]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/uipc_socket.c
This commit was generated by cvs2svn to compensate for changes in r68651,
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / uipc_socket.c
1 /*
2  * Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
14  *    must display the following acknowledgement:
15  *      This product includes software developed by the University of
16  *      California, Berkeley and its contributors.
17  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
18  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
19  *    without specific prior written permission.
20  *
21  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
22  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
23  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
24  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
25  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
26  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
27  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
28  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
29  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
30  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
31  * SUCH DAMAGE.
32  *
33  *      @(#)uipc_socket.c       8.3 (Berkeley) 4/15/94
34  * $FreeBSD$
35  */
36
37 #include <sys/param.h>
38 #include <sys/systm.h>
39 #include <sys/fcntl.h>
40 #include <sys/malloc.h>
41 #include <sys/mbuf.h>
42 #include <sys/domain.h>
43 #include <sys/file.h>                   /* for struct knote */
44 #include <sys/kernel.h>
45 #include <sys/malloc.h>
46 #include <sys/event.h>
47 #include <sys/poll.h>
48 #include <sys/proc.h>
49 #include <sys/protosw.h>
50 #include <sys/socket.h>
51 #include <sys/socketvar.h>
52 #include <sys/resourcevar.h>
53 #include <sys/signalvar.h>
54 #include <sys/sysctl.h>
55 #include <sys/uio.h>
56 #include <sys/jail.h>
57 #include <vm/vm_zone.h>
58
59 #include <machine/limits.h>
60
61 static int       do_setopt_accept_filter(struct socket *so, struct sockopt *sopt);
62
63 static int      filt_sorattach(struct knote *kn);
64 static void     filt_sordetach(struct knote *kn);
65 static int      filt_soread(struct knote *kn, long hint);
66 static int      filt_sowattach(struct knote *kn);
67 static void     filt_sowdetach(struct knote *kn);
68 static int      filt_sowrite(struct knote *kn, long hint);
69 static int      filt_solisten(struct knote *kn, long hint);
70
71 static struct filterops solisten_filtops = 
72         { 1, filt_sorattach, filt_sordetach, filt_solisten };
73
74 struct filterops so_rwfiltops[] = {
75         { 1, filt_sorattach, filt_sordetach, filt_soread },
76         { 1, filt_sowattach, filt_sowdetach, filt_sowrite },
77 };
78
79 struct  vm_zone *socket_zone;
80 so_gen_t        so_gencnt;      /* generation count for sockets */
81
82 MALLOC_DEFINE(M_SONAME, "soname", "socket name");
83 MALLOC_DEFINE(M_PCB, "pcb", "protocol control block");
84
85 SYSCTL_DECL(_kern_ipc);
86
87 static int somaxconn = SOMAXCONN;
88 SYSCTL_INT(_kern_ipc, KIPC_SOMAXCONN, somaxconn, CTLFLAG_RW,
89     &somaxconn, 0, "Maximum pending socket connection queue size");
90
91 /*
92  * Socket operation routines.
93  * These routines are called by the routines in
94  * sys_socket.c or from a system process, and
95  * implement the semantics of socket operations by
96  * switching out to the protocol specific routines.
97  */
98
99 /*
100  * Get a socket structure from our zone, and initialize it.
101  * We don't implement `waitok' yet (see comments in uipc_domain.c).
102  * Note that it would probably be better to allocate socket
103  * and PCB at the same time, but I'm not convinced that all
104  * the protocols can be easily modified to do this.
105  */
106 struct socket *
107 soalloc(waitok)
108         int waitok;
109 {
110         struct socket *so;
111
112         so = zalloci(socket_zone);
113         if (so) {
114                 /* XXX race condition for reentrant kernel */
115                 bzero(so, sizeof *so);
116                 so->so_gencnt = ++so_gencnt;
117                 so->so_zone = socket_zone;
118                 TAILQ_INIT(&so->so_aiojobq);
119         }
120         return so;
121 }
122
123 int
124 socreate(dom, aso, type, proto, p)
125         int dom;
126         struct socket **aso;
127         register int type;
128         int proto;
129         struct proc *p;
130 {
131         register struct protosw *prp;
132         register struct socket *so;
133         register int error;
134
135         if (proto)
136                 prp = pffindproto(dom, proto, type);
137         else
138                 prp = pffindtype(dom, type);
139
140         if (prp == 0 || prp->pr_usrreqs->pru_attach == 0)
141                 return (EPROTONOSUPPORT);
142
143         if (p->p_prison && jail_socket_unixiproute_only &&
144             prp->pr_domain->dom_family != PF_LOCAL &&
145             prp->pr_domain->dom_family != PF_INET &&
146             prp->pr_domain->dom_family != PF_ROUTE) {
147                 return (EPROTONOSUPPORT);
148         }
149
150         if (prp->pr_type != type)
151                 return (EPROTOTYPE);
152         so = soalloc(p != 0);
153         if (so == 0)
154                 return (ENOBUFS);
155
156         TAILQ_INIT(&so->so_incomp);
157         TAILQ_INIT(&so->so_comp);
158         so->so_type = type;
159         so->so_cred = p->p_ucred;
160         crhold(so->so_cred);
161         so->so_proto = prp;
162         error = (*prp->pr_usrreqs->pru_attach)(so, proto, p);
163         if (error) {
164                 so->so_state |= SS_NOFDREF;
165                 sofree(so);
166                 return (error);
167         }
168         *aso = so;
169         return (0);
170 }
171
172 int
173 sobind(so, nam, p)
174         struct socket *so;
175         struct sockaddr *nam;
176         struct proc *p;
177 {
178         int s = splnet();
179         int error;
180
181         error = (*so->so_proto->pr_usrreqs->pru_bind)(so, nam, p);
182         splx(s);
183         return (error);
184 }
185
186 void
187 sodealloc(so)
188         struct socket *so;
189 {
190
191         so->so_gencnt = ++so_gencnt;
192         if (so->so_rcv.sb_hiwat)
193                 (void)chgsbsize(so->so_cred->cr_uidinfo,
194                     &so->so_rcv.sb_hiwat, 0, RLIM_INFINITY);
195         if (so->so_snd.sb_hiwat)
196                 (void)chgsbsize(so->so_cred->cr_uidinfo,
197                     &so->so_snd.sb_hiwat, 0, RLIM_INFINITY);
198         if (so->so_accf != NULL) {
199                 if (so->so_accf->so_accept_filter != NULL && 
200                         so->so_accf->so_accept_filter->accf_destroy != NULL) {
201                         so->so_accf->so_accept_filter->accf_destroy(so);
202                 }
203                 if (so->so_accf->so_accept_filter_str != NULL)
204                         FREE(so->so_accf->so_accept_filter_str, M_ACCF);
205                 FREE(so->so_accf, M_ACCF);
206         }
207         crfree(so->so_cred);
208         zfreei(so->so_zone, so);
209 }
210
211 int
212 solisten(so, backlog, p)
213         register struct socket *so;
214         int backlog;
215         struct proc *p;
216 {
217         int s, error;
218
219         s = splnet();
220         error = (*so->so_proto->pr_usrreqs->pru_listen)(so, p);
221         if (error) {
222                 splx(s);
223                 return (error);
224         }
225         if (TAILQ_EMPTY(&so->so_comp))
226                 so->so_options |= SO_ACCEPTCONN;
227         if (backlog < 0 || backlog > somaxconn)
228                 backlog = somaxconn;
229         so->so_qlimit = backlog;
230         splx(s);
231         return (0);
232 }
233
234 void
235 sofree(so)
236         register struct socket *so;
237 {
238         struct socket *head = so->so_head;
239
240         if (so->so_pcb || (so->so_state & SS_NOFDREF) == 0)
241                 return;
242         if (head != NULL) {
243                 if (so->so_state & SS_INCOMP) {
244                         TAILQ_REMOVE(&head->so_incomp, so, so_list);
245                         head->so_incqlen--;
246                 } else if (so->so_state & SS_COMP) {
247                         /*
248                          * We must not decommission a socket that's
249                          * on the accept(2) queue.  If we do, then
250                          * accept(2) may hang after select(2) indicated
251                          * that the listening socket was ready.
