wined3d: Don't call surface_init_sysmem() on surfaces with a PBO.
[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
96 #ifdef HAVE_NETIPX_IPX_H
97 # include <netipx/ipx.h>
98 # define HAVE_IPX
99 #elif defined(HAVE_LINUX_IPX_H)
100 # ifdef HAVE_ASM_TYPES_H
101 #  include <asm/types.h>
102 # endif
103 # ifdef HAVE_LINUX_TYPES_H
104 #  include <linux/types.h>
105 # endif
106 # include <linux/ipx.h>
107 # define HAVE_IPX
108 #endif
109
110 #ifdef HAVE_LINUX_IRDA_H
111 # ifdef HAVE_LINUX_TYPES_H
112 #  include <linux/types.h>
113 # endif
114 # include <linux/irda.h>
115 # define HAVE_IRDA
116 #endif
117
118 #ifdef HAVE_POLL_H
119 #include <poll.h>
120 #endif
121 #ifdef HAVE_SYS_POLL_H
122 # include <sys/poll.h>
123 #endif
124 #ifdef HAVE_SYS_TIME_H
125 # include <sys/time.h>
126 #endif
127
128 #define NONAMELESSUNION
129 #define NONAMELESSSTRUCT
130 #include "ntstatus.h"
131 #define WIN32_NO_STATUS
132 #include "windef.h"
133 #include "winbase.h"
134 #include "wingdi.h"
135 #include "winuser.h"
136 #include "winerror.h"
137 #include "winnls.h"
138 #include "winsock2.h"
139 #include "mswsock.h"
140 #include "ws2tcpip.h"
141 #include "ws2spi.h"
142 #include "wsipx.h"
143 #include "mstcpip.h"
144 #include "af_irda.h"
145 #include "winnt.h"
146 #define USE_WC_PREFIX   /* For CMSG_DATA */
147 #include "iphlpapi.h"
148 #include "wine/server.h"
149 #include "wine/debug.h"
150 #include "wine/exception.h"
151 #include "wine/unicode.h"
152
153 #ifdef HAVE_IPX
154 # include "wsnwlink.h"
155 #endif
156
157
158 #if defined(__FreeBSD__) || defined(__FreeBSD_kernel__)  || defined(__DragonFly__)
159 # define sipx_network    sipx_addr.x_net
160 # define sipx_node       sipx_addr.x_host.c_host
161 #endif  /* __FreeBSD__ */
162
163 #ifndef INADDR_NONE
164 #define INADDR_NONE ~0UL
165 #endif
166
167 WINE_DEFAULT_DEBUG_CHANNEL(winsock);
168 WINE_DECLARE_DEBUG_CHANNEL(winediag);
169
170
171 /*
172  * The actual definition of WSASendTo, wrapped in a different function name
173  * so that internal calls from ws2_32 itself will not trigger programs like
174  * Garena, which hooks WSASendTo/WSARecvFrom calls.
175  */
176 static int WS2_sendto( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
177                        LPDWORD lpNumberOfBytesSent, DWORD dwFlags,
178                        const struct WS_sockaddr *to, int tolen,
179                        LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
180                        LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine );
181
182 /*
183  * Internal fundamental receive function, essentially WSARecvFrom with an
184  * additional parameter to support message control headers.
185  */
186 static int WS2_recv_base( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
187                           LPDWORD lpNumberOfBytesRecvd, LPDWORD lpFlags,
188                           struct WS_sockaddr *lpFrom,
189                           LPINT lpFromlen, LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
190                           LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine,
191                           LPWSABUF lpControlBuffer );
192
193 /* critical section to protect some non-reentrant net function */
194 static CRITICAL_SECTION csWSgetXXXbyYYY;
195 static CRITICAL_SECTION_DEBUG critsect_debug =
196 {
197     0, 0, &csWSgetXXXbyYYY,
198     { &critsect_debug.ProcessLocksList, &critsect_debug.ProcessLocksList },
199       0, 0, { (DWORD_PTR)(__FILE__ ": csWSgetXXXbyYYY") }
200 };
201 static CRITICAL_SECTION csWSgetXXXbyYYY = { &critsect_debug, -1, 0, 0, 0, 0 };
202
203 union generic_unix_sockaddr
204 {
205     struct sockaddr addr;
206     char data[128];  /* should be big enough for all families */
207 };
208
209 static inline const char *debugstr_sockaddr( const struct WS_sockaddr *a )
210 {
211     if (!a) return "(nil)";
212     switch (a->sa_family)
213     {
214     case WS_AF_INET:
215         return wine_dbg_sprintf("{ family AF_INET, address %s, port %d }",
216                                 inet_ntoa(((const struct sockaddr_in *)a)->sin_addr),
217                                 ntohs(((const struct sockaddr_in *)a)->sin_port));
218     case WS_AF_INET6:
219     {
220         char buf[46];
221         const char *p;
222         struct WS_sockaddr_in6 *sin = (struct WS_sockaddr_in6 *)a;
223
224         p = WS_inet_ntop( WS_AF_INET6, &sin->sin6_addr, buf, sizeof(buf) );
225         if (!p)
226             p = "(unknown IPv6 address)";
227         return wine_dbg_sprintf("{ family AF_INET6, address %s, port %d }",
228                                 p, ntohs(sin->sin6_port));
229     }
230     case WS_AF_IRDA:
231     {
232         DWORD addr;
233
234         memcpy( &addr, ((const SOCKADDR_IRDA *)a)->irdaDeviceID, sizeof(addr) );
235         addr = ntohl( addr );
236         return wine_dbg_sprintf("{ family AF_IRDA, addr %08x, name %s }",
237                                 addr,
238                                 ((const SOCKADDR_IRDA *)a)->irdaServiceName);
239     }
240     default:
241         return wine_dbg_sprintf("{ family %d }", a->sa_family);
242     }
243 }
244
245 /* HANDLE<->SOCKET conversion (SOCKET is UINT_PTR). */
246 #define SOCKET2HANDLE(s) ((HANDLE)(s))
247 #define HANDLE2SOCKET(h) ((SOCKET)(h))
248
249 /****************************************************************
250  * Async IO declarations
251  ****************************************************************/
252
253 typedef struct ws2_async
254 {
255     HANDLE                              hSocket;
256     int                                 type;
257     LPWSAOVERLAPPED                     user_overlapped;
258     LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE  completion_func;
259     IO_STATUS_BLOCK                     local_iosb;
260     struct WS_sockaddr                  *addr;
261     union
262     {
263         int val;     /* for send operations */
264         int *ptr;    /* for recv operations */
265     }                                   addrlen;
266     DWORD                               flags;
267     DWORD                              *lpFlags;
268     WSABUF                             *control;
269     unsigned int                        n_iovecs;
270     unsigned int                        first_iovec;
271     struct iovec                        iovec[1];
272 } ws2_async;
273
274 typedef struct ws2_accept_async
275 {
276     HANDLE              listen_socket;
277     HANDLE              accept_socket;
278     LPOVERLAPPED        user_overlapped;
279     ULONG_PTR           cvalue;
280     PVOID               buf;      /* buffer to write data to */
281     int                 data_len;
282     int                 local_len;
283     int                 remote_len;
284     struct ws2_async    *read;
285 } ws2_accept_async;
286
287 /****************************************************************/
288
289 /* ----------------------------------- internal data */
290
291 /* ws_... struct conversion flags */
292
293 typedef struct          /* WSAAsyncSelect() control struct */
294 {
295   HANDLE      service, event, sock;
296   HWND        hWnd;
297   UINT        uMsg;
298   LONG        lEvent;
299 } ws_select_info;
300
301 #define WS_MAX_SOCKETS_PER_PROCESS      128     /* reasonable guess */
302 #define WS_MAX_UDP_DATAGRAM             1024
303 static INT WINAPI WSA_DefaultBlockingHook( FARPROC x );
304
305 /* hostent's, servent's and protent's are stored in one buffer per thread,
306  * as documented on MSDN for the functions that return any of the buffers */
307 struct per_thread_data
308 {
309     int opentype;
310     struct WS_hostent *he_buffer;
311     struct WS_servent *se_buffer;
312     struct WS_protoent *pe_buffer;
313     int he_len;
314     int se_len;
315     int pe_len;
316 };
317
318 /* internal: routing description information */
319 struct route {
320     struct in_addr addr;
321     IF_INDEX interface;
322     DWORD metric;
323 };
324
325 static INT num_startup;          /* reference counter */
326 static FARPROC blocking_hook = (FARPROC)WSA_DefaultBlockingHook;
327
328 /* function prototypes */
329 static struct WS_hostent *WS_create_he(char *name, int aliases, int addresses, int fill_addresses);
330 static struct WS_hostent *WS_dup_he(const struct hostent* p_he);
331 static struct WS_protoent *WS_dup_pe(const struct protoent* p_pe);
332 static struct WS_servent *WS_dup_se(const struct servent* p_se);
333
334 int WSAIOCTL_GetInterfaceCount(void);
335 int WSAIOCTL_GetInterfaceName(int intNumber, char *intName);
336
337 static void WS_AddCompletion( SOCKET sock, ULONG_PTR CompletionValue, NTSTATUS CompletionStatus, ULONG Information );
338
339 #define MAP_OPTION(opt) { WS_##opt, opt }
340
341 static const int ws_sock_map[][2] =
342 {
343     MAP_OPTION( SO_DEBUG ),
344     MAP_OPTION( SO_ACCEPTCONN ),
345     MAP_OPTION( SO_REUSEADDR ),
346     MAP_OPTION( SO_KEEPALIVE ),
347     MAP_OPTION( SO_DONTROUTE ),
348     MAP_OPTION( SO_BROADCAST ),
349     MAP_OPTION( SO_LINGER ),
350     MAP_OPTION( SO_OOBINLINE ),
351     MAP_OPTION( SO_SNDBUF ),
352     MAP_OPTION( SO_RCVBUF ),
353     MAP_OPTION( SO_ERROR ),
354     MAP_OPTION( SO_TYPE ),
355 #ifdef SO_RCVTIMEO
356     MAP_OPTION( SO_RCVTIMEO ),
357 #endif
358 #ifdef SO_SNDTIMEO
359     MAP_OPTION( SO_SNDTIMEO ),
360 #endif
361 };
362
363 static const int ws_tcp_map[][2] =
364 {
365 #ifdef TCP_NODELAY
366     MAP_OPTION( TCP_NODELAY ),
367 #endif
368 };
369
370 static const int ws_ip_map[][2] =
371 {
372     MAP_OPTION( IP_MULTICAST_IF ),
373     MAP_OPTION( IP_MULTICAST_TTL ),
374     MAP_OPTION( IP_MULTICAST_LOOP ),
375     MAP_OPTION( IP_ADD_MEMBERSHIP ),
376     MAP_OPTION( IP_DROP_MEMBERSHIP ),
377     MAP_OPTION( IP_OPTIONS ),
378 #ifdef IP_HDRINCL
379     MAP_OPTION( IP_HDRINCL ),
380 #endif
381     MAP_OPTION( IP_TOS ),
382     MAP_OPTION( IP_TTL ),
383 #ifdef IP_PKTINFO
384     MAP_OPTION( IP_PKTINFO ),
385 #endif
386 };
387
388 static const int ws_ipv6_map[][2] =
389 {
390 #ifdef IPV6_ADD_MEMBERSHIP
391     MAP_OPTION( IPV6_ADD_MEMBERSHIP ),
392 #endif
393 #ifdef IPV6_DROP_MEMBERSHIP
394     MAP_OPTION( IPV6_DROP_MEMBERSHIP ),
395 #endif
396     MAP_OPTION( IPV6_MULTICAST_IF ),
397     MAP_OPTION( IPV6_MULTICAST_HOPS ),
398     MAP_OPTION( IPV6_MULTICAST_LOOP ),
399     MAP_OPTION( IPV6_UNICAST_HOPS ),
400     MAP_OPTION( IPV6_V6ONLY ),
401 };
402
403 static const int ws_af_map[][2] =
404 {
405     MAP_OPTION( AF_UNSPEC ),
406     MAP_OPTION( AF_INET ),
407     MAP_OPTION( AF_INET6 ),
408 #ifdef HAVE_IPX
409     MAP_OPTION( AF_IPX ),
410 #endif
411 #ifdef AF_IRDA
412     MAP_OPTION( AF_IRDA ),
413 #endif
414     {FROM_PROTOCOL_INFO, FROM_PROTOCOL_INFO},
415 };
416
417 static const int ws_socktype_map[][2] =
418 {
419     MAP_OPTION( SOCK_DGRAM ),
420     MAP_OPTION( SOCK_STREAM ),
421     MAP_OPTION( SOCK_RAW ),
422     {FROM_PROTOCOL_INFO, FROM_PROTOCOL_INFO},
423 };
424
425 static const int ws_proto_map[][2] =
426 {
427     MAP_OPTION( IPPROTO_IP ),
428     MAP_OPTION( IPPROTO_TCP ),
429     MAP_OPTION( IPPROTO_UDP ),
430     MAP_OPTION( IPPROTO_ICMP ),
431     MAP_OPTION( IPPROTO_IGMP ),
432     MAP_OPTION( IPPROTO_RAW ),
433     {FROM_PROTOCOL_INFO, FROM_PROTOCOL_INFO},
434 };
435
436 static const int ws_aiflag_map[][2] =
437 {
438     MAP_OPTION( AI_PASSIVE ),
439     MAP_OPTION( AI_CANONNAME ),
440     MAP_OPTION( AI_NUMERICHOST ),
441     MAP_OPTION( AI_ADDRCONFIG ),
442 };
443
444 static const int ws_niflag_map[][2] =
445 {
446     MAP_OPTION( NI_NOFQDN ),
447     MAP_OPTION( NI_NUMERICHOST ),
448     MAP_OPTION( NI_NAMEREQD ),
449     MAP_OPTION( NI_NUMERICSERV ),
450     MAP_OPTION( NI_DGRAM ),
451 };
452
453 static const int ws_eai_map[][2] =
454 {
455     MAP_OPTION( EAI_AGAIN ),
456     MAP_OPTION( EAI_BADFLAGS ),
457     MAP_OPTION( EAI_FAIL ),
458     MAP_OPTION( EAI_FAMILY ),
459     MAP_OPTION( EAI_MEMORY ),
460 /* Note: EAI_NODATA is deprecated, but still 
461  * used by Windows and Linux... We map the newer
462  * EAI_NONAME to EAI_NODATA for now until Windows
463  * changes too.
464  */
465 #ifdef EAI_NODATA
466     MAP_OPTION( EAI_NODATA ),
467 #endif
468 #ifdef EAI_NONAME
469     { WS_EAI_NODATA, EAI_NONAME },
470 #endif
471
472     MAP_OPTION( EAI_SERVICE ),
473     MAP_OPTION( EAI_SOCKTYPE ),
474     { 0, 0 }
475 };
476
477 static const char magic_loopback_addr[] = {127, 12, 34, 56};
478
479 #ifndef HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_ACCRIGHTS
480 static inline WSACMSGHDR *fill_control_message(int level, int type, WSACMSGHDR *current, ULONG *maxsize, void *data, int len)
481 {
482     ULONG msgsize = sizeof(WSACMSGHDR) + WSA_CMSG_ALIGN(len);
483     char *ptr = (char *) current + sizeof(WSACMSGHDR);
484
485     /* Make sure there is at least enough room for this entry */
486     if (msgsize > *maxsize)
487         return NULL;
488     *maxsize -= msgsize;
489     /* Fill in the entry */
490     current->cmsg_len = sizeof(WSACMSGHDR) + len;
491     current->cmsg_level = level;
492     current->cmsg_type = type;
493     memcpy(ptr, data, len);
494     /* Return the pointer to where next entry should go */
495     return (WSACMSGHDR *) (ptr + WSA_CMSG_ALIGN(len));
496 }
497
498 static inline int convert_control_headers(struct msghdr *hdr, WSABUF *control)
499 {
500 #ifdef IP_PKTINFO
501     WSACMSGHDR *cmsg_win = (WSACMSGHDR *) control->buf, *ptr;
502     ULONG ctlsize = control->len;
503     struct cmsghdr *cmsg_unix;
504
505     ptr = cmsg_win;
506     /* Loop over all the headers, converting as appropriate */
507     for (cmsg_unix = CMSG_FIRSTHDR(hdr); cmsg_unix != NULL; cmsg_unix = CMSG_NXTHDR(hdr, cmsg_unix))
508     {
509         switch(cmsg_unix->cmsg_level)
510         {
511             case IPPROTO_IP:
512                 switch(cmsg_unix->cmsg_type)
513                 {
514                     case IP_PKTINFO:
515                     {
516                         /* Convert the Unix IP_PKTINFO structure to the Windows version */
517                         struct in_pktinfo *data_unix = (struct in_pktinfo *) CMSG_DATA(cmsg_unix);
518                         struct WS_in_pktinfo data_win;
519
520                         memcpy(&data_win.ipi_addr,&data_unix->ipi_addr.s_addr,4); /* 4 bytes = 32 address bits */
521                         data_win.ipi_ifindex = data_unix->ipi_ifindex;
522                         ptr = fill_control_message(WS_IPPROTO_IP, WS_IP_PKTINFO, ptr, &ctlsize,
523                                                    (void*)&data_win, sizeof(data_win));
524                         if (!ptr) goto error;
525                     }   break;
526                     default:
527                         FIXME("Unhandled IPPROTO_IP message header type %d\n", cmsg_unix->cmsg_type);
528                         break;
529                 }
530                 break;
531             default:
532                 FIXME("Unhandled message header level %d\n", cmsg_unix->cmsg_level);
533                 break;
534         }
535     }
536
537 error:
538     /* Set the length of the returned control headers */
539     control->len = (ptr == NULL ? 0 : (char*)ptr - (char*)cmsg_win);
540     return (ptr != NULL);
541 #else /* IP_PKTINFO */
542     control->len = 0;
543     return 1;
544 #endif /* IP_PKTINFO */
545 }
546 #endif /* HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_ACCRIGHTS */
547
548 /* ----------------------------------- error handling */
549
550 static NTSTATUS sock_get_ntstatus( int err )
551 {
552     switch ( err )
553     {
554         case EBADF:             return STATUS_INVALID_HANDLE;
555         case EBUSY:             return STATUS_DEVICE_BUSY;
556         case EPERM:
557         case EACCES:            return STATUS_ACCESS_DENIED;
558         case EFAULT:            return STATUS_NO_MEMORY;
559         case EINVAL:            return STATUS_INVALID_PARAMETER;
560         case ENFILE:
561         case EMFILE:            return STATUS_TOO_MANY_OPENED_FILES;
562         case EWOULDBLOCK:       return STATUS_CANT_WAIT;
563         case EINPROGRESS:       return STATUS_PENDING;
564         case EALREADY:          return STATUS_NETWORK_BUSY;
565         case ENOTSOCK:          return STATUS_OBJECT_TYPE_MISMATCH;
566         case EDESTADDRREQ:      return STATUS_INVALID_PARAMETER;
567         case EMSGSIZE:          return STATUS_BUFFER_OVERFLOW;
568         case EPROTONOSUPPORT:
569         case ESOCKTNOSUPPORT:
570         case EPFNOSUPPORT:
571         case EAFNOSUPPORT:
572         case EPROTOTYPE:        return STATUS_NOT_SUPPORTED;
573         case ENOPROTOOPT:       return STATUS_INVALID_PARAMETER;
574         case EOPNOTSUPP:        return STATUS_NOT_SUPPORTED;
575         case EADDRINUSE:        return STATUS_ADDRESS_ALREADY_ASSOCIATED;
576         case EADDRNOTAVAIL:     return STATUS_INVALID_PARAMETER;
577         case ECONNREFUSED:      return STATUS_CONNECTION_REFUSED;
578         case ESHUTDOWN:         return STATUS_PIPE_DISCONNECTED;
579         case ENOTCONN:          return STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED;
580         case ETIMEDOUT:         return STATUS_IO_TIMEOUT;
581         case ENETUNREACH:       return STATUS_NETWORK_UNREACHABLE;
582         case ENETDOWN:          return STATUS_NETWORK_BUSY;
583         case EPIPE:
584         case ECONNRESET:        return STATUS_CONNECTION_RESET;
585         case ECONNABORTED:      return STATUS_CONNECTION_ABORTED;
586
587         case 0:                 return STATUS_SUCCESS;
588         default:
589             WARN("Unknown errno %d!\n", err);
590             return STATUS_UNSUCCESSFUL;
591     }
592 }
593
594 static UINT sock_get_error( int err )
595 {
596         switch(err)
597     {
598         case EINTR:             return WSAEINTR;
599         case EBADF:             return WSAEBADF;
600         case EPERM:
601         case EACCES:            return WSAEACCES;
602         case EFAULT:            return WSAEFAULT;
603         case EINVAL:            return WSAEINVAL;
604         case EMFILE:            return WSAEMFILE;
605         case EWOULDBLOCK:       return WSAEWOULDBLOCK;
606         case EINPROGRESS:       return WSAEINPROGRESS;
607         case EALREADY:          return WSAEALREADY;
608         case ENOTSOCK:          return WSAENOTSOCK;
609         case EDESTADDRREQ:      return WSAEDESTADDRREQ;
610         case EMSGSIZE:          return WSAEMSGSIZE;
611         case EPROTOTYPE:        return WSAEPROTOTYPE;
612         case ENOPROTOOPT:       return WSAENOPROTOOPT;
613         case EPROTONOSUPPORT:   return WSAEPROTONOSUPPORT;
614         case ESOCKTNOSUPPORT:   return WSAESOCKTNOSUPPORT;
615         case EOPNOTSUPP:        return WSAEOPNOTSUPP;
616         case EPFNOSUPPORT:      return WSAEPFNOSUPPORT;
617         case EAFNOSUPPORT:      return WSAEAFNOSUPPORT;
618         case EADDRINUSE:        return WSAEADDRINUSE;
619         case EADDRNOTAVAIL:     return WSAEADDRNOTAVAIL;
620         case ENETDOWN:          return WSAENETDOWN;
621         case ENETUNREACH:       return WSAENETUNREACH;
622         case ENETRESET:         return WSAENETRESET;
623         case ECONNABORTED:      return WSAECONNABORTED;
624         case EPIPE:
625         case ECONNRESET:        return WSAECONNRESET;
626         case ENOBUFS:           return WSAENOBUFS;
627         case EISCONN:           return WSAEISCONN;
628         case ENOTCONN:          return WSAENOTCONN;
629         case ESHUTDOWN:         return WSAESHUTDOWN;
630         case ETOOMANYREFS:      return WSAETOOMANYREFS;
631         case ETIMEDOUT:         return WSAETIMEDOUT;
632         case ECONNREFUSED:      return WSAECONNREFUSED;
633         case ELOOP:             return WSAELOOP;
634         case ENAMETOOLONG:      return WSAENAMETOOLONG;
635         case EHOSTDOWN:         return WSAEHOSTDOWN;
636         case EHOSTUNREACH:      return WSAEHOSTUNREACH;
637         case ENOTEMPTY:         return WSAENOTEMPTY;
638 #ifdef EPROCLIM
639         case EPROCLIM:          return WSAEPROCLIM;
640 #endif
641 #ifdef EUSERS
642         case EUSERS:            return WSAEUSERS;
643 #endif
644 #ifdef EDQUOT
645         case EDQUOT:            return WSAEDQUOT;
646 #endif
647 #ifdef ESTALE
648         case ESTALE:            return WSAESTALE;
649 #endif
650 #ifdef EREMOTE
651         case EREMOTE:           return WSAEREMOTE;
652 #endif
653
654         /* just in case we ever get here and there are no problems */
655         case 0:                 return 0;
656         default:
657                 WARN("Unknown errno %d!\n", err);
658                 return WSAEOPNOTSUPP;
659     }
660 }
661
662 static UINT wsaErrno(void)
663 {
664     int loc_errno = errno;
665     WARN("errno %d, (%s).\n", loc_errno, strerror(loc_errno));
666
667     return sock_get_error( loc_errno );
668 }
669
670 /* most ws2 overlapped functions return an ntstatus-based error code */
671 static NTSTATUS wsaErrStatus(void)
672 {
673     int loc_errno = errno;
674     WARN("errno %d, (%s).\n", loc_errno, strerror(loc_errno));
675
676     return sock_get_ntstatus(loc_errno);
677 }
678
679 static UINT wsaHerrno(int loc_errno)
680 {
681     WARN("h_errno %d.\n", loc_errno);
682
683     switch(loc_errno)
684     {
685         case HOST_NOT_FOUND:    return WSAHOST_NOT_FOUND;
686         case TRY_AGAIN:         return WSATRY_AGAIN;
687         case NO_RECOVERY:       return WSANO_RECOVERY;
688         case NO_DATA:           return WSANO_DATA;
689         case ENOBUFS:           return WSAENOBUFS;
690
691         case 0:                 return 0;
692         default:
693                 WARN("Unknown h_errno %d!\n", loc_errno);
694                 return WSAEOPNOTSUPP;
695     }
696 }
697
698 static inline DWORD NtStatusToWSAError( const DWORD status )
699 {
700     /* We only need to cover the status codes set by server async request handling */
701     DWORD wserr;
702     switch ( status )
703     {
704     case STATUS_SUCCESS:                    wserr = 0;                     break;
705     case STATUS_PENDING:                    wserr = WSA_IO_PENDING;        break;
706     case STATUS_OBJECT_TYPE_MISMATCH:       wserr = WSAENOTSOCK;           break;
707     case STATUS_INVALID_HANDLE:             wserr = WSAEBADF;              break;
708     case STATUS_INVALID_PARAMETER:          wserr = WSAEINVAL;             break;
709     case STATUS_PIPE_DISCONNECTED:          wserr = WSAESHUTDOWN;          break;
710     case STATUS_NETWORK_BUSY:               wserr = WSAEALREADY;           break;
711     case STATUS_NETWORK_UNREACHABLE:        wserr = WSAENETUNREACH;        break;
712     case STATUS_CONNECTION_REFUSED:         wserr = WSAECONNREFUSED;       break;
713     case STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED:    wserr = WSAENOTCONN;           break;
714     case STATUS_CONNECTION_RESET:           wserr = WSAECONNRESET;         break;
715     case STATUS_CONNECTION_ABORTED:         wserr = WSAECONNABORTED;       break;
716     case STATUS_CANCELLED:                  wserr = WSA_OPERATION_ABORTED; break;
717     case STATUS_ADDRESS_ALREADY_ASSOCIATED: wserr = WSAEADDRINUSE;         break;
718     case STATUS_IO_TIMEOUT:
719     case STATUS_TIMEOUT:                    wserr = WSAETIMEDOUT;          break;
720     case STATUS_NO_MEMORY:                  wserr = WSAEFAULT;             break;
721     case STATUS_ACCESS_DENIED:              wserr = WSAEACCES;             break;
722     case STATUS_TOO_MANY_OPENED_FILES:      wserr = WSAEMFILE;             break;
723     case STATUS_CANT_WAIT:                  wserr = WSAEWOULDBLOCK;        break;
724     case STATUS_BUFFER_OVERFLOW:            wserr = WSAEMSGSIZE;           break;
725     case STATUS_NOT_SUPPORTED:              wserr = WSAEOPNOTSUPP;         break;
726     case STATUS_HOST_UNREACHABLE:           wserr = WSAEHOSTUNREACH;       break;
727
728     default:
729         wserr = RtlNtStatusToDosError( status );
730         FIXME( "Status code %08x converted to DOS error code %x\n", status, wserr );
731     }
732     return wserr;
733 }
734
735 /* set last error code from NT status without mapping WSA errors */
736 static inline unsigned int set_error( unsigned int err )
737 {
738     if (err)
739     {
740         err = NtStatusToWSAError( err );
741         SetLastError( err );
742     }
743     return err;
744 }
745
746 static inline int get_sock_fd( SOCKET s, DWORD access, unsigned int *options )
747 {
748     int fd;
749     if (set_error( wine_server_handle_to_fd( SOCKET2HANDLE(s), access, &fd, options ) ))
750         return -1;
751     return fd;
752 }
753
754 static inline void release_sock_fd( SOCKET s, int fd )
755 {
756     wine_server_release_fd( SOCKET2HANDLE(s), fd );
757 }
758
759 static void _enable_event( HANDLE s, unsigned int event,
760                            unsigned int sstate, unsigned int cstate )
761 {
762     SERVER_START_REQ( enable_socket_event )
763     {
764         req->handle = wine_server_obj_handle( s );
765         req->mask   = event;
766         req->sstate = sstate;
767         req->cstate = cstate;
768         wine_server_call( req );
769     }
770     SERVER_END_REQ;
771 }
772
773 static int _is_blocking(SOCKET s)
774 {
775     int ret;
776     SERVER_START_REQ( get_socket_event )
777     {
778         req->handle  = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
779         req->service = FALSE;
780         req->c_event = 0;
781         wine_server_call( req );
782         ret = (reply->state & FD_WINE_NONBLOCKING) == 0;
783     }
784     SERVER_END_REQ;
785     return ret;
786 }
787
788 static unsigned int _get_sock_mask(SOCKET s)
789 {
790     unsigned int ret;
791     SERVER_START_REQ( get_socket_event )
792     {
793         req->handle  = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
794         req->service = FALSE;
795         req->c_event = 0;
796         wine_server_call( req );
797         ret = reply->mask;
798     }
799     SERVER_END_REQ;
800     return ret;
801 }
802
803 static void _sync_sock_state(SOCKET s)
804 {
805     /* do a dummy wineserver request in order to let
806        the wineserver run through its select loop once */
807     (void)_is_blocking(s);
808 }
809
810 static int _get_sock_error(SOCKET s, unsigned int bit)
811 {
812     int events[FD_MAX_EVENTS];
813
814     SERVER_START_REQ( get_socket_event )
815     {
816         req->handle  = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
817         req->service = FALSE;
818         req->c_event = 0;
819         wine_server_set_reply( req, events, sizeof(events) );
820         wine_server_call( req );
821     }
822     SERVER_END_REQ;
823     return events[bit];
824 }
825
826 static struct per_thread_data *get_per_thread_data(void)
827 {
828     struct per_thread_data * ptb = NtCurrentTeb()->WinSockData;
829     /* lazy initialization */
830     if (!ptb)
831     {
832         ptb = HeapAlloc( GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, sizeof(*ptb) );
833         NtCurrentTeb()->WinSockData = ptb;
834     }
835     return ptb;
836 }
837
838 static void free_per_thread_data(void)
839 {
840     struct per_thread_data * ptb = NtCurrentTeb()->WinSockData;
841
842     if (!ptb) return;
843
844     /* delete scratch buffers */
845     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb->he_buffer );
846     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb->se_buffer );
847     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb->pe_buffer );
848     ptb->he_buffer = NULL;
849     ptb->se_buffer = NULL;
850     ptb->pe_buffer = NULL;
851
852     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb );
853     NtCurrentTeb()->WinSockData = NULL;
854 }
855
856 /***********************************************************************
857  *              DllMain (WS2_32.init)
858  */
859 BOOL WINAPI DllMain(HINSTANCE hInstDLL, DWORD fdwReason, LPVOID fImpLoad)
860 {
861     TRACE("%p 0x%x %p\n", hInstDLL, fdwReason, fImpLoad);
862     switch (fdwReason) {
863     case DLL_PROCESS_ATTACH:
864         break;
865     case DLL_PROCESS_DETACH:
866         free_per_thread_data();
867         DeleteCriticalSection(&csWSgetXXXbyYYY);
868         num_startup = 0;
869         break;
870     case DLL_THREAD_DETACH:
871         free_per_thread_data();
872         break;
873     }
874     return TRUE;
875 }
876
877 /***********************************************************************
878  *          convert_sockopt()
879  *
880  * Converts socket flags from Windows format.
881  * Return 1 if converted, 0 if not (error).
