMEDOUT;
4091                 goto error; /* msdn says a timeout in send is fatal */
4092             }
4093
4094             n = WS2_send( fd, wsa );
4095             if (n == -1 && errno != EAGAIN && errno != EINTR)
4096             {
4097                 err = wsaErrno();
4098                 goto error;
4099             }
4100
4101             if (n >= 0)
4102                 bytes_sent += n;
4103         }
4104     }
4105     else  /* non-blocking */
4106     {
4107         if (n < totalLength)
4108             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_WRITE, 0, 0);
4109         if (n == -1)
4110         {
4111             err = WSAEWOULDBLOCK;
4112             goto error;
4113         }
4114         bytes_sent = n;
4115     }
4116
4117     TRACE(" -> %i bytes\n", bytes_sent);
4118
4119     if (lpNumberOfBytesSent) *lpNumberOfBytesSent = bytes_sent;
4120     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
4121     release_sock_fd( s, fd );
4122     WSASetLastError(0);
4123     return 0;
4124
4125 error:
4126     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
4127     release_sock_fd( s, fd );
4128     WARN(" -> ERROR %d\n", err);
4129     WSASetLastError(err);
4130     return SOCKET_ERROR;
4131 }
4132
4133 /***********************************************************************
4134  *              WSASendTo               (WS2_32.74)
4135  */
4136 INT WINAPI WSASendTo( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
4137                       LPDWORD lpNumberOfBytesSent, DWORD dwFlags,
4138                       const struct WS_sockaddr *to, int tolen,
4139                       LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
4140                       LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
4141 {
4142     return WS2_sendto( s, lpBuffers, dwBufferCount,
4143                 lpNumberOfBytesSent, dwFlags,
4144                 to, tolen,
4145                 lpOverlapped, lpCompletionRoutine );
4146 }
4147
4148 /***********************************************************************
4149  *              sendto          (WS2_32.20)
4150  */
4151 int WINAPI WS_sendto(SOCKET s, const char *buf, int len, int flags,
4152                               const struct WS_sockaddr *to, int tolen)
4153 {
4154     DWORD n;
4155     WSABUF wsabuf;
4156
4157     wsabuf.len = len;
4158     wsabuf.buf = (char*) buf;
4159
4160     if ( WS2_sendto(s, &wsabuf, 1, &n, flags, to, tolen, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR )
4161         return SOCKET_ERROR;
4162     else
4163         return n;
4164 }
4165
4166 /***********************************************************************
4167  *              setsockopt              (WS2_32.21)
4168  */
4169 int WINAPI WS_setsockopt(SOCKET s, int level, int optname,
4170                          const char *optval, int optlen)
4171 {
4172     int fd;
4173     int woptval;
4174     struct linger linger;
4175     struct timeval tval;
4176
4177     TRACE("socket: %04lx, level 0x%x, name 0x%x, ptr %p, len %d\n",
4178           s, level, optname, optval, optlen);
4179
4180     /* some broken apps pass the value directly instead of a pointer to it */
4181     if(optlen && IS_INTRESOURCE(optval))
4182     {
4183         SetLastError(WSAEFAULT);
4184         return SOCKET_ERROR;
4185     }
4186
4187     switch(level)
4188     {
4189     case WS_SOL_SOCKET:
4190         switch(optname)
4191         {
4192         /* Some options need some conversion before they can be sent to
4193          * setsockopt. The conversions are done here, then they will fall though
4194          * to the general case. Special options that are not passed to
4195          * setsockopt follow below that.*/
4196
4197         case WS_SO_DONTLINGER:
4198             if (!optval)
4199             {
4200                 SetLastError(WSAEFAULT);
4201                 return SOCKET_ERROR;
4202             }
4203             linger.l_onoff  = *(const int*)optval == 0;
4204             linger.l_linger = 0;
4205             level = SOL_SOCKET;
4206             optname = SO_LINGER;
4207             optval = (char*)&linger;
4208             optlen = sizeof(struct linger);
4209             break;
4210
4211         case WS_SO_LINGER:
4212             if (!optval)
4213             {
4214                 SetLastError(WSAEFAULT);
4215                 return SOCKET_ERROR;
4216             }
4217             linger.l_onoff  = ((LINGER*)optval)->l_onoff;
4218             linger.l_linger  = ((LINGER*)optval)->l_linger;
4219             level = SOL_SOCKET;
4220             optname = SO_LINGER;
4221             optval = (char*)&linger;
4222             optlen = sizeof(struct linger);
4223             break;
4224
4225         case WS_SO_RCVBUF:
4226             if (*(const int*)optval < 2048)
4227             {
4228                 WARN("SO_RCVBF for %d bytes is too small: ignored\n", *(const int*)optval );
4229                 return 0;
4230             }
4231             /* Fall through */
4232
4233         /* The options listed here don't need any special handling. Thanks to
4234          * the conversion happening above, options from there will fall through
4235          * to this, too.*/
4236         case WS_SO_ACCEPTCONN:
4237         case WS_SO_BROADCAST:
4238         case WS_SO_ERROR:
4239         case WS_SO_KEEPALIVE:
4240         case WS_SO_OOBINLINE:
4241         /* BSD socket SO_REUSEADDR is not 100% compatible to winsock semantics.
4242          * however, using it the BSD way fixes bug 8513 and seems to be what
4243          * most programmers assume, anyway */
4244         case WS_SO_REUSEADDR:
4245         case WS_SO_SNDBUF:
4246         case WS_SO_TYPE:
4247             convert_sockopt(&level, &optname);
4248             break;
4249
4250         /* SO_DEBUG is a privileged operation, ignore it. */
4251         case WS_SO_DEBUG:
4252             TRACE("Ignoring SO_DEBUG\n");
4253             return 0;
4254
4255         /* For some reason the game GrandPrixLegends does set SO_DONTROUTE on its
4256          * socket. According to MSDN, this option is silently ignored.*/
4257         case WS_SO_DONTROUTE:
4258             TRACE("Ignoring SO_DONTROUTE\n");
4259             return 0;
4260
4261         /* Stops two sockets from being bound to the same port. Always happens
4262          * on unix systems, so just drop it. */
4263         case WS_SO_EXCLUSIVEADDRUSE:
4264             TRACE("Ignoring SO_EXCLUSIVEADDRUSE, is always set.\n");
4265             return 0;
4266
4267         /* After a ConnectEx call succeeds, the socket can't be used with half of the
4268          * normal winsock functions on windows. We don't have that problem. */
4269         case WS_SO_UPDATE_CONNECT_CONTEXT:
4270             TRACE("Ignoring SO_UPDATE_CONNECT_CONTEXT, since our sockets are normal\n");
4271             return 0;
4272
4273         /* After a AcceptEx call succeeds, the socket can't be used with half of the
4274          * normal winsock functions on windows. We don't have that problem. */
4275         case WS_SO_UPDATE_ACCEPT_CONTEXT:
4276             TRACE("Ignoring SO_UPDATE_ACCEPT_CONTEXT, since our sockets are normal\n");
4277             return 0;
4278
4279         /* SO_OPENTYPE does not require a valid socket handle. */
4280         case WS_SO_OPENTYPE:
4281             if (!optlen || optlen < sizeof(int) || !optval)
4282             {
4283                 SetLastError(WSAEFAULT);
4284                 return SOCKET_ERROR;
4285             }
4286             get_per_thread_data()->opentype = *(const int *)optval;
4287             TRACE("setting global SO_OPENTYPE = 0x%x\n", *((const int*)optval) );
4288             return 0;
4289
4290 #ifdef SO_RCVTIMEO
4291         case WS_SO_RCVTIMEO:
4292 #endif
4293 #ifdef SO_SNDTIMEO
4294         case WS_SO_SNDTIMEO:
4295 #endif
4296 #if defined(SO_RCVTIMEO) || defined(SO_SNDTIMEO)
4297             if (optval && optlen == sizeof(UINT32)) {
4298                 /* WinSock passes milliseconds instead of struct timeval */
4299                 tval.tv_usec = (*(const UINT32*)optval % 1000) * 1000;
4300                 tval.tv_sec = *(const UINT32*)optval / 1000;
4301                 /* min of 500 milliseconds */
4302                 if (tval.tv_sec == 0 && tval.tv_usec && tval.tv_usec < 500000)
4303                     tval.tv_usec = 500000;
4304                 optlen = sizeof(struct timeval);
4305                 optval = (char*)&tval;
4306             } else if (optlen == sizeof(struct timeval)) {
4307                 WARN("SO_SND/RCVTIMEO for %d bytes: assuming unixism\n", optlen);
4308             } else {
4309                 WARN("SO_SND/RCVTIMEO for %d bytes is weird: ignored\n", optlen);
4310                 return 0;
4311             }
4312             convert_sockopt(&level, &optname);
4313             break;
4314 #endif
4315
4316         default:
4317             TRACE("Unknown SOL_SOCKET optname: 0x%08x\n", optname);
4318             SetLastError(WSAENOPROTOOPT);
4319             return SOCKET_ERROR;
4320         }
4321         break; /* case WS_SOL_SOCKET */
4322
4323 #ifdef HAVE_IPX
4324     case NSPROTO_IPX:
4325         switch(optname)
4326         {
4327         case IPX_PTYPE:
4328             fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
4329             TRACE("trying to set IPX_PTYPE: %d (fd: %d)\n", *(const int*)optval, fd);
4330
4331             /* We try to set the ipx type on ipx socket level. */
4332 #ifdef SOL_IPX
4333             if(setsockopt(fd, SOL_IPX, IPX_TYPE, optval, optlen) == -1)
4334             {
4335                 ERR("IPX: could not set ipx option type; expect weird behaviour\n");
4336                 release_sock_fd( s, fd );
4337                 return SOCKET_ERROR;
4338             }
4339 #else
4340             {
4341                 struct ipx val;
4342                 /* Should we retrieve val using a getsockopt call and then
4343                  * set the modified one? */
4344                 val.ipx_pt = *optval;
4345                 setsockopt(fd, 0, SO_DEFAULT_HEADERS, &val, sizeof(struct ipx));
4346             }
4347 #endif
4348             release_sock_fd( s, fd );
4349             return 0;
4350
4351         case IPX_FILTERPTYPE:
4352             /* Sets the receive filter packet type, at the moment we don't support it */
4353             FIXME("IPX_FILTERPTYPE: %x\n", *optval);
4354             /* Returning 0 is better for now than returning a SOCKET_ERROR */
4355             return 0;
4356
4357         default:
4358             FIXME("opt_name:%x\n", optname);
4359             return SOCKET_ERROR;
4360         }
4361         break; /* case NSPROTO_IPX */
4362 #endif
4363
4364     /* Levels WS_IPPROTO_TCP and WS_IPPROTO_IP convert directly */
4365     case WS_IPPROTO_TCP:
4366         switch(optname)
4367         {
4368         case WS_TCP_NODELAY:
4369             convert_sockopt(&level, &optname);
4370             break;
4371         default:
4372             FIXME("Unknown IPPROTO_TCP optname 0x%08x\n", optname);
4373             return SOCKET_ERROR;
4374         }
4375         break;
4376
4377     case WS_IPPROTO_IP:
4378         switch(optname)
4379         {
4380         case WS_IP_ADD_MEMBERSHIP:
4381         case WS_IP_DROP_MEMBERSHIP:
4382 #ifdef IP_HDRINCL
4383         case WS_IP_HDRINCL:
4384 #endif
4385         case WS_IP_MULTICAST_IF:
4386         case WS_IP_MULTICAST_LOOP:
4387         case WS_IP_MULTICAST_TTL:
4388         case WS_IP_OPTIONS:
4389 #ifdef IP_PKTINFO
4390         case WS_IP_PKTINFO:
4391 #endif
4392         case WS_IP_TOS:
4393         case WS_IP_TTL:
4394 #ifdef IP_UNICAST_IF
4395         case WS_IP_UNICAST_IF:
4396 #endif
4397             convert_sockopt(&level, &optname);
4398             break;
4399         case WS_IP_DONTFRAGMENT:
4400             FIXME("IP_DONTFRAGMENT is silently ignored!\n");
4401             return 0;
4402         default:
4403             FIXME("Unknown IPPROTO_IP optname 0x%08x\n", optname);
4404             return SOCKET_ERROR;
4405         }
4406         break;
