msxml3: Skip leading space characters when loading from BSTR.
[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
2552             if (!pretendtime) FIXME("WS_SO_CONNECT_TIME - faking results\n");
2553             if (!optlen || *optlen < sizeof(DWORD) || !optval)
2554             {
2555                 SetLastError(WSAEFAULT);
2556                 return SOCKET_ERROR;
2557             }
2558             *(DWORD*)optval = pretendtime++;
2559             *optlen = sizeof(DWORD);
2560             return ret;
2561         }
2562         /* As mentioned in setsockopt, Windows ignores this, so we
2563          * always return true here */
2564         case WS_SO_DONTROUTE:
2565             if (!optlen || *optlen < sizeof(BOOL) || !optval)
2566             {
2567                 SetLastError(WSAEFAULT);
2568                 return SOCKET_ERROR;
2569             }
2570             *(BOOL *)optval = TRUE;
2571             *optlen = sizeof(BOOL);
2572             return 0;
2573
2574         case WS_SO_LINGER:
2575         {
2576             struct linger lingval;
2577             int so_type;
2578             unsigned int len = sizeof(struct linger), slen = sizeof(int);
2579
2580             /* struct linger and LINGER have different sizes */
2581             if (!optlen || *optlen < sizeof(LINGER) || !optval)
2582             {
2583                 SetLastError(WSAEFAULT);
2584                 return SOCKET_ERROR;
2585             }
2586             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2587                 return SOCKET_ERROR;
2588
2589             if ((getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_TYPE, &so_type, &slen) == 0 && so_type == SOCK_DGRAM))
2590             {
2591                 SetLastError(WSAENOPROTOOPT);
2592                 ret = SOCKET_ERROR;
2593             }
2594             else if (getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_LINGER, &lingval, &len) != 0)
2595             {
2596                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2597                 ret = SOCKET_ERROR;
2598             }
2599             else
2600             {
2601                 ((LINGER *)optval)->l_onoff = lingval.l_onoff;
2602                 ((LINGER *)optval)->l_linger = lingval.l_linger;
2603                 *optlen = sizeof(struct linger);
2604             }
2605
2606             release_sock_fd( s, fd );
2607             return ret;
2608         }
2609
2610         case WS_SO_MAX_MSG_SIZE:
2611             if (!optlen || *optlen < sizeof(int) || !optval)
2612             {
2613                 SetLastError(WSAEFAULT);
2614                 return SOCKET_ERROR;
2615             }
2616             TRACE("getting global SO_MAX_MSG_SIZE = 65507\n");
2617             *(int *)optval = 65507;
2618             *optlen = sizeof(int);
2619             return 0;
2620
2621         /* SO_OPENTYPE does not require a valid socket handle. */
2622         case WS_SO_OPENTYPE:
2623             if (!optlen || *optlen < sizeof(int) || !optval)
2624             {
2625                 SetLastError(WSAEFAULT);
2626                 return SOCKET_ERROR;
2627             }
2628             *(int *)optval = get_per_thread_data()->opentype;
2629             *optlen = sizeof(int);
2630             TRACE("getting global SO_OPENTYPE = 0x%x\n", *((int*)optval) );
2631             return 0;
2632
2633 #ifdef SO_RCVTIMEO
2634         case WS_SO_RCVTIMEO:
2635 #endif
2636 #ifdef SO_SNDTIMEO
2637         case WS_SO_SNDTIMEO:
2638 #endif
2639 #if defined(SO_RCVTIMEO) || defined(SO_SNDTIMEO)
2640         {
2641             struct timeval tv;
2642             unsigned int len = sizeof(struct timeval);
2643
2644             if (!optlen || *optlen < sizeof(int)|| !optval)
2645             {
2646                 SetLastError(WSAEFAULT);
2647                 return SOCKET_ERROR;
2648             }
2649             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2650                 return SOCKET_ERROR;
2651
2652             convert_sockopt(&level, &optname);
2653             if (getsockopt(fd, level, optname, &tv, &len) != 0 )
2654             {
2655                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2656                 ret = SOCKET_ERROR;
2657             }
2658             else
2659             {
2660                 *(int *)optval = tv.tv_sec * 1000 + tv.tv_usec / 1000;
2661                 *optlen = sizeof(int);
2662             }
2663
2664             release_sock_fd( s, fd );
2665             return ret;
2666         }
2667 #endif
2668         default:
2669             TRACE("Unknown SOL_SOCKET optname: 0x%08x\n", optname);
2670             SetLastError(WSAENOPROTOOPT);
2671             return SOCKET_ERROR;
2672         } /* end switch(optname) */
2673     }/* end case WS_SOL_SOCKET */
2674 #ifdef HAVE_IPX
2675     case NSPROTO_IPX:
2676     {
2677         struct WS_sockaddr_ipx addr;
2678         IPX_ADDRESS_DATA *data;
2679         int namelen;
2680         switch(optname)
2681         {
2682         case IPX_PTYPE:
2683             if ((fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1) return SOCKET_ERROR;
2684 #ifdef SOL_IPX
2685             if(getsockopt(fd, SOL_IPX, IPX_TYPE, optval, (unsigned int*)optlen) == -1)
2686             {
2687                 ret = SOCKET_ERROR;
2688             }
2689 #else
2690             {
2691                 struct ipx val;
2692                 socklen_t len=sizeof(struct ipx);
2693                 if(getsockopt(fd, 0, SO_DEFAULT_HEADERS, &val, &len) == -1 )
2694                     ret = SOCKET_ERROR;
2695                 else
2696                     *optval = (int)val.ipx_pt;
2697             }
2698 #endif
2699             TRACE("ptype: %d (fd: %d)\n", *(int*)optval, fd);
2700             release_sock_fd( s, fd );
2701             return ret;
2702
2703         case IPX_ADDRESS:
2704             /*
2705             *  On a Win2000 system with one network card there are usually
2706             *  three ipx devices one with a speed of 28.8kbps, 10Mbps and 100Mbps.
2707             *  Using this call you can then retrieve info about this all.
2708             *  In case of Linux it is a bit different. Usually you have
2709             *  only "one" device active and further it is not possible to
2710             *  query things like the linkspeed.
2711             */
2712             FIXME("IPX_ADDRESS\n");
2713             namelen = sizeof(struct WS_sockaddr_ipx);
2714             memset(&addr, 0, sizeof(struct WS_sockaddr_ipx));
2715             WS_getsockname(s, (struct WS_sockaddr*)&addr, &namelen);
2716
2717             data = (IPX_ADDRESS_DATA*)optval;
2718                     memcpy(data->nodenum,addr.sa_nodenum,sizeof(data->nodenum));
2719                     memcpy(data->netnum,addr.sa_netnum,sizeof(data->netnum));
2720             data->adapternum = 0;
2721             data->wan = FALSE; /* We are not on a wan for now .. */
2722             data->status = FALSE; /* Since we are not on a wan, the wan link isn't up */
2723             data->maxpkt = 1467; /* This value is the default one, at least on Win2k/WinXP */
2724             data->linkspeed = 100000; /* Set the line speed in 100bit/s to 10 Mbit;
2725                                        * note 1MB = 1000kB in this case */
2726             return 0;
2727
2728         case IPX_MAX_ADAPTER_NUM:
2729             FIXME("IPX_MAX_ADAPTER_NUM\n");
2730             *(int*)optval = 1; /* As noted under IPX_ADDRESS we have just one card. */
2731             return 0;
2732
2733         default:
2734             FIXME("IPX optname:%x\n", optname);
2735             return SOCKET_ERROR;
2736         }/* end switch(optname) */
2737     } /* end case NSPROTO_IPX */
2738 #endif
2739
2740 #ifdef HAVE_IRDA
2741     case WS_SOL_IRLMP:
2742         switch(optname)
2743         {
2744         case WS_IRLMP_ENUMDEVICES:
2745         {
2746             static const int MAX_IRDA_DEVICES = 10;
2747             char buf[sizeof(struct irda_device_list) +
2748                      (MAX_IRDA_DEVICES - 1) * sizeof(struct irda_device_info)];
2749             int fd, res;
2750             socklen_t len = sizeof(buf);
2751
2752             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2753                 return SOCKET_ERROR;
2754             res = getsockopt( fd, SOL_IRLMP, IRLMP_ENUMDEVICES, buf, &len );
2755             if (res < 0)
2756             {
2757                 SetLastError(wsaErrno());
2758                 return SOCKET_ERROR;
2759             }
2760             else
2761             {
2762                 struct irda_device_list *src = (struct irda_device_list *)buf;
2763                 DEVICELIST *dst = (DEVICELIST *)optval;
2764                 INT needed = sizeof(DEVICELIST), i;
2765
2766                 if (src->len > 0)
2767                     needed += (src->len - 1) * sizeof(IRDA_DEVICE_INFO);
2768                 if (*optlen < needed)
2769                 {
2770                     SetLastError(WSAEFAULT);
2771                     return SOCKET_ERROR;
2772                 }
2773                 *optlen = needed;
2774                 TRACE("IRLMP_ENUMDEVICES: %d devices found:\n", src->len);
2775                 dst->numDevice = src->len;
2776                 for (i = 0; i < src->len; i++)
2777                 {
2778                     TRACE("saddr = %08x, daddr = %08x, info = %s, hints = %02x%02x\n",
2779                           src->dev[i].saddr, src->dev[i].daddr,
2780                           src->dev[i].info, src->dev[i].hints[0],
2781                           src->dev[i].hints[1]);
2782                     memcpy( dst->Device[i].irdaDeviceID,
2783                             &src->dev[i].daddr,
2784                             sizeof(dst->Device[i].irdaDeviceID) ) ;
2785                     memcpy( dst->Device[i].irdaDeviceName,
2786                             src->dev[i].info,
2787                             sizeof(dst->Device[i].irdaDeviceName) ) ;
2788                     memcpy( &dst->Device[i].irdaDeviceHints1,
2789                             &src->dev[i].hints[0],
2790                             sizeof(dst->Device[i].irdaDeviceHints1) ) ;
2791                     memcpy( &dst->Device[i].irdaDeviceHints2,
2792                             &src->dev[i].hints[1],
2793                             sizeof(dst->Device[i].irdaDeviceHints2) ) ;
2794                     dst->Device[i].irdaCharSet = src->dev[i].charset;
2795                 }
2796                 return 0;
2797             }
2798         }
2799         default:
2800             FIXME("IrDA optname:0x%x\n", optname);
2801             return SOCKET_ERROR;
2802         }
2803         break; /* case WS_SOL_IRLMP */
2804 #endif
2805
2806     /* Levels WS_IPPROTO_TCP and WS_IPPROTO_IP convert directly */
2807     case WS_IPPROTO_TCP:
2808         switch(optname)
2809         {
2810         case WS_TCP_NODELAY:
2811             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2812                 return SOCKET_ERROR;
2813             convert_sockopt(&level, &optname);
2814             if (getsockopt(fd, level, optname, optval, (unsigned int *)optlen) != 0 )
2815             {
2816                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2817                 ret = SOCKET_ERROR;
2818             }
2819             release_sock_fd( s, fd );
2820             return ret;
2821         }
2822         FIXME("Unknown IPPROTO_TCP optname 0x%08x\n", optname);
2823         return SOCKET_ERROR;
2824
2825     case WS_IPPROTO_IP:
2826         switch(optname)
2827         {
2828         case WS_IP_ADD_MEMBERSHIP:
2829         case WS_IP_DROP_MEMBERSHIP:
2830 #ifdef IP_HDRINCL
2831         case WS_IP_HDRINCL:
2832 #endif
2833         case WS_IP_MULTICAST_IF:
2834         case WS_IP_MULTICAST_LOOP:
2835         case WS_IP_MULTICAST_TTL:
2836         case WS_IP_OPTIONS:
2837 #ifdef IP_PKTINFO
2838         case WS_IP_PKTINFO:
2839 #endif
2840         case WS_IP_TOS:
2841         case WS_IP_TTL:
2842             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2843                 return SOCKET_ERROR;
2844             convert_sockopt(&level, &optname);
2845             if (getsockopt(fd, level, optname, optval, (unsigned int *)optlen) != 0 )
2846             {
2847                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2848                 ret = SOCKET_ERROR;
2849             }
2850             release_sock_fd( s, fd );
2851             return ret;
2852         case WS_IP_DONTFRAGMENT:
2853             FIXME("WS_IP_DONTFRAGMENT is always false!\n");
2854             *(BOOL*)optval = FALSE;
2855             return 0;
2856         }
2857         FIXME("Unknown IPPROTO_IP optname 0x%08x\n", optname);
2858         return SOCKET_ERROR;
2859
2860     case WS_IPPROTO_IPV6:
2861         switch(optname)
2862         {
2863 #ifdef IPV6_ADD_MEMBERSHIP
2864         case WS_IPV6_ADD_MEMBERSHIP:
2865 #endif
2866 #ifdef IPV6_DROP_MEMBERSHIP
2867         case WS_IPV6_DROP_MEMBERSHIP:
2868 #endif
2869         case WS_IPV6_MULTICAST_IF:
2870         case WS_IPV6_MULTICAST_HOPS:
2871         case WS_IPV6_MULTICAST_LOOP:
2872         case WS_IPV6_UNICAST_HOPS:
2873         case WS_IPV6_V6ONLY:
2874             if ( (fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1)
2875                 return SOCKET_ERROR;
2876             convert_sockopt(&level, &optname);
2877             if (getsockopt(fd, level, optname, optval, (unsigned int *)optlen) != 0 )
2878             {
2879                 SetLastError((errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno());
2880                 ret = SOCKET_ERROR;
2881             }
2882             release_sock_fd( s, fd );
2883             return ret;
2884         case WS_IPV6_DONTFRAG:
2885             FIXME("WS_IPV6_DONTFRAG is always false!\n");
2886             *(BOOL*)optval = FALSE;
2887             return 0;
2888         }
2889         FIXME("Unknown IPPROTO_IPV6 optname 0x%08x\n", optname);
2890         return SOCKET_ERROR;
2891
2892     default:
2893         WARN("Unknown level: 0x%08x\n", level);
2894         SetLastError(WSAEINVAL);
2895         return SOCKET_ERROR;
2896     } /* end switch(level) */
2897 }
2898
2899 /***********************************************************************
2900  *              htonl                   (WS2_32.8)
2901  */
2902 WS_u_long WINAPI WS_htonl(WS_u_long hostlong)
2903 {
2904     return htonl(hostlong);
2905 }
2906
2907
2908 /***********************************************************************
2909  *              htons                   (WS2_32.9)
2910  */
2911 WS_u_short WINAPI WS_htons(WS_u_short hostshort)
2912 {
2913     return htons(hostshort);
2914 }
2915
2916 /***********************************************************************
2917  *              WSAHtonl                (WS2_32.46)
2918  *  From MSDN description of error codes, this function should also
2919  *  check if WinSock has been initialized and the socket is a valid
2920  *  socket. But why? This function only translates a host byte order
2921  *  u_long into a network byte order u_long...
2922  */
2923 int WINAPI WSAHtonl(SOCKET s, WS_u_long hostlong, WS_u_long *lpnetlong)
2924 {
2925     if (lpnetlong)
2926     {
2927         *lpnetlong = htonl(hostlong);
2928         return 0;
2929     }
2930     WSASetLastError(WSAEFAULT);
2931     return SOCKET_ERROR;
2932 }
2933
2934 /***********************************************************************
2935  *              WSAHtons                (WS2_32.47)
2936  *  From MSDN description of error codes, this function should also
2937  *  check if WinSock has been initialized and the socket is a valid
2938  *  socket. But why? This function only translates a host byte order
2939  *  u_short into a network byte order u_short...
2940  */
2941 int WINAPI WSAHtons(SOCKET s, WS_u_short hostshort, WS_u_short *lpnetshort)
2942 {
2943
2944     if (lpnetshort)
2945     {
2946         *lpnetshort = htons(hostshort);
2947         return 0;
2948     }
2949     WSASetLastError(WSAEFAULT);
2950     return SOCKET_ERROR;
2951 }
2952
2953
2954 /***********************************************************************
2955  *              inet_addr               (WS2_32.11)
2956  */
2957 WS_u_long WINAPI WS_inet_addr(const char *cp)
2958 {
2959     if (!cp) return INADDR_NONE;
2960     return inet_addr(cp);
2961 }
2962
2963
2964 /***********************************************************************
2965  *              ntohl                   (WS2_32.14)
2966  */
2967 WS_u_long WINAPI WS_ntohl(WS_u_long netlong)
2968 {
2969     return ntohl(netlong);
2970 }
2971
2972
2973 /***********************************************************************
2974  *              ntohs                   (WS2_32.15)
2975  */
2976 WS_u_short WINAPI WS_ntohs(WS_u_short netshort)
2977 {
2978     return ntohs(netshort);
2979 }
2980
2981
2982 /***********************************************************************
2983  *              inet_ntoa               (WS2_32.12)
2984  */
2985 char* WINAPI WS_inet_ntoa(struct WS_in_addr in)
2986 {
2987   /* use "buffer for dummies" here because some applications have a
2988    * propensity to decode addresses in ws_hostent structure without
2989    * saving them first...
2990    */
2991     static char dbuffer[16]; /* Yes, 16: 4*3 digits + 3 '.' + 1 '\0' */
2992
2993     char* s = inet_ntoa(*((struct in_addr*)&in));
2994     if( s )
2995     {
2996         strcpy(dbuffer, s);
2997         return dbuffer;
2998     }
2999     SetLastError(wsaErrno());
3000     return NULL;
3001 }
3002
3003 static const char *debugstr_wsaioctl(DWORD ioctl)
3004 {
3005     const char *buf_type, *family;
3006
3007     switch(ioctl & 0x18000000)
3008     {
3009     case WS_IOC_WS2:
3010         family = "IOC_WS2";
3011         break;
3012     case WS_IOC_PROTOCOL:
3013         family = "IOC_PROTOCOL";
3014         break;
3015     case WS_IOC_VENDOR:
3016         family = "IOC_VENDOR";
3017         break;
3018     default: /* WS_IOC_UNIX */
3019     {
3020         BYTE size = (ioctl >> 16) & WS_IOCPARM_MASK;
3021         char x = (ioctl & 0xff00) >> 8;
3022         BYTE y = ioctl & 0xff;
3023         char args[14];
3024
3025         switch (ioctl & (WS_IOC_VOID|WS_IOC_INOUT))
3026         {
3027             case WS_IOC_VOID:
3028                 buf_type = "_IO";
3029                 sprintf(args, "%d, %d", x, y);
3030                 break;
3031             case WS_IOC_IN:
3032                 buf_type = "_IOW";
3033                 sprintf(args, "'%c', %d, %d", x, y, size);
3034                 break;
3035             case WS_IOC_OUT:
3036                 buf_type = "_IOR";
3037                 sprintf(args, "'%c', %d, %d", x, y, size);
3038                 break;
3039             default:
3040                 buf_type = "?";
3041                 sprintf(args, "'%c', %d, %d", x, y, size);
3042                 break;
3043         }
3044         return wine_dbg_sprintf("%s(%s)", buf_type, args);
3045     }
3046     }
3047
3048     /* We are different from WS_IOC_UNIX. */
3049     switch (ioctl & (WS_IOC_VOID|WS_IOC_INOUT))
3050     {
3051         case WS_IOC_VOID:
3052             buf_type = "_WSAIO";
3053             break;
3054         case WS_IOC_INOUT:
3055             buf_type = "_WSAIORW";
3056             break;
3057         case WS_IOC_IN:
3058             buf_type = "_WSAIOW";
3059             break;
3060         case WS_IOC_OUT:
3061             buf_type = "_WSAIOR";
3062             break;
3063         default:
3064             buf_type = "?";
3065             break;
3066     }
3067
3068     return wine_dbg_sprintf("%s(%s, %d)", buf_type, family,
3069                             (USHORT)(ioctl & 0xffff));
3070 }
3071
3072 /**********************************************************************
3073  *              WSAIoctl                (WS2_32.50)
3074  *
3075  */
3076 INT WINAPI WSAIoctl(SOCKET s, DWORD code, LPVOID in_buff, DWORD in_size, LPVOID out_buff,
3077                     DWORD out_size, LPDWORD ret_size, LPWSAOVERLAPPED overlapped,
3078                     LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE completion )
3079 {
3080     int fd;
3081     DWORD status = 0, total = 0;
3082
3083     TRACE("%ld, 0x%08x, %p, %d, %p, %d, %p, %p, %p\n",
3084           s, code, in_buff, in_size, out_buff, out_size, ret_size, overlapped, completion);
3085
3086     switch (code)
3087     {
3088     case WS_FIONBIO:
3089         if (in_size != sizeof(WS_u_long) || IS_INTRESOURCE(in_buff))
3090         {
3091             WSASetLastError(WSAEFAULT);
3092             return SOCKET_ERROR;
3093         }
3094         if (_get_sock_mask(s))
3095         {
3096             /* AsyncSelect()'ed sockets are always nonblocking */
3097             if (!*(WS_u_long *)in_buff) status = WSAEINVAL;
3098             break;
3099         }
3100         if (*(WS_u_long *)in_buff)
3101             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), 0, FD_WINE_NONBLOCKING, 0);
3102         else
3103             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), 0, 0, FD_WINE_NONBLOCKING);
3104         break;
3105
3106     case WS_FIONREAD:
3107     {
3108         if (out_size != sizeof(WS_u_long) || IS_INTRESOURCE(out_buff))
3109         {
3110             WSASetLastError(WSAEFAULT);
3111             return SOCKET_ERROR;
3112         }
3113         if ((fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1) return SOCKET_ERROR;
3114         if (ioctl(fd, FIONREAD, out_buff ) == -1)
3115             status = (errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno();
3116         release_sock_fd( s, fd );
3117         break;
3118     }
3119
3120     case WS_SIOCATMARK:
3121     {
3122         unsigned int oob = 0, oobsize = sizeof(int), atmark = 0;
3123         if (out_size != sizeof(WS_u_long) || IS_INTRESOURCE(out_buff))
3124         {
3125             WSASetLastError(WSAEFAULT);
3126             return SOCKET_ERROR;
3127         }
3128         if ((fd = get_sock_fd( s, 0, NULL )) == -1) return SOCKET_ERROR;
3129         /* SO_OOBINLINE sockets must always return TRUE to SIOCATMARK */
3130         if ((getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_OOBINLINE, &oob, &oobsize ) == -1)
3131            || (!oob && ioctl(fd, SIOCATMARK, &atmark ) == -1))
3132             status = (errno == EBADF) ? WSAENOTSOCK : wsaErrno();
3133         else
3134         {
3135             /* The SIOCATMARK value read from ioctl() is reversed
3136              * because BSD returns TRUE if it's in the OOB mark
3137              * while Windows returns TRUE if there are NO OOB bytes.