882  */
883 static int convert_sockopt(INT *level, INT *optname)
884 {
885   unsigned int i;
886   switch (*level)
887   {
888      case WS_SOL_SOCKET:
889         *level = SOL_SOCKET;
890         for(i=0; i<sizeof(ws_sock_map)/sizeof(ws_sock_map[0]); i++) {
891             if( ws_sock_map[i][0] == *optname )
892             {
893                 *optname = ws_sock_map[i][1];
894                 return 1;
895             }
896         }
897         FIXME("Unknown SOL_SOCKET optname 0x%x\n", *optname);
898         break;
899      case WS_IPPROTO_TCP:
900         *level = IPPROTO_TCP;
901         for(i=0; i<sizeof(ws_tcp_map)/sizeof(ws_tcp_map[0]); i++) {
902             if ( ws_tcp_map[i][0] == *optname )
903             {
904                 *optname = ws_tcp_map[i][1];
905                 return 1;
906             }
907         }
908         FIXME("Unknown IPPROTO_TCP optname 0x%x\n", *optname);
909         break;
910      case WS_IPPROTO_IP:
911         *level = IPPROTO_IP;
912         for(i=0; i<sizeof(ws_ip_map)/sizeof(ws_ip_map[0]); i++) {
913             if (ws_ip_map[i][0] == *optname )
914             {
915                 *optname = ws_ip_map[i][1];
916                 return 1;
917             }
918         }
919         FIXME("Unknown IPPROTO_IP optname 0x%x\n", *optname);
920         break;
921      case WS_IPPROTO_IPV6:
922         *level = IPPROTO_IPV6;
923         for(i=0; i<sizeof(ws_ipv6_map)/sizeof(ws_ipv6_map[0]); i++) {
924             if (ws_ipv6_map[i][0] == *optname )
925             {
926                 *optname = ws_ipv6_map[i][1];
927                 return 1;
928             }
929         }
930         FIXME("Unknown IPPROTO_IPV6 optname 0x%x\n", *optname);
931         break;
932      default: FIXME("Unimplemented or unknown socket level\n");
933   }
934   return 0;
935 }
936
937 /* ----------------------------------- Per-thread info (or per-process?) */
938
939 static char *strdup_lower(const char *str)
940 {
941     int i;
942     char *ret = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, strlen(str) + 1 );
943
944     if (ret)
945     {
946         for (i = 0; str[i]; i++) ret[i] = tolower(str[i]);
947         ret[i] = 0;
948     }
949     else SetLastError(WSAENOBUFS);
950     return ret;
951 }
952
953 static inline int sock_error_p(int s)
954 {
955     unsigned int optval, optlen;
956
957     optlen = sizeof(optval);
958     getsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_ERROR, (void *) &optval, &optlen);
959     if (optval) WARN("\t[%i] error: %d\n", s, optval);
960     return optval != 0;
961 }
962
963 /* Utility: get the SO_RCVTIMEO or SO_SNDTIMEO socket option
964  * from an fd and return the value converted to milli seconds
965  * or -1 if there is an infinite time out */
966 static inline int get_rcvsnd_timeo( int fd, int optname)
967 {
968   struct timeval tv;
969   unsigned int len = sizeof(tv);
970   int ret = getsockopt(fd, SOL_SOCKET, optname, &tv, &len);
971   if( ret >= 0)
972       ret = tv.tv_sec * 1000 + tv.tv_usec / 1000;
973   if( ret <= 0 ) /* tv == {0,0} means infinite time out */
974       return -1;
975   return ret;
976 }
977
978 /* macro wrappers for portability */
979 #ifdef SO_RCVTIMEO
980 #define GET_RCVTIMEO(fd) get_rcvsnd_timeo( (fd), SO_RCVTIMEO)
981 #else
982 #define GET_RCVTIMEO(fd) (-1)
983 #endif
984
985 #ifdef SO_SNDTIMEO
986 #define GET_SNDTIMEO(fd) get_rcvsnd_timeo( (fd), SO_SNDTIMEO)
987 #else
988 #define GET_SNDTIMEO(fd) (-1)
989 #endif
990
991 /* utility: given an fd, will block until one of the events occurs */
992 static inline int do_block( int fd, int events, int timeout )
993 {
994   struct pollfd pfd;
995   int ret;
996
997   pfd.fd = fd;
998   pfd.events = events;
999
1000   while ((ret = poll(&pfd, 1, timeout)) < 0)
1001   {
1002       if (errno != EINTR)
1003           return -1;
1004   }
1005   if( ret == 0 )
1006       return 0;
1007   return pfd.revents;
1008 }
1009
1010 static int
1011 convert_af_w2u(int windowsaf) {
1012     unsigned int i;
1013
1014     for (i=0;i<sizeof(ws_af_map)/sizeof(ws_af_map[0]);i++)
1015         if (ws_af_map[i][0] == windowsaf)
1016             return ws_af_map[i][1];
1017     FIXME("unhandled Windows address family %d\n", windowsaf);
1018     return -1;
1019 }
1020
1021 static int
1022 convert_af_u2w(int unixaf) {
1023     unsigned int i;
1024
1025     for (i=0;i<sizeof(ws_af_map)/sizeof(ws_af_map[0]);i++)
1026         if (ws_af_map[i][1] == unixaf)
1027             return ws_af_map[i][0];
1028     FIXME("unhandled UNIX address family %d\n", unixaf);
1029     return -1;
1030 }
1031
1032 static int
1033 convert_proto_w2u(int windowsproto) {
1034     unsigned int i;
1035
1036     for (i=0;i<sizeof(ws_proto_map)/sizeof(ws_proto_map[0]);i++)
1037         if (ws_proto_map[i][0] == windowsproto)
1038             return ws_proto_map[i][1];
1039     FIXME("unhandled Windows socket protocol %d\n", windowsproto);
1040     return -1;
1041 }
1042
1043 static int
1044 convert_proto_u2w(int unixproto) {
1045     unsigned int i;
1046
1047     for (i=0;i<sizeof(ws_proto_map)/sizeof(ws_proto_map[0]);i++)
1048         if (ws_proto_map[i][1] == unixproto)
1049             return ws_proto_map[i][0];
1050     FIXME("unhandled UNIX socket protocol %d\n", unixproto);
1051     return -1;
1052 }
1053
1054 static int
1055 convert_socktype_w2u(int windowssocktype) {
1056     unsigned int i;
1057
1058     for (i=0;i<sizeof(ws_socktype_map)/sizeof(ws_socktype_map[0]);i++)
1059         if (ws_socktype_map[i][0] == windowssocktype)
1060             return ws_socktype_map[i][1];
1061     FIXME("unhandled Windows socket type %d\n", windowssocktype);
1062     return -1;
1063 }
1064
1065 static int
1066 convert_socktype_u2w(int unixsocktype) {
1067     unsigned int i;
1068
1069     for (i=0;i<sizeof(ws_socktype_map)/sizeof(ws_socktype_map[0]);i++)
1070         if (ws_socktype_map[i][1] == unixsocktype)
1071             return ws_socktype_map[i][0];
1072     FIXME("unhandled UNIX socket type %d\n", unixsocktype);
1073     return -1;
1074 }
1075
1076 /* ----------------------------------- API -----
1077  *
1078  * Init / cleanup / error checking.
1079  */
1080
1081 /***********************************************************************
1082  *      WSAStartup              (WS2_32.115)
1083  */
1084 int WINAPI WSAStartup(WORD wVersionRequested, LPWSADATA lpWSAData)
1085 {
1086     TRACE("verReq=%x\n", wVersionRequested);
1087
1088     if (LOBYTE(wVersionRequested) < 1)
1089         return WSAVERNOTSUPPORTED;
1090
1091     if (!lpWSAData) return WSAEINVAL;
1092
1093     num_startup++;
1094
1095     /* that's the whole of the negotiation for now */
1096     lpWSAData->wVersion = wVersionRequested;
1097     /* return winsock information */
1098     lpWSAData->wHighVersion = 0x0202;
1099     strcpy(lpWSAData->szDescription, "WinSock 2.0" );
1100     strcpy(lpWSAData->szSystemStatus, "Running" );
1101     lpWSAData->iMaxSockets = WS_MAX_SOCKETS_PER_PROCESS;
1102     lpWSAData->iMaxUdpDg = WS_MAX_UDP_DATAGRAM;
1103     /* don't do anything with lpWSAData->lpVendorInfo */
1104     /* (some apps don't allocate the space for this field) */
1105
1106     TRACE("succeeded\n");
1107     return 0;
1108 }
1109
1110
1111 /***********************************************************************
1112  *      WSACleanup                      (WS2_32.116)
1113  */
1114 INT WINAPI WSACleanup(void)
1115 {
1116     if (num_startup) {
1117         num_startup--;
1118         return 0;
1119     }
1120     SetLastError(WSANOTINITIALISED);
1121     return SOCKET_ERROR;
1122 }
1123
1124
1125 /***********************************************************************
1126  *      WSAGetLastError         (WS2_32.111)
1127  */
1128 INT WINAPI WSAGetLastError(void)
1129 {
1130         return GetLastError();
1131 }
1132
1133 /***********************************************************************
1134  *      WSASetLastError         (WS2_32.112)
1135  */
1136 void WINAPI WSASetLastError(INT iError) {
1137     SetLastError(iError);
1138 }
1139
1140 static struct WS_hostent *check_buffer_he(int size)
1141 {
1142     struct per_thread_data * ptb = get_per_thread_data();
1143     if (ptb->he_buffer)
1144     {
1145         if (ptb->he_len >= size ) return ptb->he_buffer;
1146         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb->he_buffer );
1147     }
1148     ptb->he_buffer = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, (ptb->he_len = size) );
1149     if (!ptb->he_buffer) SetLastError(WSAENOBUFS);
1150     return ptb->he_buffer;
1151 }
1152
1153 static struct WS_servent *check_buffer_se(int size)
1154 {
1155     struct per_thread_data * ptb = get_per_thread_data();
1156     if (ptb->se_buffer)
1157     {
1158         if (ptb->se_len >= size ) return ptb->se_buffer;
1159         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb->se_buffer );
1160     }
1161     ptb->se_buffer = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, (ptb->se_len = size) );
1162     if (!ptb->se_buffer) SetLastError(WSAENOBUFS);
1163     return ptb->se_buffer;
1164 }
1165
1166 static struct WS_protoent *check_buffer_pe(int size)
1167 {
1168     struct per_thread_data * ptb = get_per_thread_data();
1169     if (ptb->pe_buffer)
1170     {
1171         if (ptb->pe_len >= size ) return ptb->pe_buffer;
1172         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ptb->pe_buffer );
1173     }
1174     ptb->pe_buffer = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, (ptb->pe_len = size) );
1175     if (!ptb->pe_buffer) SetLastError(WSAENOBUFS);
1176     return ptb->pe_buffer;
1177 }
1178
1179 /* ----------------------------------- i/o APIs */
1180
1181 static inline BOOL supported_pf(int pf)
1182 {
1183     switch (pf)
1184     {
1185     case WS_AF_INET:
1186     case WS_AF_INET6:
1187         return TRUE;
1188 #ifdef HAVE_IPX
1189     case WS_AF_IPX:
1190         return TRUE;
1191 #endif
1192 #ifdef HAVE_IRDA
1193     case WS_AF_IRDA:
1194         return TRUE;
1195 #endif
1196     default:
1197         return FALSE;
1198     }
1199 }
1200
1201
1202 /**********************************************************************/
1203
1204 /* Returns the length of the converted address if successful, 0 if it was too small to
1205  * start with.
1206  */
1207 static unsigned int ws_sockaddr_ws2u(const struct WS_sockaddr* wsaddr, int wsaddrlen,
1208                                      union generic_unix_sockaddr *uaddr)
1209 {
1210     unsigned int uaddrlen = 0;
1211
1212     switch (wsaddr->sa_family)
1213     {
1214 #ifdef HAVE_IPX
1215     case WS_AF_IPX:
1216         {
1217             const struct WS_sockaddr_ipx* wsipx=(const struct WS_sockaddr_ipx*)wsaddr;
1218             struct sockaddr_ipx* uipx = (struct sockaddr_ipx *)uaddr;
1219
1220             if (wsaddrlen<sizeof(struct WS_sockaddr_ipx))
1221                 return 0;
1222
1223             uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_ipx);
1224             memset( uaddr, 0, uaddrlen );
1225             uipx->sipx_family=AF_IPX;
1226             uipx->sipx_port=wsipx->sa_socket;
1227             /* copy sa_netnum and sa_nodenum to sipx_network and sipx_node
1228              * in one go
1229              */
1230             memcpy(&uipx->sipx_network,wsipx->sa_netnum,sizeof(uipx->sipx_network)+sizeof(uipx->sipx_node));
1231 #ifdef IPX_FRAME_NONE
1232             uipx->sipx_type=IPX_FRAME_NONE;
1233 #endif
1234             break;
1235         }
1236 #endif
1237     case WS_AF_INET6: {
1238         struct sockaddr_in6* uin6 = (struct sockaddr_in6 *)uaddr;
1239         const struct WS_sockaddr_in6* win6 = (const struct WS_sockaddr_in6*)wsaddr;
1240
1241         /* Note: Windows has 2 versions of the sockaddr_in6 struct, one with
1242          * scope_id, one without.
1243          */
1244         if (wsaddrlen >= sizeof(struct WS_sockaddr_in6_old)) {
1245             uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_in6);
1246             memset( uaddr, 0, uaddrlen );
1247             uin6->sin6_family   = AF_INET6;
1248             uin6->sin6_port     = win6->sin6_port;
1249             uin6->sin6_flowinfo = win6->sin6_flowinfo;
1250 #ifdef HAVE_STRUCT_SOCKADDR_IN6_SIN6_SCOPE_ID
1251             if (wsaddrlen >= sizeof(struct WS_sockaddr_in6)) uin6->sin6_scope_id = win6->sin6_scope_id;
1252 #endif
1253             memcpy(&uin6->sin6_addr,&win6->sin6_addr,16); /* 16 bytes = 128 address bits */
1254             break;
1255         }
1256         FIXME("bad size %d for WS_sockaddr_in6\n",wsaddrlen);
1257         return 0;
1258     }
1259     case WS_AF_INET: {
1260         struct sockaddr_in* uin = (struct sockaddr_in *)uaddr;
1261         const struct WS_sockaddr_in* win = (const struct WS_sockaddr_in*)wsaddr;
1262
1263         if (wsaddrlen<sizeof(struct WS_sockaddr_in))
1264             return 0;
1265         uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
1266         memset( uaddr, 0, uaddrlen );
1267         uin->sin_family = AF_INET;
1268         uin->sin_port   = win->sin_port;
1269         memcpy(&uin->sin_addr,&win->sin_addr,4); /* 4 bytes = 32 address bits */
1270         break;
1271     }
1272 #ifdef HAVE_IRDA
1273     case WS_AF_IRDA: {
1274         struct sockaddr_irda *uin = (struct sockaddr_irda *)uaddr;
1275         const SOCKADDR_IRDA *win = (const SOCKADDR_IRDA *)wsaddr;
1276
1277         if (wsaddrlen < sizeof(SOCKADDR_IRDA))
1278             return 0;
1279         uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_irda);
1280         memset( uaddr, 0, uaddrlen );
1281         uin->sir_family = AF_IRDA;
1282         if (!strncmp( win->irdaServiceName, "LSAP-SEL", strlen( "LSAP-SEL" ) ))
1283         {
1284             unsigned int lsap_sel = 0;
1285
1286             sscanf( win->irdaServiceName, "LSAP-SEL%u", &lsap_sel );
1287             uin->sir_lsap_sel = lsap_sel;
1288         }
1289         else
1290         {
1291             uin->sir_lsap_sel = LSAP_ANY;
1292             memcpy( uin->sir_name, win->irdaServiceName, 25 );
1293         }
1294         memcpy( &uin->sir_addr, win->irdaDeviceID, sizeof(uin->sir_addr) );
1295         break;
1296     }
1297 #endif
1298     case WS_AF_UNSPEC: {
1299         /* Try to determine the needed space by the passed windows sockaddr space */
1300         switch (wsaddrlen) {
1301         default: /* likely a ipv4 address */
1302         case sizeof(struct WS_sockaddr_in):
1303             uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
1304             break;
1305 #ifdef HAVE_IPX
1306         case sizeof(struct WS_sockaddr_ipx):
1307             uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_ipx);
1308             break;
1309 #endif
1310 #ifdef HAVE_IRDA
1311         case sizeof(SOCKADDR_IRDA):
1312             uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_irda);
1313             break;
1314 #endif
1315         case sizeof(struct WS_sockaddr_in6):
1316         case sizeof(struct WS_sockaddr_in6_old):
1317             uaddrlen = sizeof(struct sockaddr_in6);
1318             break;
1319         }
1320         memset( uaddr, 0, uaddrlen );
1321         break;
1322     }
1323     default:
1324         FIXME("Unknown address family %d, return NULL.\n", wsaddr->sa_family);
1325         return 0;
1326     }
1327     return uaddrlen;
1328 }
1329
1330 static BOOL is_sockaddr_bound(const struct sockaddr *uaddr, int uaddrlen)
1331 {
1332     switch (uaddr->sa_family)
1333     {
1334 #ifdef HAVE_IPX
1335         case AF_IPX:
1336             FIXME("don't know how to tell if IPX socket is bound, assuming it is!\n");
1337             return TRUE;
1338 #endif
1339         case AF_INET6:
1340         {
1341             static const struct sockaddr_in6 emptyAddr;
1342             const struct sockaddr_in6 *in6 = (const struct sockaddr_in6*) uaddr;
1343             return in6->sin6_port || memcmp(&in6->sin6_addr, &emptyAddr.sin6_addr, sizeof(struct in6_addr));
1344         }
1345         case AF_INET:
1346         {
1347             static const struct sockaddr_in emptyAddr;
1348             const struct sockaddr_in *in = (const struct sockaddr_in*) uaddr;
1349             return in->sin_port || memcmp(&in->sin_addr, &emptyAddr.sin_addr, sizeof(struct in_addr));
1350         }
1351         case AF_UNSPEC:
1352             return FALSE;
1353         default:
1354             FIXME("unknown address family %d\n", uaddr->sa_family);
1355             return TRUE;
1356     }
1357 }
1358
1359 /* Returns 0 if successful, -1 if the buffer is too small */
1360 static int ws_sockaddr_u2ws(const struct sockaddr* uaddr, struct WS_sockaddr* wsaddr, int* wsaddrlen)
1361 {
1362     int res;
1363
1364     switch(uaddr->sa_family)
1365     {
1366 #ifdef HAVE_IPX
1367     case AF_IPX:
1368         {
1369             const struct sockaddr_ipx* uipx=(const struct sockaddr_ipx*)uaddr;
1370             struct WS_sockaddr_ipx* wsipx=(struct WS_sockaddr_ipx*)wsaddr;
1371
1372             res=-1;
1373             switch (*wsaddrlen) /* how much can we copy? */
1374             {
1375             default:
1376                 res=0; /* enough */
1377                 *wsaddrlen = sizeof(*wsipx);
1378                 wsipx->sa_socket=uipx->sipx_port;
1379                 /* fall through */
1380             case 13:
1381             case 12:
1382                 memcpy(wsipx->sa_nodenum,uipx->sipx_node,sizeof(wsipx->sa_nodenum));
1383                 /* fall through */
1384             case 11:
1385             case 10:
1386             case 9:
1387             case 8:
1388             case 7:
1389             case 6:
1390                 memcpy(wsipx->sa_netnum,&uipx->sipx_network,sizeof(wsipx->sa_netnum));
1391                 /* fall through */
1392             case 5:
1393             case 4:
1394             case 3:
1395             case 2:
1396                 wsipx->sa_family=WS_AF_IPX;
1397                 /* fall through */
1398             case 1:
1399             case 0:
1400                 /* way too small */
1401                 break;
1402             }
1403         }
1404         break;
1405 #endif
1406 #ifdef HAVE_IRDA
1407     case AF_IRDA: {
1408         const struct sockaddr_irda *uin = (const struct sockaddr_irda *)uaddr;
1409         SOCKADDR_IRDA *win = (SOCKADDR_IRDA *)wsaddr;
1410
1411         if (*wsaddrlen < sizeof(SOCKADDR_IRDA))
1412             return -1;
1413         win->irdaAddressFamily = WS_AF_IRDA;
1414         memcpy( win->irdaDeviceID, &uin->sir_addr, sizeof(win->irdaDeviceID) );
1415         if (uin->sir_lsap_sel != LSAP_ANY)
1416             sprintf( win->irdaServiceName, "LSAP-SEL%u", uin->sir_lsap_sel );
1417         else
1418             memcpy( win->irdaServiceName, uin->sir_name,
1419                     sizeof(win->irdaServiceName) );
1420         return 0;
1421     }
1422 #endif
1423     case AF_INET6: {
1424         const struct sockaddr_in6* uin6 = (const struct sockaddr_in6*)uaddr;
1425         struct WS_sockaddr_in6_old* win6old = (struct WS_sockaddr_in6_old*)wsaddr;
1426
1427         if (*wsaddrlen < sizeof(struct WS_sockaddr_in6_old))
1428             return -1;
1429         win6old->sin6_family   = WS_AF_INET6;
1430         win6old->sin6_port     = uin6->sin6_port;
1431         win6old->sin6_flowinfo = uin6->sin6_flowinfo;
1432         memcpy(&win6old->sin6_addr,&uin6->sin6_addr,16); /* 16 bytes = 128 address bits */
1433 #ifdef HAVE_STRUCT_SOCKADDR_IN6_SIN6_SCOPE_ID
1434         if (*wsaddrlen >= sizeof(struct WS_sockaddr_in6)) {
1435             struct WS_sockaddr_in6* win6 = (struct WS_sockaddr_in6*)wsaddr;
1436             win6->sin6_scope_id = uin6->sin6_scope_id;
1437             *wsaddrlen = sizeof(struct WS_sockaddr_in6);
1438         }
1439         else
1440             *wsaddrlen = sizeof(struct WS_sockaddr_in6_old);
1441 #else
1442         *wsaddrlen = sizeof(struct WS_sockaddr_in6_old);
1443 #endif
1444         return 0;
1445     }
1446     case AF_INET: {
1447         const struct sockaddr_in* uin = (const struct sockaddr_in*)uaddr;
1448         struct WS_sockaddr_in* win = (struct WS_sockaddr_in*)wsaddr;
1449
1450         if (*wsaddrlen < sizeof(struct WS_sockaddr_in))
1451             return -1;
1452         win->sin_family = WS_AF_INET;
1453         win->sin_port   = uin->sin_port;
1454         memcpy(&win->sin_addr,&uin->sin_addr,4); /* 4 bytes = 32 address bits */
1455         memset(win->sin_zero, 0, 8); /* Make sure the null padding is null */
1456         *wsaddrlen = sizeof(struct WS_sockaddr_in);
1457         return 0;
1458     }
1459     case AF_UNSPEC: {
1460         memset(wsaddr,0,*wsaddrlen);
1461         return 0;
1462     }
1463     default:
1464         FIXME("Unknown address family %d\n", uaddr->sa_family);
1465         return -1;
1466     }
1467     return res;
1468 }
1469
1470 /**************************************************************************
1471  * Functions for handling overlapped I/O
1472  **************************************************************************/
1473
1474 /* user APC called upon async completion */
1475 static void WINAPI ws2_async_apc( void *arg, IO_STATUS_BLOCK *iosb, ULONG reserved )
1476 {
1477     ws2_async *wsa = arg;
1478
1479     if (wsa->completion_func) wsa->completion_func( NtStatusToWSAError(iosb->u.Status),
1480                                                     iosb->Information, wsa->user_overlapped,
1481                                                     wsa->flags );
1482     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
1483 }
1484
1485 /***********************************************************************
1486  *              WS2_recv                (INTERNAL)
1487  *
1488  * Workhorse for both synchronous and asynchronous recv() operations.
1489  */
1490 static int WS2_recv( int fd, struct ws2_async *wsa )
1491 {
1492 #ifndef HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_ACCRIGHTS
1493     char pktbuf[512];
1494 #endif
1495     struct msghdr hdr;
1496     union generic_unix_sockaddr unix_sockaddr;
1497     int n;
1498
1499     hdr.msg_name = NULL;
1500
1501     if (wsa->addr)
1502     {
1503         hdr.msg_namelen = sizeof(unix_sockaddr);
1504         hdr.msg_name = &unix_sockaddr;
1505     }
1506     else
1507         hdr.msg_namelen = 0;
1508
1509     hdr.msg_iov = wsa->iovec + wsa->first_iovec;
1510     hdr.msg_iovlen = wsa->n_iovecs - wsa->first_iovec;
1511 #ifdef HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_ACCRIGHTS
1512     hdr.msg_accrights = NULL;
1513     hdr.msg_accrightslen = 0;
1514 #else
1515     hdr.msg_control = pktbuf;
1516     hdr.msg_controllen = sizeof(pktbuf);
1517     hdr.msg_flags = 0;
1518 #endif
1519
1520     if ( (n = recvmsg(fd, &hdr, wsa->flags)) == -1 )
1521         return -1;
1522
1523 #ifdef HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_ACCRIGHTS
1524     if (wsa->control)
1525     {
1526         ERR("Message control headers cannot be properly supported on this system.\n");
1527         wsa->control->len = 0;
1528     }
1529 #else
1530     if (wsa->control && !convert_control_headers(&hdr, wsa->control))
1531     {
1532         WARN("Application passed insufficient room for control headers.\n");
1533         *wsa->lpFlags |= WS_MSG_CTRUNC;
1534         errno = EMSGSIZE;
1535         return -1;
1536     }
1537 #endif
1538
1539     /* if this socket is connected and lpFrom is not NULL, Linux doesn't give us
1540      * msg_name and msg_namelen from recvmsg, but it does set msg_namelen to zero.
1541      *
1542      * quoting linux 2.6 net/ipv4/tcp.c:
1543      *  "According to UNIX98, msg_name/msg_namelen are ignored
1544      *  on connected socket. I was just happy when found this 8) --ANK"
1545      *
1546      * likewise MSDN says that lpFrom and lpFromlen are ignored for
1547      * connection-oriented sockets, so don't try to update lpFrom.
1548      */
1549     if (wsa->addr && hdr.msg_namelen)
1550         ws_sockaddr_u2ws( &unix_sockaddr.addr, wsa->addr, wsa->addrlen.ptr );
1551
1552     return n;
1553 }
1554
1555 /***********************************************************************
1556  *              WS2_async_recv          (INTERNAL)
1557  *
1558  * Handler for overlapped recv() operations.
1559  */
1560 static NTSTATUS WS2_async_recv( void* user, IO_STATUS_BLOCK* iosb, NTSTATUS status, void **apc)
1561 {
1562     ws2_async* wsa = user;
1563     int result = 0, fd;
1564
1565     switch (status)
1566     {
1567     case STATUS_ALERTED:
1568         if ((status = wine_server_handle_to_fd( wsa->hSocket, FILE_READ_DATA, &fd, NULL ) ))
1569             break;
1570
1571         result = WS2_recv( fd, wsa );
1572         wine_server_release_fd( wsa->hSocket, fd );
1573         if (result >= 0)
1574         {
1575             status = STATUS_SUCCESS;
1576             _enable_event( wsa->hSocket, FD_READ, 0, 0 );
1577         }
1578         else
1579         {
1580             if (errno == EINTR || errno == EAGAIN)
1581             {
1582                 status = STATUS_PENDING;
1583                 _enable_event( wsa->hSocket, FD_READ, 0, 0 );
1584             }
1585             else
1586             {
1587                 result = 0;
1588                 status = wsaErrStatus();
1589             }
1590         }
1591         break;
1592     }
1593     if (status != STATUS_PENDING)
1594     {
1595         iosb->u.Status = status;
1596         iosb->Information = result;
1597         *apc = ws2_async_apc;
1598     }
1599     return status;
1600 }
1601
1602 /* user APC called upon async accept completion */
1603 static void WINAPI ws2_async_accept_apc( void *arg, IO_STATUS_BLOCK *iosb, ULONG reserved )
1604 {
1605     struct ws2_accept_async *wsa = arg;
1606
1607     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa->read );
1608     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
1609 }
1610
1611 /***********************************************************************
1612  *              WS2_async_accept_recv            (INTERNAL)
1613  *
1614  * This function is used to finish the read part of an accept request. It is
1615  * needed to place the completion on the correct socket (listener).
1616  */
1617 static NTSTATUS WS2_async_accept_recv( void *arg, IO_STATUS_BLOCK *iosb, NTSTATUS status, void **apc )
1618 {
1619     void *junk;
1620     struct ws2_accept_async *wsa = arg;
1621
1622     status = WS2_async_recv( wsa->read, iosb, status, &junk );
1623     if (status == STATUS_PENDING)
1624         return status;
1625
1626     if (wsa->user_overlapped->hEvent)
1627         SetEvent(wsa->user_overlapped->hEvent);
1628     if (wsa->cvalue)
1629         WS_AddCompletion( HANDLE2SOCKET(wsa->listen_socket), wsa->cvalue, iosb->u.Status, iosb->Information );
1630
1631     *apc = ws2_async_accept_apc;
1632     return status;
1633 }
1634
1635 /***********************************************************************
1636  *              WS2_async_accept                (INTERNAL)
1637  *
1638  * This is the function called to satisfy the AcceptEx callback
1639  */
1640 static NTSTATUS WS2_async_accept( void *arg, IO_STATUS_BLOCK *iosb, NTSTATUS status, void **apc )
1641 {
1642     struct ws2_accept_async *wsa = arg;
1643     int len;
1644     char *addr;
1645
1646     TRACE("status: 0x%x listen: %p, accept: %p\n", status, wsa->listen_socket, wsa->accept_socket);
1647
1648     if (status == STATUS_ALERTED)
1649     {
1650         SERVER_START_REQ( accept_into_socket )
1651         {
1652             req->lhandle = wine_server_obj_handle( wsa->listen_socket );
1653             req->ahandle = wine_server_obj_handle( wsa->accept_socket );
1654             status = wine_server_call( req );
1655         }
1656         SERVER_END_REQ;
1657
1658         if (status == STATUS_CANT_WAIT)
1659             return STATUS_PENDING;
1660
1661         if (status == STATUS_INVALID_HANDLE)
1662         {
1663             FIXME("AcceptEx accepting socket closed but request was not cancelled\n");
1664             status = STATUS_CANCELLED;
1665         }
1666     }
1667     else if (status == STATUS_HANDLES_CLOSED)
1668         status = STATUS_CANCELLED;  /* strange windows behavior */
1669
1670     if (status != STATUS_SUCCESS)
1671         goto finish;
1672
1673     /* WS2 Spec says size param is extra 16 bytes long...what do we put in it? */
1674     addr = ((char *)wsa->buf) + wsa->data_len;
1675     len = wsa->local_len - sizeof(int);
1676     WS_getsockname(HANDLE2SOCKET(wsa->accept_socket),
1677                    (struct WS_sockaddr *)(addr + sizeof(int)), &len);
1678     *(int *)addr = len;
1679
1680     addr += wsa->local_len;
1681     len = wsa->remote_len - sizeof(int);
1682     WS_getpeername(HANDLE2SOCKET(wsa->accept_socket),
1683                    (struct WS_sockaddr *)(addr + sizeof(int)), &len);
1684     *(int *)addr = len;
1685
1686     if (!wsa->read)
1687         goto finish;
1688
1689     SERVER_START_REQ( register_async )
1690     {
1691         req->type           = ASYNC_TYPE_READ;
1692         req->async.handle   = wine_server_obj_handle( wsa->accept_socket );
1693         req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_accept_recv );
1694         req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( iosb );
1695         req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
1696         status = wine_server_call( req );
1697     }
1698     SERVER_END_REQ;
1699
1700     if (status != STATUS_PENDING)
1701         goto finish;
1702
1703     return STATUS_SUCCESS;
1704
1705 finish:
1706     iosb->u.Status = status;
1707     iosb->Information = 0;
1708
1709     if (wsa->user_overlapped->hEvent)
1710         SetEvent(wsa->user_overlapped->hEvent);
1711     if (wsa->cvalue)
1712         WS_AddCompletion( HANDLE2SOCKET(wsa->listen_socket), wsa->cvalue, iosb->u.Status, iosb->Information );
1713
1714     *apc = ws2_async_accept_apc;
1715     return status;
1716 }
1717
1718 /***********************************************************************
1719  *              WS2_send                (INTERNAL)
1720  *
1721  * Workhorse for both synchronous and asynchronous send() operations.