4407
4408     case WS_IPPROTO_IPV6:
4409         switch(optname)
4410         {
4411 #ifdef IPV6_ADD_MEMBERSHIP
4412         case WS_IPV6_ADD_MEMBERSHIP:
4413 #endif
4414 #ifdef IPV6_DROP_MEMBERSHIP
4415         case WS_IPV6_DROP_MEMBERSHIP:
4416 #endif
4417         case WS_IPV6_MULTICAST_IF:
4418         case WS_IPV6_MULTICAST_HOPS:
4419         case WS_IPV6_MULTICAST_LOOP:
4420         case WS_IPV6_UNICAST_HOPS:
4421         case WS_IPV6_V6ONLY:
4422 #ifdef IPV6_UNICAST_IF
4423         case WS_IPV6_UNICAST_IF:
4424 #endif
4425             convert_sockopt(&level, &optname);
4426             break;
4427         case WS_IPV6_DONTFRAG:
4428             FIXME("IPV6_DONTFRAG is silently ignored!\n");
4429             return 0;
4430         case WS_IPV6_PROTECTION_LEVEL:
4431             FIXME("IPV6_PROTECTION_LEVEL is ignored!\n");
4432             return 0;
4433         default:
4434             FIXME("Unknown IPPROTO_IPV6 optname 0x%08x\n", optname);
4435             return SOCKET_ERROR;
4436         }
4437         break;
4438
4439     default:
4440         WARN("Unknown level: 0x%08x\n", level);
4441         SetLastError(WSAEINVAL);
4442         return SOCKET_ERROR;
4443     } /* end switch(level) */
4444
4445     /* avoid endianness issues if argument is a 16-bit int */
4446     if (optval && optlen < sizeof(int))
4447     {
4448         woptval= *((const INT16 *) optval);
4449         optval= (char*) &woptval;
4450         optlen=sizeof(int);
4451     }
4452     fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
4453     if (fd == -1) return SOCKET_ERROR;
4454
4455     if (setsockopt(fd, level, optname, optval, optlen) == 0)
4456     {
4457 #ifdef __APPLE__
4458         if (level == SOL_SOCKET && optname == SO_REUSEADDR &&
4459             setsockopt(fd, level, SO_REUSEPORT, optval, optlen) != 0)
4460         {
4461             SetLastError(wsaErrno());
4462             release_sock_fd( s, fd );
4463             return SOCKET_ERROR;
4464         }
4465 #endif
4466         release_sock_fd( s, fd );
4467         return 0;
4468     }
4469     TRACE("Setting socket error, %d\n", wsaErrno());
4470     SetLastError(wsaErrno());
4471     release_sock_fd( s, fd );
4472
4473     return SOCKET_ERROR;
4474 }
4475
4476 /***********************************************************************
4477  *              shutdown                (WS2_32.22)
4478  */
4479 int WINAPI WS_shutdown(SOCKET s, int how)
4480 {
4481     int fd, err = WSAENOTSOCK;
4482     unsigned int options, clear_flags = 0;
4483
4484     fd = get_sock_fd( s, 0, &options );
4485     TRACE("socket %04lx, how %i %x\n", s, how, options );
4486
4487     if (fd == -1)
4488         return SOCKET_ERROR;
4489
4490     switch( how )
4491     {
4492     case 0: /* drop receives */
4493         clear_flags |= FD_READ;
4494         break;
4495     case 1: /* drop sends */
4496         clear_flags |= FD_WRITE;
4497         break;
4498     case 2: /* drop all */
4499         clear_flags |= FD_READ|FD_WRITE;
4500         /*fall through */
4501     default:
4502         clear_flags |= FD_WINE_LISTENING;
4503     }
4504
4505     if (!(options & (FILE_SYNCHRONOUS_IO_ALERT | FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT)))
4506     {
4507         switch ( how )
4508         {
4509         case SD_RECEIVE:
4510             err = WS2_register_async_shutdown( s, ASYNC_TYPE_READ );
4511             break;
4512         case SD_SEND:
4513             err = WS2_register_async_shutdown( s, ASYNC_TYPE_WRITE );
4514             break;
4515         case SD_BOTH:
4516         default:
4517             err = WS2_register_async_shutdown( s, ASYNC_TYPE_READ );
4518             if (!err) err = WS2_register_async_shutdown( s, ASYNC_TYPE_WRITE );
4519             break;
4520         }
4521         if (err) goto error;
4522     }
4523     else /* non-overlapped mode */
4524     {
4525         if ( shutdown( fd, how ) )
4526         {
4527             err = wsaErrno();
4528             goto error;
4529         }
4530     }
4531
4532     release_sock_fd( s, fd );
4533     _enable_event( SOCKET2HANDLE(s), 0, 0, clear_flags );
4534     if ( how > 1) WSAAsyncSelect( s, 0, 0, 0 );
4535     return 0;
4536
4537 error:
4538     release_sock_fd( s, fd );
4539     _enable_event( SOCKET2HANDLE(s), 0, 0, clear_flags );
4540     WSASetLastError( err );
4541     return SOCKET_ERROR;
4542 }
4543
4544 /***********************************************************************
4545  *              socket          (WS2_32.23)
4546  */
4547 SOCKET WINAPI WS_socket(int af, int type, int protocol)
4548 {
4549     TRACE("af=%d type=%d protocol=%d\n", af, type, protocol);
4550
4551     return WSASocketA( af, type, protocol, NULL, 0,
4552                        get_per_thread_data()->opentype ? 0 : WSA_FLAG_OVERLAPPED );
4553 }
4554
4555
4556 /***********************************************************************
4557  *              gethostbyaddr           (WS2_32.51)
4558  */
4559 struct WS_hostent* WINAPI WS_gethostbyaddr(const char *addr, int len, int type)
4560 {
4561     struct WS_hostent *retval = NULL;
4562     struct hostent* host;
4563
4564 #ifdef HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4565     char *extrabuf;
4566     int ebufsize=1024;
4567     struct hostent hostentry;
4568     int locerr=ENOBUFS;
4569     host = NULL;
4570     extrabuf=HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,ebufsize) ;
4571     while(extrabuf) {
4572         int res = gethostbyaddr_r(addr, len, type,
4573                                   &hostentry, extrabuf, ebufsize, &host, &locerr);
4574         if( res != ERANGE) break;
4575         ebufsize *=2;
4576         extrabuf=HeapReAlloc(GetProcessHeap(),0,extrabuf,ebufsize) ;
4577     }
4578     if (!host) SetLastError((locerr < 0) ? wsaErrno() : wsaHerrno(locerr));
4579 #else
4580     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4581     host = gethostbyaddr(addr, len, type);
4582     if (!host) SetLastError((h_errno < 0) ? wsaErrno() : wsaHerrno(h_errno));
4583 #endif
4584     if( host != NULL ) retval = WS_dup_he(host);
4585 #ifdef  HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4586     HeapFree(GetProcessHeap(),0,extrabuf);
4587 #else
4588     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4589 #endif
4590     TRACE("ptr %p, len %d, type %d ret %p\n", addr, len, type, retval);
4591     return retval;
4592 }
4593
4594 /***********************************************************************
4595  *              WS_get_local_ips                (INTERNAL)
4596  *
4597  * Returns the list of local IP addresses by going through the network
4598  * adapters and using the local routing table to sort the addresses
4599  * from highest routing priority to lowest routing priority. This
4600  * functionality is inferred from the description for obtaining local
4601  * IP addresses given in the Knowledge Base Article Q160215.
4602  *
4603  * Please note that the returned hostent is only freed when the thread
4604  * closes and is replaced if another hostent is requested.
4605  */
4606 static struct WS_hostent* WS_get_local_ips( char *hostname )
4607 {
4608     int last_metric, numroutes = 0, i, j;
4609     DWORD n;
4610     PIP_ADAPTER_INFO adapters = NULL, k;
4611     struct WS_hostent *hostlist = NULL;
4612     PMIB_IPFORWARDTABLE routes = NULL;
4613     struct route *route_addrs = NULL;
4614     DWORD adap_size, route_size;
4615
4616     /* Obtain the size of the adapter list and routing table, also allocate memory */
4617     if (GetAdaptersInfo(NULL, &adap_size) != ERROR_BUFFER_OVERFLOW)
4618         return NULL;
4619     if (GetIpForwardTable(NULL, &route_size, FALSE) != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER)
4620         return NULL;
4621     adapters = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, adap_size);
4622     routes = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, route_size);
4623     route_addrs = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, 0); /* HeapReAlloc doesn't work on NULL */
4624     if (adapters == NULL || routes == NULL || route_addrs == NULL)
4625         goto cleanup;
4626     /* Obtain the adapter list and the full routing table */
4627     if (GetAdaptersInfo(adapters, &adap_size) != NO_ERROR)
4628         goto cleanup;
4629     if (GetIpForwardTable(routes, &route_size, FALSE) != NO_ERROR)
4630         goto cleanup;
4631     /* Store the interface associated with each route */
4632     for (n = 0; n < routes->dwNumEntries; n++)
4633     {
4634         IF_INDEX ifindex;
4635         DWORD ifmetric, exists = FALSE;
4636
4637         if (routes->table[n].u1.ForwardType != MIB_IPROUTE_TYPE_DIRECT)
4638             continue;
4639         ifindex = routes->table[n].dwForwardIfIndex;
4640         ifmetric = routes->table[n].dwForwardMetric1;
4641         /* Only store the lowest valued metric for an interface */
4642         for (j = 0; j < numroutes; j++)
4643         {
4644             if (route_addrs[j].interface == ifindex)
4645             {
4646                 if (route_addrs[j].metric > ifmetric)
4647                     route_addrs[j].metric = ifmetric;
4648                 exists = TRUE;
4649             }
4650         }
4651         if (exists)
4652             continue;
4653         route_addrs = HeapReAlloc(GetProcessHeap(), 0, route_addrs, (numroutes+1)*sizeof(struct route));
4654         if (route_addrs == NULL)
4655             goto cleanup; /* Memory allocation error, fail gracefully */
4656         route_addrs[numroutes].interface = ifindex;
4657         route_addrs[numroutes].metric = ifmetric;
4658         /* If no IP is found in the next step (for whatever reason)
4659          * then fall back to the magic loopback address.
4660          */
4661         memcpy(&(route_addrs[numroutes].addr.s_addr), magic_loopback_addr, 4);
4662         numroutes++;
4663     }
4664    if (numroutes == 0)
4665        goto cleanup; /* No routes, fall back to the Magic IP */
4666     /* Find the IP address associated with each found interface */
4667     for (i = 0; i < numroutes; i++)
4668     {
4669         for (k = adapters; k != NULL; k = k->Next)
4670         {
4671             char *ip = k->IpAddressList.IpAddress.String;
4672
4673             if (route_addrs[i].interface == k->Index)
4674                 route_addrs[i].addr.s_addr = (in_addr_t) inet_addr(ip);
4675         }
4676     }
4677     /* Allocate a hostent and enough memory for all the IPs,
4678      * including the NULL at the end of the list.
4679      */
4680     hostlist = WS_create_he(hostname, 1, 0, numroutes+1, sizeof(struct in_addr));
4681     if (hostlist == NULL)
4682         goto cleanup; /* Failed to allocate a hostent for the list of IPs */
4683     hostlist->h_addr_list[numroutes] = NULL; /* NULL-terminate the address list */
4684     hostlist->h_aliases[0] = NULL; /* NULL-terminate the alias list */
4685     hostlist->h_addrtype = AF_INET;
4686     hostlist->h_length = sizeof(struct in_addr); /* = 4 */
4687     /* Reorder the entries when placing them in the host list, Windows expects
4688      * the IP list in order from highest priority to lowest (the critical thing
4689      * is that most applications expect the first IP to be the default route).
4690      */
4691     last_metric = -1;
4692     for (i = 0; i < numroutes; i++)
4693     {
4694        struct in_addr addr;
4695        int metric = 0xFFFF;
4696
4697        memcpy(&addr, magic_loopback_addr, 4);
4698        for (j = 0; j < numroutes; j++)
4699        {
4700            int this_metric = route_addrs[j].metric;
4701
4702            if (this_metric > last_metric && this_metric < metric)
4703            {
4704                addr = route_addrs[j].addr;
4705                metric = this_metric;
4706            }
4707        }
4708        last_metric = metric;
4709        (*(struct in_addr *) hostlist->h_addr_list[i]) = addr;
4710     }
4711
4712     /* Cleanup all allocated memory except the address list,
4713      * the address list is used by the calling app.