3138              */
3139             (*(WS_u_long *) out_buff) = oob | !atmark;
3140         }
3141
3142         release_sock_fd( s, fd );
3143         break;
3144     }
3145
3146     case WS_FIOASYNC:
3147         WARN("Warning: WS1.1 shouldn't be using async I/O\n");
3148         SetLastError(WSAEINVAL);
3149         return SOCKET_ERROR;
3150
3151    case WS_SIO_GET_INTERFACE_LIST:
3152        {
3153            INTERFACE_INFO* intArray = out_buff;
3154            DWORD size, numInt = 0, apiReturn;
3155
3156            TRACE("-> SIO_GET_INTERFACE_LIST request\n");
3157
3158            if (!out_buff || !ret_size)
3159            {
3160                WSASetLastError(WSAEFAULT);
3161                return SOCKET_ERROR;
3162            }
3163
3164            fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
3165            if (fd == -1) return SOCKET_ERROR;
3166
3167            apiReturn = GetAdaptersInfo(NULL, &size);
3168            if (apiReturn == ERROR_BUFFER_OVERFLOW)
3169            {
3170                PIP_ADAPTER_INFO table = HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,size);
3171
3172                if (table)
3173                {
3174                   if (GetAdaptersInfo(table, &size) == NO_ERROR)
3175                   {
3176                      PIP_ADAPTER_INFO ptr;
3177
3178                      if (size*sizeof(INTERFACE_INFO)/sizeof(IP_ADAPTER_INFO) > out_size)
3179                      {
3180                         WARN("Buffer too small = %u, out_size = %u\n", size, out_size);
3181                         HeapFree(GetProcessHeap(),0,table);
3182                         release_sock_fd( s, fd );
3183                         status = WSAEFAULT;
3184                         break;
3185                      }
3186                      for (ptr = table, numInt = 0; ptr;
3187                       ptr = ptr->Next, intArray++, numInt++)
3188                      {
3189                         unsigned int addr, mask, bcast;
3190                         struct ifreq ifInfo;
3191
3192                         /* Socket Status Flags */
3193                         lstrcpynA(ifInfo.ifr_name, ptr->AdapterName, IFNAMSIZ);
3194                         if (ioctl(fd, SIOCGIFFLAGS, &ifInfo) < 0)
3195                         {
3196                            ERR("Error obtaining status flags for socket!\n");
3197                            HeapFree(GetProcessHeap(),0,table);
3198                            release_sock_fd( s, fd );
3199                            status = WSAEINVAL;
3200                            break;
3201                         }
3202                         else
3203                         {
3204                            /* set flags; the values of IFF_* are not the same
3205                               under Linux and Windows, therefore must generate
3206                               new flags */
3207                            intArray->iiFlags = 0;
3208                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_BROADCAST)
3209                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_BROADCAST;
3210 #ifdef IFF_POINTOPOINT
3211                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_POINTOPOINT)
3212                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_POINTTOPOINT;
3213 #endif
3214                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_LOOPBACK)
3215                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_LOOPBACK;
3216                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_UP)
3217                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_UP;
3218                            if (ifInfo.ifr_flags & IFF_MULTICAST)
3219                               intArray->iiFlags |= WS_IFF_MULTICAST;
3220                         }
3221
3222                         addr = inet_addr(ptr->IpAddressList.IpAddress.String);
3223                         mask = inet_addr(ptr->IpAddressList.IpMask.String);
3224                         bcast = addr | ~mask;
3225                         intArray->iiAddress.AddressIn.sin_family = AF_INET;
3226                         intArray->iiAddress.AddressIn.sin_port = 0;
3227                         intArray->iiAddress.AddressIn.sin_addr.WS_s_addr =
3228                          addr;
3229                         intArray->iiNetmask.AddressIn.sin_family = AF_INET;
3230                         intArray->iiNetmask.AddressIn.sin_port = 0;
3231                         intArray->iiNetmask.AddressIn.sin_addr.WS_s_addr =
3232                          mask;
3233                         intArray->iiBroadcastAddress.AddressIn.sin_family =
3234                          AF_INET;
3235                         intArray->iiBroadcastAddress.AddressIn.sin_port = 0;
3236                         intArray->iiBroadcastAddress.AddressIn.sin_addr.
3237                          WS_s_addr = bcast;
3238                      }
3239                   }
3240                   else
3241                   {
3242                      ERR("Unable to get interface table!\n");
3243                      status = WSAEINVAL;
3244                   }
3245                   HeapFree(GetProcessHeap(),0,table);
3246                }
3247                else status = WSAEINVAL;
3248            }
3249            else if (apiReturn != ERROR_NO_DATA)
3250            {
3251                ERR("Unable to get interface table!\n");
3252                status = WSAEINVAL;
3253            }
3254            /* Calculate the size of the array being returned */
3255            total = sizeof(INTERFACE_INFO) * numInt;
3256            release_sock_fd( s, fd );
3257            break;
3258        }
3259
3260    case WS_SIO_ADDRESS_LIST_CHANGE:
3261        FIXME("-> SIO_ADDRESS_LIST_CHANGE request: stub\n");
3262        /* FIXME: error and return code depend on whether socket was created
3263         * with WSA_FLAG_OVERLAPPED, but there is no easy way to get this */
3264        break;
3265
3266    case WS_SIO_ADDRESS_LIST_QUERY:
3267    {
3268         DWORD size;
3269
3270         TRACE("-> SIO_ADDRESS_LIST_QUERY request\n");
3271
3272         if (!ret_size)
3273         {
3274             WSASetLastError(WSAEFAULT);
3275             return SOCKET_ERROR;
3276         }
3277
3278         if (GetAdaptersInfo(NULL, &size) == ERROR_BUFFER_OVERFLOW)
3279         {
3280             IP_ADAPTER_INFO *p, *table = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, size);
3281             DWORD num;
3282
3283             if (!table || GetAdaptersInfo(table, &size))
3284             {
3285                 HeapFree(GetProcessHeap(), 0, table);
3286                 status = WSAEINVAL;
3287                 break;
3288             }
3289
3290             for (p = table, num = 0; p; p = p->Next)
3291                 if (p->IpAddressList.IpAddress.String[0]) num++;
3292
3293             total = sizeof(SOCKET_ADDRESS_LIST) + sizeof(SOCKET_ADDRESS) * (num - 1);
3294             total += sizeof(SOCKADDR) * num;
3295
3296             if (total > out_size)
3297             {
3298                 HeapFree(GetProcessHeap(), 0, table);
3299                 status = WSAEFAULT;
3300                 break;
3301             }
3302
3303             if (out_buff)
3304             {
3305                 unsigned int i;
3306                 SOCKET_ADDRESS *sa;
3307                 SOCKET_ADDRESS_LIST *sa_list = out_buff;
3308                 SOCKADDR_IN *sockaddr;
3309
3310                 sa = sa_list->Address;
3311                 sockaddr = (SOCKADDR_IN *)((char *)sa + num * sizeof(SOCKET_ADDRESS));
3312                 sa_list->iAddressCount = num;
3313
3314                 for (p = table, i = 0; p; p = p->Next)
3315                 {
3316                     if (!p->IpAddressList.IpAddress.String[0]) continue;
3317
3318                     sa[i].lpSockaddr = (SOCKADDR *)&sockaddr[i];
3319                     sa[i].iSockaddrLength = sizeof(SOCKADDR);
3320
3321                     sockaddr[i].sin_family = AF_INET;
3322                     sockaddr[i].sin_port = 0;
3323                     sockaddr[i].sin_addr.WS_s_addr = inet_addr(p->IpAddressList.IpAddress.String);
3324                     i++;
3325                 }
3326             }
3327
3328             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, table);
3329         }
3330         else
3331         {
3332             WARN("unable to get IP address list\n");
3333             status = WSAEINVAL;
3334         }
3335         break;
3336    }
3337
3338    case WS_SIO_FLUSH:
3339         FIXME("SIO_FLUSH: stub.\n");
3340         break;
3341
3342    case WS_SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER:
3343    {
3344         static const GUID connectex_guid = WSAID_CONNECTEX;
3345         static const GUID disconnectex_guid = WSAID_DISCONNECTEX;
3346         static const GUID acceptex_guid = WSAID_ACCEPTEX;
3347         static const GUID getaccepexsockaddrs_guid = WSAID_GETACCEPTEXSOCKADDRS;
3348         static const GUID transmitfile_guid = WSAID_TRANSMITFILE;
3349         static const GUID transmitpackets_guid = WSAID_TRANSMITPACKETS;
3350         static const GUID wsarecvmsg_guid = WSAID_WSARECVMSG;
3351         static const GUID wsasendmsg_guid = WSAID_WSASENDMSG;
3352
3353         if ( IsEqualGUID(&connectex_guid, in_buff) )
3354         {
3355             *(LPFN_CONNECTEX *)out_buff = WS2_ConnectEx;
3356             break;
3357         }
3358         else if ( IsEqualGUID(&disconnectex_guid, in_buff) )
3359         {
3360             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER: unimplemented DisconnectEx\n");
3361         }
3362         else if ( IsEqualGUID(&acceptex_guid, in_buff) )
3363         {
3364             *(LPFN_ACCEPTEX *)out_buff = WS2_AcceptEx;
3365             break;
3366         }
3367         else if ( IsEqualGUID(&getaccepexsockaddrs_guid, in_buff) )
3368         {
3369             *(LPFN_GETACCEPTEXSOCKADDRS *)out_buff = WS2_GetAcceptExSockaddrs;
3370             break;
3371         }
3372         else if ( IsEqualGUID(&transmitfile_guid, in_buff) )
3373         {
3374             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER: unimplemented TransmitFile\n");
3375         }
3376         else if ( IsEqualGUID(&transmitpackets_guid, in_buff) )
3377         {
3378             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER: unimplemented TransmitPackets\n");
3379         }
3380         else if ( IsEqualGUID(&wsarecvmsg_guid, in_buff) )
3381         {
3382             *(LPFN_WSARECVMSG *)out_buff = WS2_WSARecvMsg;
3383             break;
3384         }
3385         else if ( IsEqualGUID(&wsasendmsg_guid, in_buff) )
3386         {
3387             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER: unimplemented WSASendMsg\n");
3388         }
3389         else
3390             FIXME("SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER %s: stub\n", debugstr_guid(in_buff));
3391
3392         status = WSAEOPNOTSUPP;
3393         break;
3394    }
3395    case WS_SIO_KEEPALIVE_VALS:
3396    {
3397         struct tcp_keepalive *k;
3398         int keepalive, keepidle, keepintvl;
3399
3400         if (!in_buff || in_size < sizeof(struct tcp_keepalive))
3401         {
3402             WSASetLastError(WSAEFAULT);
3403             return SOCKET_ERROR;
3404         }
3405
3406         k = in_buff;
3407         keepalive = k->onoff ? 1 : 0;
3408         keepidle = max( 1, (k->keepalivetime + 500) / 1000 );
3409         keepintvl = max( 1, (k->keepaliveinterval + 500) / 1000 );
3410
3411         TRACE("onoff: %d, keepalivetime: %d, keepaliveinterval: %d\n", keepalive, keepidle, keepintvl);
3412
3413         fd = get_sock_fd(s, 0, NULL);
3414         if (setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, (void *)&keepalive, sizeof(int)) == -1)
3415             status = WSAEINVAL;
3416 #if defined(TCP_KEEPIDLE) && defined(TCP_KEEPINTVL)
3417         /* these values need to be set only if SO_KEEPALIVE is enabled */
3418         else if(keepalive)
3419         {
3420             if (setsockopt(fd, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPIDLE, (void *)&keepidle, sizeof(int)) == -1)
3421                 status = WSAEINVAL;
3422             else if (setsockopt(fd, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPINTVL, (void *)&keepintvl, sizeof(int)) == -1)
3423                 status = WSAEINVAL;
3424         }
3425 #else
3426         else
3427             FIXME("ignoring keepalive interval and timeout\n");
3428 #endif
3429         release_sock_fd(s, fd);
3430         break;
3431    }
3432    case WS_SIO_ROUTING_INTERFACE_QUERY:
3433    {
3434        struct WS_sockaddr *daddr = (struct WS_sockaddr *)in_buff;
3435        struct WS_sockaddr_in *daddr_in = (struct WS_sockaddr_in *)daddr;
3436        struct WS_sockaddr_in *saddr_in = out_buff;
3437        MIB_IPFORWARDROW row;
3438        PMIB_IPADDRTABLE ipAddrTable = NULL;
3439        DWORD size, i, found_index;
3440
3441        TRACE("-> WS_SIO_ROUTING_INTERFACE_QUERY request\n");
3442
3443        if (!in_buff || in_size < sizeof(struct WS_sockaddr) ||
3444            !out_buff || out_size < sizeof(struct WS_sockaddr_in) || !ret_size)
3445        {
3446            WSASetLastError(WSAEFAULT);
3447            return SOCKET_ERROR;
3448        }
3449        if (daddr->sa_family != AF_INET)
3450        {
3451            FIXME("unsupported address family %d\n", daddr->sa_family);
3452            status = WSAEAFNOSUPPORT;
3453            break;
3454        }
3455        if (GetBestRoute(daddr_in->sin_addr.S_un.S_addr, 0, &row) != NOERROR ||
3456            GetIpAddrTable(NULL, &size, FALSE) != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER)
3457        {
3458            status = WSAEFAULT;
3459            break;
3460        }
3461        ipAddrTable = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, size);
3462        if (GetIpAddrTable(ipAddrTable, &size, FALSE))
3463        {
3464            HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ipAddrTable);
3465            status = WSAEFAULT;
3466            break;
3467        }
3468        for (i = 0, found_index = ipAddrTable->dwNumEntries;
3469             i < ipAddrTable->dwNumEntries; i++)
3470        {
3471            if (ipAddrTable->table[i].dwIndex == row.dwForwardIfIndex)
3472                found_index = i;
3473        }
3474        if (found_index == ipAddrTable->dwNumEntries)
3475        {
3476            ERR("no matching IP address for interface %d\n",
3477                row.dwForwardIfIndex);
3478            HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ipAddrTable);
3479            status = WSAEFAULT;
3480            break;
3481        }
3482        saddr_in->sin_family = AF_INET;
3483        saddr_in->sin_addr.S_un.S_addr = ipAddrTable->table[found_index].dwAddr;
3484        saddr_in->sin_port = 0;
3485        total = sizeof(struct WS_sockaddr_in);
3486        HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ipAddrTable);
3487        break;
3488    }
3489    case WS_SIO_SET_COMPATIBILITY_MODE:
3490        TRACE("WS_SIO_SET_COMPATIBILITY_MODE ignored\n");
3491        status = WSAEOPNOTSUPP;
3492        break;
3493    case WS_SIO_UDP_CONNRESET:
3494        FIXME("WS_SIO_UDP_CONNRESET stub\n");
3495        break;
3496     case 0x667e: /* Netscape tries hard to use bogus ioctl 0x667e */
3497         WSASetLastError(WSAEOPNOTSUPP);
3498         return SOCKET_ERROR;
3499     default:
3500         FIXME("unsupported WS_IOCTL cmd (%s)\n", debugstr_wsaioctl(code));
3501         status = WSAEOPNOTSUPP;
3502         break;
3503     }
3504
3505     if (completion)
3506     {
3507         FIXME( "completion routine %p not supported\n", completion );
3508     }
3509     else if (overlapped)
3510     {
3511         ULONG_PTR cvalue = (overlapped && ((ULONG_PTR)overlapped->hEvent & 1) == 0) ? (ULONG_PTR)overlapped : 0;
3512         overlapped->Internal = status;
3513         overlapped->InternalHigh = total;
3514         if (overlapped->hEvent) NtSetEvent( overlapped->hEvent, NULL );
3515         if (cvalue) WS_AddCompletion( HANDLE2SOCKET(s), cvalue, status, total );
3516     }
3517
3518     if (!status)
3519     {
3520         if (ret_size) *ret_size = total;
3521         return 0;
3522     }
3523     SetLastError( status );
3524     return SOCKET_ERROR;
3525 }
3526
3527
3528 /***********************************************************************
3529  *              ioctlsocket             (WS2_32.10)
3530  */
3531 int WINAPI WS_ioctlsocket(SOCKET s, LONG cmd, WS_u_long *argp)
3532 {
3533     DWORD ret_size;
3534     return WSAIoctl( s, cmd, argp, sizeof(WS_u_long), argp, sizeof(WS_u_long), &ret_size, NULL, NULL );
3535 }
3536
3537 /***********************************************************************
3538  *              listen          (WS2_32.13)
3539  */
3540 int WINAPI WS_listen(SOCKET s, int backlog)
3541 {
3542     int fd = get_sock_fd( s, FILE_READ_DATA, NULL );
3543
3544     TRACE("socket %04lx, backlog %d\n", s, backlog);
3545     if (fd != -1)
3546     {
3547         if (listen(fd, backlog) == 0)
3548         {
3549             release_sock_fd( s, fd );
3550             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_ACCEPT,
3551                           FD_WINE_LISTENING,
3552                           FD_CONNECT|FD_WINE_CONNECTED);
3553             return 0;
3554         }
3555         SetLastError(wsaErrno());
3556         release_sock_fd( s, fd );
3557     }
3558     return SOCKET_ERROR;
3559 }
3560
3561 /***********************************************************************
3562  *              recv                    (WS2_32.16)
3563  */
3564 int WINAPI WS_recv(SOCKET s, char *buf, int len, int flags)
3565 {
3566     DWORD n, dwFlags = flags;
3567     WSABUF wsabuf;
3568
3569     wsabuf.len = len;
3570     wsabuf.buf = buf;
3571
3572     if ( WS2_recv_base(s, &wsabuf, 1, &n, &dwFlags, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR )
3573         return SOCKET_ERROR;
3574     else
3575         return n;
3576 }
3577
3578 /***********************************************************************
3579  *              recvfrom                (WS2_32.17)
3580  */
3581 int WINAPI WS_recvfrom(SOCKET s, char *buf, INT len, int flags,
3582                        struct WS_sockaddr *from, int *fromlen)
3583 {
3584     DWORD n, dwFlags = flags;
3585     WSABUF wsabuf;
3586
3587     wsabuf.len = len;
3588     wsabuf.buf = buf;
3589
3590     if ( WS2_recv_base(s, &wsabuf, 1, &n, &dwFlags, from, fromlen, NULL, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR )
3591         return SOCKET_ERROR;
3592     else
3593         return n;
3594 }
3595
3596 /* allocate a poll array for the corresponding fd sets */
3597 static struct pollfd *fd_sets_to_poll( const WS_fd_set *readfds, const WS_fd_set *writefds,
3598                                        const WS_fd_set *exceptfds, int *count_ptr )
3599 {
3600     unsigned int i, j = 0, count = 0;
3601     struct pollfd *fds;
3602
3603     if (readfds) count += readfds->fd_count;
3604     if (writefds) count += writefds->fd_count;
3605     if (exceptfds) count += exceptfds->fd_count;
3606     *count_ptr = count;
3607     if (!count)
3608     {
3609         SetLastError(WSAEINVAL);
3610         return NULL;