1722  */
1723 static int WS2_send( int fd, struct ws2_async *wsa )
1724 {
1725     struct msghdr hdr;
1726     union generic_unix_sockaddr unix_addr;
1727     int n, ret;
1728
1729     hdr.msg_name = NULL;
1730     hdr.msg_namelen = 0;
1731
1732     if (wsa->addr)
1733     {
1734         hdr.msg_name = &unix_addr;
1735         hdr.msg_namelen = ws_sockaddr_ws2u( wsa->addr, wsa->addrlen.val, &unix_addr );
1736         if ( !hdr.msg_namelen )
1737         {
1738             errno = EFAULT;
1739             return -1;
1740         }
1741
1742 #if defined(HAVE_IPX) && defined(SOL_IPX)
1743         if(wsa->addr->sa_family == WS_AF_IPX)
1744         {
1745             struct sockaddr_ipx* uipx = (struct sockaddr_ipx*)hdr.msg_name;
1746             int val=0;
1747             unsigned int len=sizeof(int);
1748
1749             /* The packet type is stored at the ipx socket level; At least the linux kernel seems
1750              *  to do something with it in case hdr.msg_name is NULL. Nonetheless can we use it to store
1751              *  the packet type and then we can retrieve it using getsockopt. After that we can set the
1752              *  ipx type in the sockaddr_opx structure with the stored value.
1753              */
1754             if(getsockopt(fd, SOL_IPX, IPX_TYPE, &val, &len) != -1)
1755                 uipx->sipx_type = val;
1756         }
1757 #endif
1758     }
1759
1760     hdr.msg_iov = wsa->iovec + wsa->first_iovec;
1761     hdr.msg_iovlen = wsa->n_iovecs - wsa->first_iovec;
1762 #ifdef HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_ACCRIGHTS
1763     hdr.msg_accrights = NULL;
1764     hdr.msg_accrightslen = 0;
1765 #else
1766     hdr.msg_control = NULL;
1767     hdr.msg_controllen = 0;
1768     hdr.msg_flags = 0;
1769 #endif
1770
1771     ret = sendmsg(fd, &hdr, wsa->flags);
1772     if (ret >= 0)
1773     {
1774         n = ret;
1775         while (wsa->first_iovec < wsa->n_iovecs && wsa->iovec[wsa->first_iovec].iov_len <= n)
1776             n -= wsa->iovec[wsa->first_iovec++].iov_len;
1777         if (wsa->first_iovec < wsa->n_iovecs)
1778         {
1779             wsa->iovec[wsa->first_iovec].iov_base = (char*)wsa->iovec[wsa->first_iovec].iov_base + n;
1780             wsa->iovec[wsa->first_iovec].iov_len -= n;
1781         }
1782     }
1783     return ret;
1784 }
1785
1786 /***********************************************************************
1787  *              WS2_async_send          (INTERNAL)
1788  *
1789  * Handler for overlapped send() operations.
1790  */
1791 static NTSTATUS WS2_async_send(void* user, IO_STATUS_BLOCK* iosb, NTSTATUS status, void **apc)
1792 {
1793     ws2_async* wsa = user;
1794     int result = 0, fd;
1795
1796     switch (status)
1797     {
1798     case STATUS_ALERTED:
1799         if ( wsa->n_iovecs <= wsa->first_iovec )
1800         {
1801             /* Nothing to do */
1802             status = STATUS_SUCCESS;
1803             break;
1804         }
1805         if ((status = wine_server_handle_to_fd( wsa->hSocket, FILE_WRITE_DATA, &fd, NULL ) ))
1806             break;
1807
1808         /* check to see if the data is ready (non-blocking) */
1809         result = WS2_send( fd, wsa );
1810         wine_server_release_fd( wsa->hSocket, fd );
1811
1812         if (result >= 0)
1813         {
1814             if (wsa->first_iovec < wsa->n_iovecs)
1815                 status = STATUS_PENDING;
1816             else
1817                 status = STATUS_SUCCESS;
1818
1819             iosb->Information += result;
1820         }
1821         else if (errno == EINTR || errno == EAGAIN)
1822         {
1823             status = STATUS_PENDING;
1824         }
1825         else
1826         {
1827             status = wsaErrStatus();
1828         }
1829         break;
1830     }
1831     if (status != STATUS_PENDING)
1832     {
1833         iosb->u.Status = status;
1834         *apc = ws2_async_apc;
1835     }
1836     return status;
1837 }
1838
1839 /***********************************************************************
1840  *              WS2_async_shutdown      (INTERNAL)
1841  *
1842  * Handler for shutdown() operations on overlapped sockets.
1843  */
1844 static NTSTATUS WS2_async_shutdown( void* user, PIO_STATUS_BLOCK iosb, NTSTATUS status, void **apc )
1845 {
1846     ws2_async* wsa = user;
1847     int fd, err = 1;
1848
1849     switch (status)
1850     {
1851     case STATUS_ALERTED:
1852         if ((status = wine_server_handle_to_fd( wsa->hSocket, 0, &fd, NULL ) ))
1853             break;
1854
1855         switch ( wsa->type )
1856         {
1857         case ASYNC_TYPE_READ:   err = shutdown( fd, 0 );  break;
1858         case ASYNC_TYPE_WRITE:  err = shutdown( fd, 1 );  break;
1859         }
1860         status = err ? wsaErrStatus() : STATUS_SUCCESS;
1861         wine_server_release_fd( wsa->hSocket, fd );
1862         break;
1863     }
1864     iosb->u.Status = status;
1865     iosb->Information = 0;
1866     *apc = ws2_async_apc;
1867     return status;
1868 }
1869
1870 /***********************************************************************
1871  *  WS2_register_async_shutdown         (INTERNAL)
1872  *
1873  * Helper function for WS_shutdown() on overlapped sockets.
1874  */
1875 static int WS2_register_async_shutdown( SOCKET s, int type )
1876 {
1877     struct ws2_async *wsa;
1878     NTSTATUS status;
1879
1880     TRACE("s %ld type %d\n", s, type);
1881
1882     wsa = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, sizeof(*wsa) );
1883     if ( !wsa )
1884         return WSAEFAULT;
1885
1886     wsa->hSocket         = SOCKET2HANDLE(s);
1887     wsa->type            = type;
1888     wsa->completion_func = NULL;
1889
1890     SERVER_START_REQ( register_async )
1891     {
1892         req->type   = type;
1893         req->async.handle   = wine_server_obj_handle( wsa->hSocket );
1894         req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_shutdown );
1895         req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( &wsa->local_iosb );
1896         req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
1897         req->async.cvalue   = 0;
1898         status = wine_server_call( req );
1899     }
1900     SERVER_END_REQ;
1901
1902     if (status != STATUS_PENDING)
1903     {
1904         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
1905         return NtStatusToWSAError( status );
1906     }
1907     return 0;
1908 }
1909
1910 /***********************************************************************
1911  *              accept          (WS2_32.1)
1912  */
1913 SOCKET WINAPI WS_accept(SOCKET s, struct WS_sockaddr *addr,
1914                                  int *addrlen32)
1915 {
1916     NTSTATUS status;
1917     SOCKET as;
1918     BOOL is_blocking;
1919
1920     TRACE("socket %04lx\n", s );
1921     is_blocking = _is_blocking(s);
1922
1923     do {
1924         /* try accepting first (if there is a deferred connection) */
1925         SERVER_START_REQ( accept_socket )
1926         {
1927             req->lhandle    = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
1928             req->access     = GENERIC_READ|GENERIC_WRITE|SYNCHRONIZE;
1929             req->attributes = OBJ_INHERIT;
1930             status = wine_server_call( req );
1931             as = HANDLE2SOCKET( wine_server_ptr_handle( reply->handle ));
1932         }
1933         SERVER_END_REQ;
1934         if (!status)
1935         {
1936             if (addr) WS_getpeername(as, addr, addrlen32);
1937             return as;
1938         }
1939         if (is_blocking && status == STATUS_CANT_WAIT)
1940         {
1941             int fd = get_sock_fd( s, FILE_READ_DATA, NULL );
1942             /* block here */
1943             do_block(fd, POLLIN, -1);
1944             _sync_sock_state(s); /* let wineserver notice connection */
1945             release_sock_fd( s, fd );
1946         }
1947     } while (is_blocking && status == STATUS_CANT_WAIT);
1948
1949     set_error(status);
1950     return INVALID_SOCKET;
1951 }
1952
1953 /***********************************************************************
1954  *     AcceptEx
1955  */
1956 static BOOL WINAPI WS2_AcceptEx(SOCKET listener, SOCKET acceptor, PVOID dest, DWORD dest_len,
1957                          DWORD local_addr_len, DWORD rem_addr_len, LPDWORD received,
1958                          LPOVERLAPPED overlapped)
1959 {
1960     DWORD status;
1961     struct ws2_accept_async *wsa;
1962     int fd;
1963     ULONG_PTR cvalue = (overlapped && ((ULONG_PTR)overlapped->hEvent & 1) == 0) ? (ULONG_PTR)overlapped : 0;
1964
1965     TRACE("(%lx, %lx, %p, %d, %d, %d, %p, %p)\n", listener, acceptor, dest, dest_len, local_addr_len,
1966                                                   rem_addr_len, received, overlapped);
1967
1968     if (!dest)
1969     {
1970         SetLastError(WSAEINVAL);
1971         return FALSE;
1972     }
1973
1974     if (!overlapped)
1975     {
1976         SetLastError(WSA_INVALID_PARAMETER);
1977         return FALSE;
1978     }
1979
1980     fd = get_sock_fd( listener, FILE_READ_DATA, NULL );
1981     if (fd == -1)
1982     {
1983         SetLastError(WSAENOTSOCK);
1984         return FALSE;
1985     }
1986     release_sock_fd( listener, fd );
1987
1988     fd = get_sock_fd( acceptor, FILE_READ_DATA, NULL );
1989     if (fd == -1)
1990     {
1991         SetLastError(WSAEINVAL);
1992         return FALSE;
1993     }
1994     release_sock_fd( acceptor, fd );
1995
1996     wsa = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, sizeof(*wsa) );
1997     if(!wsa)
1998     {
1999         SetLastError(WSAEFAULT);
2000         return FALSE;
2001     }
2002
2003     wsa->listen_socket   = SOCKET2HANDLE(listener);
2004     wsa->accept_socket   = SOCKET2HANDLE(acceptor);
2005     wsa->user_overlapped = overlapped;
2006     wsa->cvalue          = cvalue;
2007     wsa->buf             = dest;
2008     wsa->data_len        = dest_len;
2009     wsa->local_len       = local_addr_len;
2010     wsa->remote_len      = rem_addr_len;
2011     wsa->read            = NULL;
2012
2013     if (wsa->data_len)
2014     {
2015         /* set up a read request if we need it */
2016         wsa->read = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, FIELD_OFFSET(struct ws2_async, iovec[1]) );
2017         if (!wsa->read)
2018         {
2019             HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
2020             SetLastError(WSAEFAULT);
2021             return FALSE;
2022         }
2023
2024         wsa->read->hSocket     = wsa->accept_socket;
2025         wsa->read->flags       = 0;
2026         wsa->read->lpFlags     = &wsa->read->flags;
2027         wsa->read->addr        = NULL;
2028         wsa->read->addrlen.ptr = NULL;
2029         wsa->read->control     = NULL;
2030         wsa->read->n_iovecs    = 1;
2031         wsa->read->first_iovec = 0;
2032         wsa->read->iovec[0].iov_base = wsa->buf;
2033         wsa->read->iovec[0].iov_len  = wsa->data_len;
2034     }
2035
2036     SERVER_START_REQ( register_async )
2037     {
2038         req->type           = ASYNC_TYPE_READ;
2039         req->async.handle   = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(listener) );
2040         req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_accept );
2041         req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( overlapped );
2042         req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
2043         /* We don't set event or completion since we may also have to read */
2044         status = wine_server_call( req );
2045     }
2046     SERVER_END_REQ;
2047
2048     if(status != STATUS_PENDING)
2049     {
2050         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa->read );
2051         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
2052     }
2053
2054     SetLastError( NtStatusToWSAError(status) );
2055     return FALSE;
2056 }
2057
2058 /***********************************************************************
2059  *     GetAcceptExSockaddrs
2060  */
2061 static void WINAPI WS2_GetAcceptExSockaddrs(PVOID buffer, DWORD data_size, DWORD local_size, DWORD remote_size,
2062                                      struct WS_sockaddr **local_addr, LPINT local_addr_len,
2063                                      struct WS_sockaddr **remote_addr, LPINT remote_addr_len)
2064 {
2065     char *cbuf = buffer;
2066     TRACE("(%p, %d, %d, %d, %p, %p, %p, %p)\n", buffer, data_size, local_size, remote_size, local_addr,
2067                                                 local_addr_len, remote_addr, remote_addr_len );
2068     cbuf += data_size;
2069
2070     *local_addr_len = *(int *) cbuf;
2071     *local_addr = (struct WS_sockaddr *)(cbuf + sizeof(int));
2072
2073     cbuf += local_size;
2074
2075     *remote_addr_len = *(int *) cbuf;
2076     *remote_addr = (struct WS_sockaddr *)(cbuf + sizeof(int));
2077 }
2078
2079 /***********************************************************************
2080  *     WSARecvMsg
2081  *
2082  * Perform a receive operation that is capable of returning message
2083  * control headers.  It is important to note that the WSAMSG parameter
2084  * must remain valid throughout the operation, even when an overlapped
2085  * receive is performed.
2086  */
2087 static int WINAPI WS2_WSARecvMsg( SOCKET s, LPWSAMSG msg, LPDWORD lpNumberOfBytesRecvd,
2088                                   LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
2089                                   LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
2090 {
2091     if (!msg)
2092     {
2093         SetLastError( WSAEFAULT );
2094         return SOCKET_ERROR;
2095     }
2096
2097     return WS2_recv_base( s, msg->lpBuffers, msg->dwBufferCount, lpNumberOfBytesRecvd,
2098                           &msg->dwFlags, msg->name, &msg->namelen,
2099                           lpOverlapped, lpCompletionRoutine, &msg->Control );
2100 }
2101
2102 /***********************************************************************
2103  *              bind                    (WS2_32.2)
2104  */
2105 int WINAPI WS_bind(SOCKET s, const struct WS_sockaddr* name, int namelen)
2106 {
2107     int fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
2108     int res = SOCKET_ERROR;
2109
2110     TRACE("socket %04lx, ptr %p %s, length %d\n", s, name, debugstr_sockaddr(name), namelen);
2111
2112     if (fd != -1)
2113     {
2114         if (!name || (name->sa_family && !supported_pf(name->sa_family)))
2115         {
2116             SetLastError(WSAEAFNOSUPPORT);
2117         }
2118         else
2119         {
2120             union generic_unix_sockaddr uaddr;
2121             unsigned int uaddrlen = ws_sockaddr_ws2u(name, namelen, &uaddr);
2122             if (!uaddrlen)
2123             {
2124                 SetLastError(WSAEFAULT);
2125             }
2126             else
2127             {
2128 #ifdef IPV6_V6ONLY
2129                 const struct sockaddr_in6 *in6 = (const struct sockaddr_in6*) &uaddr;
2130                 if (name->sa_family == WS_AF_INET6 &&
2131                     !memcmp(&in6->sin6_addr, &in6addr_any, sizeof(struct in6_addr)))
2132                 {
2133                     int enable = 1;
2134                     if (setsockopt(fd, IPPROTO_IPV6, IPV6_V6ONLY, &enable, sizeof(enable)) == -1)
2135                     {
2136                         release_sock_fd( s, fd );
2137                         SetLastError(WSAEAFNOSUPPORT);
2138                         return SOCKET_ERROR;
2139                     }
2140                 }
2141 #endif
2142                 if (name->sa_family == WS_AF_INET)
2143                 {
2144                     struct sockaddr_in *in4 = (struct sockaddr_in*) &uaddr;
2145                     if (memcmp(&in4->sin_addr, magic_loopback_addr, 4) == 0)
2146                     {
2147                         /* Trying to bind to the default host interface, using
2148                          * INADDR_ANY instead*/
2149                         WARN("Trying to bind to magic IP address, using "
2150                              "INADDR_ANY instead.\n");
2151                         in4->sin_addr.s_addr = htonl(WS_INADDR_ANY);
2152                     }
2153                 }
2154                 if (bind(fd, &uaddr.addr, uaddrlen) < 0)
2155                 {
2156                     int loc_errno = errno;
2157                     WARN("\tfailure - errno = %i\n", errno);
2158                     errno = loc_errno;
2159                     switch (errno)
2160                     {
2161                     case EBADF:
2162                         SetLastError(WSAENOTSOCK);
2163                         break;
2164                     case EADDRNOTAVAIL:
2165                         SetLastError(WSAEINVAL);
2166                         break;
2167                     default:
2168                         SetLastError(wsaErrno());
2169                         break;
2170                     }
2171                 }
2172                 else
2173                 {
2174                     res=0; /* success */
2175                 }
2176             }
2177         }
2178         release_sock_fd( s, fd );
2179     }
2180     return res;
2181 }
2182
2183 /***********************************************************************
2184  *              closesocket             (WS2_32.3)
2185  */
2186 int WINAPI WS_closesocket(SOCKET s)
2187 {
2188     TRACE("socket %04lx\n", s);
2189     if (CloseHandle(SOCKET2HANDLE(s))) return 0;
2190     return SOCKET_ERROR;
2191 }
2192
2193 static int do_connect(int fd, const struct WS_sockaddr* name, int namelen)
2194 {
2195     union generic_unix_sockaddr uaddr;
2196     unsigned int uaddrlen = ws_sockaddr_ws2u(name, namelen, &uaddr);
2197
2198     if (!uaddrlen)
2199         return WSAEFAULT;
2200
2201     if (name->sa_family == WS_AF_INET)
2202     {
2203         struct sockaddr_in *in4 = (struct sockaddr_in*) &uaddr;
2204         if (memcmp(&in4->sin_addr, magic_loopback_addr, 4) == 0)
2205         {
2206             /* Trying to connect to magic replace-loopback address,
2207                 * assuming we really want to connect to localhost */
2208             TRACE("Trying to connect to magic IP address, using "
2209                     "INADDR_LOOPBACK instead.\n");
2210             in4->sin_addr.s_addr = htonl(WS_INADDR_LOOPBACK);
2211         }
2212     }
2213
2214     if (connect(fd, &uaddr.addr, uaddrlen) == 0)
2215         return 0;
2216
2217     return wsaErrno();
2218 }
2219
2220 /***********************************************************************
2221  *              connect         (WS2_32.4)
2222  */
2223 int WINAPI WS_connect(SOCKET s, const struct WS_sockaddr* name, int namelen)
2224 {
2225     int fd = get_sock_fd( s, FILE_READ_DATA, NULL );
2226
2227     TRACE("socket %04lx, ptr %p %s, length %d\n", s, name, debugstr_sockaddr(name), namelen);
2228
2229     if (fd != -1)
2230     {
2231         int ret = do_connect(fd, name, namelen);
2232         if (ret == 0)
2233             goto connect_success;
2234
2235         if (ret == WSAEINPROGRESS)
2236         {
2237             /* tell wineserver that a connection is in progress */
2238             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_CONNECT|FD_READ|FD_WRITE,
2239                           FD_CONNECT,
2240                           FD_WINE_CONNECTED|FD_WINE_LISTENING);
2241             if (_is_blocking(s))
2242             {
2243                 int result;
2244                 /* block here */
2245                 do_block(fd, POLLIN | POLLOUT, -1);
2246                 _sync_sock_state(s); /* let wineserver notice connection */
2247                 /* retrieve any error codes from it */
2248                 result = _get_sock_error(s, FD_CONNECT_BIT);
2249                 if (result)
2250                     SetLastError(NtStatusToWSAError(result));
2251                 else
2252                 {
2253                     goto connect_success;
2254                 }
2255             }
2256             else
2257             {
2258                 SetLastError(WSAEWOULDBLOCK);
2259             }
2260         }
2261         else
2262         {
2263             SetLastError(ret);
2264         }
2265         release_sock_fd( s, fd );
2266     }
2267     return SOCKET_ERROR;
2268
2269 connect_success:
2270     release_sock_fd( s, fd );
2271     _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_CONNECT|FD_READ|FD_WRITE,
2272                   FD_WINE_CONNECTED|FD_READ|FD_WRITE,
2273                   FD_CONNECT|FD_WINE_LISTENING);
2274     return 0;
2275 }
2276
2277 /***********************************************************************
2278  *              WSAConnect             (WS2_32.30)
2279  */
2280 int WINAPI WSAConnect( SOCKET s, const struct WS_sockaddr* name, int namelen,
2281                        LPWSABUF lpCallerData, LPWSABUF lpCalleeData,
2282                        LPQOS lpSQOS, LPQOS lpGQOS )
2283 {
2284     if ( lpCallerData || lpCalleeData || lpSQOS || lpGQOS )
2285         FIXME("unsupported parameters!\n");
2286     return WS_connect( s, name, namelen );
2287 }
2288
2289 /***********************************************************************
2290  *             ConnectEx
2291  */
2292 static BOOL WINAPI WS2_ConnectEx(SOCKET s, const struct WS_sockaddr* name, int namelen,
2293                           PVOID sendBuf, DWORD sendBufLen, LPDWORD sent, LPOVERLAPPED ov)
2294 {
2295     int fd, ret, status;
2296
2297     if (!ov)
2298     {
2299         SetLastError( ERROR_INVALID_PARAMETER );
2300         return FALSE;
2301     }
2302
2303     fd = get_sock_fd( s, FILE_READ_DATA, NULL );
2304     if (fd == -1)
2305     {
2306         SetLastError( WSAENOTSOCK );
2307         return FALSE;
2308     }
2309
2310     TRACE("socket %04lx, ptr %p %s, length %d, sendptr %p, len %d, ov %p\n",
2311           s, name, debugstr_sockaddr(name), namelen, sendBuf, sendBufLen, ov);
2312
2313     /* FIXME: technically the socket has to be bound */
2314     ret = do_connect(fd, name, namelen);
2315     if (ret == 0)
2316     {
2317         WSABUF wsabuf;
2318
2319         _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_CONNECT|FD_READ|FD_WRITE,
2320                             FD_WINE_CONNECTED|FD_READ|FD_WRITE,
2321                             FD_CONNECT|FD_WINE_LISTENING);
2322
2323         wsabuf.len = sendBufLen;
2324         wsabuf.buf = (char*) sendBuf;
2325
2326         /* WSASend takes care of completion if need be */
2327         if (WSASend(s, &wsabuf, sendBuf ? 1 : 0, sent, 0, ov, NULL) != SOCKET_ERROR)
2328             goto connection_success;
2329     }
2330     else if (ret == WSAEINPROGRESS)
2331     {
2332         struct ws2_async *wsa;
2333         ULONG_PTR cvalue = (((ULONG_PTR)ov->hEvent & 1) == 0) ? (ULONG_PTR)ov : 0;
2334
2335         _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_CONNECT|FD_READ|FD_WRITE,
2336                       FD_CONNECT,
2337                       FD_WINE_CONNECTED|FD_WINE_LISTENING);
2338
2339         /* Indirectly call WSASend */
2340         if (!(wsa = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, sizeof(*wsa) )))
2341         {
2342             SetLastError(WSAEFAULT);
2343         }
2344         else
2345         {
2346             IO_STATUS_BLOCK *iosb = (IO_STATUS_BLOCK *)ov;
2347             iosb->u.Status = STATUS_PENDING;
2348             iosb->Information = 0;
2349
2350             wsa->hSocket     = SOCKET2HANDLE(s);
2351             wsa->addr        = NULL;
2352             wsa->addrlen.val = 0;
2353             wsa->flags       = 0;
2354             wsa->lpFlags     = &wsa->flags;
2355             wsa->control     = NULL;
2356             wsa->n_iovecs    = sendBuf ? 1 : 0;
2357             wsa->first_iovec = 0;
2358             wsa->completion_func = NULL;
2359             wsa->iovec[0].iov_base = sendBuf;
2360             wsa->iovec[0].iov_len  = sendBufLen;
2361
2362             SERVER_START_REQ( register_async )
2363             {
2364                 req->type           = ASYNC_TYPE_WRITE;
2365                 req->async.handle   = wine_server_obj_handle( wsa->hSocket );
2366                 req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_send );
2367                 req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( iosb );
2368                 req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
2369                 req->async.event    = wine_server_obj_handle( ov->hEvent );
2370                 req->async.cvalue   = cvalue;
2371                 status = wine_server_call( req );
2372             }
2373             SERVER_END_REQ;
2374
2375             if (status != STATUS_PENDING) HeapFree(GetProcessHeap(), 0, wsa);
2376
2377             /* If the connect already failed */
2378             if (status == STATUS_PIPE_DISCONNECTED)
2379                 status = _get_sock_error(s, FD_CONNECT_BIT);
2380             SetLastError( NtStatusToWSAError(status) );
2381         }
2382     }
2383     else
2384     {
2385         SetLastError(ret);
2386     }
2387
2388     release_sock_fd( s, fd );
2389     return FALSE;
2390
2391 connection_success:
2392     release_sock_fd( s, fd );
2393     return TRUE;
2394 }
2395
2396
2397 /***********************************************************************
2398  *              getpeername             (WS2_32.5)
2399  */
2400 int WINAPI WS_getpeername(SOCKET s, struct WS_sockaddr *name, int *namelen)
2401 {
2402     int fd;
2403     int res;
2404
2405     TRACE("socket: %04lx, ptr %p, len %08x\n", s, name, namelen?*namelen:0);
2406
2407     fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
2408     res = SOCKET_ERROR;
2409
2410     if (fd != -1)
2411     {
2412         union generic_unix_sockaddr uaddr;
2413         unsigned int uaddrlen = sizeof(uaddr);
2414
2415         if (getpeername(fd, &uaddr.addr, &uaddrlen) == 0)
2416         {
2417             if (!name || !namelen)
2418                 SetLastError(WSAEFAULT);
2419             else if (ws_sockaddr_u2ws(&uaddr.addr, name, namelen) != 0)
2420                 /* The buffer was too small */
2421                 SetLastError(WSAEFAULT);
2422             else
2423                 res = 0;
2424         }
2425         else
2426             SetLastError(wsaErrno());
2427         release_sock_fd( s, fd );
2428     }
2429     return res;
2430 }
2431
2432 /***********************************************************************
2433  *              getsockname             (WS2_32.6)
2434  */
2435 int WINAPI WS_getsockname(SOCKET s, struct WS_sockaddr *name, int *namelen)
2436 {
2437     int fd;
2438     int res;
2439
2440     TRACE("socket: %04lx, ptr %p, len %8x\n", s, name, *namelen);
2441
2442     /* Check if what we've received is valid. Should we use IsBadReadPtr? */
2443     if( (name == NULL) || (namelen == NULL) )
2444     {
2445         SetLastError( WSAEFAULT );
2446         return SOCKET_ERROR;
2447     }
2448
2449     fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
2450     res = SOCKET_ERROR;
2451
2452     if (fd != -1)
2453     {
2454         union generic_unix_sockaddr uaddr;
2455         unsigned int uaddrlen = sizeof(uaddr);
2456
2457         if (getsockname(fd, &uaddr.addr, &uaddrlen) != 0)
2458         {
2459             SetLastError(wsaErrno());
2460         }
2461         else if (!is_sockaddr_bound(&uaddr.addr, uaddrlen))
2462         {
2463             SetLastError(WSAEINVAL);
2464         }
2465         else if (ws_sockaddr_u2ws(&uaddr.addr, name, namelen) != 0)
2466         {
2467             /* The buffer was too small */
2468             SetLastError(WSAEFAULT);
2469         }
2470         else
2471         {
2472             res=0;
2473         }
2474         release_sock_fd( s, fd );
2475     }
2476     return res;
2477 }
2478
2479 /***********************************************************************
2480  *              getsockopt              (WS2_32.7)
2481  */
2482 INT WINAPI WS_getsockopt(SOCKET s, INT level,
2483                                   INT optname, char *optval, INT *optlen)
2484 {
2485     int fd;
2486     INT ret = 0;
2487
2488     TRACE("socket: %04lx, level 0x%x, name 0x%x, ptr %p, len %d\n",
2489           s, level, optname, optval, *optlen);
2490
2491     switch(level)
2492     {
2493     case WS_SOL_SOCKET:
2494     {
2495         switch(optname)
2496         {
2497         /* Handle common cases. The special cases are below, sorted
2498          * alphabetically */
2499         case WS_SO_ACCEPTCONN:
2500         case WS_SO_BROADCAST:
2501         case WS_SO_DEBUG:
2502         case WS_SO_ERROR:
2503         case WS_SO_KEEPALIVE:
2504         case WS_SO_OOBINLINE:
2505         case WS_SO_RCVBUF:
2506         case WS_SO_REUSEADDR:
2507         case WS_SO_SNDBUF:
2508         case WS_SO_TYPE:
2509             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2510                 return SOCKET_ERROR;
2511             convert_sockopt(&level, &optname);
2512             if (getsockopt(fd, level, optname, optval, (unsigned int *)optlen) != 0 )
2513             {
2514                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2515                 ret = SOCKET_ERROR;
2516             }
2517             release_sock_fd( s, fd );
2518             return ret;
2519
2520         case WS_SO_DONTLINGER:
2521         {
2522             struct linger lingval;
2523             unsigned int len = sizeof(struct linger);
2524
2525             if (!optlen || *optlen < sizeof(BOOL)|| !optval)
2526             {
2527                 SetLastError(WSAEFAULT);
2528                 return SOCKET_ERROR;
2529             }
2530             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2531                 return SOCKET_ERROR;
2532
2533             if (getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_LINGER, &lingval, &len) != 0 )
2534             {
2535                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2536                 ret = SOCKET_ERROR;
2537             }
2538             else
2539             {
2540                 *(BOOL *)optval = (lingval.l_onoff) ? FALSE : TRUE;
2541                 *optlen = sizeof(BOOL);
2542             }
2543
2544             release_sock_fd( s, fd );
2545             return ret;
2546         }
2547
2548         case WS_SO_CONNECT_TIME:
2549         {
2550             static int pretendtime = 0;
2551             struct WS_sockaddr addr;
2552             int len = sizeof(addr);
2553
2554             if (!optlen || *optlen < sizeof(DWORD) || !optval)
2555             {
2556                 SetLastError(WSAEFAULT);
2557                 return SOCKET_ERROR;
2558             }
2559             if (WS_getpeername(s, &addr, &len) == SOCKET_ERROR)
2560                 *(DWORD *)optval = ~0u;
2561             else
2562             {
2563                 if (!pretendtime) FIXME("WS_SO_CONNECT_TIME - faking results\n");
2564                 *(DWORD *)optval = pretendtime++;
2565             }
2566             *optlen = sizeof(DWORD);
2567             return ret;
2568         }
2569         /* As mentioned in setsockopt, Windows ignores this, so we
2570          * always return true here */
2571         case WS_SO_DONTROUTE:
2572             if (!optlen || *optlen < sizeof(BOOL) || !optval)
2573             {
2574                 SetLastError(WSAEFAULT);
2575                 return SOCKET_ERROR;
2576             }
2577             *(BOOL *)optval = TRUE;
2578             *optlen = sizeof(BOOL);
2579             return 0;
2580
2581         case WS_SO_LINGER:
2582         {
2583             struct linger lingval;
2584             int so_type;
2585             unsigned int len = sizeof(struct linger), slen = sizeof(int);
2586
2587             /* struct linger and LINGER have different sizes */
2588             if (!optlen || *optlen < sizeof(LINGER) || !optval)
2589             {
2590                 SetLastError(WSAEFAULT);
2591                 return SOCKET_ERROR;
2592             }
2593             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2594                 return SOCKET_ERROR;
2595
2596             if ((getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_TYPE, &so_type, &slen) == 0 && so_type == SOCK_DGRAM))
2597             {
2598                 SetLastError(WSAENOPROTOOPT);
2599                 ret = SOCKET_ERROR;
2600             }
2601             else if (getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_LINGER, &lingval, &len) != 0)
2602             {
2603                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2604                 ret = SOCKET_ERROR;
2605             }
2606             else
2607             {
2608                 ((LINGER *)optval)->l_onoff = lingval.l_onoff;
2609                 ((LINGER *)optval)->l_linger = lingval.l_linger;
2610                 *optlen = sizeof(struct linger);
2611             }
2612
2613             release_sock_fd( s, fd );
2614             return ret;
2615         }
2616
2617         case WS_SO_MAX_MSG_SIZE:
2618             if (!optlen || *optlen < sizeof(int) || !optval)
2619             {
2620                 SetLastError(WSAEFAULT);
2621                 return SOCKET_ERROR;
2622             }
2623             TRACE("getting global SO_MAX_MSG_SIZE = 65507\n");
2624             *(int *)optval = 65507;
2625             *optlen = sizeof(int);
2626             return 0;
2627
2628         /* SO_OPENTYPE does not require a valid socket handle. */
2629         case WS_SO_OPENTYPE:
2630             if (!optlen || *optlen < sizeof(int) || !optval)
2631             {
2632                 SetLastError(WSAEFAULT);
2633                 return SOCKET_ERROR;
2634             }
2635             *(int *)optval = get_per_thread_data()->opentype;
2636             *optlen = sizeof(int);
2637             TRACE("getting global SO_OPENTYPE = 0x%x\n", *((int*)optval) );
2638             return 0;
2639
2640 #ifdef SO_RCVTIMEO
2641         case WS_SO_RCVTIMEO:
2642 #endif
2643 #ifdef SO_SNDTIMEO
2644         case WS_SO_SNDTIMEO:
2645 #endif
2646 #if defined(SO_RCVTIMEO) || defined(SO_SNDTIMEO)
2647         {
2648             struct timeval tv;
2649             unsigned int len = sizeof(struct timeval);
2650
2651             if (!optlen || *optlen < sizeof(int)|| !optval)
2652             {
2653                 SetLastError(WSAEFAULT);
2654                 return SOCKET_ERROR;
2655             }
2656             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2657                 return SOCKET_ERROR;
2658
2659             convert_sockopt(&level, &optname);
2660             if (getsockopt(fd, level, optname, &tv, &len) != 0 )
2661             {
2662                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2663                 ret = SOCKET_ERROR;
2664             }
2665             else
2666             {
2667                 *(int *)optval = tv.tv_sec * 1000 + tv.tv_usec / 1000;
2668                 *optlen = sizeof(int);
2669             }
2670
2671             release_sock_fd( s, fd );
2672             return ret;
2673         }
2674 #endif
2675         default:
2676             TRACE("Unknown SOL_SOCKET optname: 0x%08x\n", optname);
2677             SetLastError(WSAENOPROTOOPT);
2678             return SOCKET_ERROR;
2679         } /* end switch(optname) */
2680     }/* end case WS_SOL_SOCKET */
2681 #ifdef HAVE_IPX
2682     case NSPROTO_IPX:
2683     {
2684         struct WS_sockaddr_ipx addr;
2685         IPX_ADDRESS_DATA *data;
2686         int namelen;
2687         switch(optname)
2688         {
2689         case IPX_PTYPE:
2690             if ((fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1) return SOCKET_ERROR;
2691 #ifdef SOL_IPX
2692             if(getsockopt(fd, SOL_IPX, IPX_TYPE, optval, (unsigned int*)optlen) == -1)
2693             {
2694                 ret = SOCKET_ERROR;
2695             }
2696 #else
2697             {
2698                 struct ipx val;
2699                 socklen_t len=sizeof(struct ipx);
2700                 if(getsockopt(fd, 0, SO_DEFAULT_HEADERS, &val, &len) == -1 )
2701                     ret = SOCKET_ERROR;
2702                 else
2703                     *optval = (int)val.ipx_pt;
2704             }
2705 #endif
2706             TRACE("ptype: %d (fd: %d)\n", *(int*)optval, fd);
2707             release_sock_fd( s, fd );
2708             return ret;
2709
2710         case IPX_ADDRESS:
2711             /*
2712             *  On a Win2000 system with one network card there are usually
2713             *  three ipx devices one with a speed of 28.8kbps, 10Mbps and 100Mbps.