4714      */
4715 cleanup:
4716     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, route_addrs);
4717     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, adapters);
4718     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, routes);
4719     return hostlist;
4720 }
4721
4722 /***********************************************************************
4723  *              gethostbyname           (WS2_32.52)
4724  */
4725 struct WS_hostent* WINAPI WS_gethostbyname(const char* name)
4726 {
4727     struct WS_hostent *retval = NULL;
4728     struct hostent*     host;
4729 #ifdef  HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4730     char *extrabuf;
4731     int ebufsize=1024;
4732     struct hostent hostentry;
4733     int locerr = ENOBUFS;
4734 #endif
4735     char hostname[100];
4736     if(!num_startup) {
4737         SetLastError(WSANOTINITIALISED);
4738         return NULL;
4739     }
4740     if( gethostname( hostname, 100) == -1) {
4741         SetLastError( WSAENOBUFS); /* appropriate ? */
4742         return retval;
4743     }
4744     if( !name || !name[0]) {
4745         name = hostname;
4746     }
4747     /* If the hostname of the local machine is requested then return the
4748      * complete list of local IP addresses */
4749     if(strcmp(name, hostname) == 0)
4750         retval = WS_get_local_ips(hostname);
4751     /* If any other hostname was requested (or the routing table lookup failed)
4752      * then return the IP found by the host OS */
4753     if(retval == NULL)
4754     {
4755 #ifdef  HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4756         host = NULL;
4757         extrabuf=HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,ebufsize) ;
4758         while(extrabuf) {
4759             int res = gethostbyname_r(name, &hostentry, extrabuf, ebufsize, &host, &locerr);
4760             if( res != ERANGE) break;
4761             ebufsize *=2;
4762             extrabuf=HeapReAlloc(GetProcessHeap(),0,extrabuf,ebufsize) ;
4763         }
4764         if (!host) SetLastError((locerr < 0) ? wsaErrno() : wsaHerrno(locerr));
4765 #else
4766         EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4767         host = gethostbyname(name);
4768         if (!host) SetLastError((h_errno < 0) ? wsaErrno() : wsaHerrno(h_errno));
4769 #endif
4770         if (host) retval = WS_dup_he(host);
4771 #ifdef  HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4772         HeapFree(GetProcessHeap(),0,extrabuf);
4773 #else
4774         LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4775 #endif
4776     }
4777     if (retval && retval->h_addr_list[0][0] == 127 &&
4778         strcmp(name, "localhost") != 0)
4779     {
4780         /* hostname != "localhost" but has loopback address. replace by our
4781          * special address.*/
4782         memcpy(retval->h_addr_list[0], magic_loopback_addr, 4);
4783     }
4784     TRACE( "%s ret %p\n", debugstr_a(name), retval );
4785     return retval;
4786 }
4787
4788
4789 /***********************************************************************
4790  *              getprotobyname          (WS2_32.53)
4791  */
4792 struct WS_protoent* WINAPI WS_getprotobyname(const char* name)
4793 {
4794     struct WS_protoent* retval = NULL;
4795 #ifdef HAVE_GETPROTOBYNAME
4796     struct protoent*     proto;
4797     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4798     if( (proto = getprotobyname(name)) != NULL )
4799     {
4800         retval = WS_dup_pe(proto);
4801     }
4802     else {
4803         MESSAGE("protocol %s not found; You might want to add "
4804                 "this to /etc/protocols\n", debugstr_a(name) );
4805         SetLastError(WSANO_DATA);
4806     }
4807     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4808 #endif
4809     TRACE( "%s ret %p\n", debugstr_a(name), retval );
4810     return retval;
4811 }
4812
4813
4814 /***********************************************************************
4815  *              getprotobynumber        (WS2_32.54)
4816  */
4817 struct WS_protoent* WINAPI WS_getprotobynumber(int number)
4818 {
4819     struct WS_protoent* retval = NULL;
4820 #ifdef HAVE_GETPROTOBYNUMBER
4821     struct protoent*     proto;
4822     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4823     if( (proto = getprotobynumber(number)) != NULL )
4824     {
4825         retval = WS_dup_pe(proto);
4826     }
4827     else {
4828         MESSAGE("protocol number %d not found; You might want to add "
4829                 "this to /etc/protocols\n", number );
4830         SetLastError(WSANO_DATA);
4831     }
4832     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4833 #endif
4834     TRACE("%i ret %p\n", number, retval);
4835     return retval;
4836 }
4837
4838
4839 /***********************************************************************
4840  *              getservbyname           (WS2_32.55)
4841  */
4842 struct WS_servent* WINAPI WS_getservbyname(const char *name, const char *proto)
4843 {
4844     struct WS_servent* retval = NULL;
4845     struct servent*     serv;
4846     char *name_str;
4847     char *proto_str = NULL;
4848
4849     if (!(name_str = strdup_lower(name))) return NULL;
4850
4851     if (proto && *proto)
4852     {
4853         if (!(proto_str = strdup_lower(proto)))
4854         {
4855             HeapFree( GetProcessHeap(), 0, name_str );
4856             return NULL;
4857         }
4858     }
4859
4860     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4861     serv = getservbyname(name_str, proto_str);
4862     if( serv != NULL )
4863     {
4864         retval = WS_dup_se(serv);
4865     }
4866     else SetLastError(WSANO_DATA);
4867     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4868     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, proto_str );
4869     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, name_str );
4870     TRACE( "%s, %s ret %p\n", debugstr_a(name), debugstr_a(proto), retval );
4871     return retval;
4872 }
4873
4874 /***********************************************************************
4875  *              freeaddrinfo            (WS2_32.@)
4876  */
4877 void WINAPI WS_freeaddrinfo(struct WS_addrinfo *res)
4878 {
4879     while (res) {
4880         struct WS_addrinfo *next;
4881
4882         HeapFree(GetProcessHeap(),0,res->ai_canonname);
4883         HeapFree(GetProcessHeap(),0,res->ai_addr);
4884         next = res->ai_next;
4885         HeapFree(GetProcessHeap(),0,res);
4886         res = next;
4887     }
4888 }
4889
4890 /* helper functions for getaddrinfo()/getnameinfo() */
4891 static int convert_aiflag_w2u(int winflags) {
4892     unsigned int i;
4893     int unixflags = 0;
4894
4895     for (i=0;i<sizeof(ws_aiflag_map)/sizeof(ws_aiflag_map[0]);i++)
4896         if (ws_aiflag_map[i][0] & winflags) {
4897             unixflags |= ws_aiflag_map[i][1];
4898             winflags &= ~ws_aiflag_map[i][0];
4899         }
4900     if (winflags)
4901         FIXME("Unhandled windows AI_xxx flags %x\n", winflags);
4902     return unixflags;
4903 }
4904
4905 static int convert_niflag_w2u(int winflags) {
4906     unsigned int i;
4907     int unixflags = 0;
4908
4909     for (i=0;i<sizeof(ws_niflag_map)/sizeof(ws_niflag_map[0]);i++)
4910         if (ws_niflag_map[i][0] & winflags) {
4911             unixflags |= ws_niflag_map[i][1];
4912             winflags &= ~ws_niflag_map[i][0];
4913         }
4914     if (winflags)
4915         FIXME("Unhandled windows NI_xxx flags %x\n", winflags);
4916     return unixflags;
4917 }
4918
4919 static int convert_aiflag_u2w(int unixflags) {
4920     unsigned int i;
4921     int winflags = 0;
4922
4923     for (i=0;i<sizeof(ws_aiflag_map)/sizeof(ws_aiflag_map[0]);i++)
4924         if (ws_aiflag_map[i][1] & unixflags) {
4925             winflags |= ws_aiflag_map[i][0];
4926             unixflags &= ~ws_aiflag_map[i][1];
4927         }
4928     if (unixflags) /* will warn usually */
4929         WARN("Unhandled UNIX AI_xxx flags %x\n", unixflags);
4930     return winflags;
4931 }
4932
4933 static int convert_eai_u2w(int unixret) {
4934     int i;
4935
4936     for (i=0;ws_eai_map[i][0];i++)
4937         if (ws_eai_map[i][1] == unixret)
4938             return ws_eai_map[i][0];
4939     return unixret;
4940 }
4941
4942 static char *get_hostname(void)
4943 {
4944     char *ret;
4945     DWORD size = 0;
4946
4947     GetComputerNameExA( ComputerNamePhysicalDnsHostname, NULL, &size );
4948     if (GetLastError() != ERROR_MORE_DATA) return NULL;
4949     if (!(ret = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, size ))) return NULL;
4950     if (!GetComputerNameExA( ComputerNamePhysicalDnsHostname, ret, &size ))
4951     {
4952         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ret );
4953         return NULL;
4954     }
4955     return ret;
4956 }
4957
4958 /***********************************************************************
4959  *              getaddrinfo             (WS2_32.@)
4960  */
4961 int WINAPI WS_getaddrinfo(LPCSTR nodename, LPCSTR servname, const struct WS_addrinfo *hints, struct WS_addrinfo **res)
4962 {
4963 #ifdef HAVE_GETADDRINFO
4964     struct addrinfo *unixaires = NULL;
4965     int   result;
4966     struct addrinfo unixhints, *punixhints = NULL;
4967     char *hostname = NULL;
4968     const char *node;
4969
4970     if (!nodename && !servname) return WSAHOST_NOT_FOUND;
4971
4972     if (!nodename)
4973         node = NULL;
4974     else if (!nodename[0])
4975     {
4976         node = hostname = get_hostname();
4977         if (!node) return WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY;
4978     }
4979     else
4980         node = nodename;
4981
4982     if (hints) {
4983         punixhints = &unixhints;
4984
4985         memset(&unixhints, 0, sizeof(unixhints));
4986         punixhints->ai_flags    = convert_aiflag_w2u(hints->ai_flags);
4987         if (hints->ai_family == 0) /* wildcard, specific to getaddrinfo() */
4988             punixhints->ai_family = 0;
4989         else
4990             punixhints->ai_family = convert_af_w2u(hints->ai_family);
4991         if (hints->ai_socktype == 0) /* wildcard, specific to getaddrinfo() */
4992             punixhints->ai_socktype = 0;
4993         else
4994             punixhints->ai_socktype = convert_socktype_w2u(hints->ai_socktype);
4995         if (hints->ai_protocol == 0) /* wildcard, specific to getaddrinfo() */
4996             punixhints->ai_protocol = 0;
4997         else
4998             punixhints->ai_protocol = convert_proto_w2u(hints->ai_protocol);
4999     }
5000
5001     /* getaddrinfo(3) is thread safe, no need to wrap in CS */
5002     result = getaddrinfo(node, servname, punixhints, &unixaires);
5003
5004     TRACE("%s, %s %p -> %p %d\n", debugstr_a(nodename), debugstr_a(servname), hints, res, result);
5005     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, hostname);
5006
5007     if (!result) {
5008         struct addrinfo *xuai = unixaires;
5009         struct WS_addrinfo **xai = res;
5010
5011         *xai = NULL;
5012         while (xuai) {
5013             struct WS_addrinfo *ai = HeapAlloc(GetProcessHeap(),HEAP_ZERO_MEMORY, sizeof(struct WS_addrinfo));
5014             int len;
5015
5016             if (!ai)
5017                 goto outofmem;
5018
5019             *xai = ai;xai = &ai->ai_next;
5020             ai->ai_flags    = convert_aiflag_u2w(xuai->ai_flags);
5021             ai->ai_family   = convert_af_u2w(xuai->ai_family);
5022             ai->ai_socktype = convert_socktype_u2w(xuai->ai_socktype);
5023             ai->ai_protocol = convert_proto_u2w(xuai->ai_protocol);
5024             if (xuai->ai_canonname) {
5025                 TRACE("canon name - %s\n",debugstr_a(xuai->ai_canonname));
5026                 ai->ai_canonname = HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,strlen(xuai->ai_canonname)+1);
5027                 if (!ai->ai_canonname)
5028                     goto outofmem;
5029                 strcpy(ai->ai_canonname,xuai->ai_canonname);
5030             }
5031             len = xuai->ai_addrlen;
5032             ai->ai_addr = HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,len);
5033             if (!ai->ai_addr)
5034                 goto outofmem;
5035             ai->ai_addrlen = len;
5036             do {
5037                 int winlen = ai->ai_addrlen;
5038
5039                 if (!ws_sockaddr_u2ws(xuai->ai_addr, ai->ai_addr, &winlen)) {
5040                     ai->ai_addrlen = winlen;
5041                     break;
5042                 }
5043                 len = 2*len;
5044                 ai->ai_addr = HeapReAlloc(GetProcessHeap(),0,ai->ai_addr,len);
5045                 if (!ai->ai_addr)
5046                     goto outofmem;
5047                 ai->ai_addrlen = len;
5048             } while (1);
5049             xuai = xuai->ai_next;
5050         }
5051         freeaddrinfo(unixaires);
5052     } else {
5053         result = convert_eai_u2w(result);
5054         *res = NULL;
5055     }
5056     return result;
5057
5058 outofmem:
5059     if (*res) WS_freeaddrinfo(*res);
5060     if (unixaires) freeaddrinfo(unixaires);
5061     *res = NULL;
5062     return WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY;
5063 #else
5064     FIXME("getaddrinfo() failed, not found during buildtime.\n");
5065     return EAI_FAIL;
5066 #endif
5067 }
5068
5069 static struct WS_addrinfoW *addrinfo_AtoW(const struct WS_addrinfo *ai)
5070 {
5071     struct WS_addrinfoW *ret;
5072
5073     if (!(ret = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(struct WS_addrinfoW)))) return NULL;
5074     ret->ai_flags     = ai->ai_flags;
5075     ret->ai_family    = ai->ai_family;
5076     ret->ai_socktype  = ai->ai_socktype;
5077     ret->ai_protocol  = ai->ai_protocol;
5078     ret->ai_addrlen   = ai->ai_addrlen;
5079     ret->ai_canonname = NULL;
5080     ret->ai_addr      = NULL;
5081     ret->ai_next      = NULL;
5082     if (ai->ai_canonname)
5083     {
5084         int len = MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, ai->ai_canonname, -1, NULL, 0);
5085         if (!(ret->ai_canonname = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, len)))
5086         {
5087             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret);
5088             return NULL;
5089         }
5090         MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, ai->ai_canonname, -1, ret->ai_canonname, len);
5091     }
5092     if (ai->ai_addr)
5093     {
5094         if (!(ret->ai_addr = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(struct WS_sockaddr))))
5095         {
5096             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret->ai_canonname);
5097             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret);
5098             return NULL;