3611     }
3612     if (!(fds = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, count * sizeof(fds[0]))))
3613     {
3614         SetLastError( ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY );
3615         return NULL;
3616     }
3617     if (readfds)
3618         for (i = 0; i < readfds->fd_count; i++, j++)
3619         {
3620             fds[j].fd = get_sock_fd( readfds->fd_array[i], FILE_READ_DATA, NULL );
3621             if (fds[j].fd == -1) goto failed;
3622             fds[j].events = POLLIN;
3623             fds[j].revents = 0;
3624         }
3625     if (writefds)
3626         for (i = 0; i < writefds->fd_count; i++, j++)
3627         {
3628             fds[j].fd = get_sock_fd( writefds->fd_array[i], FILE_WRITE_DATA, NULL );
3629             if (fds[j].fd == -1) goto failed;
3630             fds[j].events = POLLOUT;
3631             fds[j].revents = 0;
3632         }
3633     if (exceptfds)
3634         for (i = 0; i < exceptfds->fd_count; i++, j++)
3635         {
3636             fds[j].fd = get_sock_fd( exceptfds->fd_array[i], 0, NULL );
3637             if (fds[j].fd == -1) goto failed;
3638             fds[j].events = POLLHUP;
3639             fds[j].revents = 0;
3640         }
3641     return fds;
3642
3643 failed:
3644     count = j;
3645     j = 0;
3646     if (readfds)
3647         for (i = 0; i < readfds->fd_count && j < count; i++, j++)
3648             release_sock_fd( readfds->fd_array[i], fds[j].fd );
3649     if (writefds)
3650         for (i = 0; i < writefds->fd_count && j < count; i++, j++)
3651             release_sock_fd( writefds->fd_array[i], fds[j].fd );
3652     if (exceptfds)
3653         for (i = 0; i < exceptfds->fd_count && j < count; i++, j++)
3654             release_sock_fd( exceptfds->fd_array[i], fds[j].fd );
3655     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, fds );
3656     return NULL;
3657 }
3658
3659 /* release the file descriptor obtained in fd_sets_to_poll */
3660 /* must be called with the original fd_set arrays, before calling get_poll_results */
3661 static void release_poll_fds( const WS_fd_set *readfds, const WS_fd_set *writefds,
3662                               const WS_fd_set *exceptfds, struct pollfd *fds )
3663 {
3664     unsigned int i, j = 0;
3665
3666     if (readfds)
3667     {
3668         for (i = 0; i < readfds->fd_count; i++, j++)
3669             if (fds[j].fd != -1) release_sock_fd( readfds->fd_array[i], fds[j].fd );
3670     }
3671     if (writefds)
3672     {
3673         for (i = 0; i < writefds->fd_count; i++, j++)
3674             if (fds[j].fd != -1) release_sock_fd( writefds->fd_array[i], fds[j].fd );
3675     }
3676     if (exceptfds)
3677     {
3678         for (i = 0; i < exceptfds->fd_count; i++, j++)
3679             if (fds[j].fd != -1)
3680             {
3681                 /* make sure we have a real error before releasing the fd */
3682                 if (!sock_error_p( fds[j].fd )) fds[j].revents = 0;
3683                 release_sock_fd( exceptfds->fd_array[i], fds[j].fd );
3684             }
3685     }
3686 }
3687
3688 /* map the poll results back into the Windows fd sets */
3689 static int get_poll_results( WS_fd_set *readfds, WS_fd_set *writefds, WS_fd_set *exceptfds,
3690                              const struct pollfd *fds )
3691 {
3692     unsigned int i, j = 0, k, total = 0;
3693
3694     if (readfds)
3695     {
3696         for (i = k = 0; i < readfds->fd_count; i++, j++)
3697             if (fds[j].revents) readfds->fd_array[k++] = readfds->fd_array[i];
3698         readfds->fd_count = k;
3699         total += k;
3700     }
3701     if (writefds)
3702     {
3703         for (i = k = 0; i < writefds->fd_count; i++, j++)
3704             if ((fds[j].revents & POLLOUT) && !(fds[j].revents & POLLHUP))
3705                 writefds->fd_array[k++] = writefds->fd_array[i];
3706         writefds->fd_count = k;
3707         total += k;
3708     }
3709     if (exceptfds)
3710     {
3711         for (i = k = 0; i < exceptfds->fd_count; i++, j++)
3712             if (fds[j].revents) exceptfds->fd_array[k++] = exceptfds->fd_array[i];
3713         exceptfds->fd_count = k;
3714         total += k;
3715     }
3716     return total;
3717 }
3718
3719
3720 /***********************************************************************
3721  *              select                  (WS2_32.18)
3722  */
3723 int WINAPI WS_select(int nfds, WS_fd_set *ws_readfds,
3724                      WS_fd_set *ws_writefds, WS_fd_set *ws_exceptfds,
3725                      const struct WS_timeval* ws_timeout)
3726 {
3727     struct pollfd *pollfds;
3728     struct timeval tv1, tv2;
3729     int torig = 0;
3730     int count, ret, timeout = -1;
3731
3732     TRACE("read %p, write %p, excp %p timeout %p\n",
3733           ws_readfds, ws_writefds, ws_exceptfds, ws_timeout);
3734
3735     if (!(pollfds = fd_sets_to_poll( ws_readfds, ws_writefds, ws_exceptfds, &count )))
3736         return SOCKET_ERROR;
3737
3738     if (ws_timeout)
3739     {
3740         torig = (ws_timeout->tv_sec * 1000) + (ws_timeout->tv_usec + 999) / 1000;
3741         timeout = torig;
3742         gettimeofday( &tv1, 0 );
3743     }
3744
3745     while ((ret = poll( pollfds, count, timeout )) < 0)
3746     {
3747         if (errno == EINTR)
3748         {
3749             if (!ws_timeout) continue;
3750             gettimeofday( &tv2, 0 );
3751
3752             tv2.tv_sec  -= tv1.tv_sec;
3753             tv2.tv_usec -= tv1.tv_usec;
3754             if (tv2.tv_usec < 0)
3755             {
3756                 tv2.tv_usec += 1000000;
3757                 tv2.tv_sec  -= 1;
3758             }
3759
3760             timeout = torig - (tv2.tv_sec * 1000) - (tv2.tv_usec + 999) / 1000;
3761             if (timeout <= 0) break;
3762         } else break;
3763     }
3764     release_poll_fds( ws_readfds, ws_writefds, ws_exceptfds, pollfds );
3765
3766     if (ret == -1) SetLastError(wsaErrno());
3767     else ret = get_poll_results( ws_readfds, ws_writefds, ws_exceptfds, pollfds );
3768     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, pollfds );
3769     return ret;
3770 }
3771
3772 /* helper to send completion messages for client-only i/o operation case */
3773 static void WS_AddCompletion( SOCKET sock, ULONG_PTR CompletionValue, NTSTATUS CompletionStatus,
3774                               ULONG Information )
3775 {
3776     SERVER_START_REQ( add_fd_completion )
3777     {
3778         req->handle      = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(sock) );
3779         req->cvalue      = CompletionValue;
3780         req->status      = CompletionStatus;
3781         req->information = Information;
3782         wine_server_call( req );
3783     }
3784     SERVER_END_REQ;
3785 }
3786
3787
3788 /***********************************************************************
3789  *              send                    (WS2_32.19)
3790  */
3791 int WINAPI WS_send(SOCKET s, const char *buf, int len, int flags)
3792 {
3793     DWORD n;
3794     WSABUF wsabuf;
3795
3796     wsabuf.len = len;
3797     wsabuf.buf = (char*) buf;
3798
3799     if ( WS2_sendto( s, &wsabuf, 1, &n, flags, NULL, 0, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR )
3800         return SOCKET_ERROR;
3801     else
3802         return n;
3803 }
3804
3805 /***********************************************************************
3806  *              WSASend                 (WS2_32.72)
3807  */
3808 INT WINAPI WSASend( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
3809                     LPDWORD lpNumberOfBytesSent, DWORD dwFlags,
3810                     LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
3811                     LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
3812 {
3813     return WS2_sendto( s, lpBuffers, dwBufferCount, lpNumberOfBytesSent, dwFlags,
3814                       NULL, 0, lpOverlapped, lpCompletionRoutine );
3815 }
3816
3817 /***********************************************************************
3818  *              WSASendDisconnect       (WS2_32.73)
3819  */
3820 INT WINAPI WSASendDisconnect( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers )
3821 {
3822     return WS_shutdown( s, SD_SEND );
3823 }
3824
3825
3826 static int WS2_sendto( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
3827                        LPDWORD lpNumberOfBytesSent, DWORD dwFlags,
3828                        const struct WS_sockaddr *to, int tolen,
3829                        LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
3830                        LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
3831 {
3832     unsigned int i, options;
3833     int n, fd, err;
3834     struct ws2_async *wsa = NULL;
3835     int totalLength = 0;
3836     ULONG_PTR cvalue = (lpOverlapped && ((ULONG_PTR)lpOverlapped->hEvent & 1) == 0) ? (ULONG_PTR)lpOverlapped : 0;
3837     DWORD bytes_sent;
3838
3839     TRACE("socket %04lx, wsabuf %p, nbufs %d, flags %d, to %p, tolen %d, ovl %p, func %p\n",
3840           s, lpBuffers, dwBufferCount, dwFlags,
3841           to, tolen, lpOverlapped, lpCompletionRoutine);
3842
3843     fd = get_sock_fd( s, FILE_WRITE_DATA, &options );
3844     TRACE( "fd=%d, options=%x\n", fd, options );
3845
3846     if ( fd == -1 ) return SOCKET_ERROR;
3847
3848     if (!lpOverlapped && !lpNumberOfBytesSent)
3849     {
3850         err = WSAEFAULT;
3851         goto error;
3852     }
3853     if (!(wsa = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, FIELD_OFFSET(struct ws2_async, iovec[dwBufferCount]) )))
3854     {
3855         err = WSAEFAULT;
3856         goto error;
3857     }
3858
3859     wsa->hSocket     = SOCKET2HANDLE(s);
3860     wsa->addr        = (struct WS_sockaddr *)to;
3861     wsa->addrlen.val = tolen;
3862     wsa->flags       = dwFlags;
3863     wsa->lpFlags     = &wsa->flags;
3864     wsa->control     = NULL;
3865     wsa->n_iovecs    = dwBufferCount;
3866     wsa->first_iovec = 0;
3867     for ( i = 0; i < dwBufferCount; i++ )
3868     {
3869         wsa->iovec[i].iov_base = lpBuffers[i].buf;
3870         wsa->iovec[i].iov_len  = lpBuffers[i].len;
3871         totalLength += lpBuffers[i].len;
3872     }
3873
3874     for (;;)
3875     {
3876         n = WS2_send( fd, wsa );
3877         if (n != -1 || errno != EINTR) break;
3878     }
3879     if (n == -1 && errno != EAGAIN)
3880     {
3881         int loc_errno = errno;
3882         err = wsaErrno();
3883         if (cvalue) WS_AddCompletion( s, cvalue, sock_get_ntstatus(loc_errno), 0 );
3884         goto error;
3885     }
3886
3887     if ((lpOverlapped || lpCompletionRoutine) &&
3888         !(options & (FILE_SYNCHRONOUS_IO_ALERT | FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT)))
3889     {
3890         IO_STATUS_BLOCK *iosb = lpOverlapped ? (IO_STATUS_BLOCK *)lpOverlapped : &wsa->local_iosb;
3891
3892         wsa->user_overlapped = lpOverlapped;
3893         wsa->completion_func = lpCompletionRoutine;
3894         release_sock_fd( s, fd );
3895
3896         if (n == -1 || n < totalLength)
3897         {
3898             iosb->u.Status = STATUS_PENDING;
3899             iosb->Information = n == -1 ? 0 : n;
3900
3901             SERVER_START_REQ( register_async )
3902             {
3903                 req->type           = ASYNC_TYPE_WRITE;
3904                 req->async.handle   = wine_server_obj_handle( wsa->hSocket );
3905                 req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_send );
3906                 req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( iosb );
3907                 req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
3908                 req->async.event    = wine_server_obj_handle( lpCompletionRoutine ? 0 : lpOverlapped->hEvent );
3909                 req->async.cvalue   = cvalue;
3910                 err = wine_server_call( req );
3911             }
3912             SERVER_END_REQ;
3913
3914             /* Enable the event only after starting the async. The server will deliver it as soon as
3915                the async is done. */
3916             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_WRITE, 0, 0);
3917
3918             if (err != STATUS_PENDING) HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
3919             WSASetLastError( NtStatusToWSAError( err ));
3920             return SOCKET_ERROR;
3921         }
3922
3923         iosb->u.Status = STATUS_SUCCESS;
3924         iosb->Information = n;
3925         if (lpNumberOfBytesSent) *lpNumberOfBytesSent = n;
3926         if (!wsa->completion_func)
3927         {
3928             if (cvalue) WS_AddCompletion( s, cvalue, STATUS_SUCCESS, n );
3929             if (lpOverlapped->hEvent) SetEvent( lpOverlapped->hEvent );
3930             HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
3931         }
3932         else NtQueueApcThread( GetCurrentThread(), (PNTAPCFUNC)ws2_async_apc,
3933                                (ULONG_PTR)wsa, (ULONG_PTR)iosb, 0 );
3934         WSASetLastError(0);
3935         return 0;
3936     }
3937
3938     if ( _is_blocking(s) )
3939     {
3940         /* On a blocking non-overlapped stream socket,
3941          * sending blocks until the entire buffer is sent. */
3942         DWORD timeout_start = GetTickCount();
3943
3944         bytes_sent = n == -1 ? 0 : n;
3945
3946         while (wsa->first_iovec < wsa->n_iovecs)
3947         {
3948             struct pollfd pfd;
3949             int timeout = GET_SNDTIMEO(fd);
3950
3951             if (timeout != -1)
3952             {
3953                 timeout -= GetTickCount() - timeout_start;
3954                 if (timeout < 0) timeout = 0;
3955             }
3956
3957             pfd.fd = fd;
3958             pfd.events = POLLOUT;
3959
3960             if (!timeout || !poll( &pfd, 1, timeout ))
3961             {
3962                 err = WSAETIMEDOUT;
3963                 goto error; /* msdn says a timeout in send is fatal */
3964             }
3965
3966             n = WS2_send( fd, wsa );
3967             if (n == -1 && errno != EAGAIN && errno != EINTR)
3968             {
3969                 err = wsaErrno();
3970                 goto error;
3971             }
3972
3973             if (n >= 0)
3974                 bytes_sent += n;
3975         }
3976     }
3977     else  /* non-blocking */
3978     {
3979         if (n < totalLength)
3980             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_WRITE, 0, 0);
3981         if (n == -1)
3982         {
3983             err = WSAEWOULDBLOCK;
3984             goto error;
3985         }
3986         bytes_sent = n;
3987     }
3988
3989     TRACE(" -> %i bytes\n", bytes_sent);
3990
3991     if (lpNumberOfBytesSent) *lpNumberOfBytesSent = bytes_sent;
3992     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
3993     release_sock_fd( s, fd );
3994     WSASetLastError(0);
3995     return 0;
3996
3997 error:
3998     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
3999     release_sock_fd( s, fd );
4000     WARN(" -> ERROR %d\n", err);
4001     WSASetLastError(err);
4002     return SOCKET_ERROR;
4003 }
4004
4005 /***********************************************************************
4006  *              WSASendTo               (WS2_32.74)
4007  */
4008 INT WINAPI WSASendTo( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
4009                       LPDWORD lpNumberOfBytesSent, DWORD dwFlags,
4010                       const struct WS_sockaddr *to, int tolen,
4011                       LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
4012                       LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
4013 {
4014     return WS2_sendto( s, lpBuffers, dwBufferCount,
4015                 lpNumberOfBytesSent, dwFlags,
4016                 to, tolen,
4017                 lpOverlapped, lpCompletionRoutine );
4018 }
4019
4020 /***********************************************************************
4021  *              sendto          (WS2_32.20)
4022  */
4023 int WINAPI WS_sendto(SOCKET s, const char *buf, int len, int flags,
4024                               const struct WS_sockaddr *to, int tolen)
4025 {
4026     DWORD n;
4027     WSABUF wsabuf;
4028
4029     wsabuf.len = len;
4030     wsabuf.buf = (char*) buf;
4031
4032     if ( WS2_sendto(s, &wsabuf, 1, &n, flags, to, tolen, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR )
4033         return SOCKET_ERROR;
4034     else
4035         return n;
4036 }
4037
4038 /***********************************************************************
4039  *              setsockopt              (WS2_32.21)
4040  */
4041 int WINAPI WS_setsockopt(SOCKET s, int level, int optname,
4042                          const char *optval, int optlen)
4043 {
4044     int fd;
4045     int woptval;
4046     struct linger linger;
4047     struct timeval tval;
4048
4049     TRACE("socket: %04lx, level 0x%x, name 0x%x, ptr %p, len %d\n",
4050           s, level, optname, optval, optlen);
4051
4052     /* some broken apps pass the value directly instead of a pointer to it */
4053     if(optlen && IS_INTRESOURCE(optval))
4054     {
4055         SetLastError(WSAEFAULT);
4056         return SOCKET_ERROR;
4057     }
4058
4059     switch(level)
4060     {
4061     case WS_SOL_SOCKET:
4062         switch(optname)
4063         {
4064         /* Some options need some conversion before they can be sent to
4065          * setsockopt. The conversions are done here, then they will fall though
4066          * to the general case. Special options that are not passed to
4067          * setsockopt follow below that.*/
4068
4069         case WS_SO_DONTLINGER:
4070             if (!optval)
4071             {
4072                 SetLastError(WSAEFAULT);
4073                 return SOCKET_ERROR;
4074             }
4075             linger.l_onoff  = *((const int*)optval) ? 0: 1;
4076             linger.l_linger = 0;
4077             level = SOL_SOCKET;
4078             optname = SO_LINGER;
4079             optval = (char*)&linger;
4080             optlen = sizeof(struct linger);
4081             break;
4082
4083         case WS_SO_LINGER:
4084             if (!optval)
4085             {
4086                 SetLastError(WSAEFAULT);
4087                 return SOCKET_ERROR;
4088             }
4089             linger.l_onoff  = ((LINGER*)optval)->l_onoff;
4090             linger.l_linger  = ((LINGER*)optval)->l_linger;
4091             level = SOL_SOCKET;
4092             optname = SO_LINGER;
4093             optval = (char*)&linger;
4094             optlen = sizeof(struct linger);
4095             break;
4096
4097         case WS_SO_RCVBUF:
4098             if (*(const int*)optval < 2048)
4099             {
4100                 WARN("SO_RCVBF for %d bytes is too small: ignored\n", *(const int*)optval );
4101                 return 0;
4102             }
4103             /* Fall through */
4104
4105         /* The options listed here don't need any special handling. Thanks to
4106          * the conversion happening above, options from there will fall through
4107          * to this, too.*/
4108         case WS_SO_ACCEPTCONN:
4109         case WS_SO_BROADCAST:
4110         case WS_SO_ERROR:
4111         case WS_SO_KEEPALIVE:
4112         case WS_SO_OOBINLINE:
4113         /* BSD socket SO_REUSEADDR is not 100% compatible to winsock semantics.