2714             *  Using this call you can then retrieve info about this all.
2715             *  In case of Linux it is a bit different. Usually you have
2716             *  only "one" device active and further it is not possible to
2717             *  query things like the linkspeed.
2718             */
2719             FIXME("IPX_ADDRESS\n");
2720             namelen = sizeof(struct WS_sockaddr_ipx);
2721             memset(&addr, 0, sizeof(struct WS_sockaddr_ipx));
2722             WS_getsockname(s, (struct WS_sockaddr*)&addr, &namelen);
2723
2724             data = (IPX_ADDRESS_DATA*)optval;
2725                     memcpy(data->nodenum,addr.sa_nodenum,sizeof(data->nodenum));
2726                     memcpy(data->netnum,addr.sa_netnum,sizeof(data->netnum));
2727             data->adapternum = 0;
2728             data->wan = FALSE; /* We are not on a wan for now .. */
2729             data->status = FALSE; /* Since we are not on a wan, the wan link isn't up */
2730             data->maxpkt = 1467; /* This value is the default one, at least on Win2k/WinXP */
2731             data->linkspeed = 100000; /* Set the line speed in 100bit/s to 10 Mbit;
2732                                        * note 1MB = 1000kB in this case */
2733             return 0;
2734
2735         case IPX_MAX_ADAPTER_NUM:
2736             FIXME("IPX_MAX_ADAPTER_NUM\n");
2737             *(int*)optval = 1; /* As noted under IPX_ADDRESS we have just one card. */
2738             return 0;
2739
2740         default:
2741             FIXME("IPX optname:%x\n", optname);
2742             return SOCKET_ERROR;
2743         }/* end switch(optname) */
2744     } /* end case NSPROTO_IPX */
2745 #endif
2746
2747 #ifdef HAVE_IRDA
2748     case WS_SOL_IRLMP:
2749         switch(optname)
2750         {
2751         case WS_IRLMP_ENUMDEVICES:
2752         {
2753             static const int MAX_IRDA_DEVICES = 10;
2754             char buf[sizeof(struct irda_device_list) +
2755                      (MAX_IRDA_DEVICES - 1) * sizeof(struct irda_device_info)];
2756             int fd, res;
2757             socklen_t len = sizeof(buf);
2758
2759             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2760                 return SOCKET_ERROR;
2761             res = getsockopt( fd, SOL_IRLMP, IRLMP_ENUMDEVICES, buf, &len );
2762             if (res < 0)
2763             {
2764                 SetLastError(wsaErrno());
2765                 return SOCKET_ERROR;
2766             }
2767             else
2768             {
2769                 struct irda_device_list *src = (struct irda_device_list *)buf;
2770                 DEVICELIST *dst = (DEVICELIST *)optval;
2771                 INT needed = sizeof(DEVICELIST), i;
2772
2773                 if (src->len > 0)
2774                     needed += (src->len - 1) * sizeof(IRDA_DEVICE_INFO);
2775                 if (*optlen < needed)
2776                 {
2777                     SetLastError(WSAEFAULT);
2778                     return SOCKET_ERROR;
2779                 }
2780                 *optlen = needed;
2781                 TRACE("IRLMP_ENUMDEVICES: %d devices found:\n", src->len);
2782                 dst->numDevice = src->len;
2783                 for (i = 0; i < src->len; i++)
2784                 {
2785                     TRACE("saddr = %08x, daddr = %08x, info = %s, hints = %02x%02x\n",
2786                           src->dev[i].saddr, src->dev[i].daddr,
2787                           src->dev[i].info, src->dev[i].hints[0],
2788                           src->dev[i].hints[1]);
2789                     memcpy( dst->Device[i].irdaDeviceID,
2790                             &src->dev[i].daddr,
2791                             sizeof(dst->Device[i].irdaDeviceID) ) ;
2792                     memcpy( dst->Device[i].irdaDeviceName,
2793                             src->dev[i].info,
2794                             sizeof(dst->Device[i].irdaDeviceName) ) ;
2795                     memcpy( &dst->Device[i].irdaDeviceHints1,
2796                             &src->dev[i].hints[0],
2797                             sizeof(dst->Device[i].irdaDeviceHints1) ) ;
2798                     memcpy( &dst->Device[i].irdaDeviceHints2,
2799                             &src->dev[i].hints[1],
2800                             sizeof(dst->Device[i].irdaDeviceHints2) ) ;
2801                     dst->Device[i].irdaCharSet = src->dev[i].charset;
2802                 }
2803                 return 0;
2804             }
2805         }
2806         default:
2807             FIXME("IrDA optname:0x%x\n", optname);
2808             return SOCKET_ERROR;
2809         }
2810         break; /* case WS_SOL_IRLMP */
2811 #endif
2812
2813     /* Levels WS_IPPROTO_TCP and WS_IPPROTO_IP convert directly */
2814     case WS_IPPROTO_TCP:
2815         switch(optname)
2816         {
2817         case WS_TCP_NODELAY:
2818             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2819                 return SOCKET_ERROR;
2820             convert_sockopt(&level, &optname);
2821             if (getsockopt(fd, level, optname, optval, (unsigned int *)optlen) != 0 )
2822             {
2823                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2824                 ret = SOCKET_ERROR;
2825             }
2826             release_sock_fd( s, fd );
2827             return ret;
2828         }
2829         FIXME("Unknown IPPROTO_TCP optname 0x%08x\n", optname);
2830         return SOCKET_ERROR;
2831
2832     case WS_IPPROTO_IP:
2833         switch(optname)
2834         {
2835         case WS_IP_ADD_MEMBERSHIP:
2836         case WS_IP_DROP_MEMBERSHIP:
2837 #ifdef IP_HDRINCL
2838         case WS_IP_HDRINCL:
2839 #endif
2840         case WS_IP_MULTICAST_IF:
2841         case WS_IP_MULTICAST_LOOP:
2842         case WS_IP_MULTICAST_TTL:
2843         case WS_IP_OPTIONS:
2844 #ifdef IP_PKTINFO
2845         case WS_IP_PKTINFO:
2846 #endif
2847         case WS_IP_TOS:
2848         case WS_IP_TTL:
2849             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2850                 return SOCKET_ERROR;
2851             convert_sockopt(&level, &optname);
2852             if (getsockopt(fd, level, optname, optval, (unsigned int *)optlen) != 0 )
2853             {
2854                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2855                 ret = SOCKET_ERROR;
2856             }
2857             release_sock_fd( s, fd );
2858             return ret;
2859         case WS_IP_DONTFRAGMENT:
2860             FIXME("WS_IP_DONTFRAGMENT is always false!\n");
2861             *(BOOL*)optval = FALSE;
2862             return 0;
2863         }
2864         FIXME("Unknown IPPROTO_IP optname 0x%08x\n", optname);
2865         return SOCKET_ERROR;
2866
2867     case WS_IPPROTO_IPV6:
2868         switch(optname)
2869         {
2870 #ifdef IPV6_ADD_MEMBERSHIP
2871         case WS_IPV6_ADD_MEMBERSHIP:
2872 #endif
2873 #ifdef IPV6_DROP_MEMBERSHIP
2874         case WS_IPV6_DROP_MEMBERSHIP:
2875 #endif
2876         case WS_IPV6_MULTICAST_IF:
2877         case WS_IPV6_MULTICAST_HOPS:
2878         case WS_IPV6_MULTICAST_LOOP:
2879         case WS_IPV6_UNICAST_HOPS:
2880         case WS_IPV6_V6ONLY:
2881             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2882                 return SOCKET_ERROR;
2883             convert_sockopt(&level, &optname);
2884             if (getsockopt(fd, level, optname, optval, (unsigned int *)optlen) != 0 )
2885             {
2886                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2887                 ret = SOCKET_ERROR;
2888             }
2889             release_sock_fd( s, fd );
2890             return ret;
2891         case WS_IPV6_DONTFRAG:
2892             FIXME("WS_IPV6_DONTFRAG is always false!\n");
2893             *(BOOL*)optval = FALSE;
2894             return 0;
2895         }
2896         FIXME("Unknown IPPROTO_IPV6 optname 0x%08x\n", optname);
2897         return SOCKET_ERROR;
2898
2899     default:
2900         WARN("Unknown level: 0x%08x\n", level);
2901         SetLastError(WSAEINVAL);
2902         return SOCKET_ERROR;
2903     } /* end switch(level) */
2904 }
2905
2906 /***********************************************************************
2907  *              htonl                   (WS2_32.8)
2908  */
2909 WS_u_long WINAPI WS_htonl(WS_u_long hostlong)
2910 {
2911     return htonl(hostlong);
2912 }
2913
2914
2915 /***********************************************************************
2916  *              htons                   (WS2_32.9)
2917  */
2918 WS_u_short WINAPI WS_htons(WS_u_short hostshort)
2919 {
2920     return htons(hostshort);
2921 }
2922
2923 /***********************************************************************
2924  *              WSAHtonl                (WS2_32.46)
2925  *  From MSDN description of error codes, this function should also
2926  *  check if WinSock has been initialized and the socket is a valid
2927  *  socket. But why? This function only translates a host byte order
2928  *  u_long into a network byte order u_long...
2929  */
2930 int WINAPI WSAHtonl(SOCKET s, WS_u_long hostlong, WS_u_long *lpnetlong)
2931 {
2932     if (lpnetlong)
2933     {
2934         *lpnetlong = htonl(hostlong);
2935         return 0;
2936     }
2937     WSASetLastError(WSAEFAULT);
2938     return SOCKET_ERROR;
2939 }
2940
2941 /***********************************************************************
2942  *              WSAHtons                (WS2_32.47)
2943  *  From MSDN description of error codes, this function should also
2944  *  check if WinSock has been initialized and the socket is a valid
2945  *  socket. But why? This function only translates a host byte order
2946  *  u_short into a network byte order u_short...
2947  */
2948 int WINAPI WSAHtons(SOCKET s, WS_u_short hostshort, WS_u_short *lpnetshort)
2949 {
2950
2951     if (lpnetshort)
2952     {
2953         *lpnetshort = htons(hostshort);
2954         return 0;
2955     }
2956     WSASetLastError(WSAEFAULT);
2957     return SOCKET_ERROR;
2958 }
2959
2960
2961 /***********************************************************************
2962  *              inet_addr               (WS2_32.11)
2963  */
2964 WS_u_long WINAPI WS_inet_addr(const char *cp)
2965 {
2966     if (!cp) return INADDR_NONE;
2967     return inet_addr(cp);
2968 }
2969
2970
2971 /***********************************************************************
2972  *              ntohl                   (WS2_32.14)
2973  */
2974 WS_u_long WINAPI WS_ntohl(WS_u_long netlong)
2975 {
2976     return ntohl(netlong);
2977 }
2978
2979
2980 /***********************************************************************
2981  *              ntohs                   (WS2_32.15)
2982  */
2983 WS_u_short WINAPI WS_ntohs(WS_u_short netshort)
2984 {
2985     return ntohs(netshort);
2986 }
2987
2988
2989 /***********************************************************************
2990  *              inet_ntoa               (WS2_32.12)
2991  */
2992 char* WINAPI WS_inet_ntoa(struct WS_in_addr in)
2993 {
2994   /* use "buffer for dummies" here because some applications have a
2995    * propensity to decode addresses in ws_hostent structure without
2996    * saving them first...
2997    */
2998     static char dbuffer[16]; /* Yes, 16: 4*3 digits + 3 '.' + 1 '\0' */
2999
3000     char* s = inet_ntoa(*((struct in_addr*)&in));
3001     if( s )
3002     {
3003         strcpy(dbuffer, s);
3004         return dbuffer;
3005     }
3006     SetLastError(wsaErrno());
3007     return NULL;
3008 }
3009
3010 static const char *debugstr_wsaioctl(DWORD ioctl)
3011 {
3012     const char *buf_type, *family;
3013
3014     switch(ioctl & 0x18000000)
3015     {
3016     case WS_IOC_WS2:
3017         family = "IOC_WS2";
3018         break;
3019     case WS_IOC_PROTOCOL:
3020         family = "IOC_PROTOCOL";
3021         break;
3022     case WS_IOC_VENDOR:
3023         family = "IOC_VENDOR";
3024         break;
3025     default: /* WS_IOC_UNIX */
3026     {
3027         BYTE size = (ioctl >> 16) & WS_IOCPARM_MASK;
3028         char x = (ioctl & 0xff00) >> 8;
3029         BYTE y = ioctl & 0xff;
3030         char args[14];
3031
3032         switch (ioctl & (WS_IOC_VOID|WS_IOC_INOUT))
3033         {
3034             case WS_IOC_VOID:
3035                 buf_type = "_IO";
3036                 sprintf(args, "%d, %d", x, y);
3037                 break;
3038             case WS_IOC_IN:
3039                 buf_type = "_IOW";
3040                 sprintf(args, "'%c', %d, %d", x, y, size);
3041                 break;
3042             case WS_IOC_OUT:
3043                 buf_type = "_IOR";
3044                 sprintf(args, "'%c', %d, %d", x, y, size);
3045                 break;
3046             default:
3047                 buf_type = "?";
3048                 sprintf(args, "'%c', %d, %d", x, y, size);
3049                 break;
3050         }
3051         return wine_dbg_sprintf("%s(%s)", buf_type, args);
3052     }
3053     }
3054
3055     /* We are different from WS_IOC_UNIX. */
3056     switch (ioctl & (WS_IOC_VOID|WS_IOC_INOUT))
3057     {
3058         case WS_IOC_VOID:
3059             buf_type = "_WSAIO";
3060             break;
3061         case WS_IOC_INOUT:
3062             buf_type = "_WSAIORW";
3063             break;
3064         case WS_IOC_IN:
3065             buf_type = "_WSAIOW";
3066             break;
3067         case WS_IOC_OUT:
3068             buf_type = "_WSAIOR";
3069             break;
3070         default:
3071             buf_type = "?";
3072             break;
3073     }
3074
3075     return wine_dbg_sprintf("%s(%s, %d)", buf_type, family,
3076                             (USHORT)(ioctl & 0xffff));
3077 }
3078
3079 /**********************************************************************
3080  *              WSAIoctl                (WS2_32.50)
3081  *
3082  */
3083 INT WINAPI WSAIoctl(SOCKET s, DWORD code, LPVOID in_buff, DWORD in_size, LPVOID out_buff,
3084                     DWORD out_size, LPDWORD ret_size, LPWSAOVERLAPPED overlapped,
3085                     LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE completion )
3086 {
3087     int fd;
3088     DWORD status = 0, total = 0;
3089
3090     TRACE("%ld, 0x%08x, %p, %d, %p, %d, %p, %p, %p\n",
3091           s, code, in_buff, in_size, out_buff, out_size, ret_size, overlapped, completion);
3092
3093     switch (code)
3094     {
3095     case WS_FIONBIO:
3096         if (in_size != sizeof(WS_u_long) || IS_INTRESOURCE(in_buff))
3097         {
3098             WSASetLastError(WSAEFAULT);
3099             return SOCKET_ERROR;
3100         }
3101         if (_get_sock_mask(s))
3102         {
3103             /* AsyncSelect()'ed sockets are always nonblocking */
3104             if (!*(WS_u_long *)in_buff) status = WSAEINVAL;
3105             break;
3106         }
3107         if (*(WS_u_long *)in_buff)
3108             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), 0, FD_WINE_NONBLOCKING, 0);
3109         else
3110             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), 0, 0, FD_WINE_NONBLOCKING);
3111         break;
3112
3113     case WS_FIONREAD:
3114     {
3115         if (out_size != sizeof(WS_u_long) || IS_INTRESOURCE(out_buff))
3116         {
3117             WSASetLastError(WSAEFAULT);
3118             return SOCKET_ERROR;
3119         }
3120         if ((fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1) return SOCKET_ERROR;
3121         if (ioctl(fd, FIONREAD, out_buff ) == -1)
3122             status = (errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno();
3123         release_sock_fd( s, fd );
3124         break;
3125     }
3126
3127     case WS_SIOCATMARK:
3128     {
3129         unsigned int oob = 0, oobsize = sizeof(int), atmark = 0;
3130         if (out_size != sizeof(WS_u_long) || IS_INTRESOURCE(out_buff))
3131         {
3132             WSASetLastError(WSAEFAULT);
3133             return SOCKET_ERROR;
3134         }
3135         if ((fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1) return SOCKET_ERROR;
3136         /* SO_OOBINLINE sockets must always return TRUE to SIOCATMARK */
3137         if ((getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_OOBINLINE, &oob, &oobsize ) == -1)
3138            || (!oob && ioctl(fd, SIOCATMARK, &atmark ) == -1))
3139             status = (errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno();
3140         else
3141         {
3142             /* The SIOCATMARK value read from ioctl() is reversed
3143              * because BSD returns TRUE if it's in the OOB mark
3144              * while Windows returns TRUE if there are NO OOB bytes.
3145              */
3146             (*(WS_u_long *) out_buff) = oob | !atmark;
3147         }
3148
3149         release_sock_fd( s, fd );
3150         break;
3151     }
3152
3153     case WS_FIOASYNC:
3154         WARN("Warning: WS1.1 shouldn't be using async I/O\n");
3155         SetLastError(WSAEINVAL);
3156         return SOCKET_ERROR;
3157
3158    case WS_SIO_GET_INTERFACE_LIST:
3159        {
3160            INTERFACE_INFO* intArray = out_buff;
3161            DWORD size, numInt = 0, apiReturn;
3162
3163            TRACE("-> SIO_GET_INTERFACE_LIST request\n");
3164
3165            if (!out_buff || !ret_size)
3166            {
3167                WSASetLastError(WSAEFAULT);
3168                return SOCKET_ERROR;
3169            }
3170
3171            fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
3172            if (fd == -1) return SOCKET_ERROR;
3173
3174            apiReturn = GetAdaptersInfo(NULL, &size);
3175            if (apiReturn == ERROR_BUFFER_OVERFLOW)
3176            {
3177                PIP_ADAPTER_INFO table = HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,size);
3178
3179                if (table)
3180                {
3181                   if (GetAdaptersInfo(table, &size) == NO_ERROR)
3182                   {
3183                      PIP_ADAPTER_INFO ptr;
3184
3185                      if (size*sizeof(INTERFACE_INFO)/sizeof(IP_ADAPTER_INFO) > out_size)
3186                      {
3187                         WARN("Buffer too small = %u, out_size = %u\n", size, out_size);
3188                         HeapFree(GetProcessHeap(),0,table);
3189                         release_sock_fd( s, fd );
3190                         status = WSAEFAULT;
3191                         break;
3192                      }
3193                      for (ptr = table, numInt = 0; ptr;
3194                       ptr = ptr->Next, intArray++, numInt++)
3195                      {
3196                         unsigned int addr, mask, bcast;
3197                         struct ifreq ifInfo;
3198
3199                         /* Socket Status Flags */
3200                         lstrcpynA(ifInfo.ifr_name, ptr->AdapterName, IFNAMSIZ);
3201                         if (ioctl(fd, SIOCGIFFLAGS, &ifInfo) < 0)
3202                         {
3203                            ERR("Error obtaining status flags for socket!\n");
3204                            HeapFree(GetProcessHeap(),0,table);
3205                            release_sock_fd( s, fd );
3206                            status = WSAEINVAL;
3207                            break;
3208                         }
3209                         else
3210                         {
3211                            /* set flags; the values of IFF_* are not the same
3212                               under Linux and Windows, therefore must generate
3213                               new flags */
3214                            intArray->iiFlags = 0;
3215                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_BROADCAST)
3216                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_BROADCAST;
3217 #ifdef IFF_POINTOPOINT
3218                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_POINTOPOINT)
3219                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_POINTTOPOINT;
3220 #endif
3221                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_LOOPBACK)
3222                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_LOOPBACK;
3223                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_UP)
3224                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_UP;
3225                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_MULTICAST)
3226                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_MULTICAST;
3227                         }
3228
3229                         addr = inet_addr(ptr->IpAddressList.IpAddress.String);
3230                         mask = inet_addr(ptr->IpAddressList.IpMask.String);
3231                         bcast = addr | ~mask;
3232                         intArray->iiAddress.AddressIn.sin_family = AF_INET;
3233                         intArray->iiAddress.AddressIn.sin_port = 0;
3234                         intArray->iiAddress.AddressIn.sin_addr.WS_s_addr =
3235                          addr;
3236                         intArray->iiNetmask.AddressIn.sin_family = AF_INET;
3237                         intArray->iiNetmask.AddressIn.sin_port = 0;
3238                         intArray->iiNetmask.AddressIn.sin_addr.WS_s_addr =
3239                          mask;
3240                         intArray->iiBroadcastAddress.AddressIn.sin_family =
3241                          AF_INET;
3242                         intArray->iiBroadcastAddress.AddressIn.sin_port = 0;
3243                         intArray->iiBroadcastAddress.AddressIn.sin_addr.