252                          */
253                         return;
254                 } else {
255                         panic("sofree: not queued");
256                 }
257                 head->so_qlen--;
258                 so->so_state &= ~SS_INCOMP;
259                 so->so_head = NULL;
260         }
261         sbrelease(&so->so_snd, so);
262         sorflush(so);
263         sodealloc(so);
264 }
265
266 /*
267  * Close a socket on last file table reference removal.
268  * Initiate disconnect if connected.
269  * Free socket when disconnect complete.
270  */
271 int
272 soclose(so)
273         register struct socket *so;
274 {
275         int s = splnet();               /* conservative */
276         int error = 0;
277
278         funsetown(so->so_sigio);
279         if (so->so_options & SO_ACCEPTCONN) {
280                 struct socket *sp, *sonext;
281
282                 sp = TAILQ_FIRST(&so->so_incomp);
283                 for (; sp != NULL; sp = sonext) {
284                         sonext = TAILQ_NEXT(sp, so_list);
285                         (void) soabort(sp);
286                 }
287                 for (sp = TAILQ_FIRST(&so->so_comp); sp != NULL; sp = sonext) {
288                         sonext = TAILQ_NEXT(sp, so_list);
289                         /* Dequeue from so_comp since sofree() won't do it */
290                         TAILQ_REMOVE(&so->so_comp, sp, so_list);
291                         so->so_qlen--;
292                         sp->so_state &= ~SS_COMP;
293                         sp->so_head = NULL;
294                         (void) soabort(sp);
295                 }
296         }
297         if (so->so_pcb == 0)
298                 goto discard;
299         if (so->so_state & SS_ISCONNECTED) {
300                 if ((so->so_state & SS_ISDISCONNECTING) == 0) {
301                         error = sodisconnect(so);
302                         if (error)
303                                 goto drop;
304                 }
305                 if (so->so_options & SO_LINGER) {
306                         if ((so->so_state & SS_ISDISCONNECTING) &&
307                             (so->so_state & SS_NBIO))
308                                 goto drop;
309                         while (so->so_state & SS_ISCONNECTED) {
310                                 error = tsleep((caddr_t)&so->so_timeo,
311                                     PSOCK | PCATCH, "soclos", so->so_linger * hz);
312                                 if (error)
313                                         break;
314                         }
315                 }
316         }
317 drop:
318         if (so->so_pcb) {
319                 int error2 = (*so->so_proto->pr_usrreqs->pru_detach)(so);
320                 if (error == 0)
321                         error = error2;
322         }
323 discard:
324         if (so->so_state & SS_NOFDREF)
325                 panic("soclose: NOFDREF");
326         so->so_state |= SS_NOFDREF;
327         sofree(so);
328         splx(s);
329         return (error);
330 }
331
332 /*
333  * Must be called at splnet...
334  */
335 int
336 soabort(so)
337         struct socket *so;
338 {
339         int error;
340
341         error = (*so->so_proto->pr_usrreqs->pru_abort)(so);
342         if (error) {
343                 sofree(so);
344                 return error;
345         }
346         return (0);
347 }
348
349 int
350 soaccept(so, nam)
351         register struct socket *so;
352         struct sockaddr **nam;
353 {
354         int s = splnet();
355         int error;
356
357         if ((so->so_state & SS_NOFDREF) == 0)
358                 panic("soaccept: !NOFDREF");
359         so->so_state &= ~SS_NOFDREF;
360         if ((so->so_state & SS_ISDISCONNECTED) == 0)
361                 error = (*so->so_proto->pr_usrreqs->pru_accept)(so, nam);
362         else {
363                 if (nam)
364                         *nam = 0;
365                 error = 0;
366         }
367         splx(s);
368         return (error);
369 }
370
371 int
372 soconnect(so, nam, p)
373         register struct socket *so;
374         struct sockaddr *nam;
375         struct proc *p;
376 {
377         int s;
378         int error;
379
380         if (so->so_options & SO_ACCEPTCONN)
381                 return (EOPNOTSUPP);
382         s = splnet();
383         /*
384          * If protocol is connection-based, can only connect once.
385          * Otherwise, if connected, try to disconnect first.
386          * This allows user to disconnect by connecting to, e.g.,
387          * a null address.
388          */
389         if (so->so_state & (SS_ISCONNECTED|SS_ISCONNECTING) &&
390             ((so->so_proto->pr_flags & PR_CONNREQUIRED) ||
391             (error = sodisconnect(so))))
392                 error = EISCONN;
393         else
394                 error = (*so->so_proto->pr_usrreqs->pru_connect)(so, nam, p);
395         splx(s);
396         return (error);
397 }
398
399 int
400 soconnect2(so1, so2)
401         register struct socket *so1;
402         struct socket *so2;
403 {
404         int s = splnet();
405         int error;
406
407         error = (*so1->so_proto->pr_usrreqs->pru_connect2)(so1, so2);
408         splx(s);
409         return (error);
410 }
411
412 int
413 sodisconnect(so)
414         register struct socket *so;
415 {
416         int s = splnet();
417         int error;
418
419         if ((so->so_state & SS_ISCONNECTED) == 0) {
420                 error = ENOTCONN;
421                 goto bad;
422         }
423         if (so->so_state & SS_ISDISCONNECTING) {
424                 error = EALREADY;
425                 goto bad;
426         }
427         error = (*so->so_proto->pr_usrreqs->pru_disconnect)(so);
428 bad:
429         splx(s);
430         return (error);
431 }
432
433 #define SBLOCKWAIT(f)   (((f) & MSG_DONTWAIT) ? M_NOWAIT : M_WAITOK)
434 /*
435  * Send on a socket.