4114          * however, using it the BSD way fixes bug 8513 and seems to be what
4115          * most programmers assume, anyway */
4116         case WS_SO_REUSEADDR:
4117         case WS_SO_SNDBUF:
4118         case WS_SO_TYPE:
4119             convert_sockopt(&level, &optname);
4120             break;
4121
4122         /* SO_DEBUG is a privileged operation, ignore it. */
4123         case WS_SO_DEBUG:
4124             TRACE("Ignoring SO_DEBUG\n");
4125             return 0;
4126
4127         /* For some reason the game GrandPrixLegends does set SO_DONTROUTE on its
4128          * socket. According to MSDN, this option is silently ignored.*/
4129         case WS_SO_DONTROUTE:
4130             TRACE("Ignoring SO_DONTROUTE\n");
4131             return 0;
4132
4133         /* Stops two sockets from being bound to the same port. Always happens
4134          * on unix systems, so just drop it. */
4135         case WS_SO_EXCLUSIVEADDRUSE:
4136             TRACE("Ignoring SO_EXCLUSIVEADDRUSE, is always set.\n");
4137             return 0;
4138
4139         /* After a ConnectEx call succeeds, the socket can't be used with half of the
4140          * normal winsock functions on windows. We don't have that problem. */
4141         case WS_SO_UPDATE_CONNECT_CONTEXT:
4142             TRACE("Ignoring SO_UPDATE_CONNECT_CONTEXT, since our sockets are normal\n");
4143             return 0;
4144
4145         /* After a AcceptEx call succeeds, the socket can't be used with half of the
4146          * normal winsock functions on windows. We don't have that problem. */
4147         case WS_SO_UPDATE_ACCEPT_CONTEXT:
4148             TRACE("Ignoring SO_UPDATE_ACCEPT_CONTEXT, since our sockets are normal\n");
4149             return 0;
4150
4151         /* SO_OPENTYPE does not require a valid socket handle. */
4152         case WS_SO_OPENTYPE:
4153             if (!optlen || optlen < sizeof(int) || !optval)
4154             {
4155                 SetLastError(WSAEFAULT);
4156                 return SOCKET_ERROR;
4157             }
4158             get_per_thread_data()->opentype = *(const int *)optval;
4159             TRACE("setting global SO_OPENTYPE = 0x%x\n", *((const int*)optval) );
4160             return 0;
4161
4162 #ifdef SO_RCVTIMEO
4163         case WS_SO_RCVTIMEO:
4164 #endif
4165 #ifdef SO_SNDTIMEO
4166         case WS_SO_SNDTIMEO:
4167 #endif
4168 #if defined(SO_RCVTIMEO) || defined(SO_SNDTIMEO)
4169             if (optval && optlen == sizeof(UINT32)) {
4170                 /* WinSock passes milliseconds instead of struct timeval */
4171                 tval.tv_usec = (*(const UINT32*)optval % 1000) * 1000;
4172                 tval.tv_sec = *(const UINT32*)optval / 1000;
4173                 /* min of 500 milliseconds */
4174                 if (tval.tv_sec == 0 && tval.tv_usec && tval.tv_usec < 500000)
4175                     tval.tv_usec = 500000;
4176                 optlen = sizeof(struct timeval);
4177                 optval = (char*)&tval;
4178             } else if (optlen == sizeof(struct timeval)) {
4179                 WARN("SO_SND/RCVTIMEO for %d bytes: assuming unixism\n", optlen);
4180             } else {
4181                 WARN("SO_SND/RCVTIMEO for %d bytes is weird: ignored\n", optlen);
4182                 return 0;
4183             }
4184             convert_sockopt(&level, &optname);
4185             break;
4186 #endif
4187
4188         default:
4189             TRACE("Unknown SOL_SOCKET optname: 0x%08x\n", optname);
4190             SetLastError(WSAENOPROTOOPT);
4191             return SOCKET_ERROR;
4192         }
4193         break; /* case WS_SOL_SOCKET */
4194
4195 #ifdef HAVE_IPX
4196     case NSPROTO_IPX:
4197         switch(optname)
4198         {
4199         case IPX_PTYPE:
4200             fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
4201             TRACE("trying to set IPX_PTYPE: %d (fd: %d)\n", *(const int*)optval, fd);
4202
4203             /* We try to set the ipx type on ipx socket level. */
4204 #ifdef SOL_IPX
4205             if(setsockopt(fd, SOL_IPX, IPX_TYPE, optval, optlen) == -1)
4206             {
4207                 ERR("IPX: could not set ipx option type; expect weird behaviour\n");
4208                 release_sock_fd( s, fd );
4209                 return SOCKET_ERROR;
4210             }
4211 #else
4212             {
4213                 struct ipx val;
4214                 /* Should we retrieve val using a getsockopt call and then
4215                  * set the modified one? */
4216                 val.ipx_pt = *optval;
4217                 setsockopt(fd, 0, SO_DEFAULT_HEADERS, &val, sizeof(struct ipx));
4218             }
4219 #endif
4220             release_sock_fd( s, fd );
4221             return 0;
4222
4223         case IPX_FILTERPTYPE:
4224             /* Sets the receive filter packet type, at the moment we don't support it */
4225             FIXME("IPX_FILTERPTYPE: %x\n", *optval);
4226             /* Returning 0 is better for now than returning a SOCKET_ERROR */
4227             return 0;
4228
4229         default:
4230             FIXME("opt_name:%x\n", optname);
4231             return SOCKET_ERROR;
4232         }
4233         break; /* case NSPROTO_IPX */
4234 #endif
4235
4236     /* Levels WS_IPPROTO_TCP and WS_IPPROTO_IP convert directly */
4237     case WS_IPPROTO_TCP:
4238         switch(optname)
4239         {
4240         case WS_TCP_NODELAY:
4241             convert_sockopt(&level, &optname);
4242             break;
4243         default:
4244             FIXME("Unknown IPPROTO_TCP optname 0x%08x\n", optname);
4245             return SOCKET_ERROR;
4246         }
4247         break;
4248
4249     case WS_IPPROTO_IP:
4250         switch(optname)
4251         {
4252         case WS_IP_ADD_MEMBERSHIP:
4253         case WS_IP_DROP_MEMBERSHIP:
4254 #ifdef IP_HDRINCL
4255         case WS_IP_HDRINCL:
4256 #endif
4257         case WS_IP_MULTICAST_IF:
4258         case WS_IP_MULTICAST_LOOP:
4259         case WS_IP_MULTICAST_TTL:
4260         case WS_IP_OPTIONS:
4261 #ifdef IP_PKTINFO
4262         case WS_IP_PKTINFO:
4263 #endif
4264         case WS_IP_TOS:
4265         case WS_IP_TTL:
4266             convert_sockopt(&level, &optname);
4267             break;
4268         case WS_IP_DONTFRAGMENT:
4269             FIXME("IP_DONTFRAGMENT is silently ignored!\n");
4270             return 0;
4271         default:
4272             FIXME("Unknown IPPROTO_IP optname 0x%08x\n", optname);
4273             return SOCKET_ERROR;
4274         }
4275         break;
4276
4277     case WS_IPPROTO_IPV6:
4278         switch(optname)
4279         {
4280 #ifdef IPV6_ADD_MEMBERSHIP
4281         case WS_IPV6_ADD_MEMBERSHIP:
4282 #endif
4283 #ifdef IPV6_DROP_MEMBERSHIP
4284         case WS_IPV6_DROP_MEMBERSHIP:
4285 #endif
4286         case WS_IPV6_MULTICAST_IF:
4287         case WS_IPV6_MULTICAST_HOPS:
4288         case WS_IPV6_MULTICAST_LOOP:
4289         case WS_IPV6_UNICAST_HOPS:
4290         case WS_IPV6_V6ONLY:
4291             convert_sockopt(&level, &optname);
4292             break;
4293         case WS_IPV6_DONTFRAG:
4294             FIXME("IPV6_DONTFRAG is silently ignored!\n");
4295             return 0;
4296         default:
4297             FIXME("Unknown IPPROTO_IPV6 optname 0x%08x\n", optname);
4298             return SOCKET_ERROR;
4299         }
4300         break;
4301
4302     default:
4303         WARN("Unknown level: 0x%08x\n", level);
4304         SetLastError(WSAEINVAL);
4305         return SOCKET_ERROR;
4306     } /* end switch(level) */
4307
4308     /* avoid endianness issues if argument is a 16-bit int */
4309     if (optval && optlen < sizeof(int))
4310     {
4311         woptval= *((const INT16 *) optval);
4312         optval= (char*) &woptval;
4313         optlen=sizeof(int);
4314     }
4315     fd = get_sock_fd( s, 0, NULL );
4316     if (fd == -1) return SOCKET_ERROR;
4317
4318     if (setsockopt(fd, level, optname, optval, optlen) == 0)
4319     {
4320         release_sock_fd( s, fd );
4321         return 0;
4322     }
4323     TRACE("Setting socket error, %d\n", wsaErrno());
4324     SetLastError(wsaErrno());
4325     release_sock_fd( s, fd );
4326
4327     return SOCKET_ERROR;
4328 }
4329
4330 /***********************************************************************
4331  *              shutdown                (WS2_32.22)
4332  */
4333 int WINAPI WS_shutdown(SOCKET s, int how)
4334 {
4335     int fd, err = WSAENOTSOCK;
4336     unsigned int options, clear_flags = 0;
4337
4338     fd = get_sock_fd( s, 0, &options );
4339     TRACE("socket %04lx, how %i %x\n", s, how, options );
4340
4341     if (fd == -1)
4342         return SOCKET_ERROR;
4343
4344     switch( how )
4345     {
4346     case 0: /* drop receives */
4347         clear_flags |= FD_READ;
4348         break;
4349     case 1: /* drop sends */
4350         clear_flags |= FD_WRITE;
4351         break;
4352     case 2: /* drop all */
4353         clear_flags |= FD_READ|FD_WRITE;
4354         /*fall through */
4355     default:
4356         clear_flags |= FD_WINE_LISTENING;
4357     }
4358
4359     if (!(options & (FILE_SYNCHRONOUS_IO_ALERT | FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT)))
4360     {
4361         switch ( how )
4362         {
4363         case SD_RECEIVE:
4364             err = WS2_register_async_shutdown( s, ASYNC_TYPE_READ );
4365             break;
4366         case SD_SEND:
4367             err = WS2_register_async_shutdown( s, ASYNC_TYPE_WRITE );
4368             break;
4369         case SD_BOTH:
4370         default:
4371             err = WS2_register_async_shutdown( s, ASYNC_TYPE_READ );
4372             if (!err) err = WS2_register_async_shutdown( s, ASYNC_TYPE_WRITE );
4373             break;
4374         }
4375         if (err) goto error;
4376     }
4377     else /* non-overlapped mode */
4378     {
4379         if ( shutdown( fd, how ) )
4380         {
4381             err = wsaErrno();
4382             goto error;
4383         }
4384     }
4385
4386     release_sock_fd( s, fd );
4387     _enable_event( SOCKET2HANDLE(s), 0, 0, clear_flags );
4388     if ( how > 1) WSAAsyncSelect( s, 0, 0, 0 );
4389     return 0;
4390
4391 error:
4392     release_sock_fd( s, fd );
4393     _enable_event( SOCKET2HANDLE(s), 0, 0, clear_flags );
4394     WSASetLastError( err );
4395     return SOCKET_ERROR;
4396 }
4397
4398 /***********************************************************************
4399  *              socket          (WS2_32.23)
4400  */
4401 SOCKET WINAPI WS_socket(int af, int type, int protocol)
4402 {
4403     TRACE("af=%d type=%d protocol=%d\n", af, type, protocol);
4404
4405     return WSASocketA( af, type, protocol, NULL, 0,
4406                        get_per_thread_data()->opentype ? 0 : WSA_FLAG_OVERLAPPED );
4407 }
4408
4409
4410 /***********************************************************************
4411  *              gethostbyaddr           (WS2_32.51)
4412  */
4413 struct WS_hostent* WINAPI WS_gethostbyaddr(const char *addr, int len, int type)
4414 {
4415     struct WS_hostent *retval = NULL;
4416     struct hostent* host;
4417
4418 #ifdef HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4419     char *extrabuf;
4420     int ebufsize=1024;
4421     struct hostent hostentry;
4422     int locerr=ENOBUFS;
4423     host = NULL;
4424     extrabuf=HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,ebufsize) ;
4425     while(extrabuf) {
4426         int res = gethostbyaddr_r(addr, len, type,
4427                                   &hostentry, extrabuf, ebufsize, &host, &locerr);
4428         if( res != ERANGE) break;
4429         ebufsize *=2;
4430         extrabuf=HeapReAlloc(GetProcessHeap(),0,extrabuf,ebufsize) ;
4431     }
4432     if (!host) SetLastError((locerr < 0) ? wsaErrno() : wsaHerrno(locerr));
4433 #else
4434     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4435     host = gethostbyaddr(addr, len, type);
4436     if (!host) SetLastError((h_errno < 0) ? wsaErrno() : wsaHerrno(h_errno));
4437 #endif
4438     if( host != NULL ) retval = WS_dup_he(host);
4439 #ifdef  HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4440     HeapFree(GetProcessHeap(),0,extrabuf);
4441 #else
4442     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4443 #endif
4444     TRACE("ptr %p, len %d, type %d ret %p\n", addr, len, type, retval);
4445     return retval;
4446 }
4447
4448 /***********************************************************************
4449  *              WS_get_local_ips                (INTERNAL)
4450  *
4451  * Returns the list of local IP addresses by going through the network
4452  * adapters and using the local routing table to sort the addresses
4453  * from highest routing priority to lowest routing priority. This
4454  * functionality is inferred from the description for obtaining local
4455  * IP addresses given in the Knowledge Base Article Q160215.
4456  *
4457  * Please note that the returned hostent is only freed when the thread
4458  * closes and is replaced if another hostent is requested.
4459  */
4460 static struct WS_hostent* WS_get_local_ips( char *hostname )
4461 {
4462     int last_metric, numroutes = 0, i, j;
4463     PIP_ADAPTER_INFO adapters = NULL, k;
4464     struct WS_hostent *hostlist = NULL;
4465     PMIB_IPFORWARDTABLE routes = NULL;
4466     struct route *route_addrs = NULL;
4467     DWORD adap_size, route_size;
4468
4469     /* Obtain the size of the adapter list and routing table, also allocate memory */
4470     if (GetAdaptersInfo(NULL, &adap_size) != ERROR_BUFFER_OVERFLOW)
4471         return NULL;
4472     if (GetIpForwardTable(NULL, &route_size, FALSE) != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER)
4473         return NULL;
4474     adapters = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, adap_size);
4475     routes = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, route_size);
4476     route_addrs = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, 0); /* HeapReAlloc doesn't work on NULL */
4477     if (adapters == NULL || routes == NULL || route_addrs == NULL)
4478         goto cleanup;
4479     /* Obtain the adapter list and the full routing table */
4480     if (GetAdaptersInfo(adapters, &adap_size) != NO_ERROR)
4481         goto cleanup;
4482     if (GetIpForwardTable(routes, &route_size, FALSE) != NO_ERROR)
4483         goto cleanup;
4484     /* Store the interface associated with each route */
4485     for (i = 0; i < routes->dwNumEntries; i++)
4486     {
4487         IF_INDEX ifindex;
4488         DWORD ifmetric, exists = FALSE;
4489
4490         if (routes->table[i].u1.ForwardType != MIB_IPROUTE_TYPE_DIRECT)
4491             continue;
4492         ifindex = routes->table[i].dwForwardIfIndex;
4493         ifmetric = routes->table[i].dwForwardMetric1;
4494         /* Only store the lowest valued metric for an interface */
4495         for (j = 0; j < numroutes; j++)
4496         {
4497             if (route_addrs[j].interface == ifindex)
4498             {
4499                 if (route_addrs[j].metric > ifmetric)
4500                     route_addrs[j].metric = ifmetric;
4501                 exists = TRUE;
4502             }
4503         }
4504         if (exists)
4505             continue;
4506         route_addrs = HeapReAlloc(GetProcessHeap(), 0, route_addrs, (numroutes+1)*sizeof(struct route));
4507         if (route_addrs == NULL)
4508             goto cleanup; /* Memory allocation error, fail gracefully */
4509         route_addrs[numroutes].interface = ifindex;
4510         route_addrs[numroutes].metric = ifmetric;
4511         /* If no IP is found in the next step (for whatever reason)
4512          * then fall back to the magic loopback address.
4513          */
4514         memcpy(&(route_addrs[numroutes].addr.s_addr), magic_loopback_addr, 4);
4515         numroutes++;
4516     }
4517    if (numroutes == 0)
4518        goto cleanup; /* No routes, fall back to the Magic IP */
4519     /* Find the IP address associated with each found interface */
4520     for (i = 0; i < numroutes; i++)
4521     {
4522         for (k = adapters; k != NULL; k = k->Next)
4523         {
4524             char *ip = k->IpAddressList.IpAddress.String;
4525
4526             if (route_addrs[i].interface == k->Index)
4527                 route_addrs[i].addr.s_addr = (in_addr_t) inet_addr(ip);
4528         }
4529     }
4530     /* Allocate a hostent and enough memory for all the IPs,
4531      * including the NULL at the end of the list.
4532      */
4533     hostlist = WS_create_he(hostname, 1, numroutes+1, TRUE);
4534     if (hostlist == NULL)
4535         goto cleanup; /* Failed to allocate a hostent for the list of IPs */
4536     hostlist->h_addr_list[numroutes] = NULL; /* NULL-terminate the address list */
4537     hostlist->h_aliases[0] = NULL; /* NULL-terminate the alias list */
4538     hostlist->h_addrtype = AF_INET;
4539     hostlist->h_length = sizeof(struct in_addr); /* = 4 */
4540     /* Reorder the entries when placing them in the host list, Windows expects
4541      * the IP list in order from highest priority to lowest (the critical thing
4542      * is that most applications expect the first IP to be the default route).
4543      */
4544     last_metric = -1;
4545     for (i = 0; i < numroutes; i++)
4546     {
4547        struct in_addr addr;
4548        int metric = 0xFFFF;
4549
4550        memcpy(&addr, magic_loopback_addr, 4);
4551        for (j = 0; j < numroutes; j++)
4552        {
4553            int this_metric = route_addrs[j].metric;
4554
4555            if (this_metric > last_metric && this_metric < metric)
4556            {
4557                addr = route_addrs[j].addr;
4558                metric = this_metric;
4559            }
4560        }
4561        last_metric = metric;
4562        (*(struct in_addr *) hostlist->h_addr_list[i]) = addr;
4563     }
4564
4565     /* Cleanup all allocated memory except the address list,
4566      * the address list is used by the calling app.