3244                          WS_s_addr = bcast;
3245                      }
3246                   }
3247                   else
3248                   {
3249                      ERR("Unable to get interface table!\n");
3250                      status = WSAEINVAL;
3251                   }
3252                   HeapFree(GetProcessHeap(),0,table);
3253                }
3254                else status = WSAEINVAL;
3255            }
3256            else if (apiReturn != ERROR_NO_DATA)
3257            {
3258                ERR("Unable to get interface table!\n");
3259                status = WSAEINVAL;
3260            }
3261            /* Calculate the size of the array being returned */
3262            total = sizeof(INTERFACE_INFO) * numInt;
3263            release_sock_fd( s, fd );
3264            break;
3265        }
3266
3267    case WS_SIO_ADDRESS_LIST_CHANGE:
3268        FIXME("-> SIO_ADDRESS_LIST_CHANGE request: stub\n");
3269        /* FIXME: error and return code depend on whether socket was created
3270         * with WSA_FLAG_OVERLAPPED, but there is no easy way to get this */
3271        break;
3272
3273    case WS_SIO_ADDRESS_LIST_QUERY:
3274    {
3275         DWORD size;
3276
3277         TRACE("-> SIO_ADDRESS_LIST_QUERY request\n");
3278
3279         if (!ret_size)
3280         {
3281             WSASetLastError(WSAEFAULT);
3282             return SOCKET_ERROR;
3283         }
3284
3285         if (GetAdaptersInfo(NULL, &size) == ERROR_BUFFER_OVERFLOW)
3286         {
3287             IP_ADAPTER_INFO *p, *table = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, size);
3288             DWORD num;
3289
3290             if (!table || GetAdaptersInfo(table, &size))
3291             {
3292                 HeapFree(GetProcessHeap(), 0, table);
3293                 status = WSAEINVAL;
3294                 break;
3295             }
3296
3297             for (p = table, num = 0; p; p = p->Next)
3298                 if (p->IpAddressList.IpAddress.String[0]) num++;
3299
3300             total = sizeof(SOCKET_ADDRESS_LIST) + sizeof(SOCKET_ADDRESS) * (num - 1);
3301             total += sizeof(SOCKADDR) * num;
3302
3303             if (total > out_size)
3304             {
3305                 HeapFree(GetProcessHeap(), 0, table);
3306                 status = WSAEFAULT;
3307                 break;
3308             }
3309
3310             if (out_buff)
3311             {
3312                 unsigned int i;
3313                 SOCKET_ADDRESS *sa;
3314                 SOCKET_ADDRESS_LIST *sa_list = out_buff;
3315                 SOCKADDR_IN *sockaddr;
3316
3317                 sa = sa_list->Address;
3318                 sockaddr = (SOCKADDR_IN *)((char *)sa + num * sizeof(SOCKET_ADDRESS));
3319                 sa_list->iAddressCount = num;
3320
3321                 for (p = table, i = 0; p; p = p->Next)
3322                 {
3323                     if (!p->IpAddressList.IpAddress.String[0]) continue;
3324
3325                     sa[i].lpSockaddr = (SOCKADDR *)&sockaddr[i];
3326                     sa[i].iSockaddrLength = sizeof(SOCKADDR);
3327
3328                     sockaddr[i].sin_family = AF_INET;
3329                     sockaddr[i].sin_port = 0;
3330                     sockaddr[i].sin_addr.WS_s_addr = inet_addr(p->IpAddressList.IpAddress.String);
3331                     i++;
3332                 }
3333             }
3334
3335             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, table);
3336         }
3337         else
3338         {
3339             WARN("unable to get IP address list\n");
3340             status = WSAEINVAL;
3341         }
3342         break;
3343    }
3344
3345    case WS_SIO_FLUSH:
3346         FIXME("SIO_FLUSH: stub.\n");
3347         break;
3348
3349    case WS_SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER:
3350    {
3351         static const GUID connectex_guid = WSAID_CONNECTEX;
3352         static const GUID disconnectex_guid = WSAID_DISCONNECTEX;
3353         static const GUID acceptex_guid = WSAID_ACCEPTEX;
3354         static const GUID getaccepexsockaddrs_guid = WSAID_GETACCEPTEXSOCKADDRS;
3355         static const GUID transmitfile_guid = WSAID_TRANSMITFILE;
3356         static const GUID transmitpackets_guid = WSAID_TRANSMITPACKETS;
3357         static const GUID wsarecvmsg_guid = WSAID_WSARECVMSG;
3358         static const GUID wsasendmsg_guid = WSAID_WSASENDMSG;
3359
3360         if ( IsEqualGUID(&connectex_guid, in_buff) )
3361         {
3362             *(LPFN_CONNECTEX *)out_buff = WS2_ConnectEx;
3363             break;
3364         }
3365         else if ( IsEqualGUID(&disconnectex_guid, in_buff) )
3366         {
3367             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER: unimplemented DisconnectEx\n");
3368         }
3369         else if ( IsEqualGUID(&acceptex_guid, in_buff) )
3370         {
3371             *(LPFN_ACCEPTEX *)out_buff = WS2_AcceptEx;
3372             break;
3373         }
3374         else if ( IsEqualGUID(&getaccepexsockaddrs_guid, in_buff) )
3375         {
3376             *(LPFN_GETACCEPTEXSOCKADDRS *)out_buff = WS2_GetAcceptExSockaddrs;
3377             break;
3378         }
3379         else if ( IsEqualGUID(&transmitfile_guid, in_buff) )
3380         {
3381             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER: unimplemented TransmitFile\n");
3382         }
3383         else if ( IsEqualGUID(&transmitpackets_guid, in_buff) )
3384         {
3385             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER: unimplemented TransmitPackets\n");
3386         }
3387         else if ( IsEqualGUID(&wsarecvmsg_guid, in_buff) )
3388         {
3389             *(LPFN_WSARECVMSG *)out_buff = WS2_WSARecvMsg;
3390             break;
3391         }
3392         else if ( IsEqualGUID(&wsasendmsg_guid, in_buff) )
3393         {
3394             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER: unimplemented WSASendMsg\n");
3395         }
3396         else
3397             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER %s: stub\n", debugstr_guid(in_buff));
3398
3399         status = WSAEOPNOTSUPP;
3400         break;
3401    }
3402    case WS_SIO_KEEPALIVE_VALS:
3403    {
3404         struct tcp_keepalive *k;
3405         int keepalive, keepidle, keepintvl;
3406
3407         if (!in_buff || in_size < sizeof(struct tcp_keepalive))
3408         {
3409             WSASetLastError(WSAEFAULT);
3410             return SOCKET_ERROR;
3411         }
3412
3413         k = in_buff;
3414         keepalive = k->onoff ? 1 : 0;
3415         keepidle = max( 1, (k->keepalivetime + 500) / 1000 );
3416         keepintvl = max( 1, (k->keepaliveinterval + 500) / 1000 );
3417
3418         TRACE("onoff: %d, keepalivetime: %d, keepaliveinterval: %d\n", keepalive, keepidle, keepintvl);
3419
3420         fd = get_sock_fd(s, 0, NULL);
3421         if (setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, (void *)&keepalive, sizeof(int)) == -1)
3422             status = WSAEINVAL;
3423 #if defined(TCP_KEEPIDLE) && defined(TCP_KEEPINTVL)
3424         /* these values need to be set only if SO_KEEPALIVE is enabled */
3425         else if(keepalive)
3426         {
3427             if (setsockopt(fd, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPIDLE, (void *)&keepidle, sizeof(int)) == -1)
3428                 status = WSAEINVAL;
3429             else if (setsockopt(fd, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPINTVL, (void *)&keepintvl, sizeof(int)) == -1)
3430                 status = WSAEINVAL;
3431         }
3432 #else
3433         else
3434             FIXME("ignoring keepalive interval and timeout\n");
3435 #endif
3436         release_sock_fd(s, fd);
3437         break;
3438    }
3439    case WS_SIO_ROUTING_INTERFACE_QUERY:
3440    {
3441        struct WS_sockaddr *daddr = (struct WS_sockaddr *)in_buff;
3442        struct WS_sockaddr_in *daddr_in = (struct WS_sockaddr_in *)daddr;
3443        struct WS_sockaddr_in *saddr_in = out_buff;
3444        MIB_IPFORWARDROW row;
3445        PMIB_IPADDRTABLE ipAddrTable = NULL;
3446        DWORD size, i, found_index;
3447
3448        TRACE("-> WS_SIO_ROUTING_INTERFACE_QUERY request\n");
3449
3450        if (!in_buff || in_size < sizeof(struct WS_sockaddr) ||
3451            !out_buff || out_size < sizeof(struct WS_sockaddr_in) || !ret_size)
3452        {
3453            WSASetLastError(WSAEFAULT);
3454            return SOCKET_ERROR;
3455        }
3456        if (daddr->sa_family != AF_INET)
3457        {
3458            FIXME("unsupported address family %d\n", daddr->sa_family);
3459            status = WSAEAFNOSUPPORT;
3460            break;
3461        }
3462        if (GetBestRoute(daddr_in->sin_addr.S_un.S_addr, 0, &row) != NOERROR ||
3463            GetIpAddrTable(NULL, &size, FALSE) != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER)
3464        {
3465            status = WSAEFAULT;
3466            break;
3467        }
3468        ipAddrTable = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, size);
3469        if (GetIpAddrTable(ipAddrTable, &size, FALSE))
3470        {
3471            HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ipAddrTable);
3472            status = WSAEFAULT;
3473            break;
3474        }
3475        for (i = 0, found_index = ipAddrTable->dwNumEntries;
3476             i < ipAddrTable->dwNumEntries; i++)
3477        {
3478            if (ipAddrTable->table[i].dwIndex == row.dwForwardIfIndex)
3479                found_index = i;
3480        }
3481        if (found_index == ipAddrTable->dwNumEntries)
3482        {
3483            ERR("no matching IP address for interface %d\n",
3484                row.dwForwardIfIndex);
3485            HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ipAddrTable);
3486            status = WSAEFAULT;
3487            break;
3488        }
3489        saddr_in->sin_family = AF_INET;
3490        saddr_in->sin_addr.S_un.S_addr = ipAddrTable->table[found_index].dwAddr;
3491        saddr_in->sin_port = 0;
3492        total = sizeof(struct WS_sockaddr_in);
3493        HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ipAddrTable);
3494        break;
3495    }
3496    case WS_SIO_SET_COMPATIBILITY_MODE:
3497        TRACE("WS_SIO_SET_COMPATIBILITY_MODE ignored\n");
3498        status = WSAEOPNOTSUPP;
3499        break;
3500    case WS_SIO_UDP_CONNRESET:
3501        FIXME("WS_SIO_UDP_CONNRESET stub\n");
3502        break;
3503     case 0x667e: /* Netscape tries hard to use bogus ioctl 0x667e */
3504         WSASetLastError(WSAEOPNOTSUPP);
3505         return SOCKET_ERROR;
3506     default:
3507         FIXME("unsupported WS_IOCTL cmd (%s)\n", debugstr_wsaioctl(code));
3508         status = WSAEOPNOTSUPP;
3509         break;
3510     }
3511
3512     if (completion)
3513     {
3514         FIXME( "completion routine %p not supported\n", completion );
3515     }
3516     else if (overlapped)
3517     {
3518         ULONG_PTR cvalue = (overlapped && ((ULONG_PTR)overlapped->hEvent & 1) == 0) ? (ULONG_PTR)overlapped : 0;
3519         overlapped->Internal = status;
3520         overlapped->InternalHigh = total;
3521         if (overlapped->hEvent) NtSetEvent( overlapped->hEvent, NULL );
3522         if (cvalue) WS_AddCompletion( HANDLE2SOCKET(s), cvalue, status, total );
3523     }
3524
3525     if (!status)
3526     {
3527         if (ret_size) *ret_size = total;
3528         return 0;
3529     }
3530     SetLastError( status );
3531     return SOCKET_ERROR;
3532 }
3533
3534
3535 /***********************************************************************
3536  *              ioctlsocket             (WS2_32.10)
3537  */
3538 int WINAPI WS_ioctlsocket(SOCKET s, LONG cmd, WS_u_long *argp)
3539 {
3540     DWORD ret_size;
3541     return WSAIoctl( s, cmd, argp, sizeof(WS_u_long), argp, sizeof(WS_u_long), &ret_size, NULL, NULL );
3542 }
3543
3544 /***********************************************************************
3545  *              listen          (WS2_32.13)
3546  */
3547 int WINAPI WS_listen(SOCKET s, int backlog)
3548 {
3549     int fd = get_sock_fd( s, FILE_READ_DATA, NULL );
3550
3551     TRACE("socket %04lx, backlog %d\n", s, backlog);
3552     if (fd != -1)
3553     {
3554         if (listen(fd, backlog) == 0)
3555         {
3556             release_sock_fd( s, fd );
3557             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_ACCEPT,
3558                           FD_WINE_LISTENING,
3559                           FD_CONNECT|FD_WINE_CONNECTED);
3560             return 0;
3561         }
3562         SetLastError(wsaErrno());
3563         release_sock_fd( s, fd );
3564     }
3565     return SOCKET_ERROR;
3566 }
3567
3568 /***********************************************************************
3569  *              recv                    (WS2_32.16)
3570  */
3571 int WINAPI WS_recv(SOCKET s, char *buf, int len, int flags)
3572 {
3573     DWORD n, dwFlags = flags;
3574     WSABUF wsabuf;
3575
3576     wsabuf.len = len;
3577     wsabuf.buf = buf;
3578
3579     if ( WS2_recv_base(s, &wsabuf, 1, &n, &dwFlags, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR )
3580         return SOCKET_ERROR;
3581     else
3582         return n;
3583 }
3584
3585 /***********************************************************************
3586  *              recvfrom                (WS2_32.17)
3587  */
3588 int WINAPI WS_recvfrom(SOCKET s, char *buf, INT len, int flags,
3589                        struct WS_sockaddr *from, int *fromlen)
3590 {
3591     DWORD n, dwFlags = flags;
3592     WSABUF wsabuf;
3593
3594     wsabuf.len = len;
3595     wsabuf.buf = buf;
3596
3597     if ( WS2_recv_base(s, &wsabuf, 1, &n, &dwFlags, from, fromlen, NULL, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR )
3598         return SOCKET_ERROR;
3599     else
3600         return n;
3601 }
3602
3603 /* allocate a poll array for the corresponding fd sets */
3604 static struct pollfd *fd_sets_to_poll( const WS_fd_set *readfds, const WS_fd_set *writefds,
3605                                        const WS_fd_set *exceptfds, int *count_ptr )
3606 {
3607     unsigned int i, j = 0, count = 0;
3608     struct pollfd *fds;
3609
3610     if (readfds) count += readfds->fd_count;
3611     if (writefds) count += writefds->fd_count;
3612     if (exceptfds) count += exceptfds->fd_count;
3613     *count_ptr = count;
3614     if (!count)
3615     {
3616         SetLastError(WSAEINVAL);
3617         return NULL;
3618     }
3619     if (!(fds = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, count * sizeof(fds[0]))))
3620     {
3621         SetLastError( ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY );
3622         return NULL;
3623     }
3624     if (readfds)
3625         for (i = 0; i < readfds->fd_count; i++, j++)
3626         {
3627             fds[j].fd = get_sock_fd( readfds->fd_array[i], FILE_READ_DATA, NULL );
3628             if (fds[j].fd == -1) goto failed;
3629             fds[j].events = POLLIN;
3630             fds[j].revents = 0;
3631         }
3632     if (writefds)
3633         for (i = 0; i < writefds->fd_count; i++, j++)
3634         {
3635             fds[j].fd = get_sock_fd( writefds->fd_array[i], FILE_WRITE_DATA, NULL );
3636             if (fds[j].fd == -1) goto failed;
3637             fds[j].events = POLLOUT;
3638             fds[j].revents = 0;
3639         }
3640     if (exceptfds)
3641         for (i = 0; i < exceptfds->fd_count; i++, j++)
3642         {
3643             fds[j].fd = get_sock_fd( exceptfds->fd_array[i], 0, NULL );
3644             if (fds[j].fd == -1) goto failed;
3645             fds[j].events = POLLHUP;
3646             fds[j].revents = 0;
3647         }
3648     return fds;
3649
3650 failed:
3651     count = j;
3652     j = 0;
3653     if (readfds)
3654         for (i = 0; i < readfds->fd_count && j < count; i++, j++)
3655             release_sock_fd( readfds->fd_array[i], fds[j].fd );
3656     if (writefds)
3657         for (i = 0; i < writefds->fd_count && j < count; i++, j++)
3658             release_sock_fd( writefds->fd_array[i], fds[j].fd );
3659     if (exceptfds)
3660         for (i = 0; i < exceptfds->fd_count && j < count; i++, j++)
3661             release_sock_fd( exceptfds->fd_array[i], fds[j].fd );
3662     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, fds );
3663     return NULL;
3664 }
3665
3666 /* release the file descriptor obtained in fd_sets_to_poll */
3667 /* must be called with the original fd_set arrays, before calling get_poll_results */
3668 static void release_poll_fds( const WS_fd_set *readfds, const WS_fd_set *writefds,
3669                               const WS_fd_set *exceptfds, struct pollfd *fds )
3670 {
3671     unsigned int i, j = 0;
3672
3673     if (readfds)
3674     {
3675         for (i = 0; i < readfds->fd_count; i++, j++)
3676             if (fds[j].fd != -1) release_sock_fd( readfds->fd_array[i], fds[j].fd );
3677     }
3678     if (writefds)
3679     {
3680         for (i = 0; i < writefds->fd_count; i++, j++)
3681             if (fds[j].fd != -1) release_sock_fd( writefds->fd_array[i], fds[j].fd );
3682     }
3683     if (exceptfds)
3684     {
3685         for (i = 0; i < exceptfds->fd_count; i++, j++)
3686             if (fds[j].fd != -1)
3687             {
3688                 /* make sure we have a real error before releasing the fd */
3689                 if (!sock_error_p( fds[j].fd )) fds[j].revents = 0;
3690                 release_sock_fd( exceptfds->fd_array[i], fds[j].fd );
3691             }
3692     }
3693 }
3694
3695 /* map the poll results back into the Windows fd sets */
3696 static int get_poll_results( WS_fd_set *readfds, WS_fd_set *writefds, WS_fd_set *exceptfds,
3697                              const struct pollfd *fds )
3698 {
3699     unsigned int i, j = 0, k, total = 0;
3700
3701     if (readfds)
3702     {
3703         for (i = k = 0; i < readfds->fd_count; i++, j++)
3704             if (fds[j].revents) readfds->fd_array[k++] = readfds->fd_array[i];
3705         readfds->fd_count = k;
3706         total += k;
3707     }
3708     if (writefds)
3709     {
3710         for (i = k = 0; i < writefds->fd_count; i++, j++)
3711             if ((fds[j].revents & POLLOUT) && !(fds[j].revents & POLLHUP))
3712                 writefds->fd_array[k++] = writefds->fd_array[i];
3713         writefds->fd_count = k;
3714         total += k;
3715     }
3716     if (exceptfds)
3717     {
3718         for (i = k = 0; i < exceptfds->fd_count; i++, j++)
3719             if (fds[j].revents) exceptfds->fd_array[k++] = exceptfds->fd_array[i];
3720         exceptfds->fd_count = k;
3721         total += k;
3722     }
3723     return total;
3724 }
3725
3726
3727 /***********************************************************************
3728  *              select                  (WS2_32.18)
3729  */
3730 int WINAPI WS_select(int nfds, WS_fd_set *ws_readfds,
3731                      WS_fd_set *ws_writefds, WS_fd_set *ws_exceptfds,
3732                      const struct WS_timeval* ws_timeout)
3733 {
3734     struct pollfd *pollfds;
3735     struct timeval tv1, tv2;
3736     int torig = 0;
3737     int count, ret, timeout = -1;
3738
3739     TRACE("read %p, write %p, excp %p timeout %p\n",
3740           ws_readfds, ws_writefds, ws_exceptfds, ws_timeout);
3741
3742     if (!(pollfds = fd_sets_to_poll( ws_readfds, ws_writefds, ws_exceptfds, &count )))
3743         return SOCKET_ERROR;
3744
3745     if (ws_timeout)
3746     {
3747         torig = (ws_timeout->tv_sec * 1000) + (ws_timeout->tv_usec + 999) / 1000;
3748         timeout = torig;
3749         gettimeofday( &tv1, 0 );
3750     }
3751
3752     while ((ret = poll( pollfds, count, timeout )) < 0)
3753     {
3754         if (errno == EINTR)
3755         {
3756             if (!ws_timeout) continue;
3757             gettimeofday( &tv2, 0 );
3758
3759             tv2.tv_sec  -= tv1.tv_sec;
3760             tv2.tv_usec -= tv1.tv_usec;
3761             if (tv2.tv_usec < 0)
3762             {
3763                 tv2.tv_usec += 1000000;
3764                 tv2.tv_sec  -= 1;
3765             }
3766
3767             timeout = torig - (tv2.tv_sec * 1000) - (tv2.tv_usec + 999) / 1000;
3768             if (timeout <= 0) break;
3769         } else break;
3770     }
3771     release_poll_fds( ws_readfds, ws_writefds, ws_exceptfds, pollfds );
3772
3773     if (ret == -1) SetLastError(wsaErrno());
3774     else ret = get_poll_results( ws_readfds, ws_writefds, ws_exceptfds, pollfds );
3775     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, pollfds );
3776     return ret;
3777 }
3778
3779 /* helper to send completion messages for client-only i/o operation case */
3780 static void WS_AddCompletion( SOCKET sock, ULONG_PTR CompletionValue, NTSTATUS CompletionStatus,
3781                               ULONG Information )
3782 {
3783     SERVER_START_REQ( add_fd_completion )
3784     {
3785         req->handle      = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(sock) );
3786         req->cvalue      = CompletionValue;
3787         req->status      = CompletionStatus;
3788         req->information = Information;
3789         wine_server_call( req );
3790     }
3791     SERVER_END_REQ;
3792 }
3793
3794
3795 /***********************************************************************
3796  *              send                    (WS2_32.19)
3797  */
3798 int WINAPI WS_send(SOCKET s, const char *buf, int len, int flags)
3799 {
3800     DWORD n;
3801     WSABUF wsabuf;
3802
3803     wsabuf.len = len;
3804     wsabuf.buf = (char*) buf;
3805
3806     if ( WS2_sendto( s, &wsabuf, 1, &n, flags, NULL, 0, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR )
3807         return SOCKET_ERROR;
3808     else
3809         return n;
3810 }
3811
3812 /***********************************************************************
3813  *              WSASend                 (WS2_32.72)
3814  */
3815 INT WINAPI WSASend( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
3816                     LPDWORD lpNumberOfBytesSent, DWORD dwFlags,
3817                     LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
3818                     LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
3819 {
3820     return WS2_sendto( s, lpBuffers, dwBufferCount, lpNumberOfBytesSent, dwFlags,
3821                       NULL, 0, lpOverlapped, lpCompletionRoutine );
3822 }
3823
3824 /***********************************************************************
3825  *              WSASendDisconnect       (WS2_32.73)
3826  */
3827 INT WINAPI WSASendDisconnect( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers )
3828 {
3829     return WS_shutdown( s, SD_SEND );
3830 }
3831
3832
3833 static int WS2_sendto( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
3834                        LPDWORD lpNumberOfBytesSent, DWORD dwFlags,
3835                        const struct WS_sockaddr *to, int tolen,
3836                        LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
3837                        LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
3838 {
3839     unsigned int i, options;
3840     int n, fd, err;
3841     struct ws2_async *wsa = NULL;
3842     int totalLength = 0;
3843     ULONG_PTR cvalue = (lpOverlapped && ((ULONG_PTR)lpOverlapped->hEvent & 1) == 0) ? (ULONG_PTR)lpOverlapped : 0;
3844     DWORD bytes_sent;
3845
3846     TRACE("socket %04lx, wsabuf %p, nbufs %d, flags %d, to %p, tolen %d, ovl %p, func %p\n",
3847           s, lpBuffers, dwBufferCount, dwFlags,
3848           to, tolen, lpOverlapped, lpCompletionRoutine);
3849
3850     fd = get_sock_fd( s, FILE_WRITE_DATA, &options );
3851     TRACE( "fd=%d, options=%x\n", fd, options );
3852
3853     if ( fd == -1 ) return SOCKET_ERROR;
3854
3855     if (!lpOverlapped && !lpNumberOfBytesSent)
3856     {
3857         err = WSAEFAULT;
3858         goto error;
3859     }
3860     if (!(wsa = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, FIELD_OFFSET(struct ws2_async, iovec[dwBufferCount]) )))
3861     {
3862         err = WSAEFAULT;
3863         goto error;
3864     }
3865
3866     wsa->hSocket     = SOCKET2HANDLE(s);
3867     wsa->addr        = (struct WS_sockaddr *)to;
3868     wsa->addrlen.val = tolen;
3869     wsa->flags       = dwFlags;
3870     wsa->lpFlags     = &wsa->flags;
3871     wsa->control     = NULL;
3872     wsa->n_iovecs    = dwBufferCount;
3873     wsa->first_iovec = 0;
3874     for ( i = 0; i < dwBufferCount; i++ )
3875     {
3876         wsa->iovec[i].iov_base = lpBuffers[i].buf;
3877         wsa->iovec[i].iov_len  = lpBuffers[i].len;
3878         totalLength += lpBuffers[i].len;
3879     }
3880
3881     for (;;)
3882     {
3883         n = WS2_send( fd, wsa );
3884         if (n != -1 || errno != EINTR) break;
3885     }
3886     if (n == -1 && errno != EAGAIN)
3887     {
3888         int loc_errno = errno;
3889         err = wsaErrno();
3890         if (cvalue) WS_AddCompletion( s, cvalue, sock_get_ntstatus(loc_errno), 0 );
3891         goto error;
3892     }
3893
3894     if ((lpOverlapped || lpCompletionRoutine) &&
3895         !(options & (FILE_SYNCHRONOUS_IO_ALERT | FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT)))
3896     {
3897         IO_STATUS_BLOCK *iosb = lpOverlapped ? (IO_STATUS_BLOCK *)lpOverlapped : &wsa->local_iosb;
3898
3899         wsa->user_overlapped = lpOverlapped;
3900         wsa->completion_func = lpCompletionRoutine;
3901         release_sock_fd( s, fd );
3902
3903         if (n == -1 || n < totalLength)
3904         {
3905             iosb->u.Status = STATUS_PENDING;
3906             iosb->Information = n == -1 ? 0 : n;
3907
3908             SERVER_START_REQ( register_async )
3909             {
3910                 req->type           = ASYNC_TYPE_WRITE;
3911                 req->async.handle   = wine_server_obj_handle( wsa->hSocket );
3912                 req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_send );
3913                 req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( iosb );
3914                 req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
3915                 req->async.event    = wine_server_obj_handle( lpCompletionRoutine ? 0 : lpOverlapped->hEvent );
3916                 req->async.cvalue   = cvalue;
3917                 err = wine_server_call( req );
3918             }
3919             SERVER_END_REQ;
3920
3921             /* Enable the event only after starting the async. The server will deliver it as soon as
3922                the async is done. */
3923             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_WRITE, 0, 0);
3924
3925             if (err != STATUS_PENDING) HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
3926             WSASetLastError( NtStatusToWSAError( err ));
3927             return SOCKET_ERROR;
3928         }
3929
3930         iosb->u.Status = STATUS_SUCCESS;
3931         iosb->Information = n;
3932         if (lpNumberOfBytesSent) *lpNumberOfBytesSent = n;
3933         if (!wsa->completion_func)
3934         {
3935             if (cvalue) WS_AddCompletion( s, cvalue, STATUS_SUCCESS, n );
3936             if (lpOverlapped->hEvent) SetEvent( lpOverlapped->hEvent );
3937             HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
3938         }
3939         else NtQueueApcThread( GetCurrentThread(), (PNTAPCFUNC)ws2_async_apc,
3940                                (ULONG_PTR)wsa, (ULONG_PTR)iosb, 0 );
3941         WSASetLastError(0);
3942         return 0;
3943     }
3944
3945     if ( _is_blocking(s) )
3946     {
3947         /* On a blocking non-overlapped stream socket,
3948          * sending blocks until the entire buffer is sent. */
3949         DWORD timeout_start = GetTickCount();
3950
3951         bytes_sent = n == -1 ? 0 : n;
3952
3953         while (wsa->first_iovec < wsa->n_iovecs)
3954         {
3955             struct pollfd pfd;
3956             int timeout = GET_SNDTIMEO(fd);
3957
3958             if (timeout != -1)
3959             {
3960                 timeout -= GetTickCount() - timeout_start;
3961                 if (timeout < 0) timeout = 0;
3962             }
3963
3964             pfd.fd = fd;
3965             pfd.events = POLLOUT;
3966
3967             if (!timeout || !poll( &pfd, 1, timeout ))
3968             {
3969                 err = WSAETIMEDOUT;
3970                 goto error; /* msdn says a timeout in send is fatal */
3971             }
3972
3973             n = WS2_send( fd, wsa );
3974             if (n == -1 && errno != EAGAIN && errno != EINTR)
3975             {
3976                 err = wsaErrno();
3977                 goto error;
3978             }
3979
3980             if (n >= 0)
3981                 bytes_sent += n;
3982         }
3983     }
3984     else  /* non-blocking */
3985     {
3986         if (n < totalLength)
3987             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_WRITE, 0, 0);
3988         if (n == -1)
3989         {
3990             err = WSAEWOULDBLOCK;
3991             goto error;
3992         }
3993         bytes_sent = n;
3994     }
3995
3996     TRACE(" -> %i bytes\n", bytes_sent);
3997
3998     if (lpNumberOfBytesSent) *lpNumberOfBytesSent = bytes_sent;
3999     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
4000     release_sock_fd( s, fd );
4001     WSASetLastError(0);
4002     return 0;
4003
4004 error:
4005     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
4006     release_sock_fd( s, fd );
4007     WARN(" -> ERROR %d\n", err);
4008     WSASetLastError(err);
4009     return SOCKET_ERROR;
4010 }
4011
4012 /***********************************************************************
4013  *              WSASendTo               (WS2_32.74)
4014  */
4015 INT WINAPI WSASendTo( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
4016                       LPDWORD lpNumberOfBytesSent, DWORD dwFlags,
4017                       const struct WS_sockaddr *to, int tolen,
4018                       LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
4019                       LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
4020 {
4021     return WS2_sendto( s, lpBuffers, dwBufferCount,
4022                 lpNumberOfBytesSent, dwFlags,
4023                 to, tolen,
4024                 lpOverlapped, lpCompletionRoutine );
4025 }
4026
4027 /***********************************************************************
4028  *              sendto          (WS2_32.20)
4029  */
4030 int WINAPI WS_sendto(SOCKET s, const char *buf, int len, int flags,
4031                               const struct WS_sockaddr *to, int tolen)
4032 {
4033     DWORD n;
4034     WSABUF wsabuf;
4035
4036     wsabuf.len = len;
4037     wsabuf.buf = (char*) buf;
4038
4039     if ( WS2_sendto(s, &wsabuf, 1, &n, flags, to, tolen, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR )
4040         return SOCKET_ERROR;
4041     else
4042         return n;
4043 }
4044
4045 /***********************************************************************
4046  *              setsockopt              (WS2_32.21)
4047  */
4048 int WINAPI WS_setsockopt(SOCKET s, int level, int optname,
4049                          const char *optval, int optlen)
4050 {
4051     int fd;
4052     int woptval;
4053     struct linger linger;
4054     struct timeval tval;
4055
4056     TRACE("socket: %04lx, level 0x%x, name 0x%x, ptr %p, len %d\n",
4057           s, level, optname, optval, optlen);
4058
4059     /* some broken apps pass the value directly instead of a pointer to it */
4060     if(optlen && IS_INTRESOURCE(optval))
4061     {
4062         SetLastError(WSAEFAULT);
4063         return SOCKET_ERROR;
4064     }
4065
4066     switch(level)
4067     {
4068     case WS_SOL_SOCKET:
4069         switch(optname)
4070         {
4071         /* Some options need some conversion before they can be sent to
4072          * setsockopt. The conversions are done here, then they will fall though
4073          * to the general case. Special options that are not passed to
4074          * setsockopt follow below that.*/
4075
4076         case WS_SO_DONTLINGER:
4077             if (!optval)
4078             {
4079                 SetLastError(WSAEFAULT);
4080                 return SOCKET_ERROR;
4081             }
4082             linger.l_onoff  = *((const int*)optval) ? 0: 1;
4083             linger.l_linger = 0;
4084             level = SOL_SOCKET;
4085             optname = SO_LINGER;
4086             optval = (char*)&linger;
4087             optlen = sizeof(struct linger);
4088             break;
4089
4090         case WS_SO_LINGER:
4091             if (!optval)
4092             {
4093                 SetLastError(WSAEFAULT);
4094                 return SOCKET_ERROR;
4095             }
4096             linger.l_onoff  = ((LINGER*)optval)->l_onoff;
4097             linger.l_linger  = ((LINGER*)optval)->l_linger;
4098             level = SOL_SOCKET;
4099             optname = SO_LINGER;
4100             optval = (char*)&linger;
4101             optlen = sizeof(struct linger);
4102             break;
4103
4104         case WS_SO_RCVBUF:
4105             if (*(const int*)optval < 2048)
4106             {
4107                 WARN("SO_RCVBF for %d bytes is too small: ignored\n", *(const int*)optval );
4108                 return 0;
4109             }
4110             /* Fall through */
4111
4112         /* The options listed here don't need any special handling. Thanks to
4113          * the conversion happening above, options from there will fall through
4114          * to this, too.*/
4115         case WS_SO_ACCEPTCONN:
4116         case WS_SO_BROADCAST:
4117         case WS_SO_ERROR:
4118         case WS_SO_KEEPALIVE:
4119         case WS_SO_OOBINLINE:
4120         /* BSD socket SO_REUSEADDR is not 100% compatible to winsock semantics.