436  * If send must go all at once and message is larger than
437  * send buffering, then hard error.
438  * Lock against other senders.
439  * If must go all at once and not enough room now, then
440  * inform user that this would block and do nothing.
441  * Otherwise, if nonblocking, send as much as possible.
442  * The data to be sent is described by "uio" if nonzero,
443  * otherwise by the mbuf chain "top" (which must be null
444  * if uio is not).  Data provided in mbuf chain must be small
445  * enough to send all at once.
446  *
447  * Returns nonzero on error, timeout or signal; callers
448  * must check for short counts if EINTR/ERESTART are returned.
449  * Data and control buffers are freed on return.
450  */
451 int
452 sosend(so, addr, uio, top, control, flags, p)
453         register struct socket *so;
454         struct sockaddr *addr;
455         struct uio *uio;
456         struct mbuf *top;
457         struct mbuf *control;
458         int flags;
459         struct proc *p;
460 {
461         struct mbuf **mp;
462         register struct mbuf *m;
463         register long space, len, resid;
464         int clen = 0, error, s, dontroute, mlen;
465         int atomic = sosendallatonce(so) || top;
466
467         if (uio)
468                 resid = uio->uio_resid;
469         else
470                 resid = top->m_pkthdr.len;
471         /*
472          * In theory resid should be unsigned.
473          * However, space must be signed, as it might be less than 0
474          * if we over-committed, and we must use a signed comparison
475          * of space and resid.  On the other hand, a negative resid
476          * causes us to loop sending 0-length segments to the protocol.
477          *
478          * Also check to make sure that MSG_EOR isn't used on SOCK_STREAM
479          * type sockets since that's an error.
480          */
481         if (resid < 0 || (so->so_type == SOCK_STREAM && (flags & MSG_EOR))) {
482                 error = EINVAL;
483                 goto out;
484         }
485
486         dontroute =
487             (flags & MSG_DONTROUTE) && (so->so_options & SO_DONTROUTE) == 0 &&
488             (so->so_proto->pr_flags & PR_ATOMIC);
489         if (p)
490                 p->p_stats->p_ru.ru_msgsnd++;
491         if (control)
492                 clen = control->m_len;
493 #define snderr(errno)   { error = errno; splx(s); goto release; }
494
495 restart:
496         error = sblock(&so->so_snd, SBLOCKWAIT(flags));
497         if (error)
498                 goto out;
499         do {
500                 s = splnet();
501                 if (so->so_state & SS_CANTSENDMORE)
502                         snderr(EPIPE);
503                 if (so->so_error) {
504                         error = so->so_error;
505                         so->so_error = 0;
506                         splx(s);
507                         goto release;
508                 }
509                 if ((so->so_state & SS_ISCONNECTED) == 0) {
510                         /*
511                          * `sendto' and `sendmsg' is allowed on a connection-
512                          * based socket if it supports implied connect.
513                          * Return ENOTCONN if not connected and no address is
514                          * supplied.
515                          */
516                         if ((so->so_proto->pr_flags & PR_CONNREQUIRED) &&
517                             (so->so_proto->pr_flags & PR_IMPLOPCL) == 0) {
518                                 if ((so->so_state & SS_ISCONFIRMING) == 0 &&
519                                     !(resid == 0 && clen != 0))
520                                         snderr(ENOTCONN);
521                         } else if (addr == 0)
522                             snderr(so->so_proto->pr_flags & PR_CONNREQUIRED ?
523                                    ENOTCONN : EDESTADDRREQ);
524                 }
525                 space = sbspace(&so->so_snd);
526                 if (flags & MSG_OOB)
527                         space += 1024;
528                 if ((atomic && resid > so->so_snd.sb_hiwat) ||
529                     clen > so->so_snd.sb_hiwat)
530                         snderr(EMSGSIZE);
531                 if (space < resid + clen && uio &&
532                     (atomic || space < so->so_snd.sb_lowat || space < clen)) {
533                         if (so->so_state & SS_NBIO)
534                                 snderr(EWOULDBLOCK);
535                         sbunlock(&so->so_snd);
536                         error = sbwait(&so->so_snd);
537                         splx(s);
538                         if (error)
539                                 goto out;
540                         goto restart;
541                 }
542                 splx(s);
543                 mp = &top;
544                 space -= clen;
545                 do {
546                     if (uio == NULL) {
547                         /*
548                          * Data is prepackaged in "top".
549                          */
550                         resid = 0;
551                         if (flags & MSG_EOR)
552                                 top->m_flags |= M_EOR;
553                     } else do {
554                         if (top == 0) {
555                                 MGETHDR(m, M_WAIT, MT_DATA);
556                                 if (m == NULL) {
557                                         error = ENOBUFS;
558                                         goto release;
559                                 }
560                                 mlen = MHLEN;
561                                 m->m_pkthdr.len = 0;
562                                 m->m_pkthdr.rcvif = (struct ifnet *)0;
563                         } else {
564                                 MGET(m, M_WAIT, MT_DATA);
565                                 if (m == NULL) {
566                                         error = ENOBUFS;
567                                         goto release;
568                                 }
569                                 mlen = MLEN;
570                         }
571                         if (resid >= MINCLSIZE) {
572                                 MCLGET(m, M_WAIT);
573                                 if ((m->m_flags & M_EXT) == 0)
574                                         goto nopages;
575                                 mlen = MCLBYTES;
576                                 len = min(min(mlen, resid), space);
577                         } else {
578 nopages:
579                                 len = min(min(mlen, resid), space);
580                                 /*
581                                  * For datagram protocols, leave room
582                                  * for protocol headers in first mbuf.