4567      */
4568 cleanup:
4569     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, route_addrs);
4570     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, adapters);
4571     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, routes);
4572     return hostlist;
4573 }
4574
4575 /***********************************************************************
4576  *              gethostbyname           (WS2_32.52)
4577  */
4578 struct WS_hostent* WINAPI WS_gethostbyname(const char* name)
4579 {
4580     struct WS_hostent *retval = NULL;
4581     struct hostent*     host;
4582 #ifdef  HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4583     char *extrabuf;
4584     int ebufsize=1024;
4585     struct hostent hostentry;
4586     int locerr = ENOBUFS;
4587 #endif
4588     char hostname[100];
4589     if(!num_startup) {
4590         SetLastError(WSANOTINITIALISED);
4591         return NULL;
4592     }
4593     if( gethostname( hostname, 100) == -1) {
4594         SetLastError( WSAENOBUFS); /* appropriate ? */
4595         return retval;
4596     }
4597     if( !name || !name[0]) {
4598         name = hostname;
4599     }
4600     /* If the hostname of the local machine is requested then return the
4601      * complete list of local IP addresses */
4602     if(strcmp(name, hostname) == 0)
4603         retval = WS_get_local_ips(hostname);
4604     /* If any other hostname was requested (or the routing table lookup failed)
4605      * then return the IP found by the host OS */
4606     if(retval == NULL)
4607     {
4608 #ifdef  HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4609         host = NULL;
4610         extrabuf=HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,ebufsize) ;
4611         while(extrabuf) {
4612             int res = gethostbyname_r(name, &hostentry, extrabuf, ebufsize, &host, &locerr);
4613             if( res != ERANGE) break;
4614             ebufsize *=2;
4615             extrabuf=HeapReAlloc(GetProcessHeap(),0,extrabuf,ebufsize) ;
4616         }
4617         if (!host) SetLastError((locerr < 0) ? wsaErrno() : wsaHerrno(locerr));
4618 #else
4619         EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4620         host = gethostbyname(name);
4621         if (!host) SetLastError((h_errno < 0) ? wsaErrno() : wsaHerrno(h_errno));
4622 #endif
4623         if (host) retval = WS_dup_he(host);
4624 #ifdef  HAVE_LINUX_GETHOSTBYNAME_R_6
4625         HeapFree(GetProcessHeap(),0,extrabuf);
4626 #else
4627         LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4628 #endif
4629     }
4630     if (retval && retval->h_addr_list[0][0] == 127 &&
4631         strcmp(name, "localhost") != 0)
4632     {
4633         /* hostname != "localhost" but has loopback address. replace by our
4634          * special address.*/
4635         memcpy(retval->h_addr_list[0], magic_loopback_addr, 4);
4636     }
4637     TRACE( "%s ret %p\n", debugstr_a(name), retval );
4638     return retval;
4639 }
4640
4641
4642 /***********************************************************************
4643  *              getprotobyname          (WS2_32.53)
4644  */
4645 struct WS_protoent* WINAPI WS_getprotobyname(const char* name)
4646 {
4647     struct WS_protoent* retval = NULL;
4648 #ifdef HAVE_GETPROTOBYNAME
4649     struct protoent*     proto;
4650     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4651     if( (proto = getprotobyname(name)) != NULL )
4652     {
4653         retval = WS_dup_pe(proto);
4654     }
4655     else {
4656         MESSAGE("protocol %s not found; You might want to add "
4657                 "this to /etc/protocols\n", debugstr_a(name) );
4658         SetLastError(WSANO_DATA);
4659     }
4660     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4661 #endif
4662     TRACE( "%s ret %p\n", debugstr_a(name), retval );
4663     return retval;
4664 }
4665
4666
4667 /***********************************************************************
4668  *              getprotobynumber        (WS2_32.54)
4669  */
4670 struct WS_protoent* WINAPI WS_getprotobynumber(int number)
4671 {
4672     struct WS_protoent* retval = NULL;
4673 #ifdef HAVE_GETPROTOBYNUMBER
4674     struct protoent*     proto;
4675     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4676     if( (proto = getprotobynumber(number)) != NULL )
4677     {
4678         retval = WS_dup_pe(proto);
4679     }
4680     else {
4681         MESSAGE("protocol number %d not found; You might want to add "
4682                 "this to /etc/protocols\n", number );
4683         SetLastError(WSANO_DATA);
4684     }
4685     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4686 #endif
4687     TRACE("%i ret %p\n", number, retval);
4688     return retval;
4689 }
4690
4691
4692 /***********************************************************************
4693  *              getservbyname           (WS2_32.55)
4694  */
4695 struct WS_servent* WINAPI WS_getservbyname(const char *name, const char *proto)
4696 {
4697     struct WS_servent* retval = NULL;
4698     struct servent*     serv;
4699     char *name_str;
4700     char *proto_str = NULL;
4701
4702     if (!(name_str = strdup_lower(name))) return NULL;
4703
4704     if (proto && *proto)
4705     {
4706         if (!(proto_str = strdup_lower(proto)))
4707         {
4708             HeapFree( GetProcessHeap(), 0, name_str );
4709             return NULL;
4710         }
4711     }
4712
4713     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4714     serv = getservbyname(name_str, proto_str);
4715     if( serv != NULL )
4716     {
4717         retval = WS_dup_se(serv);
4718     }
4719     else SetLastError(WSANO_DATA);
4720     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
4721     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, proto_str );
4722     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, name_str );
4723     TRACE( "%s, %s ret %p\n", debugstr_a(name), debugstr_a(proto), retval );
4724     return retval;
4725 }
4726
4727 /***********************************************************************
4728  *              freeaddrinfo            (WS2_32.@)
4729  */
4730 void WINAPI WS_freeaddrinfo(struct WS_addrinfo *res)
4731 {
4732     while (res) {
4733         struct WS_addrinfo *next;
4734
4735         HeapFree(GetProcessHeap(),0,res->ai_canonname);
4736         HeapFree(GetProcessHeap(),0,res->ai_addr);
4737         next = res->ai_next;
4738         HeapFree(GetProcessHeap(),0,res);
4739         res = next;
4740     }
4741 }
4742
4743 /* helper functions for getaddrinfo()/getnameinfo() */
4744 static int convert_aiflag_w2u(int winflags) {
4745     unsigned int i;
4746     int unixflags = 0;
4747
4748     for (i=0;i<sizeof(ws_aiflag_map)/sizeof(ws_aiflag_map[0]);i++)
4749         if (ws_aiflag_map[i][0] & winflags) {
4750             unixflags |= ws_aiflag_map[i][1];
4751             winflags &= ~ws_aiflag_map[i][0];
4752         }
4753     if (winflags)
4754         FIXME("Unhandled windows AI_xxx flags %x\n", winflags);
4755     return unixflags;
4756 }
4757
4758 static int convert_niflag_w2u(int winflags) {
4759     unsigned int i;
4760     int unixflags = 0;
4761
4762     for (i=0;i<sizeof(ws_niflag_map)/sizeof(ws_niflag_map[0]);i++)
4763         if (ws_niflag_map[i][0] & winflags) {
4764             unixflags |= ws_niflag_map[i][1];
4765             winflags &= ~ws_niflag_map[i][0];
4766         }
4767     if (winflags)
4768         FIXME("Unhandled windows NI_xxx flags %x\n", winflags);
4769     return unixflags;
4770 }
4771
4772 static int convert_aiflag_u2w(int unixflags) {
4773     unsigned int i;
4774     int winflags = 0;
4775
4776     for (i=0;i<sizeof(ws_aiflag_map)/sizeof(ws_aiflag_map[0]);i++)
4777         if (ws_aiflag_map[i][1] & unixflags) {
4778             winflags |= ws_aiflag_map[i][0];
4779             unixflags &= ~ws_aiflag_map[i][1];
4780         }
4781     if (unixflags) /* will warn usually */
4782         WARN("Unhandled UNIX AI_xxx flags %x\n", unixflags);
4783     return winflags;
4784 }
4785
4786 static int convert_eai_u2w(int unixret) {
4787     int i;
4788
4789     for (i=0;ws_eai_map[i][0];i++)
4790         if (ws_eai_map[i][1] == unixret)
4791             return ws_eai_map[i][0];
4792     return unixret;
4793 }
4794
4795 static char *get_hostname(void)
4796 {
4797     char *ret;
4798     DWORD size = 0;
4799
4800     GetComputerNameExA( ComputerNamePhysicalDnsHostname, NULL, &size );
4801     if (GetLastError() != ERROR_MORE_DATA) return NULL;
4802     if (!(ret = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, size ))) return NULL;
4803     if (!GetComputerNameExA( ComputerNamePhysicalDnsHostname, ret, &size ))
4804     {
4805         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, ret );
4806         return NULL;
4807     }
4808     return ret;
4809 }
4810
4811 /***********************************************************************
4812  *              getaddrinfo             (WS2_32.@)
4813  */
4814 int WINAPI WS_getaddrinfo(LPCSTR nodename, LPCSTR servname, const struct WS_addrinfo *hints, struct WS_addrinfo **res)
4815 {
4816 #ifdef HAVE_GETADDRINFO
4817     struct addrinfo *unixaires = NULL;
4818     int   result;
4819     struct addrinfo unixhints, *punixhints = NULL;
4820     char *hostname = NULL;
4821     const char *node;
4822
4823     if (!nodename && !servname) return WSAHOST_NOT_FOUND;
4824
4825     if (!nodename)
4826         node = NULL;
4827     else if (!nodename[0])
4828     {
4829         node = hostname = get_hostname();
4830         if (!node) return WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY;
4831     }
4832     else
4833         node = nodename;
4834
4835     if (hints) {
4836         punixhints = &unixhints;
4837
4838         memset(&unixhints, 0, sizeof(unixhints));
4839         punixhints->ai_flags    = convert_aiflag_w2u(hints->ai_flags);
4840         if (hints->ai_family == 0) /* wildcard, specific to getaddrinfo() */
4841             punixhints->ai_family = 0;
4842         else
4843             punixhints->ai_family = convert_af_w2u(hints->ai_family);
4844         if (hints->ai_socktype == 0) /* wildcard, specific to getaddrinfo() */
4845             punixhints->ai_socktype = 0;
4846         else
4847             punixhints->ai_socktype = convert_socktype_w2u(hints->ai_socktype);
4848         if (hints->ai_protocol == 0) /* wildcard, specific to getaddrinfo() */
4849             punixhints->ai_protocol = 0;
4850         else
4851             punixhints->ai_protocol = convert_proto_w2u(hints->ai_protocol);
4852     }
4853
4854     /* getaddrinfo(3) is thread safe, no need to wrap in CS */
4855     result = getaddrinfo(node, servname, punixhints, &unixaires);
4856
4857     TRACE("%s, %s %p -> %p %d\n", debugstr_a(nodename), debugstr_a(servname), hints, res, result);
4858     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, hostname);
4859
4860     if (!result) {
4861         struct addrinfo *xuai = unixaires;
4862         struct WS_addrinfo **xai = res;
4863
4864         *xai = NULL;
4865         while (xuai) {
4866             struct WS_addrinfo *ai = HeapAlloc(GetProcessHeap(),HEAP_ZERO_MEMORY, sizeof(struct WS_addrinfo));
4867             int len;
4868
4869             if (!ai)
4870                 goto outofmem;
4871
4872             *xai = ai;xai = &ai->ai_next;
4873             ai->ai_flags    = convert_aiflag_u2w(xuai->ai_flags);
4874             ai->ai_family   = convert_af_u2w(xuai->ai_family);
4875             ai->ai_socktype = convert_socktype_u2w(xuai->ai_socktype);
4876             ai->ai_protocol = convert_proto_u2w(xuai->ai_protocol);
4877             if (xuai->ai_canonname) {
4878                 TRACE("canon name - %s\n",debugstr_a(xuai->ai_canonname));
4879                 ai->ai_canonname = HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,strlen(xuai->ai_canonname)+1);
4880                 if (!ai->ai_canonname)
4881                     goto outofmem;
4882                 strcpy(ai->ai_canonname,xuai->ai_canonname);
4883             }
4884             len = xuai->ai_addrlen;
4885             ai->ai_addr = HeapAlloc(GetProcessHeap(),0,len);
4886             if (!ai->ai_addr)
4887                 goto outofmem;
4888             ai->ai_addrlen = len;
4889             do {
4890                 int winlen = ai->ai_addrlen;
4891
4892                 if (!ws_sockaddr_u2ws(xuai->ai_addr, ai->ai_addr, &winlen)) {
4893                     ai->ai_addrlen = winlen;
4894                     break;
4895                 }
4896                 len = 2*len;
4897                 ai->ai_addr = HeapReAlloc(GetProcessHeap(),0,ai->ai_addr,len);
4898                 if (!ai->ai_addr)
4899                     goto outofmem;
4900                 ai->ai_addrlen = len;
4901             } while (1);
4902             xuai = xuai->ai_next;
4903         }
4904         freeaddrinfo(unixaires);
4905     } else {
4906         result = convert_eai_u2w(result);
4907         *res = NULL;
4908     }
4909     return result;
4910
4911 outofmem:
4912     if (*res) WS_freeaddrinfo(*res);
4913     if (unixaires) freeaddrinfo(unixaires);
4914     *res = NULL;
4915     return WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY;
4916 #else
4917     FIXME("getaddrinfo() failed, not found during buildtime.\n");
4918     return EAI_FAIL;
4919 #endif
4920 }
4921
4922 static struct WS_addrinfoW *addrinfo_AtoW(const struct WS_addrinfo *ai)
4923 {
4924     struct WS_addrinfoW *ret;
4925
4926     if (!(ret = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(struct WS_addrinfoW)))) return NULL;
4927     ret->ai_flags     = ai->ai_flags;
4928     ret->ai_family    = ai->ai_family;
4929     ret->ai_socktype  = ai->ai_socktype;
4930     ret->ai_protocol  = ai->ai_protocol;
4931     ret->ai_addrlen   = ai->ai_addrlen;
4932     ret->ai_canonname = NULL;
4933     ret->ai_addr      = NULL;
4934     ret->ai_next      = NULL;
4935     if (ai->ai_canonname)
4936     {
4937         int len = MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, ai->ai_canonname, -1, NULL, 0);
4938         if (!(ret->ai_canonname = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, len)))
4939         {
4940             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret);
4941             return NULL;
4942         }
4943         MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, ai->ai_canonname, -1, ret->ai_canonname, len);
4944     }
4945     if (ai->ai_addr)
4946     {
4947         if (!(ret->ai_addr = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(struct WS_sockaddr))))
4948         {
4949             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret->ai_canonname);
4950             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret);
4951             return NULL;
4952         }
4953         memcpy(ret->ai_addr, ai->ai_addr, sizeof(struct WS_sockaddr));
4954     }
4955     return ret;
4956 }
4957
4958 static struct WS_addrinfoW *addrinfo_list_AtoW(const struct WS_addrinfo *info)
4959 {
4960     struct WS_addrinfoW *ret, *infoW;
4961
4962     if (!(ret = infoW = addrinfo_AtoW(info))) return NULL;
4963     while (info->ai_next)
4964     {
4965         if (!(infoW->ai_next = addrinfo_AtoW(info->ai_next)))
4966         {
4967             FreeAddrInfoW(ret);
4968             return NULL;
4969         }
4970         infoW = infoW->ai_next;
4971         info = info->ai_next;
4972     }
4973     return ret;
4974 }
4975
4976 static struct WS_addrinfo *addrinfo_WtoA(const struct WS_addrinfoW *ai)
4977 {
4978     struct WS_addrinfo *ret;
4979
4980     if (!(ret = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(struct WS_addrinfo)))) return NULL;
4981     ret->ai_flags     = ai->ai_flags;
4982     ret->ai_family    = ai->ai_family;
4983     ret->ai_socktype  = ai->ai_socktype;
4984     ret->ai_protocol  = ai->ai_protocol;
4985     ret->ai_addrlen   = ai->ai_addrlen;
4986     ret->ai_canonname = NULL;
4987     ret->ai_addr      = NULL;
4988     ret->ai_next      = NULL;
4989     if (ai->ai_canonname)
4990     {
4991         int len = WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, ai->ai_canonname, -1, NULL, 0, NULL, NULL);
4992         if (!(ret->ai_canonname = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, len)))
4993         {
4994             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret);
4995             return NULL;
4996         }
4997         WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, ai->ai_canonname, -1, ret->ai_canonname, len, NULL, NULL);
4998     }
4999     if (ai->ai_addr)
5000     {
5001         if (!(ret->ai_addr = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(struct WS_sockaddr))))
5002         {
5003             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret->ai_canonname);
5004             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ret);
5005             return NULL;
5006         }
5007         memcpy(ret->ai_addr, ai->ai_addr, sizeof(struct WS_sockaddr));
5008     }
5009     return ret;
5010 }
5011
5012 /***********************************************************************
5013  *              GetAddrInfoW            (WS2_32.@)
5014  */
5015 int WINAPI GetAddrInfoW(LPCWSTR nodename, LPCWSTR servname, const ADDRINFOW *hints, PADDRINFOW *res)
5016 {
5017     int ret, len;
5018     char *nodenameA = NULL, *servnameA = NULL;
5019     struct WS_addrinfo *resA, *hintsA = NULL;
5020
5021     if (nodename)
5022     {
5023         len = WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, nodename, -1, NULL, 0, NULL, NULL);
5024         if (!(nodenameA = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, len))) return EAI_MEMORY;
5025         WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, nodename, -1, nodenameA, len, NULL, NULL);
5026     }
5027     if (servname)
5028     {
5029         len = WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, servname, -1, NULL, 0, NULL, NULL);
5030         if (!(servnameA = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, len)))
5031         {
5032             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, nodenameA);
5033             return EAI_MEMORY;
5034         }
5035         WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, servname, -1, servnameA, len, NULL, NULL);
5036     }
5037
5038     if (hints) hintsA = addrinfo_WtoA(hints);
5039     ret = WS_getaddrinfo(nodenameA, servnameA, hintsA, &resA);
5040     WS_freeaddrinfo(hintsA);
5041
5042     if (!ret)
5043     {
5044         *res = addrinfo_list_AtoW(resA);
5045         WS_freeaddrinfo(resA);
5046     }
5047
5048     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, nodenameA);
5049     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, servnameA);
5050     return ret;
5051 }
5052
5053 /***********************************************************************
5054  *      FreeAddrInfoW        (WS2_32.@)