4121          * however, using it the BSD way fixes bug 8513 and seems to be what
4122          * most programmers assume, anyway */
4123         case WS_SO_REUSEADDR:
4124         case WS_SO_SNDBUF:
4125         case WS_SO_TYPE:
4126             convert_sockopt(&level, &optname);
4127             break;
4128
4129         /* SO_DEBUG is a privileged operation, ignore it. */
4130         case WS_SO_DEBUG:
4131             TRACE("Ignoring SO_DEBUG\n");
4132             return 0;
4133
4134         /* For some reason the game GrandPrixLegends does set SO_DONTROUTE on its
4135          * socket. According to MSDN, this option is silently ignored.*/
4136         case WS_SO_DONTROUTE:
4137             TRACE("Ignoring SO_DONTROUTE\n");
4138             return 0;
4139
4140         /* Stops two sockets from being bound to the same port. Always happens
4141          * on unix systems, so just drop it. */
4142         case WS_SO_EXCLUSIVEADDRUSE:
4143             TRACE("Ignoring SO_EXCLUSIVEADDRUSE, is always set.\n");
4144             return 0;
4145
4146         /* After a ConnectEx call succeeds, the socket can't be used with half of the
4147          * normal winsock functions on windows. We don't have that problem. */
4148         case WS_SO_UPDATE_CONNECT_CONTEXT:
4149             TRACE("Ignoring SO_UPDATE_CONNECT_CONTEXT, since our sockets are normal\n");
4150             return 0;
4151
4152         /* After a AcceptEx call succeeds, the socket can't be used with half of the
4153          * normal winsock functions on windows. We don't have that problem. */
4154         case WS_SO_UPDATE_ACCEPT_CONTEXT:
4155             TRACE("Ignoring SO_UPDATE_ACCEPT_CONTEXT, since our sockets are normal\n");
4156             return 0;
4157
4158         /* SO_OPENTYPE does not require a valid socket handle. */
4159         case WS_SO_OPENTYPE:
4160             if (!optlen || optlen < sizeof(int) || !optval)
4161             {
4162                 SetLastError(WSAEFAULT);
4163                 return SOCKET_ERROR;
4164             }
4165             get_per_thread_data()->opentype = *(const int *)optval;
4166             TRACE("setting global SO_OPENTYPE = 0x%x\n", *((const int*)optval) );
4167             return 0;
4168
4169 #ifdef SO_RCVTIMEO
4170         case WS_SO_RCVTIMEO:
4171 #endif
4172 #ifdef SO_SNDTIMEO
4173         case WS_SO_SNDTIMEO:
4174 #endif
4175 #if defined(SO_RCVTIMEO) || defined(SO_SNDTIMEO)
4176             if (optval && optlen == sizeof(UINT32)) {
4177                 /* WinSock passes milliseconds instead of struct timeval */
4178                 tval.tv_usec = (*(const UINT32*)optval % 1000) * 1000;
4179                 tval.tv_sec = *(const UINT32*)optval / 1000;
4180                 /* min of 500 milliseconds */
4181                 if (tval.tv_sec == 0 && tval.tv_usec && tval.tv_usec < 500000)
4182                     tval.tv_usec = 500000;
4183                 optlen = sizeof(struct timeval);
4184                 optval = (char*)&tval;
4185             } else if (optlen == sizeof(struct timeval)) {
4186                 WARN("SO_SND/RCVTIMEO for %d bytes: assuming unixism\n", optlen);
4187             } else {
4188                 WARN("SO_SND/RCVTIMEO for %d bytes is weird: ignored\n", optlen);
4189                 return 0;
4190             }
4191             convert_sockopt(&level, &optname);
4192             break;
4193 #endif
4194
4195         default:
4196             TRACE("Unknown SOL_SOCKET optname: 0x%08x\n", optname);
4197             SetLastError(WSAENOPROTOOPT);
4198             return SOCKET_ERROR;
4199         }
4200         break; /* case WS_SOL_SOCKET */
4201
4202 #ifdef HAVE_IPX
4203     case NSPROTO_IPX:
4204         switch(optname)
4205         {
4206         case IPX_PTYPE:
4207             fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
4208             TRACE("trying to set IPX_PTYPE: %d (fd: %d)\n", *(const int*)optval, fd);
4209
4210             /* We try to set the ipx type on ipx socket level. */
4211 #ifdef SOL_IPX
4212             if(setsockopt(fd, SOL_IPX, IPX_TYPE, optval, optlen) == -1)
4213             {
4214                 ERR("IPX: could not set ipx option type; expect weird behaviour\n");
4215                 release_sock_fd( s, fd );
4216                 return SOCKET_ERROR;
4217             }
4218 #else
4219             {
4220                 struct ipx val;
4221                 /* Should we retrieve val using a getsockopt call and then
4222                  * set the modified one? */
4223                 val.ipx_pt = *optval;
4224                 setsockopt(fd, 0, SO_DEFAULT_HEADERS, &val, sizeof(struct ipx));
4225             }
4226 #endif
4227             release_sock_fd( s, fd );
4228             return 0;
4229
4230         case IPX_FILTERPTYPE:
4231             /* Sets the receive filter packet type, at the moment we don't support it */
4232             FIXME("IPX_FILTERPTYPE: %x\n", *optval);
4233             /* Returning 0 is better for now than returning a SOCKET_ERROR */
4234             return 0;
4235
4236         default:
4237             FIXME("opt_name:%x\n", optname);
4238             return SOCKET_ERROR;
4239         }
4240         break; /* case NSPROTO_IPX */
4241 #endif
4242
4243     /* Levels WS_IPPROTO_TCP and WS_IPPROTO_IP convert directly */
4244     case WS_IPPROTO_TCP:
4245         switch(optname)
4246         {
4247         case WS_TCP_NODELAY:
4248             convert_sockopt(&level, &optname);
4249             break;
4250         default:
4251             FIXME("Unknown IPPROTO_TCP optname 0x%08x\n", optname);
4252             return SOCKET_ERROR;
4253         }
4254         break;
4255
4256     case WS_IPPROTO_IP:
4257         switch(optname)
4258         {
4259         case WS_IP_ADD_MEMBERSHIP:
4260         case WS_IP_DROP_MEMBERSHIP:
4261 #ifdef IP_HDRINCL
4262         case WS_IP_HDRINCL:
4263 #endif
4264         case WS_IP_MULTICAST_IF:
4265         case WS_IP_MULTICAST_LOOP:
4266         case WS_IP_MULTICAST_TTL:
4267         case WS_IP_OPTIONS:
4268 #ifdef IP_PKTINFO
4269         case WS_IP_PKTINFO:
4270 #endif
4271         case WS_IP_TOS:
4272         case WS_IP_TTL:
4273             convert_sockopt(&level, &optname);
4274             break;
4275         case WS_IP_DONTFRAGMENT:
4276             FIXME("IP_DONTFRAGMENT is silently ignored!\n");
4277             return 0;
4278         default:
4279             FIXME("Unknown IPPROTO_IP optname 0x%08x\n", optname);
4280             return SOCKET_ERROR;
4281         }
4282         break;
4283
4284     case WS_IPPROTO_IPV6:
4285         switch(optname)
4286         {
4287 #ifdef IPV6_ADD_MEMBERSHIP
4288         case WS_IPV6_ADD_MEMBERSHIP:
4289 #endif
4290 #ifdef IPV6_DROP_MEMBERSHIP
4291         case WS_IPV6_DROP_MEMBERSHIP:
4292 #endif
4293         case WS_IPV6_MULTICAST_IF:
4294         case WS_IPV6_MULTICAST_HOPS:
4295         case WS_IPV6_MULTICAST_LOOP:
4296         case WS_IPV6_UNICAST_HOPS:
4297         case WS_IPV6_V6ONLY:
4298             convert_sockopt(&level, &optname);
4299             break;
4300         case WS_IPV6_DONTFRAG:
4301             FIXME("IPV6_DONTFRAG is silently ignored!\n");
4302             return 0;
4303         default:
4304             FIXME("Unknown IPPROTO_IPV6 optname 0x%08x\n", optname);
4305             return SOCKET_ERROR;
4306         }
4307         break;
4308
4309     default:
4310         WARN("Unknown level: 0x%08x\n", level);
4311         SetLastError(WSAEINVAL);
4312         return SOCKET_ERROR;
4313     } /* end switch(level) */
4314
4315     /* avoid endianness issues if argument is a 16-bit int */
4316     if (optval && optlen < sizeof(int))
4317     {
4318         woptval= *((const INT16 *) optval);
4319         optval= (char*) &woptval;
4320         optlen=sizeof(int);
4321     }
4322     fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
4323     if (fd == -1) return SOCKET_ERROR;
4324
4325     if (setsockopt(fd, level, optname, optval, optlen) == 0)
4326     {
4327         release_sock_fd( s, fd );
4328         return 0;
4329     }
4330     TRACE("Setting socket error, %d\n", wsaErrno());
4331     SetLastError(wsaErrno());
4332     release_sock_fd( s, fd );
4333
4334     return SOCKET_ERROR;
4335 }
4336
4337 /***********************************************************************
4338  *              shutdown                (WS2_32.22)
4339  */
4340 int WINAPI WS_shutdown(SOCKET s, int how)
4341 {
4342     int fd, err = WSAENOTSOCK;
4343     unsigned int options, clear_flags = 0;
4344
4345     fd = get_sock_fd( s, 0, &options );
4346     TRACE("socket %04lx, how %i %x\n", s, how, options );
4347
4348     if (fd == -1)
4349         return SOCKET_ERROR;
4350
4351     switch( how )
4352     {
4353     case 0: /* drop receives */
4354         clear_flags |= FD_READ;
4355         break;
4356     case 1: /* drop sends */
4357         clear_flags |= FD_WRITE;
4358         break;
4359     case 2: /* drop all */
4360         clear_flags |= FD_READ|FD_WRITE;
4361         /*fall through */
4362     default:
4363         clear_flags |= FD_WINE_LISTENING;
4364     }
4365
4366     if (!(options & (FILE_SYNCHRONOUS_IO_ALERT | FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT)))
4367     {
4368         switch ( how )
4369         {
4370         case SD_RECEIVE:
4371             err = WS2_register_async_shutdown( s, ASYNC_TYPE_READ );
4372             break;
4373         case SD_SEND:
4374             err = WS2_register_async_shutdown( s, ASYNC_TYPE_WRITE );
4375             break;
4376         case SD_BOTH:
4377         default:
4378             err = WS2_register_async_shutdown( s, ASYNC_TYPE_READ );
4379             if (!err) err = WS2_register_async_shutdown( s, ASYNC_TYPE_WRITE );
4380             break;
4381         }
4382         if (err) goto error;
4383     }
4384     else /* non-overlapped mode */
4385     {
4386         if ( shutdown( fd, how ) )
4387         {
4388             err = wsaErrno();
4389             goto error;
4390         }
4391     }
4392
4393     release_sock_fd( s, fd );
4394     _enable_event( SOCKET2HANDLE(s), 0, 0, clear_flags );
4395     if ( how > 1) WSAAsyncSelect( s, 0, 0, 0 );
4396     return 0;
4397
4398 error:
4399     release_sock_fd( s, fd );
4400     _enable_event( SOCKET2HANDLE(s), 0, 0, clear_flags );
4401     WSASetLastError( err );
4402     return SOCKET_ERROR;
4403 }
4404
4405 /***********************************************************************
4406  *              socket          (WS2_32.23)
4407  */
4408 SOCKET WINAPI WS_socket(int af, int type, int protocol)
4409 {
4410     TRACE("af=%d type=%d protocol=%d\n", af, type, protocol);
4411
4412     return WSASocketA( af, type, protocol, NULL, 0,
4413                        get_per_thread_data()->opentype ? 0 : WSA_FLAG_OVERLAPPED );
4414 }
4415
4416
4417 /***********************************************************************
4418  *              gethostbyaddr           (WS2_32.51)
4419  */
4420 struct WS_hostent* WINAPI WS_gethostbyaddr(const char *addr, int len, int type)
4421 {
4422     struct WS_hostent *retval = NULL;
4423     struct hostent* host;
4424
4425 #ifdef HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4426     char *extrabuf;
4427     int ebufsize=1024;
4428     struct hostent hostentry;
4429     int locerr=ENOBUFS;
4430     host = NULL;
4431     extrabuf=HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,ebufsize) ;
4432     while(extrabuf) {
4433         int res = gethostbyaddr_r(addr, len, type,
4434                                   &hostentry, extrabuf, ebufsize, &host, &locerr);
4435         if( res != ERANGE) break;
4436         ebufsize *=2;
4437         extrabuf=HeapReAlloc(GetProcessHeap(),0,extrabuf,ebufsize) ;
4438     }
4439     if (!host) SetLastError((locerr < 0) ? wsaErrno() : wsaHerrno(locerr));
4440 #else
4441     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4442     host = gethostbyaddr(addr, len, type);
4443     if (!host) SetLastError((h_errno < 0) ? wsaErrno() : wsaHerrno(h_errno));
4444 #endif
4445     if( host != NULL ) retval = WS_dup_he(host);
4446 #ifdef  HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4447     HeapFree(GetProcessHeap(),0,extrabuf);
4448 #else
4449     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4450 #endif
4451     TRACE("ptr %p, len %d, type %d ret %p\n", addr, len, type, retval);
4452     return retval;
4453 }
4454
4455 /***********************************************************************
4456  *              WS_get_local_ips                (INTERNAL)
4457  *
4458  * Returns the list of local IP addresses by going through the network
4459  * adapters and using the local routing table to sort the addresses
4460  * from highest routing priority to lowest routing priority. This
4461  * functionality is inferred from the description for obtaining local
4462  * IP addresses given in the Knowledge Base Article Q160215.
4463  *
4464  * Please note that the returned hostent is only freed when the thread
4465  * closes and is replaced if another hostent is requested.
4466  */
4467 static struct WS_hostent* WS_get_local_ips( char *hostname )
4468 {
4469     int last_metric, numroutes = 0, i, j;
4470     PIP_ADAPTER_INFO adapters = NULL, k;
4471     struct WS_hostent *hostlist = NULL;
4472     PMIB_IPFORWARDTABLE routes = NULL;
4473     struct route *route_addrs = NULL;
4474     DWORD adap_size, route_size;
4475
4476     /* Obtain the size of the adapter list and routing table, also allocate memory */
4477     if (GetAdaptersInfo(NULL, &adap_size) != ERROR_BUFFER_OVERFLOW)
4478         return NULL;
4479     if (GetIpForwardTable(NULL, &route_size, FALSE) != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER)
4480         return NULL;
4481     adapters = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, adap_size);
4482     routes = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, route_size);
4483     route_addrs = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, 0); /* HeapReAlloc doesn't work on NULL */
4484     if (adapters == NULL || routes == NULL || route_addrs == NULL)
4485         goto cleanup;
4486     /* Obtain the adapter list and the full routing table */
4487     if (GetAdaptersInfo(adapters, &adap_size) != NO_ERROR)
4488         goto cleanup;
4489     if (GetIpForwardTable(routes, &route_size, FALSE) != NO_ERROR)
4490         goto cleanup;
4491     /* Store the interface associated with each route */
4492     for (i = 0; i < routes->dwNumEntries; i++)
4493     {
4494         IF_INDEX ifindex;
4495         DWORD ifmetric, exists = FALSE;
4496
4497         if (routes->table[i].u1.ForwardType != MIB_IPROUTE_TYPE_DIRECT)
4498             continue;
4499         ifindex = routes->table[i].dwForwardIfIndex;
4500         ifmetric = routes->table[i].dwForwardMetric1;
4501         /* Only store the lowest valued metric for an interface */
4502         for (j = 0; j < numroutes; j++)
4503         {
4504             if (route_addrs[j].interface == ifindex)
4505             {
4506                 if (route_addrs[j].metric > ifmetric)
4507                     route_addrs[j].metric = ifmetric;
4508                 exists = TRUE;
4509             }
4510         }
4511         if (exists)
4512             continue;
4513         route_addrs = HeapReAlloc(GetProcessHeap(), 0, route_addrs, (numroutes+1)*sizeof(struct route));
4514         if (route_addrs == NULL)
4515             goto cleanup; /* Memory allocation error, fail gracefully */
4516         route_addrs[numroutes].interface = ifindex;
4517         route_addrs[numroutes].metric = ifmetric;
4518         /* If no IP is found in the next step (for whatever reason)
4519          * then fall back to the magic loopback address.
4520          */
4521         memcpy(&(route_addrs[numroutes].addr.s_addr), magic_loopback_addr, 4);
4522         numroutes++;
4523     }
4524    if (numroutes == 0)
4525        goto cleanup; /* No routes, fall back to the Magic IP */
4526     /* Find the IP address associated with each found interface */
4527     for (i = 0; i < numroutes; i++)
4528     {
4529         for (k = adapters; k != NULL; k = k->Next)
4530         {
4531             char *ip = k->IpAddressList.IpAddress.String;
4532
4533             if (route_addrs[i].interface == k->Index)
4534                 route_addrs[i].addr.s_addr = (in_addr_t) inet_addr(ip);
4535         }
4536     }
4537     /* Allocate a hostent and enough memory for all the IPs,
4538      * including the NULL at the end of the list.
4539      */
4540     hostlist = WS_create_he(hostname, 1, numroutes+1, TRUE);
4541     if (hostlist == NULL)
4542         goto cleanup; /* Failed to allocate a hostent for the list of IPs */
4543     hostlist->h_addr_list[numroutes] = NULL; /* NULL-terminate the address list */
4544     hostlist->h_aliases[0] = NULL; /* NULL-terminate the alias list */
4545     hostlist->h_addrtype = AF_INET;
4546     hostlist->h_length = sizeof(struct in_addr); /* = 4 */
4547     /* Reorder the entries when placing them in the host list, Windows expects
4548      * the IP list in order from highest priority to lowest (the critical thing
4549      * is that most applications expect the first IP to be the default route).
4550      */
4551     last_metric = -1;
4552     for (i = 0; i < numroutes; i++)
4553     {
4554        struct in_addr addr;
4555        int metric = 0xFFFF;
4556
4557        memcpy(&addr, magic_loopback_addr, 4);
4558        for (j = 0; j < numroutes; j++)
4559        {
4560            int this_metric = route_addrs[j].metric;
4561
4562            if (this_metric > last_metric && this_metric < metric)
4563            {
4564                addr = route_addrs[j].addr;
4565                metric = this_metric;
4566            }
4567        }
4568        last_metric = metric;
4569        (*(struct in_addr *) hostlist->h_addr_list[i]) = addr;
4570     }
4571
4572     /* Cleanup all allocated memory except the address list,
4573      * the address list is used by the calling app.
4574      */
4575 cleanup:
4576     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, route_addrs);
4577     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, adapters);
4578     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, routes);
4579     return hostlist;
4580 }
4581
4582 /***********************************************************************
4583  *              gethostbyname           (WS2_32.52)
4584  */
4585 struct WS_hostent* WINAPI WS_gethostbyname(const char* name)
4586 {
4587     struct WS_hostent *retval = NULL;
4588     struct hostent*     host;
4589 #ifdef  HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4590     char *extrabuf;
4591     int ebufsize=1024;
4592     struct hostent hostentry;
4593     int locerr = ENOBUFS;
4594 #endif
4595     char hostname[100];
4596     if(!num_startup) {
4597         SetLastError(WSANOTINITIALISED);
4598         return NULL;
4599     }
4600     if( gethostname( hostname, 100) == -1) {
4601         SetLastError( WSAENOBUFS); /* appropriate ? */
4602         return retval;
4603     }
4604     if( !name || !name[0]) {
4605         name = hostname;
4606     }
4607     /* If the hostname of the local machine is requested then return the
4608      * complete list of local IP addresses */
4609     if(strcmp(name, hostname) == 0)
4610         retval = WS_get_local_ips(hostname);
4611     /* If any other hostname was requested (or the routing table lookup failed)
4612      * then return the IP found by the host OS */
4613     if(retval == NULL)
4614     {
4615 #ifdef  HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4616         host = NULL;
4617         extrabuf=HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,ebufsize) ;
4618         while(extrabuf) {
4619             int res = gethostbyname_r(name, &hostentry, extrabuf, ebufsize, &host, &locerr);
4620             if( res != ERANGE) break;
4621             ebufsize *=2;
4622             extrabuf=HeapReAlloc(GetProcessHeap(),0,extrabuf,ebufsize) ;
4623         }
4624         if (!host) SetLastError((locerr < 0) ? wsaErrno() : wsaHerrno(locerr));
4625 #else
4626         EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4627         host = gethostbyname(name);
4628         if (!host) SetLastError((h_errno < 0) ? wsaErrno() : wsaHerrno(h_errno));
4629 #endif
4630         if (host) retval = WS_dup_he(host);
4631 #ifdef  HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4632         HeapFree(GetProcessHeap(),0,extrabuf);
4633 #else
4634         LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4635 #endif
4636     }
4637     if (retval && retval->h_addr_list[0][0] == 127 &&
4638         strcmp(name, "localhost") != 0)
4639     {
4640         /* hostname != "localhost" but has loopback address. replace by our
4641          * special address.*/
4642         memcpy(retval->h_addr_list[0], magic_loopback_addr, 4);
4643     }
4644     TRACE( "%s ret %p\n", debugstr_a(name), retval );
4645     return retval;
4646 }
4647
4648
4649 /***********************************************************************
4650  *              getprotobyname          (WS2_32.53)
4651  */
4652 struct WS_protoent* WINAPI WS_getprotobyname(const char* name)
4653 {
4654     struct WS_protoent* retval = NULL;
4655 #ifdef HAVE_GETPROTOBYNAME
4656     struct protoent*     proto;
4657     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4658     if( (proto = getprotobyname(name)) != NULL )
4659     {
4660         retval = WS_dup_pe(proto);
4661     }
4662     else {
4663         MESSAGE("protocol %s not found; You might want to add "
4664                 "this to /etc/protocols\n", debugstr_a(name) );
4665         SetLastError(WSANO_DATA);
4666     }
4667     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4668 #endif
4669     TRACE( "%s ret %p\n", debugstr_a(name), retval );
4670     return retval;
4671 }
4672
4673
4674 /***********************************************************************
4675  *              getprotobynumber        (WS2_32.54)
4676  */
4677 struct WS_protoent* WINAPI WS_getprotobynumber(int number)
4678 {
4679     struct WS_protoent* retval = NULL;
4680 #ifdef HAVE_GETPROTOBYNUMBER
4681     struct protoent*     proto;
4682     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4683     if( (proto = getprotobynumber(number)) != NULL )
4684     {
4685         retval = WS_dup_pe(proto);
4686     }
4687     else {
4688         MESSAGE("protocol number %d not found; You might want to add "
4689                 "this to /etc/protocols\n", number );
4690         SetLastError(WSANO_DATA);
4691     }
4692     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4693 #endif
4694     TRACE("%i ret %p\n", number, retval);
4695     return retval;
4696 }
4697
4698
4699 /***********************************************************************
4700  *              getservbyname           (WS2_32.55)
4701  */
4702 struct WS_servent* WINAPI WS_getservbyname(const char *name, const char *proto)
4703 {
4704     struct WS_servent* retval = NULL;
4705     struct servent*     serv;
4706     char *name_str;
4707     char *proto_str = NULL;
4708
4709     if (!(name_str = strdup_lower(name))) return NULL;
4710
4711     if (proto && *proto)
4712     {
4713         if (!(proto_str = strdup_lower(proto)))
4714         {
4715             HeapFree( GetProcessHeap(), 0, name_str );
4716             return NULL;
4717         }
4718     }
4719
4720     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4721     serv = getservbyname(name_str, proto_str);
4722     if( serv != NULL )
4723     {
4724         retval = WS_dup_se(serv);
4725     }
4726     else SetLastError(WSANO_DATA);
4727     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4728     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, proto_str );
4729     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, name_str );
4730     TRACE( "%s, %s ret %p\n", debugstr_a(name), debugstr_a(proto), retval );
4731     return retval;
4732 }
4733
4734 /***********************************************************************
4735  *              freeaddrinfo            (WS2_32.@)
4736  */
4737 void WINAPI WS_freeaddrinfo(struct WS_addrinfo *res)
4738 {
4739     while (res) {
4740         struct WS_addrinfo *next;
4741
4742         HeapFree(GetProcessHeap(),0,res->ai_canonname);
4743         HeapFree(GetProcessHeap(),0,res->ai_addr);
4744         next = res->ai_next;
4745         HeapFree(GetProcessHeap(),0,res);
4746         res = next;
4747     }
4748 }
4749
4750 /* helper functions for getaddrinfo()/getnameinfo() */
4751 static int convert_aiflag_w2u(int winflags) {
4752     unsigned int i;
4753     int unixflags = 0;
4754
4755     for (i=0;i<sizeof(ws_aiflag_map)/sizeof(ws_aiflag_map[0]);i++)
4756         if (ws_aiflag_map[i][0] & winflags) {
4757             unixflags |= ws_aiflag_map[i][1];
4758             winflags &= ~ws_aiflag_map[i][0];
4759         }
4760     if (winflags)
4761         FIXME("Unhandled windows AI_xxx flags %x\n", winflags);
4762     return unixflags;
4763 }
4764
4765 static int convert_niflag_w2u(int winflags) {
4766     unsigned int i;
4767     int unixflags = 0;
4768
4769     for (i=0;i<sizeof(ws_niflag_map)/sizeof(ws_niflag_map[0]);i++)
4770         if (ws_niflag_map[i][0] & winflags) {
4771             unixflags |= ws_niflag_map[i][1];
4772             winflags &= ~ws_niflag_map[i][0];
4773         }
4774     if (winflags)
4775         FIXME("Unhandled windows NI_xxx flags %x\n", winflags);
4776     return unixflags;
4777 }
4778
4779 static int convert_aiflag_u2w(int unixflags) {
4780     unsigned int i;
4781     int winflags = 0;
4782
4783     for (i=0;i<sizeof(ws_aiflag_map)/sizeof(ws_aiflag_map[0]);i++)
4784         if (ws_aiflag_map[i][1] & unixflags) {
4785             winflags |= ws_aiflag_map[i][0];
4786             unixflags &= ~ws_aiflag_map[i][1];
4787         }
4788     if (unixflags) /* will warn usually */
4789         WARN("Unhandled UNIX AI_xxx flags %x\n", unixflags);
4790     return winflags;
4791 }
4792
4793 static int convert_eai_u2w(int unixret) {
4794     int i;
4795
4796     for (i=0;ws_eai_map[i][0];i++)
4797         if (ws_eai_map[i][1] == unixret)
4798             return ws_eai_map[i][0];
4799     return unixret;
4800 }
4801
4802 static char *get_hostname(void)
4803 {
4804     char *ret;
4805     DWORD size = 0;
4806
4807     GetComputerNameExA( ComputerNamePhysicalDnsHostname, NULL, &size );
4808     if (GetLastError() != ERROR_MORE_DATA) return NULL;
4809     if (!(ret = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, size ))) return NULL;
4810     if (!GetComputerNameExA( ComputerNamePhysicalDnsHostname, ret, &size ))
4811     {
4812         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ret );
4813         return NULL;
4814     }
4815     return ret;
4816 }
4817
4818 /***********************************************************************
4819  *              getaddrinfo             (WS2_32.@)
4820  */
4821 int WINAPI WS_getaddrinfo(LPCSTR nodename, LPCSTR servname, const struct WS_addrinfo *hints, struct WS_addrinfo **res)
4822 {
4823 #ifdef HAVE_GETADDRINFO
4824     struct addrinfo *unixaires = NULL;
4825     int   result;
4826     struct addrinfo unixhints, *punixhints = NULL;
4827     char *hostname = NULL;
4828     const char *node;
4829
4830     if (!nodename && !servname) return WSAHOST_NOT_FOUND;
4831
4832     if (!nodename)
4833         node = NULL;
4834     else if (!nodename[0])
4835     {
4836         node = hostname = get_hostname();
4837         if (!node) return WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY;
4838     }
4839     else
4840         node = nodename;
4841
4842     if (hints) {
4843         punixhints = &unixhints;
4844
4845         memset(&unixhints, 0, sizeof(unixhints));
4846         punixhints->ai_flags    = convert_aiflag_w2u(hints->ai_flags);
4847         if (hints->ai_family == 0) /* wildcard, specific to getaddrinfo() */
4848             punixhints->ai_family = 0;
4849         else
4850             punixhints->ai_family = convert_af_w2u(hints->ai_family);
4851         if (hints->ai_socktype == 0) /* wildcard, specific to getaddrinfo() */
4852             punixhints->ai_socktype = 0;
4853         else
4854             punixhints->ai_socktype = convert_socktype_w2u(hints->ai_socktype);
4855         if (hints->ai_protocol == 0) /* wildcard, specific to getaddrinfo() */
4856             punixhints->ai_protocol = 0;
4857         else
4858             punixhints->ai_protocol = convert_proto_w2u(hints->ai_protocol);
4859     }
4860
4861     /* getaddrinfo(3) is thread safe, no need to wrap in CS */
4862     result = getaddrinfo(node, servname, punixhints, &unixaires);
4863
4864     TRACE("%s, %s %p -> %p %d\n", debugstr_a(nodename), debugstr_a(servname), hints, res, result);
4865     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, hostname);
4866
4867     if (!result) {
4868         struct addrinfo *xuai = unixaires;
4869         struct WS_addrinfo **xai = res;
4870
4871         *xai = NULL;
4872         while (xuai) {
4873             struct WS_addrinfo *ai = HeapAlloc(GetProcessHeap(),HEAP_ZERO_MEMORY, sizeof(struct WS_addrinfo));
4874             int len;
4875
4876             if (!ai)
4877                 goto outofmem;
4878
4879             *xai = ai;xai = &ai->ai_next;
4880             ai->ai_flags    = convert_aiflag_u2w(xuai->ai_flags);
4881             ai->ai_family   = convert_af_u2w(xuai->ai_family);
4882             ai->ai_socktype = convert_socktype_u2w(xuai->ai_socktype);
4883             ai->ai_protocol = convert_proto_u2w(xuai->ai_protocol);
4884             if (xuai->ai_canonname) {
4885                 TRACE("canon name - %s\n",debugstr_a(xuai->ai_canonname));
4886                 ai->ai_canonname = HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,strlen(xuai->ai_canonname)+1);
4887                 if (!ai->ai_canonname)
4888                     goto outofmem;
4889                 strcpy(ai->ai_canonname,xuai->ai_canonname);
4890             }
4891             len = xuai->ai_addrlen;
4892             ai->ai_addr = HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,len);
4893             if (!ai->ai_addr)
4894                 goto outofmem;
4895             ai->ai_addrlen = len;
4896             do {
4897                 int winlen = ai->ai_addrlen;
4898
4899                 if (!ws_sockaddr_u2ws(xuai->ai_addr, ai->ai_addr, &winlen)) {
4900                     ai->ai_addrlen = winlen;
4901                     break;
4902                 }
4903                 len = 2*len;
4904                 ai->ai_addr = HeapReAlloc(GetProcessHeap(),0,ai->ai_addr,len);
4905                 if (!ai->ai_addr)
4906                     goto outofmem;
4907                 ai->ai_addrlen = len;
4908             } while (1);
4909             xuai = xuai->ai_next;
4910         }
4911         freeaddrinfo(unixaires);
4912     } else {
4913         result = convert_eai_u2w(result);
4914         *res = NULL;
4915     }
4916     return result;
4917
4918 outofmem:
4919     if (*res) WS_freeaddrinfo(*res);
4920     if (unixaires) freeaddrinfo(unixaires);
4921     *res = NULL;
4922     return WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY;
4923 #else
4924     FIXME("getaddrinfo() failed, not found during buildtime.\n");
4925     return EAI_FAIL;
4926 #endif
4927 }
4928
4929 static struct WS_addrinfoW *addrinfo_AtoW(const struct WS_addrinfo *ai)
4930 {
4931     struct WS_addrinfoW *ret;
4932
4933     if (!(ret = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(struct WS_addrinfoW)))) return NULL;
4934     ret->ai_flags     = ai->ai_flags;
4935     ret->ai_family    = ai->ai_family;
4936     ret->ai_socktype  = ai->ai_socktype;
4937     ret->ai_protocol  = ai->ai_protocol;
4938     ret->ai_addrlen   = ai->ai_addrlen;
4939     ret->ai_canonname = NULL;
4940     ret->ai_addr      = NULL;
4941     ret->ai_next      = NULL;
4942     if (ai->ai_canonname)
4943     {
4944         int len = MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, ai->ai_canonname, -1, NULL, 0);
4945         if (!(ret->ai_canonname = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, len)))
4946         {
4947             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret);