5099         }
5100         memcpy(ret->ai_addr, ai->ai_addr, sizeof(struct WS_sockaddr));
5101     }
5102     return ret;
5103 }
5104
5105 static struct WS_addrinfoW *addrinfo_list_AtoW(const struct WS_addrinfo *info)
5106 {
5107     struct WS_addrinfoW *ret, *infoW;
5108
5109     if (!(ret = infoW = addrinfo_AtoW(info))) return NULL;
5110     while (info->ai_next)
5111     {
5112         if (!(infoW->ai_next = addrinfo_AtoW(info->ai_next)))
5113         {
5114             FreeAddrInfoW(ret);
5115             return NULL;
5116         }
5117         infoW = infoW->ai_next;
5118         info = info->ai_next;
5119     }
5120     return ret;
5121 }
5122
5123 static struct WS_addrinfo *addrinfo_WtoA(const struct WS_addrinfoW *ai)
5124 {
5125     struct WS_addrinfo *ret;
5126
5127     if (!(ret = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(struct WS_addrinfo)))) return NULL;
5128     ret->ai_flags     = ai->ai_flags;
5129     ret->ai_family    = ai->ai_family;
5130     ret->ai_socktype  = ai->ai_socktype;
5131     ret->ai_protocol  = ai->ai_protocol;
5132     ret->ai_addrlen   = ai->ai_addrlen;
5133     ret->ai_canonname = NULL;
5134     ret->ai_addr      = NULL;
5135     ret->ai_next      = NULL;
5136     if (ai->ai_canonname)
5137     {
5138         int len = WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, ai->ai_canonname, -1, NULL, 0, NULL, NULL);
5139         if (!(ret->ai_canonname = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, len)))
5140         {
5141             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret);
5142             return NULL;
5143         }
5144         WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, ai->ai_canonname, -1, ret->ai_canonname, len, NULL, NULL);
5145     }
5146     if (ai->ai_addr)
5147     {
5148         if (!(ret->ai_addr = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(struct WS_sockaddr))))
5149         {
5150             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret->ai_canonname);
5151             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret);
5152             return NULL;
5153         }
5154         memcpy(ret->ai_addr, ai->ai_addr, sizeof(struct WS_sockaddr));
5155     }
5156     return ret;
5157 }
5158
5159 /***********************************************************************
5160  *              GetAddrInfoW            (WS2_32.@)
5161  */
5162 int WINAPI GetAddrInfoW(LPCWSTR nodename, LPCWSTR servname, const ADDRINFOW *hints, PADDRINFOW *res)
5163 {
5164     int ret, len;
5165     char *nodenameA = NULL, *servnameA = NULL;
5166     struct WS_addrinfo *resA, *hintsA = NULL;
5167
5168     if (nodename)
5169     {
5170         len = WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, nodename, -1, NULL, 0, NULL, NULL);
5171         if (!(nodenameA = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, len))) return EAI_MEMORY;
5172         WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, nodename, -1, nodenameA, len, NULL, NULL);
5173     }
5174     if (servname)
5175     {
5176         len = WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, servname, -1, NULL, 0, NULL, NULL);
5177         if (!(servnameA = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, len)))
5178         {
5179             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, nodenameA);
5180             return EAI_MEMORY;
5181         }
5182         WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, servname, -1, servnameA, len, NULL, NULL);
5183     }
5184
5185     if (hints) hintsA = addrinfo_WtoA(hints);
5186     ret = WS_getaddrinfo(nodenameA, servnameA, hintsA, &resA);
5187     WS_freeaddrinfo(hintsA);
5188
5189     if (!ret)
5190     {
5191         *res = addrinfo_list_AtoW(resA);
5192         WS_freeaddrinfo(resA);
5193     }
5194
5195     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, nodenameA);
5196     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, servnameA);
5197     return ret;
5198 }
5199
5200 /***********************************************************************
5201  *      FreeAddrInfoW        (WS2_32.@)
5202  */
5203 void WINAPI FreeAddrInfoW(PADDRINFOW ai)
5204 {
5205     while (ai)
5206     {
5207         ADDRINFOW *next;
5208         HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ai->ai_canonname);
5209         HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ai->ai_addr);
5210         next = ai->ai_next;
5211         HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ai);
5212         ai = next;
5213     }
5214 }
5215
5216 int WINAPI WS_getnameinfo(const SOCKADDR *sa, WS_socklen_t salen, PCHAR host,
5217                           DWORD hostlen, PCHAR serv, DWORD servlen, INT flags)
5218 {
5219 #ifdef HAVE_GETNAMEINFO
5220     int ret;
5221     union generic_unix_sockaddr sa_u;
5222     unsigned int size;
5223
5224     TRACE("%s %d %p %d %p %d %d\n", debugstr_sockaddr(sa), salen, host, hostlen,
5225           serv, servlen, flags);
5226
5227     size = ws_sockaddr_ws2u(sa, salen, &sa_u);
5228     if (!size)
5229     {
5230         WSASetLastError(WSAEFAULT);
5231         return WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY;
5232     }
5233     ret = getnameinfo(&sa_u.addr, size, host, hostlen, serv, servlen, convert_niflag_w2u(flags));
5234     return convert_eai_u2w(ret);
5235 #else
5236     FIXME("getnameinfo() failed, not found during buildtime.\n");
5237     return EAI_FAIL;
5238 #endif
5239 }
5240
5241 int WINAPI GetNameInfoW(const SOCKADDR *sa, WS_socklen_t salen, PWCHAR host,
5242                         DWORD hostlen, PWCHAR serv, DWORD servlen, INT flags)
5243 {
5244     int ret;
5245     char *hostA = NULL, *servA = NULL;
5246
5247     if (host && (!(hostA = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, hostlen)))) return EAI_MEMORY;
5248     if (serv && (!(servA = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, servlen))))
5249     {
5250         HeapFree(GetProcessHeap(), 0, hostA);
5251         return EAI_MEMORY;
5252     }
5253
5254     ret = WS_getnameinfo(sa, salen, hostA, hostlen, servA, servlen, flags);
5255     if (!ret)
5256     {
5257         if (host) MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, hostA, -1, host, hostlen);
5258         if (serv) MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, servA, -1, serv, servlen);
5259     }
5260
5261     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, hostA);
5262     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, servA);
5263     return ret;
5264 }
5265
5266 /***********************************************************************
5267  *              getservbyport           (WS2_32.56)
5268  */
5269 struct WS_servent* WINAPI WS_getservbyport(int port, const char *proto)
5270 {
5271     struct WS_servent* retval = NULL;
5272 #ifdef HAVE_GETSERVBYPORT
5273     struct servent*     serv;
5274     char *proto_str = NULL;
5275
5276     if (proto && *proto)
5277     {
5278         if (!(proto_str = strdup_lower(proto))) return NULL;
5279     }
5280     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
5281     if( (serv = getservbyport(port, proto_str)) != NULL ) {
5282         retval = WS_dup_se(serv);
5283     }
5284     else SetLastError(WSANO_DATA);
5285     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
5286     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, proto_str );
5287 #endif
5288     TRACE("%d (i.e. port %d), %s ret %p\n", port, (int)ntohl(port), debugstr_a(proto), retval);
5289     return retval;
5290 }
5291
5292
5293 /***********************************************************************
5294  *              gethostname           (WS2_32.57)
5295  */
5296 int WINAPI WS_gethostname(char *name, int namelen)
5297 {
5298     TRACE("name %p, len %d\n", name, namelen);
5299
5300     if (gethostname(name, namelen) == 0)
5301     {
5302         TRACE("<- '%s'\n", name);
5303         return 0;
5304     }
5305     SetLastError((errno == EINVAL) ? WSAEFAULT : wsaErrno());
5306     TRACE("<- ERROR !\n");
5307     return SOCKET_ERROR;
5308 }
5309
5310
5311 /* ------------------------------------- Windows sockets extensions -- *
5312  *                                                                     *
5313  * ------------------------------------------------------------------- */
5314
5315 /***********************************************************************
5316  *              WSAEnumNetworkEvents (WS2_32.36)
5317  */
5318 int WINAPI WSAEnumNetworkEvents(SOCKET s, WSAEVENT hEvent, LPWSANETWORKEVENTS lpEvent)
5319 {
5320     int ret;
5321     int i;
5322     int errors[FD_MAX_EVENTS];
5323
5324     TRACE("%08lx, hEvent %p, lpEvent %p\n", s, hEvent, lpEvent );
5325
5326     SERVER_START_REQ( get_socket_event )
5327     {
5328         req->handle  = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
5329         req->service = TRUE;
5330         req->c_event = wine_server_obj_handle( hEvent );
5331         wine_server_set_reply( req, errors, sizeof(errors) );
5332         if (!(ret = wine_server_call(req))) lpEvent->lNetworkEvents = reply->pmask & reply->mask;
5333     }
5334     SERVER_END_REQ;
5335     if (!ret)
5336     {
5337         for (i = 0; i < FD_MAX_EVENTS; i++)
5338             lpEvent->iErrorCode[i] = NtStatusToWSAError(errors[i]);
5339         return 0;
5340     }
5341     SetLastError(WSAEINVAL);
5342     return SOCKET_ERROR;
5343 }
5344
5345 /***********************************************************************
5346  *              WSAEventSelect (WS2_32.39)
5347  */
5348 int WINAPI WSAEventSelect(SOCKET s, WSAEVENT hEvent, LONG lEvent)
5349 {
5350     int ret;
5351
5352     TRACE("%08lx, hEvent %p, event %08x\n", s, hEvent, lEvent);
5353
5354     SERVER_START_REQ( set_socket_event )
5355     {
5356         req->handle = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
5357         req->mask   = lEvent;
5358         req->event  = wine_server_obj_handle( hEvent );
5359         req->window = 0;
5360         req->msg    = 0;
5361         ret = wine_server_call( req );
5362     }
5363     SERVER_END_REQ;
5364     if (!ret) return 0;
5365     SetLastError(WSAEINVAL);
5366     return SOCKET_ERROR;
5367 }
5368
5369 /**********************************************************************
5370  *      WSAGetOverlappedResult (WS2_32.40)
5371  */
5372 BOOL WINAPI WSAGetOverlappedResult( SOCKET s, LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
5373                                     LPDWORD lpcbTransfer, BOOL fWait,
5374                                     LPDWORD lpdwFlags )
5375 {
5376     NTSTATUS status;
5377
5378     TRACE( "socket %04lx ovl %p trans %p, wait %d flags %p\n",
5379            s, lpOverlapped, lpcbTransfer, fWait, lpdwFlags );
5380
5381     if ( lpOverlapped == NULL )
5382     {
5383         ERR( "Invalid pointer\n" );
5384         WSASetLastError(WSA_INVALID_PARAMETER);
5385         return FALSE;
5386     }
5387
5388     status = lpOverlapped->Internal;
5389     if (status == STATUS_PENDING)
5390     {
5391         if (!fWait)
5392         {
5393             SetLastError( WSA_IO_INCOMPLETE );
5394             return FALSE;
5395         }
5396
5397         if (WaitForSingleObject( lpOverlapped->hEvent ? lpOverlapped->hEvent : SOCKET2HANDLE(s),
5398                                  INFINITE ) == WAIT_FAILED)
5399             return FALSE;
5400         status = lpOverlapped->Internal;
5401     }
5402
5403     if ( lpcbTransfer )
5404         *lpcbTransfer = lpOverlapped->InternalHigh;
5405
5406     if ( lpdwFlags )
5407         *lpdwFlags = lpOverlapped->u.s.Offset;
5408
5409     if (status) SetLastError( RtlNtStatusToDosError(status) );
5410     return !status;
5411 }
5412
5413
5414 /***********************************************************************
5415  *      WSAAsyncSelect                  (WS2_32.101)
5416  */
5417 INT WINAPI WSAAsyncSelect(SOCKET s, HWND hWnd, UINT uMsg, LONG lEvent)
5418 {
5419     int ret;
5420
5421     TRACE("%lx, hWnd %p, uMsg %08x, event %08x\n", s, hWnd, uMsg, lEvent);
5422
5423     SERVER_START_REQ( set_socket_event )
5424     {
5425         req->handle = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
5426         req->mask   = lEvent;
5427         req->event  = 0;
5428         req->window = wine_server_user_handle( hWnd );
5429         req->msg    = uMsg;
5430         ret = wine_server_call( req );
5431     }
5432     SERVER_END_REQ;
5433     if (!ret) return 0;
5434     SetLastError(WSAEINVAL);
5435     return SOCKET_ERROR;
5436 }
5437
5438 /***********************************************************************
5439  *      WSACreateEvent          (WS2_32.31)
5440  *
5441  */
5442 WSAEVENT WINAPI WSACreateEvent(void)
5443 {
5444     /* Create a manual-reset event, with initial state: unsignaled */
5445     TRACE("\n");
5446
5447     return CreateEventW(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
5448 }
5449
5450 /***********************************************************************
5451  *      WSACloseEvent          (WS2_32.29)
5452  *
5453  */
5454 BOOL WINAPI WSACloseEvent(WSAEVENT event)
5455 {
5456     TRACE ("event=%p\n", event);
5457
5458     return CloseHandle(event);
5459 }
5460
5461 /***********************************************************************
5462  *      WSASocketA          (WS2_32.78)
5463  *
5464  */
5465 SOCKET WINAPI WSASocketA(int af, int type, int protocol,
5466                          LPWSAPROTOCOL_INFOA lpProtocolInfo,
5467                          GROUP g, DWORD dwFlags)
5468 {
5469     INT len;
5470     WSAPROTOCOL_INFOW info;
5471
5472     TRACE("af=%d type=%d protocol=%d protocol_info=%p group=%d flags=0x%x\n",
5473           af, type, protocol, lpProtocolInfo, g, dwFlags);
5474
5475     if (!lpProtocolInfo) return WSASocketW(af, type, protocol, NULL, g, dwFlags);
5476
5477     memcpy(&info, lpProtocolInfo, FIELD_OFFSET(WSAPROTOCOL_INFOW, szProtocol));
5478     len = MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, lpProtocolInfo->szProtocol, -1,
5479                               info.szProtocol, WSAPROTOCOL_LEN + 1);
5480
5481     if (!len)
5482     {
5483         WSASetLastError( WSAEINVAL);
5484         return SOCKET_ERROR;
5485     }
5486
5487     return WSASocketW(af, type, protocol, &info, g, dwFlags);
5488 }
5489
5490 /***********************************************************************
5491  *      WSASocketW          (WS2_32.79)
5492  *
5493  */
5494 SOCKET WINAPI WSASocketW(int af, int type, int protocol,
5495                          LPWSAPROTOCOL_INFOW lpProtocolInfo,
5496                          GROUP g, DWORD dwFlags)
5497 {
5498     SOCKET ret;
5499
5500    /*
5501       FIXME: The "advanced" parameters of WSASocketW (lpProtocolInfo,
5502       g, dwFlags except WSA_FLAG_OVERLAPPED) are ignored.