5055  */
5056 void WINAPI FreeAddrInfoW(PADDRINFOW ai)
5057 {
5058     while (ai)
5059     {
5060         ADDRINFOW *next;
5061         HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ai->ai_canonname);
5062         HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ai->ai_addr);
5063         next = ai->ai_next;
5064         HeapFree(GetProcessHeap(), 0, ai);
5065         ai = next;
5066     }
5067 }
5068
5069 int WINAPI WS_getnameinfo(const SOCKADDR *sa, WS_socklen_t salen, PCHAR host,
5070                           DWORD hostlen, PCHAR serv, DWORD servlen, INT flags)
5071 {
5072 #ifdef HAVE_GETNAMEINFO
5073     int ret;
5074     union generic_unix_sockaddr sa_u;
5075     unsigned int size;
5076
5077     TRACE("%s %d %p %d %p %d %d\n", debugstr_sockaddr(sa), salen, host, hostlen,
5078           serv, servlen, flags);
5079
5080     size = ws_sockaddr_ws2u(sa, salen, &sa_u);
5081     if (!size)
5082     {
5083         WSASetLastError(WSAEFAULT);
5084         return WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY;
5085     }
5086     ret = getnameinfo(&sa_u.addr, size, host, hostlen, serv, servlen, convert_niflag_w2u(flags));
5087     return convert_eai_u2w(ret);
5088 #else
5089     FIXME("getnameinfo() failed, not found during buildtime.\n");
5090     return EAI_FAIL;
5091 #endif
5092 }
5093
5094 int WINAPI GetNameInfoW(const SOCKADDR *sa, WS_socklen_t salen, PWCHAR host,
5095                         DWORD hostlen, PWCHAR serv, DWORD servlen, INT flags)
5096 {
5097     int ret;
5098     char *hostA = NULL, *servA = NULL;
5099
5100     if (host && (!(hostA = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, hostlen)))) return EAI_MEMORY;
5101     if (serv && (!(servA = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, servlen))))
5102     {
5103         HeapFree(GetProcessHeap(), 0, hostA);
5104         return EAI_MEMORY;
5105     }
5106
5107     ret = WS_getnameinfo(sa, salen, hostA, hostlen, servA, servlen, flags);
5108     if (!ret)
5109     {
5110         if (host) MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, hostA, -1, host, hostlen);
5111         if (serv) MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, servA, -1, serv, servlen);
5112     }
5113
5114     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, hostA);
5115     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, servA);
5116     return ret;
5117 }
5118
5119 /***********************************************************************
5120  *              getservbyport           (WS2_32.56)
5121  */
5122 struct WS_servent* WINAPI WS_getservbyport(int port, const char *proto)
5123 {
5124     struct WS_servent* retval = NULL;
5125 #ifdef HAVE_GETSERVBYPORT
5126     struct servent*     serv;
5127     char *proto_str = NULL;
5128
5129     if (proto && *proto)
5130     {
5131         if (!(proto_str = strdup_lower(proto))) return NULL;
5132     }
5133     EnterCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
5134     if( (serv = getservbyport(port, proto_str)) != NULL ) {
5135         retval = WS_dup_se(serv);
5136     }
5137     else SetLastError(WSANO_DATA);
5138     LeaveCriticalSection( &csWSgetXXXbyYYY );
5139     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, proto_str );
5140 #endif
5141     TRACE("%d (i.e. port %d), %s ret %p\n", port, (int)ntohl(port), debugstr_a(proto), retval);
5142     return retval;
5143 }
5144
5145
5146 /***********************************************************************
5147  *              gethostname           (WS2_32.57)
5148  */
5149 int WINAPI WS_gethostname(char *name, int namelen)
5150 {
5151     TRACE("name %p, len %d\n", name, namelen);
5152
5153     if (gethostname(name, namelen) == 0)
5154     {
5155         TRACE("<- '%s'\n", name);
5156         return 0;
5157     }
5158     SetLastError((errno == EINVAL) ? WSAEFAULT : wsaErrno());
5159     TRACE("<- ERROR !\n");
5160     return SOCKET_ERROR;
5161 }
5162
5163
5164 /* ------------------------------------- Windows sockets extensions -- *
5165  *                                                                     *
5166  * ------------------------------------------------------------------- */
5167
5168 /***********************************************************************
5169  *              WSAEnumNetworkEvents (WS2_32.36)
5170  */
5171 int WINAPI WSAEnumNetworkEvents(SOCKET s, WSAEVENT hEvent, LPWSANETWORKEVENTS lpEvent)
5172 {
5173     int ret;
5174     int i;
5175     int errors[FD_MAX_EVENTS];
5176
5177     TRACE("%08lx, hEvent %p, lpEvent %p\n", s, hEvent, lpEvent );
5178
5179     SERVER_START_REQ( get_socket_event )
5180     {
5181         req->handle  = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
5182         req->service = TRUE;
5183         req->c_event = wine_server_obj_handle( hEvent );
5184         wine_server_set_reply( req, errors, sizeof(errors) );
5185         if (!(ret = wine_server_call(req))) lpEvent->lNetworkEvents = reply->pmask & reply->mask;
5186     }
5187     SERVER_END_REQ;
5188     if (!ret)
5189     {
5190         for (i = 0; i < FD_MAX_EVENTS; i++)
5191             lpEvent->iErrorCode[i] = NtStatusToWSAError(errors[i]);
5192         return 0;
5193     }
5194     SetLastError(WSAEINVAL);
5195     return SOCKET_ERROR;
5196 }
5197
5198 /***********************************************************************
5199  *              WSAEventSelect (WS2_32.39)
5200  */
5201 int WINAPI WSAEventSelect(SOCKET s, WSAEVENT hEvent, LONG lEvent)
5202 {
5203     int ret;
5204
5205     TRACE("%08lx, hEvent %p, event %08x\n", s, hEvent, lEvent);
5206
5207     SERVER_START_REQ( set_socket_event )
5208     {
5209         req->handle = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
5210         req->mask   = lEvent;
5211         req->event  = wine_server_obj_handle( hEvent );
5212         req->window = 0;
5213         req->msg    = 0;
5214         ret = wine_server_call( req );
5215     }
5216     SERVER_END_REQ;
5217     if (!ret) return 0;
5218     SetLastError(WSAEINVAL);
5219     return SOCKET_ERROR;
5220 }
5221
5222 /**********************************************************************
5223  *      WSAGetOverlappedResult (WS2_32.40)
5224  */
5225 BOOL WINAPI WSAGetOverlappedResult( SOCKET s, LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
5226                                     LPDWORD lpcbTransfer, BOOL fWait,
5227                                     LPDWORD lpdwFlags )
5228 {
5229     NTSTATUS status;
5230
5231     TRACE( "socket %04lx ovl %p trans %p, wait %d flags %p\n",
5232            s, lpOverlapped, lpcbTransfer, fWait, lpdwFlags );
5233
5234     if ( lpOverlapped == NULL )
5235     {
5236         ERR( "Invalid pointer\n" );
5237         WSASetLastError(WSA_INVALID_PARAMETER);
5238         return FALSE;
5239     }
5240
5241     status = lpOverlapped->Internal;
5242     if (status == STATUS_PENDING)
5243     {
5244         if (!fWait)
5245         {
5246             SetLastError( WSA_IO_INCOMPLETE );
5247             return FALSE;
5248         }
5249
5250         if (WaitForSingleObject( lpOverlapped->hEvent ? lpOverlapped->hEvent : SOCKET2HANDLE(s),
5251                                  INFINITE ) == WAIT_FAILED)
5252             return FALSE;
5253         status = lpOverlapped->Internal;
5254     }
5255
5256     if ( lpcbTransfer )
5257         *lpcbTransfer = lpOverlapped->InternalHigh;
5258
5259     if ( lpdwFlags )
5260         *lpdwFlags = lpOverlapped->u.s.Offset;
5261
5262     if (status) SetLastError( RtlNtStatusToDosError(status) );
5263     return !status;
5264 }
5265
5266
5267 /***********************************************************************
5268  *      WSAAsyncSelect                  (WS2_32.101)
5269  */
5270 INT WINAPI WSAAsyncSelect(SOCKET s, HWND hWnd, UINT uMsg, LONG lEvent)
5271 {
5272     int ret;
5273
5274     TRACE("%lx, hWnd %p, uMsg %08x, event %08x\n", s, hWnd, uMsg, lEvent);
5275
5276     SERVER_START_REQ( set_socket_event )
5277     {
5278         req->handle = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
5279         req->mask   = lEvent;
5280         req->event  = 0;
5281         req->window = wine_server_user_handle( hWnd );
5282         req->msg    = uMsg;
5283         ret = wine_server_call( req );
5284     }
5285     SERVER_END_REQ;
5286     if (!ret) return 0;
5287     SetLastError(WSAEINVAL);
5288     return SOCKET_ERROR;
5289 }
5290
5291 /***********************************************************************
5292  *      WSACreateEvent          (WS2_32.31)
5293  *
5294  */
5295 WSAEVENT WINAPI WSACreateEvent(void)
5296 {
5297     /* Create a manual-reset event, with initial state: unsignaled */
5298     TRACE("\n");
5299
5300     return CreateEventW(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
5301 }
5302
5303 /***********************************************************************
5304  *      WSACloseEvent          (WS2_32.29)
5305  *
5306  */
5307 BOOL WINAPI WSACloseEvent(WSAEVENT event)
5308 {
5309     TRACE ("event=%p\n", event);
5310
5311     return CloseHandle(event);
5312 }
5313
5314 /***********************************************************************
5315  *      WSASocketA          (WS2_32.78)
5316  *
5317  */
5318 SOCKET WINAPI WSASocketA(int af, int type, int protocol,
5319                          LPWSAPROTOCOL_INFOA lpProtocolInfo,
5320                          GROUP g, DWORD dwFlags)
5321 {
5322     INT len;
5323     WSAPROTOCOL_INFOW info;
5324
5325     TRACE("af=%d type=%d protocol=%d protocol_info=%p group=%d flags=0x%x\n",
5326           af, type, protocol, lpProtocolInfo, g, dwFlags);
5327
5328     if (!lpProtocolInfo) return WSASocketW(af, type, protocol, NULL, g, dwFlags);
5329
5330     memcpy(&info, lpProtocolInfo, FIELD_OFFSET(WSAPROTOCOL_INFOW, szProtocol));
5331     len = MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, lpProtocolInfo->szProtocol, -1,
5332                               info.szProtocol, WSAPROTOCOL_LEN + 1);
5333
5334     if (!len)
5335     {
5336         WSASetLastError( WSAEINVAL);
5337         return SOCKET_ERROR;
5338     }
5339
5340     return WSASocketW(af, type, protocol, &info, g, dwFlags);
5341 }
5342
5343 /***********************************************************************
5344  *      WSASocketW          (WS2_32.79)
5345  *
5346  */
5347 SOCKET WINAPI WSASocketW(int af, int type, int protocol,
5348                          LPWSAPROTOCOL_INFOW lpProtocolInfo,
5349                          GROUP g, DWORD dwFlags)
5350 {
5351     SOCKET ret;
5352
5353    /*
5354       FIXME: The "advanced" parameters of WSASocketW (lpProtocolInfo,
5355       g, dwFlags except WSA_FLAG_OVERLAPPED) are ignored.
5356    */
5357
5358    TRACE("af=%d type=%d protocol=%d protocol_info=%p group=%d flags=0x%x\n",
5359          af, type, protocol, lpProtocolInfo, g, dwFlags );
5360
5361     /* hack for WSADuplicateSocket */
5362     if (lpProtocolInfo && lpProtocolInfo->dwServiceFlags4 == 0xff00ff00) {
5363       ret = lpProtocolInfo->dwCatalogEntryId;
5364       TRACE("\tgot duplicate %04lx\n", ret);
5365       return ret;
5366     }
5367
5368     /* convert the socket family and type */
5369     af = convert_af_w2u(af);
5370     type = convert_socktype_w2u(type);
5371
5372     if (lpProtocolInfo)
5373     {
5374         if (af == FROM_PROTOCOL_INFO)
5375             af = lpProtocolInfo->iAddressFamily;
5376         if (type == FROM_PROTOCOL_INFO)
5377             type = lpProtocolInfo->iSocketType;
5378         if (protocol == FROM_PROTOCOL_INFO)
5379             protocol = lpProtocolInfo->iProtocol;
5380     }
5381
5382     if ( af == AF_UNSPEC)  /* did they not specify the address family? */
5383     {
5384         if ((protocol == IPPROTO_TCP && type == SOCK_STREAM) ||
5385             (protocol == IPPROTO_UDP && type == SOCK_DGRAM))
5386         {
5387             af = AF_INET;
5388         }
5389         else
5390         {
5391             SetLastError(WSAEPROTOTYPE);
5392             return INVALID_SOCKET;
5393         }
5394     }
5395
5396     SERVER_START_REQ( create_socket )
5397     {
5398         req->family     = af;
5399         req->type       = type;
5400         req->protocol   = protocol;
5401         req->access     = GENERIC_READ|GENERIC_WRITE|SYNCHRONIZE;
5402         req->attributes = OBJ_INHERIT;
5403         req->flags      = dwFlags;
5404         set_error( wine_server_call( req ) );
5405         ret = HANDLE2SOCKET( wine_server_ptr_handle( reply->handle ));
5406     }
5407     SERVER_END_REQ;
5408     if (ret)
5409     {
5410         TRACE("\tcreated %04lx\n", ret );
5411         return ret;
5412     }
5413
5414     if (GetLastError() == WSAEACCES) /* raw socket denied */
5415     {
5416         if (type == SOCK_RAW)
5417             ERR_(winediag)("Failed to create a socket of type SOCK_RAW, this requires special permissions.\n");
5418         else
5419             ERR_(winediag)("Failed to create socket, this requires special permissions.\n");
5420         SetLastError(WSAESOCKTNOSUPPORT);
5421     }
5422
5423     WARN("\t\tfailed!\n");
5424     return INVALID_SOCKET;
5425 }
5426
5427 /***********************************************************************
5428  *      WSAJoinLeaf          (WS2_32.58)
5429  *
5430  */
5431 SOCKET WINAPI WSAJoinLeaf(
5432         SOCKET s,
5433         const struct WS_sockaddr *addr,
5434         int addrlen,
5435         LPWSABUF lpCallerData,
5436         LPWSABUF lpCalleeData,
5437         LPQOS lpSQOS,
5438         LPQOS lpGQOS,
5439         DWORD dwFlags)
5440 {
5441     FIXME("stub.\n");
5442     return INVALID_SOCKET;
5443 }
5444
5445 /***********************************************************************
5446  *      __WSAFDIsSet                    (WS2_32.151)
5447  */
5448 int WINAPI __WSAFDIsSet(SOCKET s, WS_fd_set *set)
5449 {
5450   int i = set->fd_count;
5451
5452   TRACE("(%ld,%p(%i))\n", s, set, i);
5453
5454   while (i--)
5455       if (set->fd_array[i] == s) return 1;
5456   return 0;
5457 }
5458
5459 /***********************************************************************
5460  *      WSAIsBlocking                   (WS2_32.114)
5461  */
5462 BOOL WINAPI WSAIsBlocking(void)
5463 {
5464   /* By default WinSock should set all its sockets to non-blocking mode
5465    * and poll in PeekMessage loop when processing "blocking" ones. This
5466    * function is supposed to tell if the program is in this loop. Our
5467    * blocking calls are truly blocking so we always return FALSE.
5468    *
5469    * Note: It is allowed to call this function without prior WSAStartup().
5470    */
5471
5472   TRACE("\n");
5473   return FALSE;
5474 }
5475
5476 /***********************************************************************
5477  *      WSACancelBlockingCall           (WS2_32.113)
5478  */
5479 INT WINAPI WSACancelBlockingCall(void)
5480 {
5481     TRACE("\n");
5482     return 0;
5483 }
5484
5485 static INT WINAPI WSA_DefaultBlockingHook( FARPROC x )
5486 {
5487     FIXME("How was this called?\n");
5488     return x();
5489 }
5490
5491
5492 /***********************************************************************
5493  *      WSASetBlockingHook (WS2_32.109)
5494  */
5495 FARPROC WINAPI WSASetBlockingHook(FARPROC lpBlockFunc)
5496 {
5497   FARPROC prev = blocking_hook;
5498   blocking_hook = lpBlockFunc;
5499   TRACE("hook %p\n", lpBlockFunc);
5500   return prev;
5501 }
5502
5503
5504 /***********************************************************************
5505  *      WSAUnhookBlockingHook (WS2_32.110)
5506  */
5507 INT WINAPI WSAUnhookBlockingHook(void)
5508 {
5509     blocking_hook = (FARPROC)WSA_DefaultBlockingHook;
5510     return 0;
5511 }
5512
5513
5514 /* ----------------------------------- end of API stuff */
5515
5516 /* ----------------------------------- helper functions -
5517  *
5518  * TODO: Merge WS_dup_..() stuff into one function that
5519  * would operate with a generic structure containing internal
5520  * pointers (via a template of some kind).
5521  */
5522
5523 static int list_size(char** l, int item_size)
5524 {
5525   int i,j = 0;
5526   if(l)
5527   { for(i=0;l[i];i++)
5528         j += (item_size) ? item_size : strlen(l[i]) + 1;
5529     j += (i + 1) * sizeof(char*); }
5530   return j;
5531 }
5532
5533 static int list_dup(char** l_src, char** l_to, int item_size)
5534 {
5535    char *p;
5536    int i;
5537
5538    for (i = 0; l_src[i]; i++) ;
5539    p = (char *)(l_to + i + 1);
5540    for (i = 0; l_src[i]; i++)
5541    {
5542        int count = ( item_size ) ? item_size : strlen(l_src[i]) + 1;
5543        memcpy(p, l_src[i], count);
5544        l_to[i] = p;
5545        p += count;
5546    }
5547    l_to[i] = NULL;
5548    return p - (char *)l_to;
5549 }
5550
5551 /* ----- hostent */
5552
5553 /* create a hostent entry
5554  *
5555  * Creates the entry with enough memory for the name, aliases
5556  * addresses, and the address pointers.  Also copies the name
5557  * and sets up all the pointers.  If "fill_addresses" is set then
5558  * sufficient memory for the addresses is also allocated and the
5559  * address pointers are set to this memory.
5560  *
5561  * NOTE: The alias and address lists must be allocated with room
5562  * for the NULL item terminating the list.  This is true even if
5563  * the list has no items ("aliases" and "addresses" must be
5564  * at least "1", a truly empty list is invalid).
5565  */
5566 static struct WS_hostent *WS_create_he(char *name, int aliases, int addresses, int fill_addresses)
5567 {
5568     struct WS_hostent *p_to;
5569     char *p;
5570
5571     int size = (sizeof(struct WS_hostent) +
5572                 strlen(name) + 1 +
5573                 sizeof(char *)*aliases +
5574                 sizeof(char *)*addresses);
5575
5576     /* Allocate enough memory for the addresses */
5577     if (fill_addresses)
5578         size += sizeof(struct in_addr)*addresses;
5579
5580     if (!(p_to = check_buffer_he(size))) return NULL;
5581     memset(p_to, 0, size);
5582
5583     p = (char *)(p_to + 1);
5584     p_to->h_name = p;
5585     strcpy(p, name);
5586     p += strlen(p) + 1;
5587
5588     p_to->h_aliases = (char **)p;
5589     p += sizeof(char *)*aliases;
5590     p_to->h_addr_list = (char **)p;
5591     p += sizeof(char *)*addresses;
5592     if (fill_addresses)
5593     {
5594         int i;
5595
5596         /* NOTE: h_aliases must be filled in manually, leave these
5597          * pointers NULL (already set to NULL by memset earlier).
5598          */
5599
5600         /* Fill in the list of address pointers */
5601         for (i = 0; i < addresses; i++)
5602             p_to->h_addr_list[i] = (p += sizeof(struct in_addr));
5603         p += sizeof(struct in_addr);
5604     }
5605     return p_to;
5606 }
5607
5608 /* duplicate hostent entry
5609  * and handle all Win16/Win32 dependent things (struct size, ...) *correctly*.
5610  * Ditto for protoent and servent.