583                                  */
584                                 if (atomic && top == 0 && len < mlen)
585                                         MH_ALIGN(m, len);
586                         }
587                         space -= len;
588                         error = uiomove(mtod(m, caddr_t), (int)len, uio);
589                         resid = uio->uio_resid;
590                         m->m_len = len;
591                         *mp = m;
592                         top->m_pkthdr.len += len;
593                         if (error)
594                                 goto release;
595                         mp = &m->m_next;
596                         if (resid <= 0) {
597                                 if (flags & MSG_EOR)
598                                         top->m_flags |= M_EOR;
599                                 break;
600                         }
601                     } while (space > 0 && atomic);
602                     if (dontroute)
603                             so->so_options |= SO_DONTROUTE;
604                     s = splnet();                               /* XXX */
605                     /*
606                      * XXX all the SS_CANTSENDMORE checks previously
607                      * done could be out of date.  We could have recieved
608                      * a reset packet in an interrupt or maybe we slept
609                      * while doing page faults in uiomove() etc. We could
610                      * probably recheck again inside the splnet() protection
611                      * here, but there are probably other places that this
612                      * also happens.  We must rethink this.
613                      */
614                     error = (*so->so_proto->pr_usrreqs->pru_send)(so,
615                         (flags & MSG_OOB) ? PRUS_OOB :
616                         /*
617                          * If the user set MSG_EOF, the protocol
618                          * understands this flag and nothing left to
619                          * send then use PRU_SEND_EOF instead of PRU_SEND.
620                          */
621                         ((flags & MSG_EOF) &&
622                          (so->so_proto->pr_flags & PR_IMPLOPCL) &&
623                          (resid <= 0)) ?
624                                 PRUS_EOF :
625                         /* If there is more to send set PRUS_MORETOCOME */
626                         (resid > 0 && space > 0) ? PRUS_MORETOCOME : 0,
627                         top, addr, control, p);
628                     splx(s);
629                     if (dontroute)
630                             so->so_options &= ~SO_DONTROUTE;
631                     clen = 0;
632                     control = 0;
633                     top = 0;
634                     mp = &top;
635                     if (error)
636                         goto release;
637                 } while (resid && space > 0);
638         } while (resid);
639
640 release:
641         sbunlock(&so->so_snd);
642 out:
643         if (top)
644                 m_freem(top);
645         if (control)
646                 m_freem(control);
647         return (error);
648 }
649
650 /*
651  * Implement receive operations on a socket.
652  * We depend on the way that records are added to the sockbuf
653  * by sbappend*.  In particular, each record (mbufs linked through m_next)
654  * must begin with an address if the protocol so specifies,
655  * followed by an optional mbuf or mbufs containing ancillary data,
656  * and then zero or more mbufs of data.
657  * In order to avoid blocking network interrupts for the entire time here,
658  * we splx() while doing the actual copy to user space.
659  * Although the sockbuf is locked, new data may still be appended,
660  * and thus we must maintain consistency of the sockbuf during that time.
661  *
662  * The caller may receive the data as a single mbuf chain by supplying
663  * an mbuf **mp0 for use in returning the chain.  The uio is then used
664  * only for the count in uio_resid.
665  */
666 int
667 soreceive(so, psa, uio, mp0, controlp, flagsp)
668         register struct socket *so;
669         struct sockaddr **psa;
670         struct uio *uio;
671         struct mbuf **mp0;
672         struct mbuf **controlp;
673         int *flagsp;
674 {
675         register struct mbuf *m, **mp;
676         register int flags, len, error, s, offset;
677         struct protosw *pr = so->so_proto;
678         struct mbuf *nextrecord;
679         int moff, type = 0;
680         int orig_resid = uio->uio_resid;
681
682         mp = mp0;
683         if (psa)
684                 *psa = 0;
685         if (controlp)
686                 *controlp = 0;
687         if (flagsp)
688                 flags = *flagsp &~ MSG_EOR;
689         else
690                 flags = 0;
691         if (flags & MSG_OOB) {
692                 m = m_get(M_WAIT, MT_DATA);
693                 if (m == NULL)
694                         return (ENOBUFS);
695                 error = (*pr->pr_usrreqs->pru_rcvoob)(so, m, flags & MSG_PEEK);
696                 if (error)
697                         goto bad;
698                 do {
699                         error = uiomove(mtod(m, caddr_t),
700                             (int) min(uio->uio_resid, m->m_len), uio);
701                         m = m_free(m);
702                 } while (uio->uio_resid && error == 0 && m);
703 bad:
704                 if (m)
705                         m_freem(m);
706                 return (error);
707         }
708         if (mp)
709                 *mp = (struct mbuf *)0;
710         if (so->so_state & SS_ISCONFIRMING && uio->uio_resid)
711                 (*pr->pr_usrreqs->pru_rcvd)(so, 0);
712
713 restart:
714         error = sblock(&so->so_rcv, SBLOCKWAIT(flags));
715         if (error)
716                 return (error);
717         s = splnet();
718
719         m = so->so_rcv.sb_mb;
720         /*
721          * If we have less data than requested, block awaiting more
722          * (subject to any timeout) if:
723          *   1. the current count is less than the low water mark, or
724          *   2. MSG_WAITALL is set, and it is possible to do the entire
725          *      receive operation at once if we block (resid <= hiwat).
726          *   3. MSG_DONTWAIT is not set
727          * If MSG_WAITALL is set but resid is larger than the receive buffer,
728          * we have to do the receive in sections, and thus risk returning
729          * a short count if a timeout or signal occurs after we start.