5503    */
5504
5505    TRACE("af=%d type=%d protocol=%d protocol_info=%p group=%d flags=0x%x\n",
5506          af, type, protocol, lpProtocolInfo, g, dwFlags );
5507
5508     /* hack for WSADuplicateSocket */
5509     if (lpProtocolInfo && lpProtocolInfo->dwServiceFlags4 == 0xff00ff00) {
5510       ret = lpProtocolInfo->dwCatalogEntryId;
5511       TRACE("\tgot duplicate %04lx\n", ret);
5512       return ret;
5513     }
5514
5515     /* convert the socket family and type */
5516     af = convert_af_w2u(af);
5517     type = convert_socktype_w2u(type);
5518
5519     if (lpProtocolInfo)
5520     {
5521         if (af == FROM_PROTOCOL_INFO)
5522             af = lpProtocolInfo->iAddressFamily;
5523         if (type == FROM_PROTOCOL_INFO)
5524             type = lpProtocolInfo->iSocketType;
5525         if (protocol == FROM_PROTOCOL_INFO)
5526             protocol = lpProtocolInfo->iProtocol;
5527     }
5528
5529     if ( af == AF_UNSPEC)  /* did they not specify the address family? */
5530     {
5531         if ((protocol == IPPROTO_TCP && type == SOCK_STREAM) ||
5532             (protocol == IPPROTO_UDP && type == SOCK_DGRAM))
5533         {
5534             af = AF_INET;
5535         }
5536         else
5537         {
5538             SetLastError(WSAEPROTOTYPE);
5539             return INVALID_SOCKET;
5540         }
5541     }
5542
5543     SERVER_START_REQ( create_socket )
5544     {
5545         req->family     = af;
5546         req->type       = type;
5547         req->protocol   = protocol;
5548         req->access     = GENERIC_READ|GENERIC_WRITE|SYNCHRONIZE;
5549         req->attributes = OBJ_INHERIT;
5550         req->flags      = dwFlags;
5551         set_error( wine_server_call( req ) );
5552         ret = HANDLE2SOCKET( wine_server_ptr_handle( reply->handle ));
5553     }
5554     SERVER_END_REQ;
5555     if (ret)
5556     {
5557         TRACE("\tcreated %04lx\n", ret );
5558         return ret;
5559     }
5560
5561     if (GetLastError() == WSAEACCES) /* raw socket denied */
5562     {
5563         if (type == SOCK_RAW)
5564             ERR_(winediag)("Failed to create a socket of type SOCK_RAW, this requires special permissions.\n");
5565         else
5566             ERR_(winediag)("Failed to create socket, this requires special permissions.\n");
5567         SetLastError(WSAESOCKTNOSUPPORT);
5568     }
5569
5570     WARN("\t\tfailed!\n");
5571     return INVALID_SOCKET;
5572 }
5573
5574 /***********************************************************************
5575  *      WSAJoinLeaf          (WS2_32.58)
5576  *
5577  */
5578 SOCKET WINAPI WSAJoinLeaf(
5579         SOCKET s,
5580         const struct WS_sockaddr *addr,
5581         int addrlen,
5582         LPWSABUF lpCallerData,
5583         LPWSABUF lpCalleeData,
5584         LPQOS lpSQOS,
5585         LPQOS lpGQOS,
5586         DWORD dwFlags)
5587 {
5588     FIXME("stub.\n");
5589     return INVALID_SOCKET;
5590 }
5591
5592 /***********************************************************************
5593  *      __WSAFDIsSet                    (WS2_32.151)
5594  */
5595 int WINAPI __WSAFDIsSet(SOCKET s, WS_fd_set *set)
5596 {
5597   int i = set->fd_count;
5598
5599   TRACE("(%ld,%p(%i))\n", s, set, i);
5600
5601   while (i--)
5602       if (set->fd_array[i] == s) return 1;
5603   return 0;
5604 }
5605
5606 /***********************************************************************
5607  *      WSAIsBlocking                   (WS2_32.114)
5608  */
5609 BOOL WINAPI WSAIsBlocking(void)
5610 {
5611   /* By default WinSock should set all its sockets to non-blocking mode
5612    * and poll in PeekMessage loop when processing "blocking" ones. This
5613    * function is supposed to tell if the program is in this loop. Our
5614    * blocking calls are truly blocking so we always return FALSE.
5615    *
5616    * Note: It is allowed to call this function without prior WSAStartup().
5617    */
5618
5619   TRACE("\n");
5620   return FALSE;
5621 }
5622
5623 /***********************************************************************
5624  *      WSACancelBlockingCall           (WS2_32.113)
5625  */
5626 INT WINAPI WSACancelBlockingCall(void)
5627 {
5628     TRACE("\n");
5629     return 0;
5630 }
5631
5632 static INT WINAPI WSA_DefaultBlockingHook( FARPROC x )
5633 {
5634     FIXME("How was this called?\n");
5635     return x();
5636 }
5637
5638
5639 /***********************************************************************
5640  *      WSASetBlockingHook (WS2_32.109)
5641  */
5642 FARPROC WINAPI WSASetBlockingHook(FARPROC lpBlockFunc)
5643 {
5644   FARPROC prev = blocking_hook;
5645   blocking_hook = lpBlockFunc;
5646   TRACE("hook %p\n", lpBlockFunc);
5647   return prev;
5648 }
5649
5650
5651 /***********************************************************************
5652  *      WSAUnhookBlockingHook (WS2_32.110)
5653  */
5654 INT WINAPI WSAUnhookBlockingHook(void)
5655 {
5656     blocking_hook = (FARPROC)WSA_DefaultBlockingHook;
5657     return 0;
5658 }
5659
5660
5661 /* ----------------------------------- end of API stuff */
5662
5663 /* ----------------------------------- helper functions -
5664  *
5665  * TODO: Merge WS_dup_..() stuff into one function that
5666  * would operate with a generic structure containing internal
5667  * pointers (via a template of some kind).
5668  */
5669
5670 static int list_size(char** l, int item_size)
5671 {
5672   int i,j = 0;
5673   if(l)
5674   { for(i=0;l[i];i++)
5675         j += (item_size) ? item_size : strlen(l[i]) + 1;
5676     j += (i + 1) * sizeof(char*); }
5677   return j;
5678 }
5679
5680 static int list_dup(char** l_src, char** l_to, int item_size)
5681 {
5682    char *p;
5683    int i;
5684
5685    for (i = 0; l_src[i]; i++) ;
5686    p = (char *)(l_to + i + 1);
5687    for (i = 0; l_src[i]; i++)
5688    {
5689        int count = ( item_size ) ? item_size : strlen(l_src[i]) + 1;
5690        memcpy(p, l_src[i], count);
5691        l_to[i] = p;
5692        p += count;
5693    }
5694    l_to[i] = NULL;
5695    return p - (char *)l_to;
5696 }
5697
5698 /* ----- hostent */
5699
5700 /* create a hostent entry
5701  *
5702  * Creates the entry with enough memory for the name, aliases
5703  * addresses, and the address pointers.  Also copies the name
5704  * and sets up all the pointers.
5705  *
5706  * NOTE: The alias and address lists must be allocated with room
5707  * for the NULL item terminating the list.  This is true even if
5708  * the list has no items ("aliases" and "addresses" must be
5709  * at least "1", a truly empty list is invalid).
5710  */
5711 static struct WS_hostent *WS_create_he(char *name, int aliases, int aliases_size, int addresses, int address_length)
5712 {
5713     struct WS_hostent *p_to;
5714     char *p;
5715     int size = (sizeof(struct WS_hostent) +
5716                 strlen(name) + 1 +
5717                 sizeof(char *) * aliases +
5718                 aliases_size +
5719                 sizeof(char *) * addresses +
5720                 address_length * (addresses - 1)), i;
5721
5722     if (!(p_to = check_buffer_he(size))) return NULL;
5723     memset(p_to, 0, size);
5724
5725     /* Use the memory in the same way winsock does.
5726      * First set the pointer for aliases, second set the pointers for addresses.
5727      * Third fill the addresses indexes, fourth jump aliases names size.
5728      * Fifth fill the hostname.
5729      * NOTE: This method is valid for OS version's >= XP.
5730      */
5731     p = (char *)(p_to + 1);
5732     p_to->h_aliases = (char **)p;
5733     p += sizeof(char *)*aliases;
5734
5735     p_to->h_addr_list = (char **)p;
5736     p += sizeof(char *)*addresses;
5737
5738     for (i = 0, addresses--; i < addresses; i++, p += address_length)
5739         p_to->h_addr_list[i] = p;
5740
5741     /* NOTE: h_aliases must be filled in manually because we don't know each string
5742      * size, leave these pointers NULL (already set to NULL by memset earlier).
5743      */
5744     p += aliases_size;
5745
5746     p_to->h_name = p;
5747     strcpy(p, name);
5748
5749     return p_to;
5750 }
5751
5752 /* duplicate hostent entry
5753  * and handle all Win16/Win32 dependent things (struct size, ...) *correctly*.
5754  * Ditto for protoent and servent.