5611  */
5612 static struct WS_hostent *WS_dup_he(const struct hostent* p_he)
5613 {
5614     int addresses = list_size(p_he->h_addr_list, p_he->h_length);
5615     int aliases = list_size(p_he->h_aliases, 0);
5616     struct WS_hostent *p_to;
5617
5618     p_to = WS_create_he(p_he->h_name, aliases, addresses, FALSE);
5619
5620     if (!p_to) return NULL;
5621     p_to->h_addrtype = p_he->h_addrtype;
5622     p_to->h_length = p_he->h_length;
5623
5624     list_dup(p_he->h_aliases, p_to->h_aliases, 0);
5625     list_dup(p_he->h_addr_list, p_to->h_addr_list, p_he->h_length);
5626     return p_to;
5627 }
5628
5629 /* ----- protoent */
5630
5631 static struct WS_protoent *WS_dup_pe(const struct protoent* p_pe)
5632 {
5633     char *p;
5634     struct WS_protoent *p_to;
5635
5636     int size = (sizeof(*p_pe) +
5637                 strlen(p_pe->p_name) + 1 +
5638                 list_size(p_pe->p_aliases, 0));
5639
5640     if (!(p_to = check_buffer_pe(size))) return NULL;
5641     p_to->p_proto = p_pe->p_proto;
5642
5643     p = (char *)(p_to + 1);
5644     p_to->p_name = p;
5645     strcpy(p, p_pe->p_name);
5646     p += strlen(p) + 1;
5647
5648     p_to->p_aliases = (char **)p;
5649     list_dup(p_pe->p_aliases, p_to->p_aliases, 0);
5650     return p_to;
5651 }
5652
5653 /* ----- servent */
5654
5655 static struct WS_servent *WS_dup_se(const struct servent* p_se)
5656 {
5657     char *p;
5658     struct WS_servent *p_to;
5659
5660     int size = (sizeof(*p_se) +
5661                 strlen(p_se->s_proto) + 1 +
5662                 strlen(p_se->s_name) + 1 +
5663                 list_size(p_se->s_aliases, 0));
5664
5665     if (!(p_to = check_buffer_se(size))) return NULL;
5666     p_to->s_port = p_se->s_port;
5667
5668     p = (char *)(p_to + 1);
5669     p_to->s_name = p;
5670     strcpy(p, p_se->s_name);
5671     p += strlen(p) + 1;
5672
5673     p_to->s_proto = p;
5674     strcpy(p, p_se->s_proto);
5675     p += strlen(p) + 1;
5676
5677     p_to->s_aliases = (char **)p;
5678     list_dup(p_se->s_aliases, p_to->s_aliases, 0);
5679     return p_to;
5680 }
5681
5682
5683 /***********************************************************************
5684  *              WSARecv                 (WS2_32.67)
5685  */
5686 int WINAPI WSARecv(SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
5687                    LPDWORD NumberOfBytesReceived, LPDWORD lpFlags,
5688                    LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
5689                    LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine)
5690 {
5691     return WS2_recv_base(s, lpBuffers, dwBufferCount, NumberOfBytesReceived, lpFlags,
5692                        NULL, NULL, lpOverlapped, lpCompletionRoutine, NULL);
5693 }
5694
5695 static int WS2_recv_base( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
5696                           LPDWORD lpNumberOfBytesRecvd, LPDWORD lpFlags,
5697                           struct WS_sockaddr *lpFrom,
5698                           LPINT lpFromlen, LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
5699                           LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine,
5700                           LPWSABUF lpControlBuffer )
5701 {
5702     unsigned int i, options;
5703     int n, fd, err;
5704     struct ws2_async *wsa;
5705     DWORD timeout_start = GetTickCount();
5706     ULONG_PTR cvalue = (lpOverlapped && ((ULONG_PTR)lpOverlapped->hEvent & 1) == 0) ? (ULONG_PTR)lpOverlapped : 0;
5707
5708     TRACE("socket %04lx, wsabuf %p, nbufs %d, flags %d, from %p, fromlen %d, ovl %p, func %p\n",
5709           s, lpBuffers, dwBufferCount, *lpFlags, lpFrom,
5710           (lpFromlen ? *lpFromlen : -1),
5711           lpOverlapped, lpCompletionRoutine);
5712
5713     fd = get_sock_fd( s, FILE_READ_DATA, &options );
5714     TRACE( "fd=%d, options=%x\n", fd, options );
5715
5716     if (fd == -1) return SOCKET_ERROR;
5717
5718     if (!(wsa = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, FIELD_OFFSET(struct ws2_async, iovec[dwBufferCount]) )))
5719     {
5720         err = WSAEFAULT;
5721         goto error;
5722     }
5723
5724     wsa->hSocket     = SOCKET2HANDLE(s);
5725     wsa->flags       = *lpFlags;
5726     wsa->lpFlags     = lpFlags;
5727     wsa->addr        = lpFrom;
5728     wsa->addrlen.ptr = lpFromlen;
5729     wsa->control     = lpControlBuffer;
5730     wsa->n_iovecs    = dwBufferCount;
5731     wsa->first_iovec = 0;
5732     for (i = 0; i < dwBufferCount; i++)
5733     {
5734         /* check buffer first to trigger write watches */
5735         if (IsBadWritePtr( lpBuffers[i].buf, lpBuffers[i].len ))
5736         {
5737             err = WSAEFAULT;
5738             goto error;
5739         }
5740         wsa->iovec[i].iov_base = lpBuffers[i].buf;
5741         wsa->iovec[i].iov_len  = lpBuffers[i].len;
5742     }
5743
5744     for (;;)
5745     {
5746         n = WS2_recv( fd, wsa );
5747         if (n == -1)
5748         {
5749             if (errno == EINTR) continue;
5750             if (errno != EAGAIN)
5751             {
5752                 int loc_errno = errno;
5753                 err = wsaErrno();
5754                 if (cvalue) WS_AddCompletion( s, cvalue, sock_get_ntstatus(loc_errno), 0 );
5755                 goto error;
5756             }
5757         }
5758         else if (lpNumberOfBytesRecvd) *lpNumberOfBytesRecvd = n;
5759
5760         if ((lpOverlapped || lpCompletionRoutine) &&
5761              !(options & (FILE_SYNCHRONOUS_IO_ALERT | FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT)))
5762         {
5763             IO_STATUS_BLOCK *iosb = lpOverlapped ? (IO_STATUS_BLOCK *)lpOverlapped : &wsa->local_iosb;
5764
5765             wsa->user_overlapped = lpOverlapped;
5766             wsa->completion_func = lpCompletionRoutine;
5767             release_sock_fd( s, fd );
5768
5769             if (n == -1)
5770             {
5771                 iosb->u.Status = STATUS_PENDING;
5772                 iosb->Information = 0;
5773
5774                 SERVER_START_REQ( register_async )
5775                 {
5776                     req->type           = ASYNC_TYPE_READ;
5777                     req->async.handle   = wine_server_obj_handle( wsa->hSocket );
5778                     req->async.callback = wine_server_client_ptr( WS2_async_recv );
5779                     req->async.iosb     = wine_server_client_ptr( iosb );
5780                     req->async.arg      = wine_server_client_ptr( wsa );
5781                     req->async.event    = wine_server_obj_handle( lpCompletionRoutine ? 0 : lpOverlapped->hEvent );
5782                     req->async.cvalue   = cvalue;
5783                     err = wine_server_call( req );
5784                 }
5785                 SERVER_END_REQ;
5786
5787                 if (err != STATUS_PENDING) HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
5788                 WSASetLastError( NtStatusToWSAError( err ));
5789                 return SOCKET_ERROR;
5790             }
5791
5792             iosb->u.Status = STATUS_SUCCESS;
5793             iosb->Information = n;
5794             if (!wsa->completion_func)
5795             {
5796                 if (cvalue) WS_AddCompletion( s, cvalue, STATUS_SUCCESS, n );
5797                 if (lpOverlapped->hEvent) SetEvent( lpOverlapped->hEvent );
5798                 HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
5799             }
5800             else NtQueueApcThread( GetCurrentThread(), (PNTAPCFUNC)ws2_async_apc,
5801                                    (ULONG_PTR)wsa, (ULONG_PTR)iosb, 0 );
5802             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_READ, 0, 0);
5803             return 0;
5804         }
5805
5806         if (n != -1) break;
5807
5808         if ( _is_blocking(s) )
5809         {
5810             struct pollfd pfd;
5811             int timeout = GET_RCVTIMEO(fd);
5812             if (timeout != -1)
5813             {
5814                 timeout -= GetTickCount() - timeout_start;
5815                 if (timeout < 0) timeout = 0;
5816             }
5817
5818             pfd.fd = fd;
5819             pfd.events = POLLIN;
5820             if (*lpFlags & WS_MSG_OOB) pfd.events |= POLLPRI;
5821
5822             if (!timeout || !poll( &pfd, 1, timeout ))
5823             {
5824                 err = WSAETIMEDOUT;
5825                 /* a timeout is not fatal */
5826                 _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_READ, 0, 0);
5827                 goto error;
5828             }
5829         }
5830         else
5831         {
5832             _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_READ, 0, 0);
5833             err = WSAEWOULDBLOCK;
5834             goto error;
5835         }
5836     }
5837
5838     TRACE(" -> %i bytes\n", n);
5839     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
5840     release_sock_fd( s, fd );
5841     _enable_event(SOCKET2HANDLE(s), FD_READ, 0, 0);
5842
5843     return 0;
5844
5845 error:
5846     HeapFree( GetProcessHeap(), 0, wsa );
5847     release_sock_fd( s, fd );
5848     WARN(" -> ERROR %d\n", err);
5849     WSASetLastError( err );
5850     return SOCKET_ERROR;
5851 }
5852
5853 /***********************************************************************
5854  *              WSARecvFrom             (WS2_32.69)
5855  */
5856 INT WINAPI WSARecvFrom( SOCKET s, LPWSABUF lpBuffers, DWORD dwBufferCount,
5857                         LPDWORD lpNumberOfBytesRecvd, LPDWORD lpFlags, struct WS_sockaddr *lpFrom,
5858                         LPINT lpFromlen, LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped,
5859                         LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine )
5860
5861 {
5862     return WS2_recv_base( s, lpBuffers, dwBufferCount,
5863                 lpNumberOfBytesRecvd, lpFlags,
5864                 lpFrom, lpFromlen,
5865                 lpOverlapped, lpCompletionRoutine, NULL );
5866 }
5867
5868 /***********************************************************************
5869  *              WSCInstallProvider             (WS2_32.88)
5870  */
5871 INT WINAPI WSCInstallProvider( const LPGUID lpProviderId,
5872                                LPCWSTR lpszProviderDllPath,
5873                                const LPWSAPROTOCOL_INFOW lpProtocolInfoList,
5874                                DWORD dwNumberOfEntries,
5875                                LPINT lpErrno )
5876 {
5877     FIXME("(%s, %s, %p, %d, %p): stub !\n", debugstr_guid(lpProviderId),
5878           debugstr_w(lpszProviderDllPath), lpProtocolInfoList,
5879           dwNumberOfEntries, lpErrno);
5880     *lpErrno = 0;
5881     return 0;
5882 }
5883
5884
5885 /***********************************************************************
5886  *              WSCDeinstallProvider             (WS2_32.83)
5887  */
5888 INT WINAPI WSCDeinstallProvider(LPGUID lpProviderId, LPINT lpErrno)
5889 {
5890     FIXME("(%s, %p): stub !\n", debugstr_guid(lpProviderId), lpErrno);
5891     *lpErrno = 0;
5892     return 0;
5893 }
5894
5895
5896 /***********************************************************************
5897  *              WSAAccept                        (WS2_32.26)
5898  */
5899 SOCKET WINAPI WSAAccept( SOCKET s, struct WS_sockaddr *addr, LPINT addrlen,
5900                LPCONDITIONPROC lpfnCondition, DWORD_PTR dwCallbackData)
5901 {
5902
5903        int ret = 0, size = 0;
5904        WSABUF CallerId, CallerData, CalleeId, CalleeData;
5905        /*        QOS SQOS, GQOS; */
5906        GROUP g;
5907        SOCKET cs;
5908        SOCKADDR src_addr, dst_addr;
5909
5910        TRACE("Socket %04lx, sockaddr %p, addrlen %p, fnCondition %p, dwCallbackData %ld\n",
5911                s, addr, addrlen, lpfnCondition, dwCallbackData);
5912
5913
5914        size = sizeof(src_addr);
5915        cs = WS_accept(s, &src_addr, &size);
5916
5917        if (cs == SOCKET_ERROR) return SOCKET_ERROR;
5918
5919        if (!lpfnCondition) return cs;
5920
5921        CallerId.buf = (char *)&src_addr;
5922        CallerId.len = sizeof(src_addr);
5923
5924        CallerData.buf = NULL;
5925        CallerData.len = 0;
5926
5927        WS_getsockname(cs, &dst_addr, &size);
5928
5929        CalleeId.buf = (char *)&dst_addr;
5930        CalleeId.len = sizeof(dst_addr);
5931
5932
5933        ret = (*lpfnCondition)(&CallerId, &CallerData, NULL, NULL,
5934                        &CalleeId, &CalleeData, &g, dwCallbackData);
5935
5936        switch (ret)
5937        {
5938                case CF_ACCEPT:
5939                        if (addr && addrlen)
5940                            memcpy(addr, &src_addr, (*addrlen > size) ?  size : *addrlen );
5941                        return cs;
5942                case CF_DEFER:
5943                        SERVER_START_REQ( set_socket_deferred )
5944                        {
5945                            req->handle = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(s) );
5946                            req->deferred = wine_server_obj_handle( SOCKET2HANDLE(cs) );
5947                            if ( !wine_server_call_err ( req ) )
5948                            {
5949                                SetLastError( WSATRY_AGAIN );
5950                                WS_closesocket( cs );
5951                            }
5952                        }
5953                        SERVER_END_REQ;
5954                        return SOCKET_ERROR;
5955                case CF_REJECT:
5956                        WS_closesocket(cs);
5957                        SetLastError(WSAECONNREFUSED);
5958                        return SOCKET_ERROR;
5959                default:
5960                        FIXME("Unknown return type from Condition function\n");
5961                        SetLastError(WSAENOTSOCK);
5962                        return SOCKET_ERROR;
5963        }
5964 }
5965
5966 /***********************************************************************
5967  *              WSADuplicateSocketA                      (WS2_32.32)
5968  */
5969 int WINAPI WSADuplicateSocketA( SOCKET s, DWORD dwProcessId, LPWSAPROTOCOL_INFOA lpProtocolInfo )
5970 {
5971    HANDLE hProcess;
5972
5973    TRACE("(%ld,%x,%p)\n", s, dwProcessId, lpProtocolInfo);
5974    memset(lpProtocolInfo, 0, sizeof(*lpProtocolInfo));
5975    /* FIXME: WS_getsockopt(s, WS_SOL_SOCKET, SO_PROTOCOL_INFO, lpProtocolInfo, sizeof(*lpProtocolInfo)); */
5976    /* I don't know what the real Windoze does next, this is a hack */
5977    /* ...we could duplicate and then use ConvertToGlobalHandle on the duplicate, then let
5978     * the target use the global duplicate, or we could copy a reference to us to the structure
5979     * and let the target duplicate it from us, but let's do it as simple as possible */
5980    hProcess = OpenProcess(PROCESS_DUP_HANDLE, FALSE, dwProcessId);
5981    DuplicateHandle(GetCurrentProcess(), SOCKET2HANDLE(s),
5982                    hProcess, (LPHANDLE)&lpProtocolInfo->dwCatalogEntryId,
5983                    0, FALSE, DUPLICATE_SAME_ACCESS);
5984    CloseHandle(hProcess);
5985    lpProtocolInfo->dwServiceFlags4 = 0xff00ff00; /* magic */
5986    return 0;
5987 }
5988
5989 /***********************************************************************
5990  *              WSADuplicateSocketW                      (WS2_32.33)
5991  */
5992 int WINAPI WSADuplicateSocketW( SOCKET s, DWORD dwProcessId, LPWSAPROTOCOL_INFOW lpProtocolInfo )
5993 {
5994    HANDLE hProcess;
5995
5996    TRACE("(%ld,%x,%p)\n", s, dwProcessId, lpProtocolInfo);
5997
5998    memset(lpProtocolInfo, 0, sizeof(*lpProtocolInfo));
5999    hProcess = OpenProcess(PROCESS_DUP_HANDLE, FALSE, dwProcessId);
6000    DuplicateHandle(GetCurrentProcess(), SOCKET2HANDLE(s),
6001                    hProcess, (LPHANDLE)&lpProtocolInfo->dwCatalogEntryId,
6002                    0, FALSE, DUPLICATE_SAME_ACCESS);
6003    CloseHandle(hProcess);
6004    lpProtocolInfo->dwServiceFlags4 = 0xff00ff00; /* magic */
6005    return 0;
6006 }
6007
6008 /***********************************************************************
6009  *              WSAInstallServiceClassA                  (WS2_32.48)
6010  */
6011 int WINAPI WSAInstallServiceClassA(LPWSASERVICECLASSINFOA info)
6012 {
6013     FIXME("Request to install service %s\n",debugstr_a(info->lpszServiceClassName));
6014     WSASetLastError(WSAEACCES);
6015     return SOCKET_ERROR;
6016 }
6017
6018 /***********************************************************************
6019  *              WSAInstallServiceClassW                  (WS2_32.49)
6020  */
6021 int WINAPI WSAInstallServiceClassW(LPWSASERVICECLASSINFOW info)
6022 {
6023     FIXME("Request to install service %s\n",debugstr_w(info->lpszServiceClassName));
6024     WSASetLastError(WSAEACCES);
6025     return SOCKET_ERROR;
6026 }
6027
6028 /***********************************************************************
6029  *              WSARemoveServiceClass                    (WS2_32.70)
6030  */
6031 int WINAPI WSARemoveServiceClass(LPGUID info)
6032 {
6033     FIXME("Request to remove service %p\n",info);
6034     WSASetLastError(WSATYPE_NOT_FOUND);
6035     return SOCKET_ERROR;
6036 }
6037
6038 /***********************************************************************
6039  *              inet_ntop                      (WS2_32.@)
6040  */
6041 PCSTR WINAPI WS_inet_ntop( INT family, PVOID addr, PSTR buffer, SIZE_T len )
6042 {
6043 #ifdef HAVE_INET_NTOP
6044     struct WS_in6_addr *in6;
6045     struct WS_in_addr  *in;
6046     PCSTR pdst;
6047
6048     TRACE("family %d, addr (%p), buffer (%p), len %ld\n", family, addr, buffer, len);
6049     if (!buffer)
6050     {
6051         WSASetLastError( STATUS_INVALID_PARAMETER );
6052         return NULL;
6053     }
6054
6055     switch (family)
6056     {
6057     case WS_AF_INET:
6058     {
6059         in = addr;
6060         pdst = inet_ntop( AF_INET, &in->WS_s_addr, buffer, len );
6061         break;
6062     }
6063     case WS_AF_INET6:
6064     {
6065         in6 = addr;
6066         pdst = inet_ntop( AF_INET6, in6->WS_s6_addr, buffer, len );
6067         break;
6068     }
6069     default:
6070         WSASetLastError( WSAEAFNOSUPPORT );
6071         return NULL;
6072     }
6073
6074     if (!pdst) WSASetLastError( STATUS_INVALID_PARAMETER );
6075     return pdst;
6076 #else
6077     FIXME( "not supported on this platform\n" );
6078     WSASetLastError( WSAEAFNOSUPPORT );
6079     return NULL;
6080 #endif
6081 }
6082
6083 /***********************************************************************
6084  *              WSAStringToAddressA                      (WS2_32.80)
6085  */
6086 INT WINAPI WSAStringToAddressA(LPSTR AddressString,
6087                                INT AddressFamily,
6088                                LPWSAPROTOCOL_INFOA lpProtocolInfo,
6089                                LPSOCKADDR lpAddress,
6090                                LPINT lpAddressLength)
6091 {
6092     INT res=0;
6093     LPSTR workBuffer=NULL,ptrPort;
6094
6095     TRACE( "(%s, %x, %p, %p, %p)\n", debugstr_a(AddressString), AddressFamily,
6096            lpProtocolInfo, lpAddress, lpAddressLength );
6097
6098     if (!lpAddressLength || !lpAddress) return SOCKET_ERROR;
6099
6100     if (!AddressString)
6101     {
6102         WSASetLastError(WSAEINVAL);
6103         return SOCKET_ERROR;
6104     }
6105
6106     if (lpProtocolInfo)
6107         FIXME("ProtocolInfo not implemented.\n");
6108
6109     workBuffer = HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY,
6110                             strlen(AddressString) + 1);
6111     if (!workBuffer)
6112     {
6113         WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6114         return SOCKET_ERROR;
6115     }
6116
6117     strcpy(workBuffer, AddressString);
6118
6119     switch(AddressFamily)
6120     {
6121     case WS_AF_INET:
6122     {
6123         struct in_addr inetaddr;
6124
6125         /* If lpAddressLength is too small, tell caller the size we need */
6126         if (*lpAddressLength < sizeof(SOCKADDR_IN))
6127         {
6128             *lpAddressLength = sizeof(SOCKADDR_IN);
6129             res = WSAEFAULT;
6130             break;
6131         }
6132         *lpAddressLength = sizeof(SOCKADDR_IN);
6133         memset(lpAddress, 0, sizeof(SOCKADDR_IN));
6134
6135         ((LPSOCKADDR_IN)lpAddress)->sin_family = AF_INET;
6136
6137         ptrPort = strchr(workBuffer, ':');
6138         if(ptrPort)
6139         {
6140             ((LPSOCKADDR_IN)lpAddress)->sin_port = htons(atoi(ptrPort+1));
6141             *ptrPort = '\0';
6142         }
6143         else
6144         {
6145             ((LPSOCKADDR_IN)lpAddress)->sin_port = 0;
6146         }
6147
6148         if(inet_aton(workBuffer, &inetaddr) > 0)
6149         {
6150             ((LPSOCKADDR_IN)lpAddress)->sin_addr.WS_s_addr = inetaddr.s_addr;
6151             res = 0;
6152         }
6153         else
6154             res = WSAEINVAL;
6155
6156         break;
6157
6158     }
6159     case WS_AF_INET6:
6160     {
6161         struct in6_addr inetaddr;
6162         /* If lpAddressLength is too small, tell caller the size we need */
6163         if (*lpAddressLength < sizeof(SOCKADDR_IN6))
6164         {
6165             *lpAddressLength = sizeof(SOCKADDR_IN6);
6166             res = WSAEFAULT;
6167             break;
6168         }
6169 #ifdef HAVE_INET_PTON
6170         *lpAddressLength = sizeof(SOCKADDR_IN6);
6171         memset(lpAddress, 0, sizeof(SOCKADDR_IN6));
6172
6173         ((LPSOCKADDR_IN6)lpAddress)->sin6_family = WS_AF_INET6;
6174
6175         /* This one is a bit tricky. An IPv6 address contains colons, so the
6176          * check from IPv4 doesn't work like that. However, IPv6 addresses that
6177          * contain a port are written with braces like [fd12:3456:7890::1]:12345
6178          * so what we will do is to look for ']', check if the next char is a
6179          * colon, and if it is, parse the port as in IPv4. */
6180
6181         ptrPort = strchr(workBuffer, ']');
6182         if(ptrPort && *(++ptrPort) == ':')
6183         {
6184             ((LPSOCKADDR_IN6)lpAddress)->sin6_port = htons(atoi(ptrPort+1));
6185             *ptrPort = '\0';
6186         }
6187         else
6188         {
6189             ((LPSOCKADDR_IN6)lpAddress)->sin6_port = 0;
6190         }
6191
6192         if(inet_pton(AF_INET6, workBuffer, &inetaddr) > 0)
6193         {
6194             memcpy(&((LPSOCKADDR_IN6)lpAddress)->sin6_addr, &inetaddr,
6195                     sizeof(struct in6_addr));
6196             res = 0;
6197         }
6198         else
6199 #endif /* HAVE_INET_PTON */
6200             res = WSAEINVAL;
6201
6202         break;
6203     }
6204     default:
6205         /* According to MSDN, only AF_INET and AF_INET6 are supported. */
6206         TRACE("Unsupported address family specified: %d.\n", AddressFamily);
6207         res = WSAEINVAL;
6208     }
6209
6210     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, workBuffer);
6211
6212     if (!res) return 0;
6213     WSASetLastError(res);
6214     return SOCKET_ERROR;
6215 }
6216
6217 /***********************************************************************
6218  *              WSAStringToAddressW                      (WS2_32.81)
6219  *
6220  * Does anybody know if this function allows to use Hebrew/Arabic/Chinese... digits?