4948             return NULL;
4949         }
4950         MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, ai->ai_canonname, -1, ret->ai_canonname, len);
4951     }
4952     if (ai->ai_addr)
4953     {
4954         if (!(ret->ai_addr = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(struct WS_sockaddr))))
4955         {
4956             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret->ai_canonname);
4957             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret);
4958             return NULL;
4959         }
4960         memcpy(ret->ai_addr, ai->ai_addr, sizeof(struct WS_sockaddr));
4961     }
4962     return ret;
4963 }
4964
4965 static struct WS_addrinfoW *addrinfo_list_AtoW(const struct WS_addrinfo *info)
4966 {
4967     struct WS_addrinfoW *ret, *infoW;
4968
4969     if (!(ret = infoW = addrinfo_AtoW(info))) return NULL;
4970     while (info->ai_next)
4971     {
4972         if (!(infoW->ai_next = addrinfo_AtoW(info->ai_next)))
4973         {
4974             FreeAddrInfoW(ret);
4975             return NULL;
4976         }
4977         infoW = infoW->ai_next;
4978         info = info->ai_next;
4979     }
4980     return ret;
4981 }
4982
4983 static struct WS_addrinfo *addrinfo_WtoA(const struct WS_addrinfoW *ai)
4984 {
4985     struct WS_addrinfo *ret;
4986
4987     if (!(ret = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(struct WS_addrinfo)))) return NULL;
4988     ret->ai_flags     = ai->ai_flags;
4989     ret->ai_family    = ai->ai_family;
4990     ret->ai_socktype  = ai->ai_socktype;
4991     ret->ai_protocol  = ai->ai_protocol;
4992     ret->ai_addrlen   = ai->ai_addrlen;
4993     ret->ai_canonname = NULL;
4994     ret->ai_addr      = NULL;
4995     ret->ai_next      = NULL;
4996     if (ai->ai_canonname)
4997     {
4998         int len = WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, ai->ai_canonname, -1, NULL, 0, NULL, NULL);
4999         if (!(ret->ai_canonname = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, len)))
5000         {
5001             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret);
5002             return NULL;
5003         }
5004         WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, ai->ai_canonname, -1, ret->ai_canonname, len, NULL, NULL);
5005     }
5006     if (ai->ai_addr)
5007     {
5008         if (!(ret->ai_addr = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(struct WS_sockaddr))))
5009         {
5010             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret->ai_canonname);
5011             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret);
5012             return NULL;
5013         }
5014         memcpy(ret->ai_addr, ai->ai_addr, sizeof(struct WS_sockaddr));
5015     }
5016     return ret;
5017 }
5018
5019 /***********************************************************************
5020  *              GetAddrInfoW            (WS2_32.@)
5021  */
5022 int WINAPI GetAddrInfoW(LPCWSTR nodename, LPCWSTR servname, const ADDRINFOW *hints, PADDRINFOW *res)
5023 {
5024     int ret, len;
5025     char *nodenameA = NULL, *servnameA = NULL;
5026     struct WS_addrinfo *resA, *hintsA = NULL;
5027
5028     if (nodename)
5029     {
5030         len = WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, nodename, -1, NULL, 0, NULL, NULL);
5031         if (!(nodenameA = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, len))) return EAI_MEMORY;
5032         WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, nodename, -1, nodenameA, len, NULL, NULL);
5033     }
5034     if (servname)
5035     {
5036         len = WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, servname, -1, NULL, 0, NULL, NULL);
5037         if (!(servnameA = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, len)))
5038         {
5039             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, nodenameA);
5040             return EAI_MEMORY;
5041         }
5042         WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, servname, -1, servnameA, len, NULL, NULL);
5043     }
5044
5045     if (hints) hintsA = addrinfo_WtoA(hints);
5046     ret = WS_getaddrinfo(nodenameA, servnameA, hintsA, &resA);
5047     WS_freeaddrinfo(hintsA);
5048
5049     if (!ret)
5050     {
5051         *res = addrinfo_list_AtoW(resA);
5052         WS_freeaddrinfo(resA);
5053     }
5054
5055     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, nodenameA);
5056     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, servnameA);
5057     return ret;
5058 }
5059
5060 /***********************************************************************
5061  *      FreeAddrInfoW        (WS2_32.@)
5062  */
5063 void WINAPI FreeAddrInfoW(PADDRINFOW ai)
5064 {
5065     while (ai)
5066     {
5067         ADDRINFOW *next;
5068         HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ai->ai_canonname);
5069         HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ai->ai_addr);
5070         next = ai->ai_next;
5071         HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ai);
5072         ai = next;
5073     }
5074 }
5075
5076 int WINAPI WS_getnameinfo(const SOCKADDR *sa, WS_socklen_t salen, PCHAR host,
5077                           DWORD hostlen, PCHAR serv, DWORD servlen, INT flags)
5078 {
5079 #ifdef HAVE_GETNAMEINFO
5080     int ret;
5081     union generic_unix_sockaddr sa_u;
5082     unsigned int size;
5083
5084     TRACE("%s %d %p %d %p %d %d\n", debugstr_sockaddr(sa), salen, host, hostlen,
5085           serv, servlen, flags);
5086
5087     size = ws_sockaddr_ws2u(sa, salen, &sa_u);
5088     if (!size)
5089     {
5090         WSASetLastError(WSAEFAULT);
5091         return WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY;
5092     }
5093     ret = getnameinfo(&sa_u.addr, size, host, hostlen, serv, servlen, convert_niflag_w2u(flags));
5094     return convert_eai_u2w(ret);
5095 #else
5096     FIXME("getnameinfo() failed, not found during buildtime.\n");
5097     return EAI_FAIL;
5098 #endif
5099 }
5100
5101 int WINAPI GetNameInfoW(const SOCKADDR *sa, WS_socklen_t salen, PWCHAR host,
5102                         DWORD hostlen, PWCHAR serv, DWORD servlen, INT flags)
5103 {
5104     int ret;
5105     char *hostA = NULL, *servA = NULL;
5106
5107     if (host && (!(hostA = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, hostlen)))) return EAI_MEMORY;
5108     if (serv && (!(servA = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, servlen))))
5109     {
5110         HeapFree(GetProcessHeap(), 0, hostA);
5111         return EAI_MEMORY;
5112     }
5113
5114     ret = WS_getnameinfo(sa, salen, hostA, hostlen, servA, servlen, flags);
5115     if (!ret)
5116     {
5117         if (host) MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, hostA, -1, host, hostlen);
5118         if (serv) MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, servA, -1, serv, servlen);
5119     }
5120
5121     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, hostA);
5122     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, servA);
5123     return ret;
5124 }
5125
5126 /***********************************************************************
5127  *              getservbyport           (WS2_32.56)
5128  */
5129 struct WS_servent* WINAPI WS_getservbyport(int port, const char *proto)
5130 {
5131     struct WS_servent* retval = NULL;
5132 #ifdef HAVE_GETSERVBYPORT
5133     struct servent*     serv;
5134     char *proto_str = NULL;
5135
5136     if (proto && *proto)
5137     {
5138         if (!(proto_str = strdup_lower(proto))) return NULL;
5139     }
5140     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
5141     if( (serv = getservbyport(port, proto_str)) != NULL ) {
5142         retval = WS_dup_se(serv);
5143     }
5144     else SetLastError(WSANO_DATA);
5145     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
5146     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, proto_str );
5147 #endif
5148     TRACE("%d (i.e. port %d), %s ret %p\n", port, (int)ntohl(port), debugstr_a(proto), retval);
5149     return retval;
5150 }
5151
5152
5153 /***********************************************************************
5154  *              gethostname           (WS2_32.57)
5155  */
5156 int WINAPI WS_gethostname(char *name, int namelen)
5157 {
5158     TRACE("name %p, len %d\n", name, namelen);
5159
5160     if (gethostname(name, namelen) == 0)
5161     {
5162         TRACE("<- '%s'\n", name);
5163         return 0;
5164     }
5165     SetLastError((errno == EINVAL) ? WSAEFAULT : wsaErrno());
5166     TRACE("<- ERROR !\n");
5167     return SOCKET_ERROR;
5168 }
5169
5170
5171 /* ------------------------------------- Windows sockets extensions -- *
5172  *                                                                     *
5173  * ------------------------------------------------------------------- */
5174
5175 /***********************************************************************
5176  *              WSAEnumNetworkEvents (WS2_32.36)
5177  */
5178 int WINAPI WSAEnumNetworkEvents(SOCKET s, WSAEVENT hEvent, LPWSANETWORKEVENTS lpEvent)
5179 {
5180     int ret;
5181     int i;
5182     int errors[FD_MAX_EVENTS];
5183
5184     TRACE("%08lx, hEvent %p, lpEvent %p\n", s, hEvent, lpEvent );
5185
5186     SERVER_START_REQ( get_socket_event )
5187     {
5188         req->handle  = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
5189         req->service = TRUE;
5190         req->c_event = wine_server_obj_handle( hEvent );
5191         wine_server_set_reply( req, errors, sizeof(errors) );
5192         if (!(ret = wine_server_call(req))) lpEvent->lNetworkEvents = reply->pmask & reply->mask;
5193     }
5194     SERVER_END_REQ;
5195     if (!ret)
5196     {
5197         for (i = 0; i < FD_MAX_EVENTS; i++)
5198             lpEvent->iErrorCode[i] = NtStatusToWSAError(errors[i]);
5199         return 0;
5200     }
5201     SetLastError(WSAEINVAL);
5202     return SOCKET_ERROR;
5203 }
5204
5205 /***********************************************************************
5206  *              WSAEventSelect (WS2_32.39)
5207  */
5208 int WINAPI WSAEventSelect(SOCKET s, WSAEVENT hEvent, LONG lEvent)
5209 {
5210     int ret;
5211
5212     TRACE("%08lx, hEvent %p, event %08x\n", s, hEvent, lEvent);
5213
5214     SERVER_START_REQ( set_socket_event )
5215     {
5216         req->handle = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
5217         req->mask   = lEvent;
5218         req->event  = wine_server_obj_handle( hEvent );
5219         req->window = 0;
5220         req->msg    = 0;
5221         ret = wine_server_call( req );
5222     }
5223     SERVER_END_REQ;
5224     if (!ret) return 0;
5225     SetLastError(WSAEINVAL);
5226     return SOCKET_ERROR;
5227 }
5228
5229 /**********************************************************************
5230  *      WSAGetOverlappedResult (WS2_32.40)
5231  */
5232 BOOL WINAPI WSAGetOverlappedResult( SOCKET s, LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
5233                                     LPDWORD lpcbTransfer, BOOL fWait,
5234                                     LPDWORD lpdwFlags )
5235 {
5236     NTSTATUS status;
5237
5238     TRACE( "socket %04lx ovl %p trans %p, wait %d flags %p\n",
5239            s, lpOverlapped, lpcbTransfer, fWait, lpdwFlags );
5240
5241     if ( lpOverlapped == NULL )
5242     {
5243         ERR( "Invalid pointer\n" );
5244         WSASetLastError(WSA_INVALID_PARAMETER);
5245         return FALSE;
5246     }
5247
5248     status = lpOverlapped->Internal;
5249     if (status == STATUS_PENDING)
5250     {
5251         if (!fWait)
5252         {
5253             SetLastError( WSA_IO_INCOMPLETE );
5254             return FALSE;
5255         }
5256
5257         if (WaitForSingleObject( lpOverlapped->hEvent ? lpOverlapped->hEvent : SOCKET2HANDLE(s),
5258                                  INFINITE ) == WAIT_FAILED)
5259             return FALSE;
5260         status = lpOverlapped->Internal;
5261     }
5262
5263     if ( lpcbTransfer )
5264         *lpcbTransfer = lpOverlapped->InternalHigh;
5265
5266     if ( lpdwFlags )
5267         *lpdwFlags = lpOverlapped->u.s.Offset;
5268
5269     if (status) SetLastError( RtlNtStatusToDosError(status) );
5270     return !status;
5271 }
5272
5273
5274 /***********************************************************************
5275  *      WSAAsyncSelect                  (WS2_32.101)
5276  */
5277 INT WINAPI WSAAsyncSelect(SOCKET s, HWND hWnd, UINT uMsg, LONG lEvent)
5278 {
5279     int ret;
5280
5281     TRACE("%lx, hWnd %p, uMsg %08x, event %08x\n", s, hWnd, uMsg, lEvent);
5282
5283     SERVER_START_REQ( set_socket_event )
5284     {
5285         req->handle = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
5286         req->mask   = lEvent;
5287         req->event  = 0;
5288         req->window = wine_server_user_handle( hWnd );
5289         req->msg    = uMsg;
5290         ret = wine_server_call( req );
5291     }
5292     SERVER_END_REQ;
5293     if (!ret) return 0;
5294     SetLastError(WSAEINVAL);
5295     return SOCKET_ERROR;
5296 }
5297
5298 /***********************************************************************
5299  *      WSACreateEvent          (WS2_32.31)
5300  *
5301  */
5302 WSAEVENT WINAPI WSACreateEvent(void)
5303 {
5304     /* Create a manual-reset event, with initial state: unsignaled */
5305     TRACE("\n");
5306
5307     return CreateEventW(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
5308 }
5309
5310 /***********************************************************************
5311  *      WSACloseEvent          (WS2_32.29)
5312  *
5313  */
5314 BOOL WINAPI WSACloseEvent(WSAEVENT event)
5315 {
5316     TRACE ("event=%p\n", event);
5317
5318     return CloseHandle(event);
5319 }
5320
5321 /***********************************************************************
5322  *      WSASocketA          (WS2_32.78)
5323  *
5324  */
5325 SOCKET WINAPI WSASocketA(int af, int type, int protocol,
5326                          LPWSAPROTOCOL_INFOA lpProtocolInfo,
5327                          GROUP g, DWORD dwFlags)
5328 {
5329     INT len;
5330     WSAPROTOCOL_INFOW info;
5331
5332     TRACE("af=%d type=%d protocol=%d protocol_info=%p group=%d flags=0x%x\n",
5333           af, type, protocol, lpProtocolInfo, g, dwFlags);
5334
5335     if (!lpProtocolInfo) return WSASocketW(af, type, protocol, NULL, g, dwFlags);
5336
5337     memcpy(&info, lpProtocolInfo, FIELD_OFFSET(WSAPROTOCOL_INFOW, szProtocol));
5338     len = MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, lpProtocolInfo->szProtocol, -1,
5339                               info.szProtocol, WSAPROTOCOL_LEN + 1);
5340
5341     if (!len)
5342     {
5343         WSASetLastError( WSAEINVAL);
5344         return SOCKET_ERROR;
5345     }
5346
5347     return WSASocketW(af, type, protocol, &info, g, dwFlags);
5348 }
5349
5350 /***********************************************************************
5351  *      WSASocketW          (WS2_32.79)
5352  *
5353  */
5354 SOCKET WINAPI WSASocketW(int af, int type, int protocol,
5355                          LPWSAPROTOCOL_INFOW lpProtocolInfo,
5356                          GROUP g, DWORD dwFlags)
5357 {
5358     SOCKET ret;
5359
5360    /*
5361       FIXME: The "advanced" parameters of WSASocketW (lpProtocolInfo,
5362       g, dwFlags except WSA_FLAG_OVERLAPPED) are ignored.
5363    */
5364
5365    TRACE("af=%d type=%d protocol=%d protocol_info=%p group=%d flags=0x%x\n",
5366          af, type, protocol, lpProtocolInfo, g, dwFlags );
5367
5368     /* hack for WSADuplicateSocket */
5369     if (lpProtocolInfo && lpProtocolInfo->dwServiceFlags4 == 0xff00ff00) {
5370       ret = lpProtocolInfo->dwCatalogEntryId;
5371       TRACE("\tgot duplicate %04lx\n", ret);
5372       return ret;
5373     }
5374
5375     /* convert the socket family and type */
5376     af = convert_af_w2u(af);
5377     type = convert_socktype_w2u(type);
5378
5379     if (lpProtocolInfo)
5380     {
5381         if (af == FROM_PROTOCOL_INFO)
5382             af = lpProtocolInfo->iAddressFamily;
5383         if (type == FROM_PROTOCOL_INFO)
5384             type = lpProtocolInfo->iSocketType;
5385         if (protocol == FROM_PROTOCOL_INFO)
5386             protocol = lpProtocolInfo->iProtocol;
5387     }
5388
5389     if ( af == AF_UNSPEC)  /* did they not specify the address family? */
5390     {
5391         if ((protocol == IPPROTO_TCP && type == SOCK_STREAM) ||
5392             (protocol == IPPROTO_UDP && type == SOCK_DGRAM))
5393         {
5394             af = AF_INET;
5395         }
5396         else
5397         {
5398             SetLastError(WSAEPROTOTYPE);
5399             return INVALID_SOCKET;
5400         }
5401     }
5402
5403     SERVER_START_REQ( create_socket )
5404     {
5405         req->family     = af;
5406         req->type       = type;
5407         req->protocol   = protocol;
5408         req->access     = GENERIC_READ|GENERIC_WRITE|SYNCHRONIZE;
5409         req->attributes = OBJ_INHERIT;
5410         req->flags      = dwFlags;
5411         set_error( wine_server_call( req ) );
5412         ret = HANDLE2SOCKET( wine_server_ptr_handle( reply->handle ));
5413     }
5414     SERVER_END_REQ;
5415     if (ret)
5416     {
5417         TRACE("\tcreated %04lx\n", ret );
5418         return ret;
5419     }
5420
5421     if (GetLastError() == WSAEACCES) /* raw socket denied */
5422     {
5423         if (type == SOCK_RAW)
5424             ERR_(winediag)("Failed to create a socket of type SOCK_RAW, this requires special permissions.\n");
5425         else
5426             ERR_(winediag)("Failed to create socket, this requires special permissions.\n");
5427         SetLastError(WSAESOCKTNOSUPPORT);
5428     }
5429
5430     WARN("\t\tfailed!\n");
5431     return INVALID_SOCKET;
5432 }
5433
5434 /***********************************************************************
5435  *      WSAJoinLeaf          (WS2_32.58)
5436  *
5437  */
5438 SOCKET WINAPI WSAJoinLeaf(
5439         SOCKET s,
5440         const struct WS_sockaddr *addr,
5441         int addrlen,
5442         LPWSABUF lpCallerData,
5443         LPWSABUF lpCalleeData,
5444         LPQOS lpSQOS,
5445         LPQOS lpGQOS,
5446         DWORD dwFlags)
5447 {
5448     FIXME("stub.\n");
5449     return INVALID_SOCKET;
5450 }
5451
5452 /***********************************************************************
5453  *      __WSAFDIsSet                    (WS2_32.151)
5454  */
5455 int WINAPI __WSAFDIsSet(SOCKET s, WS_fd_set *set)
5456 {
5457   int i = set->fd_count;
5458
5459   TRACE("(%ld,%p(%i))\n", s, set, i);
5460
5461   while (i--)
5462       if (set->fd_array[i] == s) return 1;
5463   return 0;
5464 }
5465
5466 /***********************************************************************
5467  *      WSAIsBlocking                   (WS2_32.114)
5468  */
5469 BOOL WINAPI WSAIsBlocking(void)
5470 {
5471   /* By default WinSock should set all its sockets to non-blocking mode
5472    * and poll in PeekMessage loop when processing "blocking" ones. This
5473    * function is supposed to tell if the program is in this loop. Our
5474    * blocking calls are truly blocking so we always return FALSE.
5475    *
5476    * Note: It is allowed to call this function without prior WSAStartup().
5477    */
5478
5479   TRACE("\n");
5480   return FALSE;
5481 }
5482
5483 /***********************************************************************
5484  *      WSACancelBlockingCall           (WS2_32.113)
5485  */
5486 INT WINAPI WSACancelBlockingCall(void)
5487 {
5488     TRACE("\n");
5489     return 0;
5490 }
5491
5492 static INT WINAPI WSA_DefaultBlockingHook( FARPROC x )
5493 {
5494     FIXME("How was this called?\n");
5495     return x();
5496 }
5497
5498
5499 /***********************************************************************
5500  *      WSASetBlockingHook (WS2_32.109)
5501  */
5502 FARPROC WINAPI WSASetBlockingHook(FARPROC lpBlockFunc)
5503 {
5504   FARPROC prev = blocking_hook;
5505   blocking_hook = lpBlockFunc;
5506   TRACE("hook %p\n", lpBlockFunc);
5507   return prev;
5508 }
5509
5510
5511 /***********************************************************************
5512  *      WSAUnhookBlockingHook (WS2_32.110)
5513  */
5514 INT WINAPI WSAUnhookBlockingHook(void)
5515 {
5516     blocking_hook = (FARPROC)WSA_DefaultBlockingHook;
5517     return 0;
5518 }
5519
5520
5521 /* ----------------------------------- end of API stuff */
5522
5523 /* ----------------------------------- helper functions -
5524  *
5525  * TODO: Merge WS_dup_..() stuff into one function that
5526  * would operate with a generic structure containing internal
5527  * pointers (via a template of some kind).
5528  */
5529
5530 static int list_size(char** l, int item_size)
5531 {
5532   int i,j = 0;
5533   if(l)
5534   { for(i=0;l[i];i++)
5535         j += (item_size) ? item_size : strlen(l[i]) + 1;
5536     j += (i + 1) * sizeof(char*); }
5537   return j;
5538 }
5539
5540 static int list_dup(char** l_src, char** l_to, int item_size)
5541 {
5542    char *p;
5543    int i;
5544
5545    for (i = 0; l_src[i]; i++) ;
5546    p = (char *)(l_to + i + 1);
5547    for (i = 0; l_src[i]; i++)
5548    {
5549        int count = ( item_size ) ? item_size : strlen(l_src[i]) + 1;
5550        memcpy(p, l_src[i], count);
5551        l_to[i] = p;
5552        p += count;
5553    }
5554    l_to[i] = NULL;
5555    return p - (char *)l_to;
5556 }
5557
5558 /* ----- hostent */
5559
5560 /* create a hostent entry
5561  *
5562  * Creates the entry with enough memory for the name, aliases
5563  * addresses, and the address pointers.  Also copies the name
5564  * and sets up all the pointers.  If "fill_addresses" is set then
5565  * sufficient memory for the addresses is also allocated and the
5566  * address pointers are set to this memory.
5567  *
5568  * NOTE: The alias and address lists must be allocated with room
5569  * for the NULL item terminating the list.  This is true even if
5570  * the list has no items ("aliases" and "addresses" must be
5571  * at least "1", a truly empty list is invalid).
5572  */
5573 static struct WS_hostent *WS_create_he(char *name, int aliases, int addresses, int fill_addresses)
5574 {
5575     struct WS_hostent *p_to;
5576     char *p;
5577
5578     int size = (sizeof(struct WS_hostent) +
5579                 strlen(name) + 1 +
5580                 sizeof(char *)*aliases +
5581                 sizeof(char *)*addresses);
5582
5583     /* Allocate enough memory for the addresses */
5584     if (fill_addresses)
5585         size += sizeof(struct in_addr)*addresses;
5586
5587     if (!(p_to = check_buffer_he(size))) return NULL;
5588     memset(p_to, 0, size);
5589
5590     p = (char *)(p_to + 1);
5591     p_to->h_name = p;
5592     strcpy(p, name);
5593     p += strlen(p) + 1;
5594
5595     p_to->h_aliases = (char **)p;
5596     p += sizeof(char *)*aliases;
5597     p_to->h_addr_list = (char **)p;
5598     p += sizeof(char *)*addresses;
5599     if (fill_addresses)
5600     {
5601         int i;
5602
5603         /* NOTE: h_aliases must be filled in manually, leave these
5604          * pointers NULL (already set to NULL by memset earlier).
5605          */
5606
5607         /* Fill in the list of address pointers */
5608         for (i = 0; i < addresses; i++)
5609             p_to->h_addr_list[i] = (p += sizeof(struct in_addr));
5610         p += sizeof(struct in_addr);
5611     }
5612     return p_to;
5613 }
5614
5615 /* duplicate hostent entry
5616  * and handle all Win16/Win32 dependent things (struct size, ...) *correctly*.
5617  * Ditto for protoent and servent.
5618  */
5619 static struct WS_hostent *WS_dup_he(const struct hostent* p_he)
5620 {
5621     int addresses = list_size(p_he->h_addr_list, p_he->h_length);
5622     int aliases = list_size(p_he->h_aliases, 0);
5623     struct WS_hostent *p_to;
5624
5625     p_to = WS_create_he(p_he->h_name, aliases, addresses, FALSE);
5626
5627     if (!p_to) return NULL;
5628     p_to->h_addrtype = p_he->h_addrtype;
5629     p_to->h_length = p_he->h_length;
5630
5631     list_dup(p_he->h_aliases, p_to->h_aliases, 0);
5632     list_dup(p_he->h_addr_list, p_to->h_addr_list, p_he->h_length);
5633     return p_to;
5634 }
5635
5636 /* ----- protoent */
5637
5638 static struct WS_protoent *WS_dup_pe(const struct protoent* p_pe)
5639 {
5640     char *p;
5641     struct WS_protoent *p_to;
5642
5643     int size = (sizeof(*p_pe) +
5644                 strlen(p_pe->p_name) + 1 +
5645                 list_size(p_pe->p_aliases, 0));
5646
5647     if (!(p_to = check_buffer_pe(size))) return NULL;
5648     p_to->p_proto = p_pe->p_proto;
5649
5650     p = (char *)(p_to + 1);
5651     p_to->p_name = p;
5652     strcpy(p, p_pe->p_name);
5653     p += strlen(p) + 1;
5654
5655     p_to->p_aliases = (char **)p;
5656     list_dup(p_pe->p_aliases, p_to->p_aliases, 0);
5657     return p_to;
5658 }
5659
5660 /* ----- servent */
5661
5662 static struct WS_servent *WS_dup_se(const struct servent* p_se)
5663 {
5664     char *p;
5665     struct WS_servent *p_to;
5666
5667     int size = (sizeof(*p_se) +
5668                 strlen(p_se->s_proto) + 1 +
5669                 strlen(p_se->s_name) + 1 +
5670                 list_size(p_se->s_aliases, 0));
5671
5672     if (!(p_to = check_buffer_se(size))) return NULL;
5673     p_to->s_port = p_se->s_port;
5674
5675     p = (char *)(p_to + 1);
5676     p_to->s_name = p;
5677     strcpy(p, p_se->s_name);
5678     p += strlen(p) + 1;
5679
5680     p_to->s_proto = p;
5681     strcpy(p, p_se->s_proto);
5682     p += strlen(p) + 1;
5683
5684     p_to->s_aliases = (char **)p;
5685     list_dup(p_se->s_aliases, p_to->s_aliases, 0);
5686     return p_to;
5687 }
5688
5689
5690 /***********************************************************************
5691  *              WSARecv                 (WS2_32.67)
5692  */
5693 int WINAPI WSARecv(SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
5694                    LPDWORD NumberOfBytesReceived, LPDWORD lpFlags,
5695                    LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
5696                    LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine)
5697 {
5698     return WS2_recv_base(s, lpBuffers, dwBufferCount, NumberOfBytesReceived, lpFlags,
5699                        NULL, NULL, lpOverlapped, lpCompletionRoutine, NULL);
5700 }
5701
5702 static int WS2_recv_base( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
5703                           LPDWORD lpNumberOfBytesRecvd, LPDWORD lpFlags,
5704                           struct WS_sockaddr *lpFrom,
5705                           LPINT lpFromlen, LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
5706                           LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine,
5707                           LPWSABUF lpControlBuffer )
5708 {
5709     unsigned int i, options;
5710     int n, fd, err;
5711     struct ws2_async *wsa;
5712     DWORD timeout_start = GetTickCount();
5713     ULONG_PTR cvalue = (lpOverlapped && ((ULONG_PTR)lpOverlapped->hEvent & 1) == 0) ? (ULONG_PTR)lpOverlapped : 0;
5714
5715     TRACE("socket %04lx, wsabuf %p, nbufs %d, flags %d, from %p, fromlen %d, ovl %p, func %p\n",
5716           s, lpBuffers, dwBufferCount, *lpFlags, lpFrom,
5717           (lpFromlen ? *lpFromlen : -1),
5718           lpOverlapped, lpCompletionRoutine);
5719
5720     fd = get_sock_fd( s, FILE_READ_DATA, &options );
5721     TRACE( "fd=%d, options=%x\n", fd, options );
5722
5723     if (fd == -1) return SOCKET_ERROR;
5724
5725     if (!(wsa = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, FIELD_OFFSET(struct ws2_async, iovec[dwBufferCount]) )))
5726     {
5727         err = WSAEFAULT;
5728         goto error;
5729     }
5730
5731     wsa->hSocket     = SOCKET2HANDLE(s);
5732     wsa->flags       = *lpFlags;
5733     wsa->lpFlags     = lpFlags;
5734     wsa->addr        = lpFrom;
5735     wsa->addrlen.ptr = lpFromlen;
5736     wsa->control     = lpControlBuffer;
5737     wsa->n_iovecs    = dwBufferCount;
5738     wsa->first_iovec = 0;
5739     for (i = 0; i < dwBufferCount; i++)
5740     {
5741         /* check buffer first to trigger write watches */
5742         if (IsBadWritePtr( lpBuffers[i].buf, lpBuffers[i].len ))
5743         {
5744             err = WSAEFAULT;
5745             goto error;
5746         }
5747         wsa->iovec[i].iov_base = lpBuffers[i].buf;
5748         wsa->iovec[i].iov_len  = lpBuffers[i].len;
5749     }
5750
5751     for (;;)
5752     {
5753         n = WS2_recv( fd, wsa );
5754         if (n == -1)
5755         {
5756             if (errno == EINTR) continue;
5757             if (errno != EAGAIN)
5758             {
5759                 int loc_errno = errno;
5760                 err = wsaErrno();
5761                 if (cvalue) WS_AddCompletion( s, cvalue, sock_get_ntstatus(loc_errno), 0 );
5762                 goto error;
5763             }
5764         }
5765         else if (lpNumberOfBytesRecvd) *lpNumberOfBytesRecvd = n;
5766
5767         if ((lpOverlapped || lpCompletionRoutine) &&
5768              !(options & (FILE_SYNCHRONOUS_IO_ALERT | FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT)))
5769         {
5770             IO_STATUS_BLOCK *iosb = lpOverlapped ? (IO_STATUS_BLOCK *)lpOverlapped : &wsa->local_iosb;
5771
5772             wsa->user_overlapped = lpOverlapped;
5773             wsa->completion_func = lpCompletionRoutine;
5774             release_sock_fd( s, fd );
5775
5776             if (n == -1)
5777             {
5778                 iosb->u.Status = STATUS_PENDING;
5779                 iosb->Information = 0;
5780
5781                 SERVER_START_REQ( register_async )
5782                 {
5783                     req->type           = ASYNC_TYPE_READ;
5784                     req->async.handle   = wine_server_obj_handle( wsa->hSocket );
5785                     req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_recv );
5786                     req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( iosb );
5787                     req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
5788                     req->async.event    = wine_server_obj_handle( lpCompletionRoutine ? 0 : lpOverlapped->hEvent );
5789                     req->async.cvalue   = cvalue;
5790                     err = wine_server_call( req );
5791                 }
5792                 SERVER_END_REQ;
5793
5794                 if (err != STATUS_PENDING) HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
5795                 WSASetLastError( NtStatusToWSAError( err ));
5796                 return SOCKET_ERROR;
5797             }
5798
5799             iosb->u.Status = STATUS_SUCCESS;
5800             iosb->Information = n;
5801             if (!wsa->completion_func)
5802             {
5803                 if (cvalue) WS_AddCompletion( s, cvalue, STATUS_SUCCESS, n );
5804                 if (lpOverlapped->hEvent) SetEvent( lpOverlapped->hEvent );
5805                 HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
5806             }
5807             else NtQueueApcThread( GetCurrentThread(), (PNTAPCFUNC)ws2_async_apc,
5808                                    (ULONG_PTR)wsa, (ULONG_PTR)iosb, 0 );
5809             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_READ, 0, 0);
5810             return 0;
5811         }
5812
5813         if (n != -1) break;
5814
5815         if ( _is_blocking(s) )
5816         {
5817             struct pollfd pfd;
5818             int timeout = GET_RCVTIMEO(fd);
5819             if (timeout != -1)
5820             {
5821                 timeout -= GetTickCount() - timeout_start;
5822                 if (timeout < 0) timeout = 0;
5823             }
5824
5825             pfd.fd = fd;
5826             pfd.events = POLLIN;
5827             if (*lpFlags & WS_MSG_OOB) pfd.events |= POLLPRI;
5828
5829             if (!timeout || !poll( &pfd, 1, timeout ))
5830             {
5831                 err = WSAETIMEDOUT;
5832                 /* a timeout is not fatal */
5833                 _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_READ, 0, 0);
5834                 goto error;
5835             }
5836         }
5837         else
5838         {
5839             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_READ, 0, 0);