730          */
731         if (m == 0 || (((flags & MSG_DONTWAIT) == 0 &&
732             so->so_rcv.sb_cc < uio->uio_resid) &&
733             (so->so_rcv.sb_cc < so->so_rcv.sb_lowat ||
734             ((flags & MSG_WAITALL) && uio->uio_resid <= so->so_rcv.sb_hiwat)) &&
735             m->m_nextpkt == 0 && (pr->pr_flags & PR_ATOMIC) == 0)) {
736                 KASSERT(m != 0 || !so->so_rcv.sb_cc, ("receive 1"));
737                 if (so->so_error) {
738                         if (m)
739                                 goto dontblock;
740                         error = so->so_error;
741                         if ((flags & MSG_PEEK) == 0)
742                                 so->so_error = 0;
743                         goto release;
744                 }
745                 if (so->so_state & SS_CANTRCVMORE) {
746                         if (m)
747                                 goto dontblock;
748                         else
749                                 goto release;
750                 }
751                 for (; m; m = m->m_next)
752                         if (m->m_type == MT_OOBDATA  || (m->m_flags & M_EOR)) {
753                                 m = so->so_rcv.sb_mb;
754                                 goto dontblock;
755                         }
756                 if ((so->so_state & (SS_ISCONNECTED|SS_ISCONNECTING)) == 0 &&
757                     (so->so_proto->pr_flags & PR_CONNREQUIRED)) {
758                         error = ENOTCONN;
759                         goto release;
760                 }
761                 if (uio->uio_resid == 0)
762                         goto release;
763                 if ((so->so_state & SS_NBIO) || (flags & MSG_DONTWAIT)) {
764                         error = EWOULDBLOCK;
765                         goto release;
766                 }
767                 sbunlock(&so->so_rcv);
768                 error = sbwait(&so->so_rcv);
769                 splx(s);
770                 if (error)
771                         return (error);
772                 goto restart;
773         }
774 dontblock:
775         if (uio->uio_procp)
776                 uio->uio_procp->p_stats->p_ru.ru_msgrcv++;
777         nextrecord = m->m_nextpkt;
778         if (pr->pr_flags & PR_ADDR) {
779                 KASSERT(m->m_type == MT_SONAME, ("receive 1a"));
780                 orig_resid = 0;
781                 if (psa)
782                         *psa = dup_sockaddr(mtod(m, struct sockaddr *),
783                                             mp0 == 0);
784                 if (flags & MSG_PEEK) {
785                         m = m->m_next;
786                 } else {
787                         sbfree(&so->so_rcv, m);
788                         MFREE(m, so->so_rcv.sb_mb);
789                         m = so->so_rcv.sb_mb;
790                 }
791         }
792         while (m && m->m_type == MT_CONTROL && error == 0) {
793                 if (flags & MSG_PEEK) {
794                         if (controlp)
795                                 *controlp = m_copy(m, 0, m->m_len);
796                         m = m->m_next;
797                 } else {
798                         sbfree(&so->so_rcv, m);
799                         if (controlp) {
800                                 if (pr->pr_domain->dom_externalize &&
801                                     mtod(m, struct cmsghdr *)->cmsg_type ==
802                                     SCM_RIGHTS)
803                                    error = (*pr->pr_domain->dom_externalize)(m);
804                                 *controlp = m;
805                                 so->so_rcv.sb_mb = m->m_next;
806                                 m->m_next = 0;
807                                 m = so->so_rcv.sb_mb;
808                         } else {
809                                 MFREE(m, so->so_rcv.sb_mb);
810                                 m = so->so_rcv.sb_mb;
811                         }
812                 }
813                 if (controlp) {
814                         orig_resid = 0;
815                         controlp = &(*controlp)->m_next;
816                 }
817         }
818         if (m) {
819                 if ((flags & MSG_PEEK) == 0)
820                         m->m_nextpkt = nextrecord;
821                 type = m->m_type;
822                 if (type == MT_OOBDATA)
823                         flags |= MSG_OOB;
824         }
825         moff = 0;
826         offset = 0;
827         while (m && uio->uio_resid > 0 && error == 0) {
828                 if (m->m_type == MT_OOBDATA) {
829                         if (type != MT_OOBDATA)
830                                 break;
831                 } else if (type == MT_OOBDATA)
832                         break;
833                 else
834                     KASSERT(m->m_type == MT_DATA || m->m_type == MT_HEADER,
835                         ("receive 3"));
836                 so->so_state &= ~SS_RCVATMARK;
837                 len = uio->uio_resid;
838                 if (so->so_oobmark && len > so->so_oobmark - offset)
839                         len = so->so_oobmark - offset;
840                 if (len > m->m_len - moff)
841                         len = m->m_len - moff;
842                 /*
843                  * If mp is set, just pass back the mbufs.
844                  * Otherwise copy them out via the uio, then free.
845                  * Sockbuf must be consistent here (points to current mbuf,
846                  * it points to next record) when we drop priority;
847                  * we must note any additions to the sockbuf when we
848                  * block interrupts again.
849                  */
850                 if (mp == 0) {
851                         splx(s);
852                         error = uiomove(mtod(m, caddr_t) + moff, (int)len, uio);
853                         s = splnet();
854                         if (error)
855                                 goto release;
856                 } else
857                         uio->uio_resid -= len;
858                 if (len == m->m_len - moff) {
859                         if (m->m_flags & M_EOR)
860                                 flags |= MSG_EOR;
861                         if (flags & MSG_PEEK) {
862                                 m = m->m_next;
863                                 moff = 0;
864                         } else {
865                                 nextrecord = m->m_nextpkt;
866                                 sbfree(&so->so_rcv, m);
867                                 if (mp) {
868                                         *mp = m;
869                                         mp = &m->m_next;
870                                         so->so_rcv.sb_mb = m = m->m_next;
871                                         *mp = (struct mbuf *)0;
872                                 } else {
873                                         MFREE(m, so->so_rcv.sb_mb);
874                                         m = so->so_rcv.sb_mb;
875                                 }
876                                 if (m)
877                                         m->m_nextpkt = nextrecord;
878                         }
879                 } else {
880                         if (flags & MSG_PEEK)
881                                 moff += len;
882                         else {
883                                 if (mp)
884                                         *mp = m_copym(m, 0, len, M_WAIT);
885                                 m->m_data += len;
886                                 m->m_len -= len;
887                                 so->so_rcv.sb_cc -= len;
888                         }
889                 }
890                 if (so->so_oobmark) {
891                         if ((flags & MSG_PEEK) == 0) {
892                                 so->so_oobmark -= len;
893                                 if (so->so_oobmark == 0) {
894                                         so->so_state |= SS_RCVATMARK;
895                                         break;
896                                 }
897                         } else {
898                                 offset += len;
899                                 if (offset == so->so_oobmark)
900                                         break;
901                         }
902                 }
903                 if (flags & MSG_EOR)
904                         break;
905                 /*
906                  * If the MSG_WAITALL flag is set (for non-atomic socket),
907                  * we must not quit until "uio->uio_resid == 0" or an error
908                  * termination.  If a signal/timeout occurs, return
909                  * with a short count but without error.
910                  * Keep sockbuf locked against other readers.