5755  */
5756 static struct WS_hostent *WS_dup_he(const struct hostent* p_he)
5757 {
5758     int i, addresses = 0, alias_size = 0;
5759     struct WS_hostent *p_to;
5760     char *p;
5761
5762     for( i = 0; p_he->h_aliases[i]; i++) alias_size += strlen(p_he->h_aliases[i]) + 1;
5763     while (p_he->h_addr_list[addresses]) addresses++;
5764
5765     p_to = WS_create_he(p_he->h_name, i + 1, alias_size, addresses + 1, p_he->h_length);
5766
5767     if (!p_to) return NULL;
5768     p_to->h_addrtype = p_he->h_addrtype;
5769     p_to->h_length = p_he->h_length;
5770
5771     for(i = 0, p = p_to->h_addr_list[0]; p_he->h_addr_list[i]; i++, p += p_to->h_length)
5772         memcpy(p, p_he->h_addr_list[i], p_to->h_length);
5773
5774     /* Fill the aliases after the IP data */
5775     for(i = 0; p_he->h_aliases[i]; i++)
5776     {
5777         p_to->h_aliases[i] = p;
5778         strcpy(p, p_he->h_aliases[i]);
5779         p += strlen(p) + 1;
5780     }
5781
5782     return p_to;
5783 }
5784
5785 /* ----- protoent */
5786
5787 static struct WS_protoent *WS_dup_pe(const struct protoent* p_pe)
5788 {
5789     char *p;
5790     struct WS_protoent *p_to;
5791
5792     int size = (sizeof(*p_pe) +
5793                 strlen(p_pe->p_name) + 1 +
5794                 list_size(p_pe->p_aliases, 0));
5795
5796     if (!(p_to = check_buffer_pe(size))) return NULL;
5797     p_to->p_proto = p_pe->p_proto;
5798
5799     p = (char *)(p_to + 1);
5800     p_to->p_name = p;
5801     strcpy(p, p_pe->p_name);
5802     p += strlen(p) + 1;
5803
5804     p_to->p_aliases = (char **)p;
5805     list_dup(p_pe->p_aliases, p_to->p_aliases, 0);
5806     return p_to;
5807 }
5808
5809 /* ----- servent */
5810
5811 static struct WS_servent *WS_dup_se(const struct servent* p_se)
5812 {
5813     char *p;
5814     struct WS_servent *p_to;
5815
5816     int size = (sizeof(*p_se) +
5817                 strlen(p_se->s_proto) + 1 +
5818                 strlen(p_se->s_name) + 1 +
5819                 list_size(p_se->s_aliases, 0));
5820
5821     if (!(p_to = check_buffer_se(size))) return NULL;
5822     p_to->s_port = p_se->s_port;
5823
5824     p = (char *)(p_to + 1);
5825     p_to->s_name = p;
5826     strcpy(p, p_se->s_name);
5827     p += strlen(p) + 1;
5828
5829     p_to->s_proto = p;
5830     strcpy(p, p_se->s_proto);
5831     p += strlen(p) + 1;
5832
5833     p_to->s_aliases = (char **)p;
5834     list_dup(p_se->s_aliases, p_to->s_aliases, 0);
5835     return p_to;
5836 }
5837
5838
5839 /***********************************************************************
5840  *              WSARecv                 (WS2_32.67)
5841  */
5842 int WINAPI WSARecv(SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
5843                    LPDWORD NumberOfBytesReceived, LPDWORD lpFlags,
5844                    LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
5845                    LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine)
5846 {
5847     return WS2_recv_base(s, lpBuffers, dwBufferCount, NumberOfBytesReceived, lpFlags,
5848                        NULL, NULL, lpOverlapped, lpCompletionRoutine, NULL);
5849 }
5850
5851 static int WS2_recv_base( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
5852                           LPDWORD lpNumberOfBytesRecvd, LPDWORD lpFlags,
5853                           struct WS_sockaddr *lpFrom,
5854                           LPINT lpFromlen, LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
5855                           LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine,
5856                           LPWSABUF lpControlBuffer )
5857 {
5858     unsigned int i, options;
5859     int n, fd, err;
5860     struct ws2_async *wsa;
5861     DWORD timeout_start = GetTickCount();
5862     ULONG_PTR cvalue = (lpOverlapped && ((ULONG_PTR)lpOverlapped->hEvent & 1) == 0) ? (ULONG_PTR)lpOverlapped : 0;
5863
5864     TRACE("socket %04lx, wsabuf %p, nbufs %d, flags %d, from %p, fromlen %d, ovl %p, func %p\n",
5865           s, lpBuffers, dwBufferCount, *lpFlags, lpFrom,
5866           (lpFromlen ? *lpFromlen : -1),
5867           lpOverlapped, lpCompletionRoutine);
5868
5869     fd = get_sock_fd( s, FILE_READ_DATA, &options );
5870     TRACE( "fd=%d, options=%x\n", fd, options );
5871
5872     if (fd == -1) return SOCKET_ERROR;
5873
5874     if (!(wsa = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, FIELD_OFFSET(struct ws2_async, iovec[dwBufferCount]) )))
5875     {
5876         err = WSAEFAULT;
5877         goto error;
5878     }
5879
5880     wsa->hSocket     = SOCKET2HANDLE(s);
5881     wsa->flags       = *lpFlags;
5882     wsa->lpFlags     = lpFlags;
5883     wsa->addr        = lpFrom;
5884     wsa->addrlen.ptr = lpFromlen;
5885     wsa->control     = lpControlBuffer;
5886     wsa->n_iovecs    = dwBufferCount;
5887     wsa->first_iovec = 0;
5888     for (i = 0; i < dwBufferCount; i++)
5889     {
5890         /* check buffer first to trigger write watches */
5891         if (IsBadWritePtr( lpBuffers[i].buf, lpBuffers[i].len ))
5892         {
5893             err = WSAEFAULT;
5894             goto error;
5895         }
5896         wsa->iovec[i].iov_base = lpBuffers[i].buf;
5897         wsa->iovec[i].iov_len  = lpBuffers[i].len;
5898     }
5899
5900     for (;;)
5901     {
5902         n = WS2_recv( fd, wsa );
5903         if (n == -1)
5904         {
5905             if (errno == EINTR) continue;
5906             if (errno != EAGAIN)
5907             {
5908                 int loc_errno = errno;
5909                 err = wsaErrno();
5910                 if (cvalue) WS_AddCompletion( s, cvalue, sock_get_ntstatus(loc_errno), 0 );
5911                 goto error;
5912             }
5913         }
5914         else if (lpNumberOfBytesRecvd) *lpNumberOfBytesRecvd = n;
5915
5916         if ((lpOverlapped || lpCompletionRoutine) &&
5917              !(options & (FILE_SYNCHRONOUS_IO_ALERT | FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT)))
5918         {
5919             IO_STATUS_BLOCK *iosb = lpOverlapped ? (IO_STATUS_BLOCK *)lpOverlapped : &wsa->local_iosb;
5920
5921             wsa->user_overlapped = lpOverlapped;
5922             wsa->completion_func = lpCompletionRoutine;
5923             release_sock_fd( s, fd );
5924
5925             if (n == -1)
5926             {
5927                 iosb->u.Status = STATUS_PENDING;
5928                 iosb->Information = 0;
5929
5930                 SERVER_START_REQ( register_async )
5931                 {
5932                     req->type           = ASYNC_TYPE_READ;
5933                     req->async.handle   = wine_server_obj_handle( wsa->hSocket );
5934                     req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_recv );
5935                     req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( iosb );
5936                     req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
5937                     req->async.event    = wine_server_obj_handle( lpCompletionRoutine ? 0 : lpOverlapped->hEvent );
5938                     req->async.cvalue   = cvalue;
5939                     err = wine_server_call( req );
5940                 }
5941                 SERVER_END_REQ;
5942
5943                 if (err != STATUS_PENDING) HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
5944                 WSASetLastError( NtStatusToWSAError( err ));
5945                 return SOCKET_ERROR;
5946             }
5947
5948             iosb->u.Status = STATUS_SUCCESS;
5949             iosb->Information = n;
5950             if (!wsa->completion_func)
5951             {
5952                 if (cvalue) WS_AddCompletion( s, cvalue, STATUS_SUCCESS, n );
5953                 if (lpOverlapped->hEvent) SetEvent( lpOverlapped->hEvent );
5954                 HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
5955             }
5956             else NtQueueApcThread( GetCurrentThread(), (PNTAPCFUNC)ws2_async_apc,
5957                                    (ULONG_PTR)wsa, (ULONG_PTR)iosb, 0 );
5958             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_READ, 0, 0);
5959             return 0;
5960         }
5961
5962         if (n != -1) break;
5963
5964         if ( _is_blocking(s) )
5965         {
5966             struct pollfd pfd;
5967             int timeout = GET_RCVTIMEO(fd);
5968             if (timeout != -1)
5969             {
5970                 timeout -= GetTickCount() - timeout_start;
5971                 if (timeout < 0) timeout = 0;
5972             }
5973
5974             pfd.fd = fd;
5975             pfd.events = POLLIN;
5976             if (*lpFlags & WS_MSG_OOB) pfd.events |= POLLPRI;
5977
5978             if (!timeout || !poll( &pfd, 1, timeout ))
5979             {
5980                 err = WSAETIMEDOUT;
5981                 /* a timeout is not fatal */
5982                 _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_READ, 0, 0);
5983                 goto error;
5984             }
5985         }
5986         else
5987         {
5988             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_READ, 0, 0);
5989             err = WSAEWOULDBLOCK;
5990             goto error;
5991         }
5992     }
5993
5994     TRACE(" -> %i bytes\n", n);
5995     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
5996     release_sock_fd( s, fd );
5997     _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_READ, 0, 0);
5998
5999     return 0;
6000
6001 error:
6002     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
6003     release_sock_fd( s, fd );
6004     WARN(" -> ERROR %d\n", err);
6005     WSASetLastError( err );
6006     return SOCKET_ERROR;
6007 }
6008
6009 /***********************************************************************
6010  *              WSARecvFrom             (WS2_32.69)
6011  */
6012 INT WINAPI WSARecvFrom( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
6013                         LPDWORD lpNumberOfBytesRecvd, LPDWORD lpFlags, struct WS_sockaddr *lpFrom,
6014                         LPINT lpFromlen, LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
6015                         LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
6016
6017 {
6018     return WS2_recv_base( s, lpBuffers, dwBufferCount,
6019                 lpNumberOfBytesRecvd, lpFlags,
6020                 lpFrom, lpFromlen,
6021                 lpOverlapped, lpCompletionRoutine, NULL );
6022 }
6023
6024 /***********************************************************************
6025  *              WSCInstallProvider             (WS2_32.88)
6026  */
6027 INT WINAPI WSCInstallProvider( const LPGUID lpProviderId,
6028                                LPCWSTR lpszProviderDllPath,
6029                                const LPWSAPROTOCOL_INFOW lpProtocolInfoList,
6030                                DWORD dwNumberOfEntries,
6031                                LPINT lpErrno )
6032 {
6033     FIXME("(%s, %s, %p, %d, %p): stub !\n", debugstr_guid(lpProviderId),
6034           debugstr_w(lpszProviderDllPath), lpProtocolInfoList,
6035           dwNumberOfEntries, lpErrno);
6036     *lpErrno = 0;
6037     return 0;
6038 }
6039
6040
6041 /***********************************************************************
6042  *              WSCDeinstallProvider             (WS2_32.83)
6043  */
6044 INT WINAPI WSCDeinstallProvider(LPGUID lpProviderId, LPINT lpErrno)
6045 {
6046     FIXME("(%s, %p): stub !\n", debugstr_guid(lpProviderId), lpErrno);
6047     *lpErrno = 0;
6048     return 0;
6049 }
6050
6051
6052 /***********************************************************************
6053  *              WSAAccept                        (WS2_32.26)
6054  */
6055 SOCKET WINAPI WSAAccept( SOCKET s, struct WS_sockaddr *addr, LPINT addrlen,
6056                LPCONDITIONPROC lpfnCondition, DWORD_PTR dwCallbackData)
6057 {
6058
6059        int ret = 0, size = 0;
6060        WSABUF CallerId, CallerData, CalleeId, CalleeData;
6061        /*        QOS SQOS, GQOS; */
6062        GROUP g;
6063        SOCKET cs;
6064        SOCKADDR src_addr, dst_addr;
6065
6066        TRACE("Socket %04lx, sockaddr %p, addrlen %p, fnCondition %p, dwCallbackData %ld\n",
6067                s, addr, addrlen, lpfnCondition, dwCallbackData);
6068
6069
6070        size = sizeof(src_addr);
6071        cs = WS_accept(s, &src_addr, &size);
6072
6073        if (cs == SOCKET_ERROR) return SOCKET_ERROR;
6074
6075        if (!lpfnCondition) return cs;
6076
6077        CallerId.buf = (char *)&src_addr;
6078        CallerId.len = sizeof(src_addr);
6079
6080        CallerData.buf = NULL;
6081        CallerData.len = 0;
6082
6083        WS_getsockname(cs, &dst_addr, &size);
6084
6085        CalleeId.buf = (char *)&dst_addr;
6086        CalleeId.len = sizeof(dst_addr);
6087
6088
6089        ret = (*lpfnCondition)(&CallerId, &CallerData, NULL, NULL,
6090                        &CalleeId, &CalleeData, &g, dwCallbackData);
6091
6092        switch (ret)
6093        {
6094                case CF_ACCEPT:
6095                        if (addr && addrlen)
6096                            memcpy(addr, &src_addr, (*addrlen > size) ? size : *addrlen );
6097                        return cs;
6098                case CF_DEFER:
6099                        SERVER_START_REQ( set_socket_deferred )
6100                        {
6101                            req->handle = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
6102                            req->deferred = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(cs) );
6103                            if ( !wine_server_call_err ( req ) )
6104                            {
6105                                SetLastError( WSATRY_AGAIN );
6106                                WS_closesocket( cs );
6107                            }
6108                        }
6109                        SERVER_END_REQ;
6110                        return SOCKET_ERROR;
6111                case CF_REJECT:
6112                        WS_closesocket(cs);
6113                        SetLastError(WSAECONNREFUSED);
6114                        return SOCKET_ERROR;
6115                default:
6116                        FIXME("Unknown return type from Condition function\n");
6117                        SetLastError(WSAENOTSOCK);
6118                        return SOCKET_ERROR;
6119        }
6120 }
6121
6122 /***********************************************************************
6123  *              WSADuplicateSocketA                      (WS2_32.32)
6124  */
6125 int WINAPI WSADuplicateSocketA( SOCKET s, DWORD dwProcessId, LPWSAPROTOCOL_INFOA lpProtocolInfo )
6126 {
6127    HANDLE hProcess;
6128
6129    TRACE("(%ld,%x,%p)\n", s, dwProcessId, lpProtocolInfo);