5840             err = WSAEWOULDBLOCK;
5841             goto error;
5842         }
5843     }
5844
5845     TRACE(" -> %i bytes\n", n);
5846     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
5847     release_sock_fd( s, fd );
5848     _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_READ, 0, 0);
5849
5850     return 0;
5851
5852 error:
5853     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
5854     release_sock_fd( s, fd );
5855     WARN(" -> ERROR %d\n", err);
5856     WSASetLastError( err );
5857     return SOCKET_ERROR;
5858 }
5859
5860 /***********************************************************************
5861  *              WSARecvFrom             (WS2_32.69)
5862  */
5863 INT WINAPI WSARecvFrom( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
5864                         LPDWORD lpNumberOfBytesRecvd, LPDWORD lpFlags, struct WS_sockaddr *lpFrom,
5865                         LPINT lpFromlen, LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
5866                         LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
5867
5868 {
5869     return WS2_recv_base( s, lpBuffers, dwBufferCount,
5870                 lpNumberOfBytesRecvd, lpFlags,
5871                 lpFrom, lpFromlen,
5872                 lpOverlapped, lpCompletionRoutine, NULL );
5873 }
5874
5875 /***********************************************************************
5876  *              WSCInstallProvider             (WS2_32.88)
5877  */
5878 INT WINAPI WSCInstallProvider( const LPGUID lpProviderId,
5879                                LPCWSTR lpszProviderDllPath,
5880                                const LPWSAPROTOCOL_INFOW lpProtocolInfoList,
5881                                DWORD dwNumberOfEntries,
5882                                LPINT lpErrno )
5883 {
5884     FIXME("(%s, %s, %p, %d, %p): stub !\n", debugstr_guid(lpProviderId),
5885           debugstr_w(lpszProviderDllPath), lpProtocolInfoList,
5886           dwNumberOfEntries, lpErrno);
5887     *lpErrno = 0;
5888     return 0;
5889 }
5890
5891
5892 /***********************************************************************
5893  *              WSCDeinstallProvider             (WS2_32.83)
5894  */
5895 INT WINAPI WSCDeinstallProvider(LPGUID lpProviderId, LPINT lpErrno)
5896 {
5897     FIXME("(%s, %p): stub !\n", debugstr_guid(lpProviderId), lpErrno);
5898     *lpErrno = 0;
5899     return 0;
5900 }
5901
5902
5903 /***********************************************************************
5904  *              WSAAccept                        (WS2_32.26)
5905  */
5906 SOCKET WINAPI WSAAccept( SOCKET s, struct WS_sockaddr *addr, LPINT addrlen,
5907                LPCONDITIONPROC lpfnCondition, DWORD_PTR dwCallbackData)
5908 {
5909
5910        int ret = 0, size = 0;
5911        WSABUF CallerId, CallerData, CalleeId, CalleeData;
5912        /*        QOS SQOS, GQOS; */
5913        GROUP g;
5914        SOCKET cs;
5915        SOCKADDR src_addr, dst_addr;
5916
5917        TRACE("Socket %04lx, sockaddr %p, addrlen %p, fnCondition %p, dwCallbackData %ld\n",
5918                s, addr, addrlen, lpfnCondition, dwCallbackData);
5919
5920
5921        size = sizeof(src_addr);
5922        cs = WS_accept(s, &src_addr, &size);
5923
5924        if (cs == SOCKET_ERROR) return SOCKET_ERROR;
5925
5926        if (!lpfnCondition) return cs;
5927
5928        CallerId.buf = (char *)&src_addr;
5929        CallerId.len = sizeof(src_addr);
5930
5931        CallerData.buf = NULL;
5932        CallerData.len = 0;
5933
5934        WS_getsockname(cs, &dst_addr, &size);
5935
5936        CalleeId.buf = (char *)&dst_addr;
5937        CalleeId.len = sizeof(dst_addr);
5938
5939
5940        ret = (*lpfnCondition)(&CallerId, &CallerData, NULL, NULL,
5941                        &CalleeId, &CalleeData, &g, dwCallbackData);
5942
5943        switch (ret)
5944        {
5945                case CF_ACCEPT:
5946                        if (addr && addrlen)
5947                            memcpy(addr, &src_addr, (*addrlen > size) ?  size : *addrlen );
5948                        return cs;
5949                case CF_DEFER:
5950                        SERVER_START_REQ( set_socket_deferred )
5951                        {
5952                            req->handle = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
5953                            req->deferred = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(cs) );
5954                            if ( !wine_server_call_err ( req ) )
5955                            {
5956                                SetLastError( WSATRY_AGAIN );
5957                                WS_closesocket( cs );
5958                            }
5959                        }
5960                        SERVER_END_REQ;
5961                        return SOCKET_ERROR;
5962                case CF_REJECT:
5963                        WS_closesocket(cs);
5964                        SetLastError(WSAECONNREFUSED);
5965                        return SOCKET_ERROR;
5966                default:
5967                        FIXME("Unknown return type from Condition function\n");
5968                        SetLastError(WSAENOTSOCK);
5969                        return SOCKET_ERROR;
5970        }
5971 }
5972
5973 /***********************************************************************
5974  *              WSADuplicateSocketA                      (WS2_32.32)
5975  */
5976 int WINAPI WSADuplicateSocketA( SOCKET s, DWORD dwProcessId, LPWSAPROTOCOL_INFOA lpProtocolInfo )
5977 {
5978    HANDLE hProcess;
5979
5980    TRACE("(%ld,%x,%p)\n", s, dwProcessId, lpProtocolInfo);
5981    memset(lpProtocolInfo, 0, sizeof(*lpProtocolInfo));
5982    /* FIXME: WS_getsockopt(s, WS_SOL_SOCKET, SO_PROTOCOL_INFO, lpProtocolInfo, sizeof(*lpProtocolInfo)); */
5983    /* I don't know what the real Windoze does next, this is a hack */
5984    /* ...we could duplicate and then use ConvertToGlobalHandle on the duplicate, then let
5985     * the target use the global duplicate, or we could copy a reference to us to the structure
5986     * and let the target duplicate it from us, but let's do it as simple as possible */
5987    hProcess = OpenProcess(PROCESS_DUP_HANDLE, FALSE, dwProcessId);
5988    DuplicateHandle(GetCurrentProcess(), SOCKET2HANDLE(s),
5989                    hProcess, (LPHANDLE)&lpProtocolInfo->dwCatalogEntryId,
5990                    0, FALSE, DUPLICATE_SAME_ACCESS);
5991    CloseHandle(hProcess);
5992    lpProtocolInfo->dwServiceFlags4 = 0xff00ff00; /* magic */
5993    return 0;
5994 }
5995
5996 /***********************************************************************
5997  *              WSADuplicateSocketW                      (WS2_32.33)
5998  */
5999 int WINAPI WSADuplicateSocketW( SOCKET s, DWORD dwProcessId, LPWSAPROTOCOL_INFOW lpProtocolInfo )
6000 {
6001    HANDLE hProcess;
6002
6003    TRACE("(%ld,%x,%p)\n", s, dwProcessId, lpProtocolInfo);
6004
6005    memset(lpProtocolInfo, 0, sizeof(*lpProtocolInfo));
6006    hProcess = OpenProcess(PROCESS_DUP_HANDLE, FALSE, dwProcessId);
6007    DuplicateHandle(GetCurrentProcess(), SOCKET2HANDLE(s),
6008                    hProcess, (LPHANDLE)&lpProtocolInfo->dwCatalogEntryId,
6009                    0, FALSE, DUPLICATE_SAME_ACCESS);
6010    CloseHandle(hProcess);
6011    lpProtocolInfo->dwServiceFlags4 = 0xff00ff00; /* magic */
6012    return 0;
6013 }
6014
6015 /***********************************************************************
6016  *              WSAInstallServiceClassA                  (WS2_32.48)
6017  */
6018 int WINAPI WSAInstallServiceClassA(LPWSASERVICECLASSINFOA info)
6019 {
6020     FIXME("Request to install service %s\n",debugstr_a(info->lpszServiceClassName));
6021     WSASetLastError(WSAEACCES);
6022     return SOCKET_ERROR;
6023 }
6024
6025 /***********************************************************************
6026  *              WSAInstallServiceClassW                  (WS2_32.49)
6027  */
6028 int WINAPI WSAInstallServiceClassW(LPWSASERVICECLASSINFOW info)
6029 {
6030     FIXME("Request to install service %s\n",debugstr_w(info->lpszServiceClassName));
6031     WSASetLastError(WSAEACCES);
6032     return SOCKET_ERROR;
6033 }
6034
6035 /***********************************************************************
6036  *              WSARemoveServiceClass                    (WS2_32.70)
6037  */
6038 int WINAPI WSARemoveServiceClass(LPGUID info)
6039 {
6040     FIXME("Request to remove service %p\n",info);
6041     WSASetLastError(WSATYPE_NOT_FOUND);
6042     return SOCKET_ERROR;
6043 }
6044
6045 /***********************************************************************
6046  *              inet_ntop                      (WS2_32.@)
6047  */
6048 PCSTR WINAPI WS_inet_ntop( INT family, PVOID addr, PSTR buffer, SIZE_T len )
6049 {
6050 #ifdef HAVE_INET_NTOP
6051     struct WS_in6_addr *in6;
6052     struct WS_in_addr  *in;
6053     PCSTR pdst;
6054
6055     TRACE("family %d, addr (%p), buffer (%p), len %ld\n", family, addr, buffer, len);
6056     if (!buffer)
6057     {
6058         WSASetLastError( STATUS_INVALID_PARAMETER );
6059         return NULL;
6060     }
6061
6062     switch (family)
6063     {
6064     case WS_AF_INET:
6065     {
6066         in = addr;
6067         pdst = inet_ntop( AF_INET, &in->WS_s_addr, buffer, len );
6068         break;
6069     }
6070     case WS_AF_INET6:
6071     {
6072         in6 = addr;
6073         pdst = inet_ntop( AF_INET6, in6->WS_s6_addr, buffer, len );
6074         break;
6075     }
6076     default:
6077         WSASetLastError( WSAEAFNOSUPPORT );
6078         return NULL;
6079     }
6080
6081     if (!pdst) WSASetLastError( STATUS_INVALID_PARAMETER );
6082     return pdst;
6083 #else
6084     FIXME( "not supported on this platform\n" );
6085     WSASetLastError( WSAEAFNOSUPPORT );
6086     return NULL;
6087 #endif
6088 }
6089
6090 /***********************************************************************
6091  *              WSAStringToAddressA                      (WS2_32.80)
6092  */
6093 INT WINAPI WSAStringToAddressA(LPSTR AddressString,
6094                                INT AddressFamily,
6095                                LPWSAPROTOCOL_INFOA lpProtocolInfo,
6096                                LPSOCKADDR lpAddress,
6097                                LPINT lpAddressLength)
6098 {
6099     INT res=0;
6100     LPSTR workBuffer=NULL,ptrPort;
6101
6102     TRACE( "(%s, %x, %p, %p, %p)\n", debugstr_a(AddressString), AddressFamily,
6103            lpProtocolInfo, lpAddress, lpAddressLength );
6104
6105     if (!lpAddressLength || !lpAddress) return SOCKET_ERROR;
6106
6107     if (!AddressString)
6108     {
6109         WSASetLastError(WSAEINVAL);
6110         return SOCKET_ERROR;
6111     }
6112
6113     if (lpProtocolInfo)
6114         FIXME("ProtocolInfo not implemented.\n");
6115
6116     workBuffer = HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY,
6117                             strlen(AddressString) + 1);
6118     if (!workBuffer)
6119     {
6120         WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6121         return SOCKET_ERROR;
6122     }
6123
6124     strcpy(workBuffer, AddressString);
6125
6126     switch(AddressFamily)
6127     {
6128     case WS_AF_INET:
6129     {
6130         struct in_addr inetaddr;
6131
6132         /* If lpAddressLength is too small, tell caller the size we need */
6133         if (*lpAddressLength < sizeof(SOCKADDR_IN))
6134         {
6135             *lpAddressLength = sizeof(SOCKADDR_IN);
6136             res = WSAEFAULT;
6137             break;
6138         }
6139         *lpAddressLength = sizeof(SOCKADDR_IN);
6140         memset(lpAddress, 0, sizeof(SOCKADDR_IN));
6141
6142         ((LPSOCKADDR_IN)lpAddress)->sin_family = AF_INET;
6143
6144         ptrPort = strchr(workBuffer, ':');
6145         if(ptrPort)
6146         {
6147             ((LPSOCKADDR_IN)lpAddress)->sin_port = htons(atoi(ptrPort+1));
6148             *ptrPort = '\0';
6149         }
6150         else
6151         {
6152             ((LPSOCKADDR_IN)lpAddress)->sin_port = 0;
6153         }
6154
6155         if(inet_aton(workBuffer, &inetaddr) > 0)
6156         {
6157             ((LPSOCKADDR_IN)lpAddress)->sin_addr.WS_s_addr = inetaddr.s_addr;
6158             res = 0;
6159         }
6160         else
6161             res = WSAEINVAL;
6162
6163         break;
6164
6165     }
6166     case WS_AF_INET6:
6167     {
6168         struct in6_addr inetaddr;
6169         /* If lpAddressLength is too small, tell caller the size we need */
6170         if (*lpAddressLength < sizeof(SOCKADDR_IN6))
6171         {
6172             *lpAddressLength = sizeof(SOCKADDR_IN6);
6173             res = WSAEFAULT;
6174             break;
6175         }
6176 #ifdef HAVE_INET_PTON
6177         *lpAddressLength = sizeof(SOCKADDR_IN6);
6178         memset(lpAddress, 0, sizeof(SOCKADDR_IN6));
6179
6180         ((LPSOCKADDR_IN6)lpAddress)->sin6_family = WS_AF_INET6;
6181
6182         /* This one is a bit tricky. An IPv6 address contains colons, so the
6183          * check from IPv4 doesn't work like that. However, IPv6 addresses that
6184          * contain a port are written with braces like [fd12:3456:7890::1]:12345
6185          * so what we will do is to look for ']', check if the next char is a
6186          * colon, and if it is, parse the port as in IPv4. */
6187
6188         ptrPort = strchr(workBuffer, ']');
6189         if(ptrPort && *(++ptrPort) == ':')
6190         {
6191             ((LPSOCKADDR_IN6)lpAddress)->sin6_port = htons(atoi(ptrPort+1));
6192             *ptrPort = '\0';
6193         }
6194         else
6195         {
6196             ((LPSOCKADDR_IN6)lpAddress)->sin6_port = 0;
6197         }
6198
6199         if(inet_pton(AF_INET6, workBuffer, &inetaddr) > 0)
6200         {
6201             memcpy(&((LPSOCKADDR_IN6)lpAddress)->sin6_addr, &inetaddr,
6202                     sizeof(struct in6_addr));
6203             res = 0;
6204         }
6205         else
6206 #endif /* HAVE_INET_PTON */
6207             res = WSAEINVAL;
6208
6209         break;
6210     }
6211     default:
6212         /* According to MSDN, only AF_INET and AF_INET6 are supported. */
6213         TRACE("Unsupported address family specified: %d.\n", AddressFamily);
6214         res = WSAEINVAL;
6215     }
6216
6217     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, workBuffer);
6218
6219     if (!res) return 0;
6220     WSASetLastError(res);
6221     return SOCKET_ERROR;
6222 }
6223
6224 /***********************************************************************
6225  *              WSAStringToAddressW                      (WS2_32.81)
6226  *
6227  * Does anybody know if this function allows to use Hebrew/Arabic/Chinese... digits?
6228  * If this should be the case, it would be required to map these digits
6229  * to Unicode digits (0-9) using FoldString first.
6230  */
6231 INT WINAPI WSAStringToAddressW(LPWSTR AddressString,
6232                                INT AddressFamily,
6233                                LPWSAPROTOCOL_INFOW lpProtocolInfo,
6234                                LPSOCKADDR lpAddress,
6235                                LPINT lpAddressLength)
6236 {
6237     INT sBuffer,res=0;
6238     LPSTR workBuffer=NULL;
6239     WSAPROTOCOL_INFOA infoA;
6240     LPWSAPROTOCOL_INFOA lpProtoInfoA = NULL;
6241
6242     TRACE( "(%s, %x, %p, %p, %p)\n", debugstr_w(AddressString), AddressFamily, lpProtocolInfo,
6243            lpAddress, lpAddressLength );
6244
6245     if (!lpAddressLength || !lpAddress) return SOCKET_ERROR;
6246
6247     /* if ProtocolInfo is available - convert to ANSI variant */
6248     if (lpProtocolInfo)
6249     {
6250         lpProtoInfoA = &infoA;
6251         memcpy( lpProtoInfoA, lpProtocolInfo, FIELD_OFFSET( WSAPROTOCOL_INFOA, szProtocol ) );
6252
6253         if (!WideCharToMultiByte( CP_ACP, 0, lpProtocolInfo->szProtocol, -1,
6254                                   lpProtoInfoA->szProtocol, WSAPROTOCOL_LEN+1, NULL, NULL ))
6255         {
6256             WSASetLastError( WSAEINVAL);
6257             return SOCKET_ERROR;
6258         }
6259     }
6260
6261     if (AddressString)
6262     {
6263         /* Translate AddressString to ANSI code page - assumes that only
6264            standard digits 0-9 are used with this API call */
6265         sBuffer = WideCharToMultiByte( CP_ACP, 0, AddressString, -1, NULL, 0, NULL, NULL );
6266         workBuffer = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, sBuffer );
6267
6268         if (workBuffer)
6269         {
6270             WideCharToMultiByte( CP_ACP, 0, AddressString, -1, workBuffer, sBuffer, NULL, NULL );
6271             res = WSAStringToAddressA(workBuffer,AddressFamily,lpProtoInfoA,
6272                                       lpAddress,lpAddressLength);
6273             HeapFree( GetProcessHeap(), 0, workBuffer );
6274             return res;
6275         }
6276         else
6277             res = WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY;
6278     }
6279     else
6280         res = WSAEINVAL;
6281
6282     WSASetLastError(res);
6283     return SOCKET_ERROR;
6284 }
6285
6286 /***********************************************************************
6287  *              WSAAddressToStringA                      (WS2_32.27)
6288  *
6289  *  See WSAAddressToStringW
6290  */
6291 INT WINAPI WSAAddressToStringA( LPSOCKADDR sockaddr, DWORD len,
6292                                 LPWSAPROTOCOL_INFOA info, LPSTR string,
6293                                 LPDWORD lenstr )
6294 {
6295     DWORD size;
6296     CHAR buffer[54]; /* 32 digits + 7':' + '[' + '%" + 5 digits + ']:' + 5 digits + '\0' */
6297     CHAR *p;
6298
6299     TRACE( "(%p, %d, %p, %p, %p)\n", sockaddr, len, info, string, lenstr );
6300
6301     if (!sockaddr) return SOCKET_ERROR;
6302     if (!string || !lenstr) return SOCKET_ERROR;
6303
6304     switch(sockaddr->sa_family)
6305     {
6306     case WS_AF_INET:
6307         if (len < sizeof(SOCKADDR_IN)) return SOCKET_ERROR;
6308         sprintf( buffer, "%u.%u.%u.%u:%u",
6309                (unsigned int)(ntohl( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_addr.WS_s_addr ) >> 24 & 0xff),
6310                (unsigned int)(ntohl( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_addr.WS_s_addr ) >> 16 & 0xff),
6311                (unsigned int)(ntohl( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_addr.WS_s_addr ) >> 8 & 0xff),
6312                (unsigned int)(ntohl( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_addr.WS_s_addr ) & 0xff),
6313                ntohs( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_port ) );
6314
6315         p = strchr( buffer, ':' );
6316         if (!((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_port) *p = 0;
6317         break;
6318
6319     case WS_AF_INET6:
6320     {
6321         struct WS_sockaddr_in6 *sockaddr6 = (LPSOCKADDR_IN6) sockaddr;
6322
6323         buffer[0] = 0;
6324         if (len < sizeof(SOCKADDR_IN6)) return SOCKET_ERROR;
6325         if ((sockaddr6->sin6_port))
6326             strcpy(buffer, "[");
6327         if (!WS_inet_ntop(WS_AF_INET6, &sockaddr6->sin6_addr, buffer+strlen(buffer), sizeof(buffer)))
6328         {
6329             WSASetLastError(WSAEINVAL);
6330             return SOCKET_ERROR;
6331         }
6332         if ((sockaddr6->sin6_scope_id))
6333             sprintf(buffer+strlen(buffer), "%%%u", sockaddr6->sin6_scope_id);
6334         if ((sockaddr6->sin6_port))
6335             sprintf(buffer+strlen(buffer), "]:%u", ntohs(sockaddr6->sin6_port));
6336         break;
6337     }
6338
6339     default:
6340         WSASetLastError(WSAEINVAL);
6341         return SOCKET_ERROR;
6342     }
6343
6344     size = strlen( buffer ) + 1;
6345
6346     if (*lenstr <  size)
6347     {
6348         *lenstr = size;
6349         WSASetLastError(WSAEFAULT);
6350         return SOCKET_ERROR;
6351     }
6352
6353     *lenstr = size;
6354     strcpy( string, buffer );
6355     return 0;
6356 }
6357
6358 /***********************************************************************
6359  *              WSAAddressToStringW                      (WS2_32.28)
6360  *
6361  * Convert a sockaddr address into a readable address string. 
6362  *
6363  * PARAMS
6364  *  sockaddr [I]    Pointer to a sockaddr structure.
6365  *  len      [I]    Size of the sockaddr structure.
6366  *  info     [I]    Pointer to a WSAPROTOCOL_INFOW structure (optional).
6367  *  string   [I/O]  Pointer to a buffer to receive the address string.
6368  *  lenstr   [I/O]  Size of the receive buffer in WCHARs.
6369  *
6370  * RETURNS
6371  *  Success: 0
6372  *  Failure: SOCKET_ERROR
6373  *
6374  * NOTES
6375  *  The 'info' parameter is ignored.
6376  */
6377 INT WINAPI WSAAddressToStringW( LPSOCKADDR sockaddr, DWORD len,
6378                                 LPWSAPROTOCOL_INFOW info, LPWSTR string,
6379                                 LPDWORD lenstr )
6380 {
6381     INT   ret;
6382     DWORD size;
6383     WCHAR buffer[54]; /* 32 digits + 7':' + '[' + '%" + 5 digits + ']:' + 5 digits + '\0' */
6384     CHAR bufAddr[54];
6385
6386     TRACE( "(%p, %d, %p, %p, %p)\n", sockaddr, len, info, string, lenstr );
6387
6388     size = *lenstr;
6389     ret = WSAAddressToStringA(sockaddr, len, NULL, bufAddr, &size);
6390
6391     if (ret) return ret;
6392
6393     MultiByteToWideChar( CP_ACP, 0, bufAddr, size, buffer, sizeof( buffer )/sizeof(WCHAR));
6394
6395     if (*lenstr <  size)
6396     {
6397         *lenstr = size;
6398         WSASetLastError(WSAEFAULT);
6399         return SOCKET_ERROR;
6400     }
6401
6402     *lenstr = size;
6403     lstrcpyW( string, buffer );
6404     return 0;
6405 }
6406
6407 /***********************************************************************
6408  *              WSAEnumNameSpaceProvidersA                  (WS2_32.34)
6409  */
6410 INT WINAPI WSAEnumNameSpaceProvidersA( LPDWORD len, LPWSANAMESPACE_INFOA buffer )
6411 {
6412     FIXME( "(%p %p) Stub!\n", len, buffer );
6413     return 0;
6414 }
6415
6416 /***********************************************************************
6417  *              WSAEnumNameSpaceProvidersW                  (WS2_32.35)
6418  */
6419 INT WINAPI WSAEnumNameSpaceProvidersW( LPDWORD len, LPWSANAMESPACE_INFOW buffer )
6420 {
6421     FIXME( "(%p %p) Stub!\n", len, buffer );
6422     return 0;
6423 }
6424
6425 /***********************************************************************
6426  *              WSAGetQOSByName                             (WS2_32.41)
6427  */
6428 BOOL WINAPI WSAGetQOSByName( SOCKET s, LPWSABUF lpQOSName, LPQOS lpQOS )
6429 {
6430     FIXME( "(0x%04lx %p %p) Stub!\n", s, lpQOSName, lpQOS );
6431     return FALSE;
6432 }
6433
6434 /***********************************************************************
6435  *              WSAGetServiceClassInfoA                     (WS2_32.42)
6436  */
6437 INT WINAPI WSAGetServiceClassInfoA( LPGUID provider, LPGUID service, LPDWORD len,
6438                                     LPWSASERVICECLASSINFOA info )
6439 {
6440     FIXME( "(%s %s %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(provider), debugstr_guid(service),
6441            len, info );
6442     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6443     return SOCKET_ERROR; 
6444 }
6445
6446 /***********************************************************************
6447  *              WSAGetServiceClassInfoW                     (WS2_32.43)
6448  */
6449 INT WINAPI WSAGetServiceClassInfoW( LPGUID provider, LPGUID service, LPDWORD len,
6450                                     LPWSASERVICECLASSINFOW info )
6451 {
6452     FIXME( "(%s %s %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(provider), debugstr_guid(service),
6453            len, info );
6454     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6455     return SOCKET_ERROR;
6456 }
6457
6458 /***********************************************************************
6459  *              WSAGetServiceClassNameByClassIdA            (WS2_32.44)
6460  */
6461 INT WINAPI WSAGetServiceClassNameByClassIdA( LPGUID class, LPSTR service, LPDWORD len )
6462 {
6463     FIXME( "(%s %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(class), service, len );
6464     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6465     return SOCKET_ERROR;
6466 }
6467
6468 /***********************************************************************
6469  *              WSAGetServiceClassNameByClassIdW            (WS2_32.45)
6470  */
6471 INT WINAPI WSAGetServiceClassNameByClassIdW( LPGUID class, LPWSTR service, LPDWORD len )
6472 {
6473     FIXME( "(%s %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(class), service, len );
6474     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6475     return SOCKET_ERROR;
6476 }
6477
6478 /***********************************************************************
6479  *              WSALookupServiceBeginA                       (WS2_32.59)
6480  */
6481 INT WINAPI WSALookupServiceBeginA( LPWSAQUERYSETA lpqsRestrictions,
6482                                    DWORD dwControlFlags,
6483                                    LPHANDLE lphLookup)
6484 {
6485     FIXME("(%p 0x%08x %p) Stub!\n", lpqsRestrictions, dwControlFlags,
6486             lphLookup);
6487     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6488     return SOCKET_ERROR;
6489 }
6490
6491 /***********************************************************************
6492  *              WSALookupServiceBeginW                       (WS2_32.60)
6493  */
6494 INT WINAPI WSALookupServiceBeginW( LPWSAQUERYSETW lpqsRestrictions,
6495                                    DWORD dwControlFlags,
6496                                    LPHANDLE lphLookup)
6497 {
6498     FIXME("(%p 0x%08x %p) Stub!\n", lpqsRestrictions, dwControlFlags,
6499             lphLookup);
6500     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6501     return SOCKET_ERROR;
6502 }
6503
6504 /***********************************************************************
6505  *              WSALookupServiceEnd                          (WS2_32.61)
6506  */
6507 INT WINAPI WSALookupServiceEnd( HANDLE lookup )
6508 {
6509     FIXME("(%p) Stub!\n", lookup );
6510     return 0;
6511 }
6512
6513 /***********************************************************************
6514  *              WSALookupServiceNextA                       (WS2_32.62)
6515  */
6516 INT WINAPI WSALookupServiceNextA( HANDLE lookup, DWORD flags, LPDWORD len, LPWSAQUERYSETA results )
6517 {
6518     FIXME( "(%p 0x%08x %p %p) Stub!\n", lookup, flags, len, results );
6519     WSASetLastError(WSA_E_NO_MORE);
6520     return SOCKET_ERROR;
6521 }
6522
6523 /***********************************************************************
6524  *              WSALookupServiceNextW                       (WS2_32.63)
6525  */
6526 INT WINAPI WSALookupServiceNextW( HANDLE lookup, DWORD flags, LPDWORD len, LPWSAQUERYSETW results )
6527 {
6528     FIXME( "(%p 0x%08x %p %p) Stub!\n", lookup, flags, len, results );
6529     WSASetLastError(WSA_E_NO_MORE);
6530     return SOCKET_ERROR;
6531 }
6532
6533 /***********************************************************************
6534  *              WSANtohl                                   (WS2_32.64)
6535  */
6536 INT WINAPI WSANtohl( SOCKET s, WS_u_long netlong, WS_u_long* lphostlong )
6537 {
6538     TRACE( "(0x%04lx 0x%08x %p)\n", s, netlong, lphostlong );
6539
6540     if (!lphostlong) return WSAEFAULT;
6541
6542     *lphostlong = ntohl( netlong );
6543     return 0;
6544 }
6545
6546 /***********************************************************************
6547  *              WSANtohs                                   (WS2_32.65)
6548  */
6549 INT WINAPI WSANtohs( SOCKET s, WS_u_short netshort, WS_u_short* lphostshort )
6550 {
6551     TRACE( "(0x%04lx 0x%08x %p)\n", s, netshort, lphostshort );
6552
6553     if (!lphostshort) return WSAEFAULT;
6554
6555     *lphostshort = ntohs( netshort );
6556     return 0;
6557 }
6558
6559 /***********************************************************************
6560  *              WSAProviderConfigChange                     (WS2_32.66)
6561  */
6562 INT WINAPI WSAProviderConfigChange( LPHANDLE handle, LPWSAOVERLAPPED overlapped,
6563                                     LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE completion )
6564 {
6565     FIXME( "(%p %p %p) Stub!\n", handle, overlapped, completion );
6566     return SOCKET_ERROR;
6567 }
6568
6569 /***********************************************************************
6570  *              WSARecvDisconnect                           (WS2_32.68)
6571  */
6572 INT WINAPI WSARecvDisconnect( SOCKET s, LPWSABUF disconnectdata )
6573 {
6574     TRACE( "(0x%04lx %p)\n", s, disconnectdata );
6575
6576     return WS_shutdown( s, 0 );
6577 }
6578
6579 /***********************************************************************
6580  *              WSASetServiceA                              (WS2_32.76)
6581  */
6582 INT WINAPI WSASetServiceA( LPWSAQUERYSETA query, WSAESETSERVICEOP operation, DWORD flags )
6583 {
6584     FIXME( "(%p 0x%08x 0x%08x) Stub!\n", query, operation, flags );
6585     return 0;
6586 }
6587
6588 /***********************************************************************
6589  *              WSASetServiceW                              (WS2_32.77)
6590  */
6591 INT WINAPI WSASetServiceW( LPWSAQUERYSETW query, WSAESETSERVICEOP operation, DWORD flags )
6592 {
6593     FIXME( "(%p 0x%08x 0x%08x) Stub!\n", query, operation, flags );
6594     return 0;
6595 }
6596
6597 /***********************************************************************
6598  *              WSCEnableNSProvider                         (WS2_32.84)
6599  */
6600 INT WINAPI WSCEnableNSProvider( LPGUID provider, BOOL enable )
6601 {
6602     FIXME( "(%s 0x%08x) Stub!\n", debugstr_guid(provider), enable );
6603     return 0;
6604 }
6605
6606 /***********************************************************************
6607  *              WSCGetProviderPath                          (WS2_32.86)
6608  */
6609 INT WINAPI WSCGetProviderPath( LPGUID provider, LPWSTR path, LPINT len, LPINT errcode )
6610 {
6611     FIXME( "(%s %p %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(provider), path, len, errcode );
6612
6613     if (!errcode || !provider || !len) return WSAEFAULT;
6614
6615     *errcode = WSAEINVAL;
6616     return SOCKET_ERROR;
6617 }
6618
6619 /***********************************************************************
6620  *              WSCInstallNameSpace                         (WS2_32.87)
6621  */
6622 INT WINAPI WSCInstallNameSpace( LPWSTR identifier, LPWSTR path, DWORD namespace,
6623                                 DWORD version, LPGUID provider )
6624 {
6625     FIXME( "(%s %s 0x%08x 0x%08x %s) Stub!\n", debugstr_w(identifier), debugstr_w(path),
6626            namespace, version, debugstr_guid(provider) );
6627     return 0;
6628 }
6629
6630 /***********************************************************************
6631  *              WSCUnInstallNameSpace                       (WS2_32.89)
6632  */
6633 INT WINAPI WSCUnInstallNameSpace( LPGUID lpProviderId )
6634 {
6635     FIXME("(%p) Stub!\n", lpProviderId);
6636     return NO_ERROR;
6637 }
6638
6639 /***********************************************************************
6640  *              WSCWriteProviderOrder                       (WS2_32.91)
6641  */
6642 INT WINAPI WSCWriteProviderOrder( LPDWORD entry, DWORD number )
6643 {
6644     FIXME("(%p 0x%08x) Stub!\n", entry, number);
6645     return 0;
6646 }
6647
6648 /***********************************************************************
6649  *              WSANSPIoctl                       (WS2_32.91)
6650  */
6651 INT WINAPI WSANSPIoctl( HANDLE hLookup, DWORD dwControlCode, LPVOID lpvInBuffer,
6652                         DWORD cbInBuffer, LPVOID lpvOutBuffer, DWORD cbOutBuffer,
6653                         LPDWORD lpcbBytesReturned, LPWSACOMPLETION lpCompletion )
6654 {
6655     FIXME("(%p, 0x%08x, %p, 0x%08x, %p, 0x%08x, %p, %p) Stub!\n", hLookup, dwControlCode,
6656     lpvInBuffer, cbInBuffer, lpvOutBuffer, cbOutBuffer, lpcbBytesReturned, lpCompletion);
6657     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6658     return SOCKET_ERROR;
6659 };