911                  */
912                 while (flags & MSG_WAITALL && m == 0 && uio->uio_resid > 0 &&
913                     !sosendallatonce(so) && !nextrecord) {
914                         if (so->so_error || so->so_state & SS_CANTRCVMORE)
915                                 break;
916                         error = sbwait(&so->so_rcv);
917                         if (error) {
918                                 sbunlock(&so->so_rcv);
919                                 splx(s);
920                                 return (0);
921                         }
922                         m = so->so_rcv.sb_mb;
923                         if (m)
924                                 nextrecord = m->m_nextpkt;
925                 }
926         }
927
928         if (m && pr->pr_flags & PR_ATOMIC) {
929                 flags |= MSG_TRUNC;
930                 if ((flags & MSG_PEEK) == 0)
931                         (void) sbdroprecord(&so->so_rcv);
932         }
933         if ((flags & MSG_PEEK) == 0) {
934                 if (m == 0)
935                         so->so_rcv.sb_mb = nextrecord;
936                 if (pr->pr_flags & PR_WANTRCVD && so->so_pcb)
937                         (*pr->pr_usrreqs->pru_rcvd)(so, flags);
938         }
939         if (orig_resid == uio->uio_resid && orig_resid &&
940             (flags & MSG_EOR) == 0 && (so->so_state & SS_CANTRCVMORE) == 0) {
941                 sbunlock(&so->so_rcv);
942                 splx(s);
943                 goto restart;
944         }
945
946         if (flagsp)
947                 *flagsp |= flags;
948 release:
949         sbunlock(&so->so_rcv);
950         splx(s);
951         return (error);
952 }
953
954 int
955 soshutdown(so, how)
956         register struct socket *so;
957         register int how;
958 {
959         register struct protosw *pr = so->so_proto;
960
961         how++;
962         if (how & FREAD)
963                 sorflush(so);
964         if (how & FWRITE)
965                 return ((*pr->pr_usrreqs->pru_shutdown)(so));
966         return (0);
967 }
968
969 void
970 sorflush(so)
971         register struct socket *so;
972 {
973         register struct sockbuf *sb = &so->so_rcv;
974         register struct protosw *pr = so->so_proto;
975         register int s;
976         struct sockbuf asb;
977
978         sb->sb_flags |= SB_NOINTR;
979         (void) sblock(sb, M_WAITOK);
980         s = splimp();
981         socantrcvmore(so);
982         sbunlock(sb);
983         asb = *sb;
984         bzero((caddr_t)sb, sizeof (*sb));
985         splx(s);
986         if (pr->pr_flags & PR_RIGHTS && pr->pr_domain->dom_dispose)
987                 (*pr->pr_domain->dom_dispose)(asb.sb_mb);
988         sbrelease(&asb, so);
989 }
990
991 static int
992 do_setopt_accept_filter(so, sopt)
993         struct  socket *so;
994         struct  sockopt *sopt;
995 {
996         struct accept_filter_arg        *afap = NULL;
997         struct accept_filter    *afp;
998         struct so_accf  *af = so->so_accf;
999         int     error = 0;
1000
1001         /* do not set/remove accept filters on non listen sockets */
1002         if ((so->so_options & SO_ACCEPTCONN) == 0) {
1003                 error = EINVAL;
1004                 goto out;
1005         }
1006
1007         /* removing the filter */
1008         if (sopt == NULL) {
1009                 if (af != NULL) {
1010                         if (af->so_accept_filter != NULL && 
1011                                 af->so_accept_filter->accf_destroy != NULL) {
1012                                 af->so_accept_filter->accf_destroy(so);
1013                         }
1014                         if (af->so_accept_filter_str != NULL) {
1015                                 FREE(af->so_accept_filter_str, M_ACCF);
1016                         }
1017                         FREE(af, M_ACCF);
1018                         so->so_accf = NULL;
1019                 }
1020                 so->so_options &= ~SO_ACCEPTFILTER;
1021                 return (0);
1022         }
1023         /* adding a filter */
1024         /* must remove previous filter first */
1025         if (af != NULL) {
1026                 error = EINVAL;
1027                 goto out;
1028         }
1029         /* don't put large objects on the kernel stack */
1030         MALLOC(afap, struct accept_filter_arg *, sizeof(*afap), M_TEMP, M_WAITOK);
1031         error = sooptcopyin(sopt, afap, sizeof *afap, sizeof *afap);
1032         afap->af_name[sizeof(afap->af_name)-1] = '\0';
1033         afap->af_arg[sizeof(afap->af_arg)-1] = '\0';
1034         if (error)
1035                 goto out;
1036         afp = accept_filt_get(afap->af_name);
1037         if (afp == NULL) {
1038                 error = ENOENT;
1039                 goto out;
1040         }
1041         MALLOC(af, struct so_accf *, sizeof(*af), M_ACCF, M_WAITOK);
1042         bzero(af, sizeof(*af));
1043         if (afp->accf_create != NULL) {
1044                 if (afap->af_name[0] != '\0') {
1045                         int len = strlen(afap->af_name) + 1;
1046
1047                         MALLOC(af->so_accept_filter_str, char *, len, M_ACCF, M_WAITOK);
1048                         strcpy(af->so_accept_filter_str, afap->af_name);
1049                 }
1050                 af->so_accept_filter_arg = afp->accf_create(so, afap->af_arg);
1051                 if (af->so_accept_filter_arg == NULL) {
1052                         FREE(af->so_accept_filter_str, M_ACCF);
1053                         FREE(af, M_ACCF);
1054                         so->so_accf = NULL;
1055                         error = EINVAL;
1056                         goto out;
1057                 }
1058         }
1059         af->so_accept_filter = afp;
1060         so->so_accf = af;
1061         so->so_options |= SO_ACCEPTFILTER;
1062 out:
1063         if (afap != NULL)
1064                 FREE(afap, M_TEMP);
1065         return (error);
1066 }
1067
1068 /*
1069  * Perhaps this routine, and sooptcopyout(), below, ought to come in
1070  * an additional variant to handle the case where the option value needs
1071  * to be some kind of integer, but not a specific size.
1072  * In addition to their use here, these functions are also called by the
1073  * protocol-level pr_ctloutput() routines.
1074  */
1075 int
1076 sooptcopyin(sopt, buf, len, minlen)
1077         struct  sockopt *sopt;
1078         void    *buf;
1079         size_t  len;
1080         size_t  minlen;
1081 {
1082         size_t  valsize;
1083
1084         /*
1085          * If the user gives us more than we wanted, we ignore it,
1086          * but if we don't get the minimum length the caller
1087          * wants, we return EINVAL.  On success, sopt->sopt_valsize
1088          * is set to however much we actually retrieved.