6130    memset(lpProtocolInfo, 0, sizeof(*lpProtocolInfo));
6131    /* FIXME: WS_getsockopt(s, WS_SOL_SOCKET, SO_PROTOCOL_INFO, lpProtocolInfo, sizeof(*lpProtocolInfo)); */
6132    /* I don't know what the real Windoze does next, this is a hack */
6133    /* ...we could duplicate and then use ConvertToGlobalHandle on the duplicate, then let
6134     * the target use the global duplicate, or we could copy a reference to us to the structure
6135     * and let the target duplicate it from us, but let's do it as simple as possible */
6136    hProcess = OpenProcess(PROCESS_DUP_HANDLE, FALSE, dwProcessId);
6137    DuplicateHandle(GetCurrentProcess(), SOCKET2HANDLE(s),
6138                    hProcess, (LPHANDLE)&lpProtocolInfo->dwCatalogEntryId,
6139                    0, FALSE, DUPLICATE_SAME_ACCESS);
6140    CloseHandle(hProcess);
6141    lpProtocolInfo->dwServiceFlags4 = 0xff00ff00; /* magic */
6142    return 0;
6143 }
6144
6145 /***********************************************************************
6146  *              WSADuplicateSocketW                      (WS2_32.33)
6147  */
6148 int WINAPI WSADuplicateSocketW( SOCKET s, DWORD dwProcessId, LPWSAPROTOCOL_INFOW lpProtocolInfo )
6149 {
6150    HANDLE hProcess;
6151
6152    TRACE("(%ld,%x,%p)\n", s, dwProcessId, lpProtocolInfo);
6153
6154    memset(lpProtocolInfo, 0, sizeof(*lpProtocolInfo));
6155    hProcess = OpenProcess(PROCESS_DUP_HANDLE, FALSE, dwProcessId);
6156    DuplicateHandle(GetCurrentProcess(), SOCKET2HANDLE(s),
6157                    hProcess, (LPHANDLE)&lpProtocolInfo->dwCatalogEntryId,
6158                    0, FALSE, DUPLICATE_SAME_ACCESS);
6159    CloseHandle(hProcess);
6160    lpProtocolInfo->dwServiceFlags4 = 0xff00ff00; /* magic */
6161    return 0;
6162 }
6163
6164 /***********************************************************************
6165  *              WSAInstallServiceClassA                  (WS2_32.48)
6166  */
6167 int WINAPI WSAInstallServiceClassA(LPWSASERVICECLASSINFOA info)
6168 {
6169     FIXME("Request to install service %s\n",debugstr_a(info->lpszServiceClassName));
6170     WSASetLastError(WSAEACCES);
6171     return SOCKET_ERROR;
6172 }
6173
6174 /***********************************************************************
6175  *              WSAInstallServiceClassW                  (WS2_32.49)
6176  */
6177 int WINAPI WSAInstallServiceClassW(LPWSASERVICECLASSINFOW info)
6178 {
6179     FIXME("Request to install service %s\n",debugstr_w(info->lpszServiceClassName));
6180     WSASetLastError(WSAEACCES);
6181     return SOCKET_ERROR;
6182 }
6183
6184 /***********************************************************************
6185  *              WSARemoveServiceClass                    (WS2_32.70)
6186  */
6187 int WINAPI WSARemoveServiceClass(LPGUID info)
6188 {
6189     FIXME("Request to remove service %p\n",info);
6190     WSASetLastError(WSATYPE_NOT_FOUND);
6191     return SOCKET_ERROR;
6192 }
6193
6194 /***********************************************************************
6195  *              inet_ntop                      (WS2_32.@)
6196  */
6197 PCSTR WINAPI WS_inet_ntop( INT family, PVOID addr, PSTR buffer, SIZE_T len )
6198 {
6199 #ifdef HAVE_INET_NTOP
6200     struct WS_in6_addr *in6;
6201     struct WS_in_addr  *in;
6202     PCSTR pdst;
6203
6204     TRACE("family %d, addr (%p), buffer (%p), len %ld\n", family, addr, buffer, len);
6205     if (!buffer)
6206     {
6207         WSASetLastError( STATUS_INVALID_PARAMETER );
6208         return NULL;
6209     }
6210
6211     switch (family)
6212     {
6213     case WS_AF_INET:
6214     {
6215         in = addr;
6216         pdst = inet_ntop( AF_INET, &in->WS_s_addr, buffer, len );
6217         break;
6218     }
6219     case WS_AF_INET6:
6220     {
6221         in6 = addr;
6222         pdst = inet_ntop( AF_INET6, in6->WS_s6_addr, buffer, len );
6223         break;
6224     }
6225     default:
6226         WSASetLastError( WSAEAFNOSUPPORT );
6227         return NULL;
6228     }
6229
6230     if (!pdst) WSASetLastError( STATUS_INVALID_PARAMETER );
6231     return pdst;
6232 #else
6233     FIXME( "not supported on this platform\n" );
6234     WSASetLastError( WSAEAFNOSUPPORT );
6235     return NULL;
6236 #endif
6237 }
6238
6239 /***********************************************************************
6240  *              WSAStringToAddressA                      (WS2_32.80)
6241  */
6242 INT WINAPI WSAStringToAddressA(LPSTR AddressString,
6243                                INT AddressFamily,
6244                                LPWSAPROTOCOL_INFOA lpProtocolInfo,
6245                                LPSOCKADDR lpAddress,
6246                                LPINT lpAddressLength)
6247 {
6248     INT res=0;
6249     LPSTR workBuffer=NULL,ptrPort;
6250
6251     TRACE( "(%s, %x, %p, %p, %p)\n", debugstr_a(AddressString), AddressFamily,
6252            lpProtocolInfo, lpAddress, lpAddressLength );
6253
6254     if (!lpAddressLength || !lpAddress) return SOCKET_ERROR;
6255
6256     if (!AddressString)
6257     {
6258         WSASetLastError(WSAEINVAL);
6259         return SOCKET_ERROR;
6260     }
6261
6262     if (lpProtocolInfo)
6263         FIXME("ProtocolInfo not implemented.\n");
6264
6265     workBuffer = HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY,
6266                             strlen(AddressString) + 1);
6267     if (!workBuffer)
6268     {
6269         WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6270         return SOCKET_ERROR;
6271     }
6272
6273     strcpy(workBuffer, AddressString);
6274
6275     switch(AddressFamily)
6276     {
6277     case WS_AF_INET:
6278     {
6279         struct in_addr inetaddr;
6280
6281         /* If lpAddressLength is too small, tell caller the size we need */
6282         if (*lpAddressLength < sizeof(SOCKADDR_IN))
6283         {
6284             *lpAddressLength = sizeof(SOCKADDR_IN);
6285             res = WSAEFAULT;
6286             break;
6287         }
6288         *lpAddressLength = sizeof(SOCKADDR_IN);
6289         memset(lpAddress, 0, sizeof(SOCKADDR_IN));
6290
6291         ((LPSOCKADDR_IN)lpAddress)->sin_family = AF_INET;
6292
6293         ptrPort = strchr(workBuffer, ':');
6294         if(ptrPort)
6295         {
6296             ((LPSOCKADDR_IN)lpAddress)->sin_port = htons(atoi(ptrPort+1));
6297             *ptrPort = '\0';
6298         }
6299         else
6300         {
6301             ((LPSOCKADDR_IN)lpAddress)->sin_port = 0;
6302         }
6303
6304         if(inet_aton(workBuffer, &inetaddr) > 0)
6305         {
6306             ((LPSOCKADDR_IN)lpAddress)->sin_addr.WS_s_addr = inetaddr.s_addr;
6307             res = 0;
6308         }
6309         else
6310             res = WSAEINVAL;
6311
6312         break;
6313
6314     }
6315     case WS_AF_INET6:
6316     {
6317         struct in6_addr inetaddr;
6318         /* If lpAddressLength is too small, tell caller the size we need */
6319         if (*lpAddressLength < sizeof(SOCKADDR_IN6))
6320         {
6321             *lpAddressLength = sizeof(SOCKADDR_IN6);
6322             res = WSAEFAULT;
6323             break;
6324         }
6325 #ifdef HAVE_INET_PTON
6326         *lpAddressLength = sizeof(SOCKADDR_IN6);
6327         memset(lpAddress, 0, sizeof(SOCKADDR_IN6));
6328
6329         ((LPSOCKADDR_IN6)lpAddress)->sin6_family = WS_AF_INET6;
6330
6331         /* This one is a bit tricky. An IPv6 address contains colons, so the
6332          * check from IPv4 doesn't work like that. However, IPv6 addresses that
6333          * contain a port are written with braces like [fd12:3456:7890::1]:12345
6334          * so what we will do is to look for ']', check if the next char is a
6335          * colon, and if it is, parse the port as in IPv4. */
6336
6337         ptrPort = strchr(workBuffer, ']');
6338         if(ptrPort && *(++ptrPort) == ':')
6339         {
6340             ((LPSOCKADDR_IN6)lpAddress)->sin6_port = htons(atoi(ptrPort+1));
6341             *ptrPort = '\0';
6342         }
6343         else
6344         {
6345             ((LPSOCKADDR_IN6)lpAddress)->sin6_port = 0;
6346         }
6347
6348         if(inet_pton(AF_INET6, workBuffer, &inetaddr) > 0)
6349         {
6350             memcpy(&((LPSOCKADDR_IN6)lpAddress)->sin6_addr, &inetaddr,
6351                     sizeof(struct in6_addr));
6352             res = 0;
6353         }
6354         else
6355 #endif /* HAVE_INET_PTON */
6356             res = WSAEINVAL;
6357
6358         break;
6359     }
6360     default:
6361         /* According to MSDN, only AF_INET and AF_INET6 are supported. */
6362         TRACE("Unsupported address family specified: %d.\n", AddressFamily);
6363         res = WSAEINVAL;
6364     }
6365
6366     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, workBuffer);
6367
6368     if (!res) return 0;
6369     WSASetLastError(res);
6370     return SOCKET_ERROR;
6371 }
6372
6373 /***********************************************************************
6374  *              WSAStringToAddressW                      (WS2_32.81)
6375  *
6376  * FIXME: Does anybody know if this function allows using Hebrew/Arabic/Chinese... digits?
6377  * If this should be the case, it would be required to map these digits
6378  * to Unicode digits (0-9) using FoldString first.
6379  */
6380 INT WINAPI WSAStringToAddressW(LPWSTR AddressString,
6381                                INT AddressFamily,
6382                                LPWSAPROTOCOL_INFOW lpProtocolInfo,
6383                                LPSOCKADDR lpAddress,
6384                                LPINT lpAddressLength)
6385 {
6386     INT sBuffer,res=0;
6387     LPSTR workBuffer=NULL;
6388     WSAPROTOCOL_INFOA infoA;
6389     LPWSAPROTOCOL_INFOA lpProtoInfoA = NULL;
6390
6391     TRACE( "(%s, %x, %p, %p, %p)\n", debugstr_w(AddressString), AddressFamily, lpProtocolInfo,
6392            lpAddress, lpAddressLength );
6393
6394     if (!lpAddressLength || !lpAddress) return SOCKET_ERROR;
6395
6396     /* if ProtocolInfo is available - convert to ANSI variant */
6397     if (lpProtocolInfo)
6398     {
6399         lpProtoInfoA = &infoA;
6400         memcpy( lpProtoInfoA, lpProtocolInfo, FIELD_OFFSET( WSAPROTOCOL_INFOA, szProtocol ) );
6401
6402         if (!WideCharToMultiByte( CP_ACP, 0, lpProtocolInfo->szProtocol, -1,
6403                                   lpProtoInfoA->szProtocol, WSAPROTOCOL_LEN+1, NULL, NULL ))
6404         {
6405             WSASetLastError( WSAEINVAL);
6406             return SOCKET_ERROR;
6407         }
6408     }
6409
6410     if (AddressString)
6411     {
6412         /* Translate AddressString to ANSI code page - assumes that only
6413            standard digits 0-9 are used with this API call */
6414         sBuffer = WideCharToMultiByte( CP_ACP, 0, AddressString, -1, NULL, 0, NULL, NULL );
6415         workBuffer = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, sBuffer );
6416
6417         if (workBuffer)
6418         {
6419             WideCharToMultiByte( CP_ACP, 0, AddressString, -1, workBuffer, sBuffer, NULL, NULL );
6420             res = WSAStringToAddressA(workBuffer,AddressFamily,lpProtoInfoA,
6421                                       lpAddress,lpAddressLength);
6422             HeapFree( GetProcessHeap(), 0, workBuffer );
6423             return res;
6424         }
6425         else
6426             res = WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY;
6427     }
6428     else
6429         res = WSAEINVAL;
6430
6431     WSASetLastError(res);
6432     return SOCKET_ERROR;
6433 }
6434
6435 /***********************************************************************
6436  *              WSAAddressToStringA                      (WS2_32.27)
6437  *
6438  *  See WSAAddressToStringW
6439  */
6440 INT WINAPI WSAAddressToStringA( LPSOCKADDR sockaddr, DWORD len,
6441                                 LPWSAPROTOCOL_INFOA info, LPSTR string,
6442                                 LPDWORD lenstr )
6443 {
6444     DWORD size;
6445     CHAR buffer[54]; /* 32 digits + 7':' + '[' + '%" + 5 digits + ']:' + 5 digits + '\0' */
6446     CHAR *p;
6447
6448     TRACE( "(%p, %d, %p, %p, %p)\n", sockaddr, len, info, string, lenstr );
6449
6450     if (!sockaddr) return SOCKET_ERROR;
6451     if (!string || !lenstr) return SOCKET_ERROR;
6452
6453     switch(sockaddr->sa_family)
6454     {
6455     case WS_AF_INET:
6456         if (len < sizeof(SOCKADDR_IN)) return SOCKET_ERROR;
6457         sprintf( buffer, "%u.%u.%u.%u:%u",
6458                (unsigned int)(ntohl( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_addr.WS_s_addr ) >> 24 & 0xff),
6459                (unsigned int)(ntohl( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_addr.WS_s_addr ) >> 16 & 0xff),
6460                (unsigned int)(ntohl( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_addr.WS_s_addr ) >> 8 & 0xff),
6461                (unsigned int)(ntohl( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_addr.WS_s_addr ) & 0xff),
6462                ntohs( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_port ) );
6463
6464         p = strchr( buffer, ':' );
6465         if (!((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_port) *p = 0;
6466         break;
6467
6468     case WS_AF_INET6:
6469     {
6470         struct WS_sockaddr_in6 *sockaddr6 = (LPSOCKADDR_IN6) sockaddr;
6471
6472         buffer[0] = 0;
6473         if (len < sizeof(SOCKADDR_IN6)) return SOCKET_ERROR;
6474         if ((sockaddr6->sin6_port))
6475             strcpy(buffer, "[");
6476         if (!WS_inet_ntop(WS_AF_INET6, &sockaddr6->sin6_addr, buffer+strlen(buffer), sizeof(buffer)))
6477         {
6478             WSASetLastError(WSAEINVAL);
6479             return SOCKET_ERROR;
6480         }
6481         if ((sockaddr6->sin6_scope_id))
6482             sprintf(buffer+strlen(buffer), "%%%u", sockaddr6->sin6_scope_id);
6483         if ((sockaddr6->sin6_port))
6484             sprintf(buffer+strlen(buffer), "]:%u", ntohs(sockaddr6->sin6_port));
6485         break;
6486     }
6487
6488     default:
6489         WSASetLastError(WSAEINVAL);
6490         return SOCKET_ERROR;
6491     }
6492
6493     size = strlen( buffer ) + 1;
6494
6495     if (*lenstr <  size)
6496     {
6497         *lenstr = size;
6498         WSASetLastError(WSAEFAULT);
6499         return SOCKET_ERROR;
6500     }
6501
6502     *lenstr = size;
6503     strcpy( string, buffer );
6504     return 0;
6505 }
6506
6507 /***********************************************************************
6508  *              WSAAddressToStringW                      (WS2_32.28)
6509  *
6510  * Convert a sockaddr address into a readable address string. 