6221  * If this should be the case, it would be required to map these digits
6222  * to Unicode digits (0-9) using FoldString first.
6223  */
6224 INT WINAPI WSAStringToAddressW(LPWSTR AddressString,
6225                                INT AddressFamily,
6226                                LPWSAPROTOCOL_INFOW lpProtocolInfo,
6227                                LPSOCKADDR lpAddress,
6228                                LPINT lpAddressLength)
6229 {
6230     INT sBuffer,res=0;
6231     LPSTR workBuffer=NULL;
6232     WSAPROTOCOL_INFOA infoA;
6233     LPWSAPROTOCOL_INFOA lpProtoInfoA = NULL;
6234
6235     TRACE( "(%s, %x, %p, %p, %p)\n", debugstr_w(AddressString), AddressFamily, lpProtocolInfo,
6236            lpAddress, lpAddressLength );
6237
6238     if (!lpAddressLength || !lpAddress) return SOCKET_ERROR;
6239
6240     /* if ProtocolInfo is available - convert to ANSI variant */
6241     if (lpProtocolInfo)
6242     {
6243         lpProtoInfoA = &infoA;
6244         memcpy( lpProtoInfoA, lpProtocolInfo, FIELD_OFFSET( WSAPROTOCOL_INFOA, szProtocol ) );
6245
6246         if (!WideCharToMultiByte( CP_ACP, 0, lpProtocolInfo->szProtocol, -1,
6247                                   lpProtoInfoA->szProtocol, WSAPROTOCOL_LEN+1, NULL, NULL ))
6248         {
6249             WSASetLastError( WSAEINVAL);
6250             return SOCKET_ERROR;
6251         }
6252     }
6253
6254     if (AddressString)
6255     {
6256         /* Translate AddressString to ANSI code page - assumes that only
6257            standard digits 0-9 are used with this API call */
6258         sBuffer = WideCharToMultiByte( CP_ACP, 0, AddressString, -1, NULL, 0, NULL, NULL );
6259         workBuffer = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, sBuffer );
6260
6261         if (workBuffer)
6262         {
6263             WideCharToMultiByte( CP_ACP, 0, AddressString, -1, workBuffer, sBuffer, NULL, NULL );
6264             res = WSAStringToAddressA(workBuffer,AddressFamily,lpProtoInfoA,
6265                                       lpAddress,lpAddressLength);
6266             HeapFree( GetProcessHeap(), 0, workBuffer );
6267             return res;
6268         }
6269         else
6270             res = WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY;
6271     }
6272     else
6273         res = WSAEINVAL;
6274
6275     WSASetLastError(res);
6276     return SOCKET_ERROR;
6277 }
6278
6279 /***********************************************************************
6280  *              WSAAddressToStringA                      (WS2_32.27)
6281  *
6282  *  See WSAAddressToStringW
6283  */
6284 INT WINAPI WSAAddressToStringA( LPSOCKADDR sockaddr, DWORD len,
6285                                 LPWSAPROTOCOL_INFOA info, LPSTR string,
6286                                 LPDWORD lenstr )
6287 {
6288     DWORD size;
6289     CHAR buffer[54]; /* 32 digits + 7':' + '[' + '%" + 5 digits + ']:' + 5 digits + '\0' */
6290     CHAR *p;
6291
6292     TRACE( "(%p, %d, %p, %p, %p)\n", sockaddr, len, info, string, lenstr );
6293
6294     if (!sockaddr) return SOCKET_ERROR;
6295     if (!string || !lenstr) return SOCKET_ERROR;
6296
6297     switch(sockaddr->sa_family)
6298     {
6299     case WS_AF_INET:
6300         if (len < sizeof(SOCKADDR_IN)) return SOCKET_ERROR;
6301         sprintf( buffer, "%u.%u.%u.%u:%u",
6302                (unsigned int)(ntohl( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_addr.WS_s_addr ) >> 24 & 0xff),
6303                (unsigned int)(ntohl( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_addr.WS_s_addr ) >> 16 & 0xff),
6304                (unsigned int)(ntohl( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_addr.WS_s_addr ) >> 8 & 0xff),
6305                (unsigned int)(ntohl( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_addr.WS_s_addr ) & 0xff),
6306                ntohs( ((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_port ) );
6307
6308         p = strchr( buffer, ':' );
6309         if (!((SOCKADDR_IN *)sockaddr)->sin_port) *p = 0;
6310         break;
6311
6312     case WS_AF_INET6:
6313     {
6314         struct WS_sockaddr_in6 *sockaddr6 = (LPSOCKADDR_IN6) sockaddr;
6315
6316         buffer[0] = 0;
6317         if (len < sizeof(SOCKADDR_IN6)) return SOCKET_ERROR;
6318         if ((sockaddr6->sin6_port))
6319             strcpy(buffer, "[");
6320         if (!WS_inet_ntop(WS_AF_INET6, &sockaddr6->sin6_addr, buffer+strlen(buffer), sizeof(buffer)))
6321         {
6322             WSASetLastError(WSAEINVAL);
6323             return SOCKET_ERROR;
6324         }
6325         if ((sockaddr6->sin6_scope_id))
6326             sprintf(buffer+strlen(buffer), "%%%u", sockaddr6->sin6_scope_id);
6327         if ((sockaddr6->sin6_port))
6328             sprintf(buffer+strlen(buffer), "]:%u", ntohs(sockaddr6->sin6_port));
6329         break;
6330     }
6331
6332     default:
6333         WSASetLastError(WSAEINVAL);
6334         return SOCKET_ERROR;
6335     }
6336
6337     size = strlen( buffer ) + 1;
6338
6339     if (*lenstr <  size)
6340     {
6341         *lenstr = size;
6342         WSASetLastError(WSAEFAULT);
6343         return SOCKET_ERROR;
6344     }
6345
6346     *lenstr = size;
6347     strcpy( string, buffer );
6348     return 0;
6349 }
6350
6351 /***********************************************************************
6352  *              WSAAddressToStringW                      (WS2_32.28)
6353  *
6354  * Convert a sockaddr address into a readable address string. 
6355  *
6356  * PARAMS
6357  *  sockaddr [I]    Pointer to a sockaddr structure.
6358  *  len      [I]    Size of the sockaddr structure.
6359  *  info     [I]    Pointer to a WSAPROTOCOL_INFOW structure (optional).
6360  *  string   [I/O]  Pointer to a buffer to receive the address string.
6361  *  lenstr   [I/O]  Size of the receive buffer in WCHARs.
6362  *
6363  * RETURNS
6364  *  Success: 0
6365  *  Failure: SOCKET_ERROR
6366  *
6367  * NOTES
6368  *  The 'info' parameter is ignored.
6369  */
6370 INT WINAPI WSAAddressToStringW( LPSOCKADDR sockaddr, DWORD len,
6371                                 LPWSAPROTOCOL_INFOW info, LPWSTR string,
6372                                 LPDWORD lenstr )
6373 {
6374     INT   ret;
6375     DWORD size;
6376     WCHAR buffer[54]; /* 32 digits + 7':' + '[' + '%" + 5 digits + ']:' + 5 digits + '\0' */
6377     CHAR bufAddr[54];
6378
6379     TRACE( "(%p, %d, %p, %p, %p)\n", sockaddr, len, info, string, lenstr );
6380
6381     size = *lenstr;
6382     ret = WSAAddressToStringA(sockaddr, len, NULL, bufAddr, &size);
6383
6384     if (ret) return ret;
6385
6386     MultiByteToWideChar( CP_ACP, 0, bufAddr, size, buffer, sizeof( buffer )/sizeof(WCHAR));
6387
6388     if (*lenstr <  size)
6389     {
6390         *lenstr = size;
6391         WSASetLastError(WSAEFAULT);
6392         return SOCKET_ERROR;
6393     }
6394
6395     *lenstr = size;
6396     lstrcpyW( string, buffer );
6397     return 0;
6398 }
6399
6400 /***********************************************************************
6401  *              WSAEnumNameSpaceProvidersA                  (WS2_32.34)
6402  */
6403 INT WINAPI WSAEnumNameSpaceProvidersA( LPDWORD len, LPWSANAMESPACE_INFOA buffer )
6404 {
6405     FIXME( "(%p %p) Stub!\n", len, buffer );
6406     return 0;
6407 }
6408
6409 /***********************************************************************
6410  *              WSAEnumNameSpaceProvidersW                  (WS2_32.35)
6411  */
6412 INT WINAPI WSAEnumNameSpaceProvidersW( LPDWORD len, LPWSANAMESPACE_INFOW buffer )
6413 {
6414     FIXME( "(%p %p) Stub!\n", len, buffer );
6415     return 0;
6416 }
6417
6418 /***********************************************************************
6419  *              WSAGetQOSByName                             (WS2_32.41)
6420  */
6421 BOOL WINAPI WSAGetQOSByName( SOCKET s, LPWSABUF lpQOSName, LPQOS lpQOS )
6422 {
6423     FIXME( "(0x%04lx %p %p) Stub!\n", s, lpQOSName, lpQOS );
6424     return FALSE;
6425 }
6426
6427 /***********************************************************************
6428  *              WSAGetServiceClassInfoA                     (WS2_32.42)
6429  */
6430 INT WINAPI WSAGetServiceClassInfoA( LPGUID provider, LPGUID service, LPDWORD len,
6431                                     LPWSASERVICECLASSINFOA info )
6432 {
6433     FIXME( "(%s %s %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(provider), debugstr_guid(service),
6434            len, info );
6435     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6436     return SOCKET_ERROR; 
6437 }
6438
6439 /***********************************************************************
6440  *              WSAGetServiceClassInfoW                     (WS2_32.43)
6441  */
6442 INT WINAPI WSAGetServiceClassInfoW( LPGUID provider, LPGUID service, LPDWORD len,
6443                                     LPWSASERVICECLASSINFOW info )
6444 {
6445     FIXME( "(%s %s %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(provider), debugstr_guid(service),
6446            len, info );
6447     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6448     return SOCKET_ERROR;
6449 }
6450
6451 /***********************************************************************
6452  *              WSAGetServiceClassNameByClassIdA            (WS2_32.44)
6453  */
6454 INT WINAPI WSAGetServiceClassNameByClassIdA( LPGUID class, LPSTR service, LPDWORD len )
6455 {
6456     FIXME( "(%s %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(class), service, len );
6457     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6458     return SOCKET_ERROR;
6459 }
6460
6461 /***********************************************************************
6462  *              WSAGetServiceClassNameByClassIdW            (WS2_32.45)
6463  */
6464 INT WINAPI WSAGetServiceClassNameByClassIdW( LPGUID class, LPWSTR service, LPDWORD len )
6465 {
6466     FIXME( "(%s %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(class), service, len );
6467     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6468     return SOCKET_ERROR;
6469 }
6470
6471 /***********************************************************************
6472  *              WSALookupServiceBeginA                       (WS2_32.59)
6473  */
6474 INT WINAPI WSALookupServiceBeginA( LPWSAQUERYSETA lpqsRestrictions,
6475                                    DWORD dwControlFlags,
6476                                    LPHANDLE lphLookup)
6477 {
6478     FIXME("(%p 0x%08x %p) Stub!\n", lpqsRestrictions, dwControlFlags,
6479             lphLookup);
6480     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6481     return SOCKET_ERROR;
6482 }
6483
6484 /***********************************************************************
6485  *              WSALookupServiceBeginW                       (WS2_32.60)
6486  */
6487 INT WINAPI WSALookupServiceBeginW( LPWSAQUERYSETW lpqsRestrictions,
6488                                    DWORD dwControlFlags,
6489                                    LPHANDLE lphLookup)
6490 {
6491     FIXME("(%p 0x%08x %p) Stub!\n", lpqsRestrictions, dwControlFlags,
6492             lphLookup);
6493     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6494     return SOCKET_ERROR;
6495 }
6496
6497 /***********************************************************************
6498  *              WSALookupServiceEnd                          (WS2_32.61)
6499  */
6500 INT WINAPI WSALookupServiceEnd( HANDLE lookup )
6501 {
6502     FIXME("(%p) Stub!\n", lookup );
6503     return 0;
6504 }
6505
6506 /***********************************************************************
6507  *              WSALookupServiceNextA                       (WS2_32.62)
6508  */
6509 INT WINAPI WSALookupServiceNextA( HANDLE lookup, DWORD flags, LPDWORD len, LPWSAQUERYSETA results )
6510 {
6511     FIXME( "(%p 0x%08x %p %p) Stub!\n", lookup, flags, len, results );
6512     WSASetLastError(WSA_E_NO_MORE);
6513     return SOCKET_ERROR;
6514 }
6515
6516 /***********************************************************************
6517  *              WSALookupServiceNextW                       (WS2_32.63)
6518  */
6519 INT WINAPI WSALookupServiceNextW( HANDLE lookup, DWORD flags, LPDWORD len, LPWSAQUERYSETW results )
6520 {
6521     FIXME( "(%p 0x%08x %p %p) Stub!\n", lookup, flags, len, results );
6522     WSASetLastError(WSA_E_NO_MORE);
6523     return SOCKET_ERROR;
6524 }
6525
6526 /***********************************************************************
6527  *              WSANtohl                                   (WS2_32.64)
6528  */
6529 INT WINAPI WSANtohl( SOCKET s, WS_u_long netlong, WS_u_long* lphostlong )
6530 {
6531     TRACE( "(0x%04lx 0x%08x %p)\n", s, netlong, lphostlong );
6532
6533     if (!lphostlong) return WSAEFAULT;
6534
6535     *lphostlong = ntohl( netlong );
6536     return 0;
6537 }
6538
6539 /***********************************************************************
6540  *              WSANtohs                                   (WS2_32.65)
6541  */
6542 INT WINAPI WSANtohs( SOCKET s, WS_u_short netshort, WS_u_short* lphostshort )
6543 {
6544     TRACE( "(0x%04lx 0x%08x %p)\n", s, netshort, lphostshort );
6545
6546     if (!lphostshort) return WSAEFAULT;
6547
6548     *lphostshort = ntohs( netshort );
6549     return 0;
6550 }
6551
6552 /***********************************************************************
6553  *              WSAProviderConfigChange                     (WS2_32.66)
6554  */
6555 INT WINAPI WSAProviderConfigChange( LPHANDLE handle, LPWSAOVERLAPPED overlapped,
6556                                     LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE completion )
6557 {
6558     FIXME( "(%p %p %p) Stub!\n", handle, overlapped, completion );
6559     return SOCKET_ERROR;
6560 }
6561
6562 /***********************************************************************
6563  *              WSARecvDisconnect                           (WS2_32.68)
6564  */
6565 INT WINAPI WSARecvDisconnect( SOCKET s, LPWSABUF disconnectdata )
6566 {
6567     TRACE( "(0x%04lx %p)\n", s, disconnectdata );
6568
6569     return WS_shutdown( s, 0 );
6570 }
6571
6572 /***********************************************************************
6573  *              WSASetServiceA                              (WS2_32.76)
6574  */
6575 INT WINAPI WSASetServiceA( LPWSAQUERYSETA query, WSAESETSERVICEOP operation, DWORD flags )
6576 {
6577     FIXME( "(%p 0x%08x 0x%08x) Stub!\n", query, operation, flags );
6578     return 0;
6579 }
6580
6581 /***********************************************************************
6582  *              WSASetServiceW                              (WS2_32.77)
6583  */
6584 INT WINAPI WSASetServiceW( LPWSAQUERYSETW query, WSAESETSERVICEOP operation, DWORD flags )
6585 {
6586     FIXME( "(%p 0x%08x 0x%08x) Stub!\n", query, operation, flags );
6587     return 0;
6588 }
6589
6590 /***********************************************************************
6591  *              WSCEnableNSProvider                         (WS2_32.84)
6592  */
6593 INT WINAPI WSCEnableNSProvider( LPGUID provider, BOOL enable )
6594 {
6595     FIXME( "(%s 0x%08x) Stub!\n", debugstr_guid(provider), enable );
6596     return 0;
6597 }
6598
6599 /***********************************************************************
6600  *              WSCGetProviderPath                          (WS2_32.86)
6601  */
6602 INT WINAPI WSCGetProviderPath( LPGUID provider, LPWSTR path, LPINT len, LPINT errcode )
6603 {
6604     FIXME( "(%s %p %p %p) Stub!\n", debugstr_guid(provider), path, len, errcode );
6605
6606     if (!errcode || !provider || !len) return WSAEFAULT;
6607
6608     *errcode = WSAEINVAL;
6609     return SOCKET_ERROR;
6610 }
6611
6612 /***********************************************************************
6613  *              WSCInstallNameSpace                         (WS2_32.87)
6614  */
6615 INT WINAPI WSCInstallNameSpace( LPWSTR identifier, LPWSTR path, DWORD namespace,
6616                                 DWORD version, LPGUID provider )
6617 {
6618     FIXME( "(%s %s 0x%08x 0x%08x %s) Stub!\n", debugstr_w(identifier), debugstr_w(path),
6619            namespace, version, debugstr_guid(provider) );
6620     return 0;
6621 }
6622
6623 /***********************************************************************
6624  *              WSCUnInstallNameSpace                       (WS2_32.89)
6625  */
6626 INT WINAPI WSCUnInstallNameSpace( LPGUID lpProviderId )
6627 {
6628     FIXME("(%p) Stub!\n", lpProviderId);
6629     return NO_ERROR;
6630 }
6631
6632 /***********************************************************************
6633  *              WSCWriteProviderOrder                       (WS2_32.91)
6634  */
6635 INT WINAPI WSCWriteProviderOrder( LPDWORD entry, DWORD number )
6636 {
6637     FIXME("(%p 0x%08x) Stub!\n", entry, number);
6638     return 0;
6639 }
6640
6641 /***********************************************************************
6642  *              WSANSPIoctl                       (WS2_32.91)
6643  */
6644 INT WINAPI WSANSPIoctl( HANDLE hLookup, DWORD dwControlCode, LPVOID lpvInBuffer,
6645                         DWORD cbInBuffer, LPVOID lpvOutBuffer, DWORD cbOutBuffer,
6646                         LPDWORD lpcbBytesReturned, LPWSACOMPLETION lpCompletion )
6647 {
6648     FIXME("(%p, 0x%08x, %p, 0x%08x, %p, 0x%08x, %p, %p) Stub!\n", hLookup, dwControlCode,
6649     lpvInBuffer, cbInBuffer, lpvOutBuffer, cbOutBuffer, lpcbBytesReturned, lpCompletion);
6650     WSASetLastError(WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY);
6651     return SOCKET_ERROR;
6652 };