1089          */
1090         if ((valsize = sopt->sopt_valsize) < minlen)
1091                 return EINVAL;
1092         if (valsize > len)
1093                 sopt->sopt_valsize = valsize = len;
1094
1095         if (sopt->sopt_p != 0)
1096                 return (copyin(sopt->sopt_val, buf, valsize));
1097
1098         bcopy(sopt->sopt_val, buf, valsize);
1099         return 0;
1100 }
1101
1102 int
1103 sosetopt(so, sopt)
1104         struct socket *so;
1105         struct sockopt *sopt;
1106 {
1107         int     error, optval;
1108         struct  linger l;
1109         struct  timeval tv;
1110         u_long  val;
1111
1112         error = 0;
1113         if (sopt->sopt_level != SOL_SOCKET) {
1114                 if (so->so_proto && so->so_proto->pr_ctloutput)
1115                         return ((*so->so_proto->pr_ctloutput)
1116                                   (so, sopt));
1117                 error = ENOPROTOOPT;
1118         } else {
1119                 switch (sopt->sopt_name) {
1120                 case SO_LINGER:
1121                         error = sooptcopyin(sopt, &l, sizeof l, sizeof l);
1122                         if (error)
1123                                 goto bad;
1124
1125                         so->so_linger = l.l_linger;
1126                         if (l.l_onoff)
1127                                 so->so_options |= SO_LINGER;
1128                         else
1129                                 so->so_options &= ~SO_LINGER;
1130                         break;
1131
1132                 case SO_DEBUG:
1133                 case SO_KEEPALIVE:
1134                 case SO_DONTROUTE:
1135                 case SO_USELOOPBACK:
1136                 case SO_BROADCAST:
1137                 case SO_REUSEADDR:
1138                 case SO_REUSEPORT:
1139                 case SO_OOBINLINE:
1140                 case SO_TIMESTAMP:
1141                         error = sooptcopyin(sopt, &optval, sizeof optval,
1142                                             sizeof optval);
1143                         if (error)
1144                                 goto bad;
1145                         if (optval)
1146                                 so->so_options |= sopt->sopt_name;
1147                         else
1148                                 so->so_options &= ~sopt->sopt_name;
1149                         break;
1150
1151                 case SO_SNDBUF:
1152                 case SO_RCVBUF:
1153                 case SO_SNDLOWAT:
1154                 case SO_RCVLOWAT:
1155                         error = sooptcopyin(sopt, &optval, sizeof optval,
1156                                             sizeof optval);
1157                         if (error)
1158                                 goto bad;
1159
1160                         /*
1161                          * Values < 1 make no sense for any of these
1162                          * options, so disallow them.
1163                          */
1164                         if (optval < 1) {
1165                                 error = EINVAL;
1166                                 goto bad;
1167                         }
1168
1169                         switch (sopt->sopt_name) {
1170                         case SO_SNDBUF:
1171                         case SO_RCVBUF:
1172                                 if (sbreserve(sopt->sopt_name == SO_SNDBUF ?
1173                                     &so->so_snd : &so->so_rcv, (u_long)optval,
1174                                     so, curproc) == 0) {
1175                                         error = ENOBUFS;
1176                                         goto bad;
1177                                 }
1178                                 break;
1179
1180                         /*
1181                          * Make sure the low-water is never greater than
1182                          * the high-water.
1183                          */
1184                         case SO_SNDLOWAT:
1185                                 so->so_snd.sb_lowat =
1186                                     (optval > so->so_snd.sb_hiwat) ?
1187                                     so->so_snd.sb_hiwat : optval;
1188                                 break;
1189                         case SO_RCVLOWAT:
1190                                 so->so_rcv.sb_lowat =
1191                                     (optval > so->so_rcv.sb_hiwat) ?
1192                                     so->so_rcv.sb_hiwat : optval;
1193                                 break;
1194                         }
1195                         break;
1196
1197                 case SO_SNDTIMEO:
1198                 case SO_RCVTIMEO:
1199                         error = sooptcopyin(sopt, &tv, sizeof tv,
1200                                             sizeof tv);
1201                         if (error)
1202                                 goto bad;
1203
1204                         /* assert(hz > 0); */
1205                         if (tv.tv_sec < 0 || tv.tv_sec > SHRT_MAX / hz ||
1206                             tv.tv_usec < 0 || tv.tv_usec >= 1000000) {
1207                                 error = EDOM;
1208                                 goto bad;
1209                         }
1210                         /* assert(tick > 0); */
1211                         /* assert(ULONG_MAX - SHRT_MAX >= 1000000); */
1212                         val = (u_long)(tv.tv_sec * hz) + tv.tv_usec / tick;
1213                         if (val > SHRT_MAX) {
1214                                 error = EDOM;
1215                                 goto bad;
1216                         }
1217
1218                         switch (sopt->sopt_name) {
1219                         case SO_SNDTIMEO:
1220                                 so->so_snd.sb_timeo = val;
1221                                 break;
1222                         case SO_RCVTIMEO:
1223                                 so->so_rcv.sb_timeo = val;
1224                                 break;
1225                         }
1226                         break;
1227
1228                 case SO_ACCEPTFILTER:
1229                         error = do_setopt_accept_filter(so, sopt);
1230                         if (error)
1231                                 goto bad;
1232                         break;
1233                 default:
1234                         error = ENOPROTOOPT;
1235                         break;
1236                 }
1237                 if (error == 0 && so->so_proto && so->so_proto->pr_ctloutput) {
1238                         (void) ((*so->so_proto->pr_ctloutput)
1239                                   (so, sopt));
1240                 }
1241         }
1242 bad:
1243         return (error);
1244 }
1245
1246 /* Helper routine for getsockopt */
1247 int
1248 sooptcopyout(sopt, buf, len)
1249         struct  sockopt *sopt;
1250         void    *buf;
1251         size_t  len;
1252 {
1253         int     error;
1254         size_t  valsize;
1255
1256         error = 0;
1257
1258         /*
1259          * Documented get behavior is that we always return a value,
1260          * possibly truncated to fit in the user's buffer.
1261          * Traditional behavior is that we always tell the user
1262          * precisely how much we copied, rather than something useful
1263          * like the total amount we had available for her.
1264          * Note that this interface is not idempotent; the entire answer must
1265          * generated ahead of time.