6511  *
6512  * PARAMS
6513  *  sockaddr [I]    Pointer to a sockaddr structure.
6514  *  len      [I]    Size of the sockaddr structure.
6515  *  info     [I]    Pointer to a WSAPROTOCOL_INFOW structure (optional).
6516  *  string   [I/O]  Pointer to a buffer to receive the address string.
6517  *  lenstr   [I/O]  Size of the receive buffer in WCHARs.
6518  *
6519  * RETURNS
6520  *  Success: 0
6521  *  Failure: SOCKET_ERROR
6522  *
6523  * NOTES
6524  *  The 'info' parameter is ignored.
6525  */
6526 INT WINAPI WSAAddressToStringW( LPSOCKADDR sockaddr, DWORD len,
6527                                 LPWSAPROTOCOL_INFOW info, LPWSTR string,
6528                                 LPDWORD lenstr )
6529 {
6530     INT   ret;
6531     DWORD size;
6532     WCHAR buffer[54]; /* 32 digits + 7':' + '[' + '%" + 5 digits + ']:' + 5 digits + '\0' */
6533     CHAR bufAddr[54];
6534
6535     TRACE( "(%p, %d, %p, %p, %p)\n", sockaddr, len, info, string, lenstr );
6536
6537     size = *lenstr;
6538     ret = WSAAddressToStringA(sockaddr, len, NULL, bufAddr, &size);
6539
6540     if (ret) return ret;
6541
6542     MultiByteToWideChar( CP_ACP, 0, bufAddr, size, buffer, sizeof( buffer )/sizeof(WCHAR));
6543
6544     if (*lenstr <  size)
6545     {
6546         *lenstr = size;
6547         WSASetLastError(WSAEFAULT);
6548         return SOCKET_ERROR;
6549     }
6550
6551     *lenstr = size;
6552     lstrcpyW( string, buffer );
6553     return 0;
6554 }
6555
6556 /***********************************************************************
6557  *              WSAEnumNameSpaceProvidersA                  (WS2_32.34)
6558  */
6559 INT WINAPI WSAEnumNameSpaceProvidersA( LPDWORD len, LPWSANAMESPACE_INFOA buffer )
6560 {
6561     FIXME( "(%p %p) Stub!\n", len, buffer );
6562     return 0;
6563 }
6564
6565 /***********************************************************************
6566  *              WSAEnumNameSpaceProvidersW                  (WS2_32.35)
6567  */
6568 INT WINAPI WSAEnumNameSpaceProvidersW( LPDWORD len, LPWSANAMESPACE_INFOW buffer )
6569 {
6570     FIXME( "(%p %p) Stub!\n", len, buffer );
6571     return 0;
6572 }
6573
6574 /***********************************************************************
6575  *              WSAGetQOSByName                             (WS2_32.41)
6576  */
6577 BOOL WINAPI WSAGetQOSByName( SOCKET s, LPWSABUF lpQOSName, LPQOS lpQOS )
6578 {
6579     FIXME( "(0x%04lx %p %p) Stub!\n", s, lpQOSName, lpQOS );
6580     return FALSE;
6581 }
6582
6583 /***********************************************************************
6584  *              WSAGetServiceClassInfoA                     (WS2_32.42)
6585  */
6586 INT WINAPI WSAGetServiceClassInfoA( LPGUID provider, LPGUID service, LPDWORD len,
6587                                     LPWSASERVICECLASSINFOA info )
6588 {
6589     FIXME( "(%s %s %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(provider), debugstr_guid(service),
6590            len, info );
6591     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6592     return SOCKET_ERROR; 
6593 }
6594
6595 /***********************************************************************
6596  *              WSAGetServiceClassInfoW                     (WS2_32.43)
6597  */
6598 INT WINAPI WSAGetServiceClassInfoW( LPGUID provider, LPGUID service, LPDWORD len,
6599                                     LPWSASERVICECLASSINFOW info )
6600 {
6601     FIXME( "(%s %s %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(provider), debugstr_guid(service),
6602            len, info );
6603     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6604     return SOCKET_ERROR;
6605 }
6606
6607 /***********************************************************************
6608  *              WSAGetServiceClassNameByClassIdA            (WS2_32.44)
6609  */
6610 INT WINAPI WSAGetServiceClassNameByClassIdA( LPGUID class, LPSTR service, LPDWORD len )
6611 {
6612     FIXME( "(%s %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(class), service, len );
6613     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6614     return SOCKET_ERROR;
6615 }
6616
6617 /***********************************************************************
6618  *              WSAGetServiceClassNameByClassIdW            (WS2_32.45)
6619  */
6620 INT WINAPI WSAGetServiceClassNameByClassIdW( LPGUID class, LPWSTR service, LPDWORD len )
6621 {
6622     FIXME( "(%s %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(class), service, len );
6623     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6624     return SOCKET_ERROR;
6625 }
6626
6627 /***********************************************************************
6628  *              WSALookupServiceBeginA                       (WS2_32.59)
6629  */
6630 INT WINAPI WSALookupServiceBeginA( LPWSAQUERYSETA lpqsRestrictions,
6631                                    DWORD dwControlFlags,
6632                                    LPHANDLE lphLookup)
6633 {
6634     FIXME("(%p 0x%08x %p) Stub!\n", lpqsRestrictions, dwControlFlags,
6635             lphLookup);
6636     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6637     return SOCKET_ERROR;
6638 }
6639
6640 /***********************************************************************
6641  *              WSALookupServiceBeginW                       (WS2_32.60)
6642  */
6643 INT WINAPI WSALookupServiceBeginW( LPWSAQUERYSETW lpqsRestrictions,
6644                                    DWORD dwControlFlags,
6645                                    LPHANDLE lphLookup)
6646 {
6647     FIXME("(%p 0x%08x %p) Stub!\n", lpqsRestrictions, dwControlFlags,
6648             lphLookup);
6649     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6650     return SOCKET_ERROR;
6651 }
6652
6653 /***********************************************************************
6654  *              WSALookupServiceEnd                          (WS2_32.61)
6655  */
6656 INT WINAPI WSALookupServiceEnd( HANDLE lookup )
6657 {
6658     FIXME("(%p) Stub!\n", lookup );
6659     return 0;
6660 }
6661
6662 /***********************************************************************
6663  *              WSALookupServiceNextA                       (WS2_32.62)
6664  */
6665 INT WINAPI WSALookupServiceNextA( HANDLE lookup, DWORD flags, LPDWORD len, LPWSAQUERYSETA results )
6666 {
6667     FIXME( "(%p 0x%08x %p %p) Stub!\n", lookup, flags, len, results );
6668     WSASetLastError(WSA_E_NO_MORE);
6669     return SOCKET_ERROR;
6670 }
6671
6672 /***********************************************************************
6673  *              WSALookupServiceNextW                       (WS2_32.63)
6674  */
6675 INT WINAPI WSALookupServiceNextW( HANDLE lookup, DWORD flags, LPDWORD len, LPWSAQUERYSETW results )
6676 {
6677     FIXME( "(%p 0x%08x %p %p) Stub!\n", lookup, flags, len, results );
6678     WSASetLastError(WSA_E_NO_MORE);
6679     return SOCKET_ERROR;
6680 }
6681
6682 /***********************************************************************
6683  *              WSANtohl                                   (WS2_32.64)
6684  */
6685 INT WINAPI WSANtohl( SOCKET s, WS_u_long netlong, WS_u_long* lphostlong )
6686 {
6687     TRACE( "(0x%04lx 0x%08x %p)\n", s, netlong, lphostlong );
6688
6689     if (!lphostlong) return WSAEFAULT;
6690
6691     *lphostlong = ntohl( netlong );
6692     return 0;
6693 }
6694
6695 /***********************************************************************
6696  *              WSANtohs                                   (WS2_32.65)
6697  */
6698 INT WINAPI WSANtohs( SOCKET s, WS_u_short netshort, WS_u_short* lphostshort )
6699 {
6700     TRACE( "(0x%04lx 0x%08x %p)\n", s, netshort, lphostshort );
6701
6702     if (!lphostshort) return WSAEFAULT;
6703
6704     *lphostshort = ntohs( netshort );
6705     return 0;
6706 }
6707
6708 /***********************************************************************
6709  *              WSAProviderConfigChange                     (WS2_32.66)
6710  */
6711 INT WINAPI WSAProviderConfigChange( LPHANDLE handle, LPWSAOVERLAPPED overlapped,
6712                                     LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE completion )
6713 {
6714     FIXME( "(%p %p %p) Stub!\n", handle, overlapped, completion );
6715     return SOCKET_ERROR;
6716 }
6717
6718 /***********************************************************************
6719  *              WSARecvDisconnect                           (WS2_32.68)
6720  */
6721 INT WINAPI WSARecvDisconnect( SOCKET s, LPWSABUF disconnectdata )
6722 {
6723     TRACE( "(0x%04lx %p)\n", s, disconnectdata );
6724
6725     return WS_shutdown( s, 0 );
6726 }
6727
6728 /***********************************************************************
6729  *              WSASetServiceA                              (WS2_32.76)
6730  */
6731 INT WINAPI WSASetServiceA( LPWSAQUERYSETA query, WSAESETSERVICEOP operation, DWORD flags )
6732 {
6733     FIXME( "(%p 0x%08x 0x%08x) Stub!\n", query, operation, flags );
6734     return 0;
6735 }
6736
6737 /***********************************************************************
6738  *              WSASetServiceW                              (WS2_32.77)
6739  */
6740 INT WINAPI WSASetServiceW( LPWSAQUERYSETW query, WSAESETSERVICEOP operation, DWORD flags )
6741 {
6742     FIXME( "(%p 0x%08x 0x%08x) Stub!\n", query, operation, flags );
6743     return 0;
6744 }
6745
6746 /***********************************************************************
6747  *              WSCEnableNSProvider                         (WS2_32.84)
6748  */
6749 INT WINAPI WSCEnableNSProvider( LPGUID provider, BOOL enable )
6750 {
6751     FIXME( "(%s 0x%08x) Stub!\n", debugstr_guid(provider), enable );
6752     return 0;
6753 }
6754
6755 /***********************************************************************
6756  *              WSCGetProviderPath                          (WS2_32.86)
6757  */
6758 INT WINAPI WSCGetProviderPath( LPGUID provider, LPWSTR path, LPINT len, LPINT errcode )
6759 {
6760     FIXME( "(%s %p %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(provider), path, len, errcode );
6761
6762     if (!errcode || !provider || !len) return WSAEFAULT;
6763
6764     *errcode = WSAEINVAL;
6765     return SOCKET_ERROR;
6766 }
6767
6768 /***********************************************************************
6769  *              WSCInstallNameSpace                         (WS2_32.87)
6770  */
6771 INT WINAPI WSCInstallNameSpace( LPWSTR identifier, LPWSTR path, DWORD namespace,
6772                                 DWORD version, LPGUID provider )
6773 {
6774     FIXME( "(%s %s 0x%08x 0x%08x %s) Stub!\n", debugstr_w(identifier), debugstr_w(path),
6775            namespace, version, debugstr_guid(provider) );
6776     return 0;
6777 }
6778
6779 /***********************************************************************
6780  *              WSCUnInstallNameSpace                       (WS2_32.89)
6781  */
6782 INT WINAPI WSCUnInstallNameSpace( LPGUID lpProviderId )
6783 {
6784     FIXME("(%p) Stub!\n", lpProviderId);
6785     return NO_ERROR;
6786 }
6787
6788 /***********************************************************************
6789  *              WSCWriteProviderOrder                       (WS2_32.91)
6790  */
6791 INT WINAPI WSCWriteProviderOrder( LPDWORD entry, DWORD number )
6792 {
6793     FIXME("(%p 0x%08x) Stub!\n", entry, number);
6794     return 0;
6795 }
6796
6797 /***********************************************************************
6798  *              WSANSPIoctl                       (WS2_32.91)
6799  */
6800 INT WINAPI WSANSPIoctl( HANDLE hLookup, DWORD dwControlCode, LPVOID lpvInBuffer,
6801                         DWORD cbInBuffer, LPVOID lpvOutBuffer, DWORD cbOutBuffer,
6802                         LPDWORD lpcbBytesReturned, LPWSACOMPLETION lpCompletion )
6803 {
6804     FIXME("(%p, 0x%08x, %p, 0x%08x, %p, 0x%08x, %p, %p) Stub!\n", hLookup, dwControlCode,
6805     lpvInBuffer, cbInBuffer, lpvOutBuffer, cbOutBuffer, lpcbBytesReturned, lpCompletion);
6806     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6807     return SOCKET_ERROR;
6808 }