1266          */
1267         valsize = min(len, sopt->sopt_valsize);
1268         sopt->sopt_valsize = valsize;
1269         if (sopt->sopt_val != 0) {
1270                 if (sopt->sopt_p != 0)
1271                         error = copyout(buf, sopt->sopt_val, valsize);
1272                 else
1273                         bcopy(buf, sopt->sopt_val, valsize);
1274         }
1275         return error;
1276 }
1277
1278 int
1279 sogetopt(so, sopt)
1280         struct socket *so;
1281         struct sockopt *sopt;
1282 {
1283         int     error, optval;
1284         struct  linger l;
1285         struct  timeval tv;
1286         struct accept_filter_arg *afap;
1287
1288         error = 0;
1289         if (sopt->sopt_level != SOL_SOCKET) {
1290                 if (so->so_proto && so->so_proto->pr_ctloutput) {
1291                         return ((*so->so_proto->pr_ctloutput)
1292                                   (so, sopt));
1293                 } else
1294                         return (ENOPROTOOPT);
1295         } else {
1296                 switch (sopt->sopt_name) {
1297                 case SO_ACCEPTFILTER:
1298                         if ((so->so_options & SO_ACCEPTCONN) == 0)
1299                                 return (EINVAL);
1300                         MALLOC(afap, struct accept_filter_arg *, sizeof(*afap),
1301                                 M_TEMP, M_WAITOK);
1302                         bzero(afap, sizeof(*afap));
1303                         if ((so->so_options & SO_ACCEPTFILTER) != 0) {
1304                                 strcpy(afap->af_name, so->so_accf->so_accept_filter->accf_name);
1305                                 if (so->so_accf->so_accept_filter_str != NULL)
1306                                         strcpy(afap->af_arg, so->so_accf->so_accept_filter_str);
1307                         }
1308                         error = sooptcopyout(sopt, afap, sizeof(*afap));
1309                         FREE(afap, M_TEMP);
1310                         break;
1311                         
1312                 case SO_LINGER:
1313                         l.l_onoff = so->so_options & SO_LINGER;
1314                         l.l_linger = so->so_linger;
1315                         error = sooptcopyout(sopt, &l, sizeof l);
1316                         break;
1317
1318                 case SO_USELOOPBACK:
1319                 case SO_DONTROUTE:
1320                 case SO_DEBUG:
1321                 case SO_KEEPALIVE:
1322                 case SO_REUSEADDR:
1323                 case SO_REUSEPORT:
1324                 case SO_BROADCAST:
1325                 case SO_OOBINLINE:
1326                 case SO_TIMESTAMP:
1327                         optval = so->so_options & sopt->sopt_name;
1328 integer:
1329                         error = sooptcopyout(sopt, &optval, sizeof optval);
1330                         break;
1331
1332                 case SO_TYPE:
1333                         optval = so->so_type;
1334                         goto integer;
1335
1336                 case SO_ERROR:
1337                         optval = so->so_error;
1338                         so->so_error = 0;
1339                         goto integer;
1340
1341                 case SO_SNDBUF:
1342                         optval = so->so_snd.sb_hiwat;
1343                         goto integer;
1344
1345                 case SO_RCVBUF:
1346                         optval = so->so_rcv.sb_hiwat;
1347                         goto integer;
1348
1349                 case SO_SNDLOWAT:
1350                         optval = so->so_snd.sb_lowat;
1351                         goto integer;
1352
1353                 case SO_RCVLOWAT:
1354                         optval = so->so_rcv.sb_lowat;
1355                         goto integer;
1356
1357                 case SO_SNDTIMEO:
1358                 case SO_RCVTIMEO:
1359                         optval = (sopt->sopt_name == SO_SNDTIMEO ?
1360                                   so->so_snd.sb_timeo : so->so_rcv.sb_timeo);
1361
1362                         tv.tv_sec = optval / hz;
1363                         tv.tv_usec = (optval % hz) * tick;
1364                         error = sooptcopyout(sopt, &tv, sizeof tv);
1365                         break;                  
1366
1367                 default:
1368                         error = ENOPROTOOPT;
1369                         break;
1370                 }
1371                 return (error);
1372         }
1373 }
1374
1375 /* XXX; prepare mbuf for (__FreeBSD__ < 3) routines. */
1376 int
1377 soopt_getm(struct sockopt *sopt, struct mbuf **mp)
1378 {
1379         struct mbuf *m, *m_prev;
1380         int sopt_size = sopt->sopt_valsize;
1381
1382         MGET(m, sopt->sopt_p ? M_WAIT : M_DONTWAIT, MT_DATA);
1383         if (m == 0)
1384                 return ENOBUFS;
1385         if (sopt_size > MLEN) {
1386                 MCLGET(m, sopt->sopt_p ? M_WAIT : M_DONTWAIT);
1387                 if ((m->m_flags & M_EXT) == 0) {
1388                         m_free(m);
1389                         return ENOBUFS;
1390                 }
1391                 m->m_len = min(MCLBYTES, sopt_size);
1392         } else {
1393                 m->m_len = min(MLEN, sopt_size);
1394         }
1395         sopt_size -= m->m_len;
1396         *mp = m;
1397         m_prev = m;
1398
1399         while (sopt_size) {
1400                 MGET(m, sopt->sopt_p ? M_WAIT : M_DONTWAIT, MT_DATA);
1401                 if (m == 0) {
1402                         m_freem(*mp);
1403                         return ENOBUFS;
1404                 }
1405                 if (sopt_size > MLEN) {
1406                         MCLGET(m, sopt->sopt_p ? M_WAIT : M_DONTWAIT);
1407                         if ((m->m_flags & M_EXT) == 0) {
1408                                 m_freem(*mp);
1409                                 return ENOBUFS;
1410                         }
1411                         m->m_len = min(MCLBYTES, sopt_size);
1412                 } else {
1413                         m->m_len = min(MLEN, sopt_size);
1414                 }
1415                 sopt_size -= m->m_len;
1416                 m_prev->m_next = m;
1417                 m_prev = m;
1418         }
1419         return 0;
1420 }
1421
1422 /* XXX; copyin sopt data into mbuf chain for (__FreeBSD__ < 3) routines. */
1423 int
1424 soopt_mcopyin(struct sockopt *sopt, struct mbuf *m)
1425 {
1426         struct mbuf *m0 = m;
1427
1428         if (sopt->sopt_val == NULL)
1429                 return 0;
1430         while (m != NULL && sopt->sopt_valsize >= m->m_len) {
1431                 if (sopt->sopt_p != NULL) {
1432                         int error;
1433
1434                         error = copyin(sopt->sopt_val, mtod(m, char *),
1435                                        m->m_len);
1436                         if (error != 0) {
1437                                 m_freem(m0);
1438                                 return(error);
1439                         }
1440                 } else
1441                         bcopy(sopt->sopt_val, mtod(m, char *), m->m_len);
1442                 sopt->sopt_valsize -= m->m_len;
1443                 (caddr_t)sopt->sopt_val += m->m_len;
1444                 m = m->m_next;
1445         }
1446         if (m != NULL) /* should be allocated enoughly at ip6_sooptmcopyin() */
1447                 panic("ip6_sooptmcopyin");
1448         return 0;
1449 }
1450
1451 /* XXX; copyout mbuf chain data into soopt for (__FreeBSD__ < 3) routines. */
1452 int
1453 soopt_mcopyout(struct sockopt *sopt, struct mbuf *m)
1454 {
1455         struct mbuf *m0 = m;
1456         size_t valsize = 0;
1457
1458         if (sopt->sopt_val == NULL)
1459                 return 0;
1460         while (m != NULL && sopt->sopt_valsize >= m->m_len) {
1461                 if (sopt->sopt_p != NULL) {
1462                         int error;
1463
1464                         error = copyout(mtod(m, char *), sopt->sopt_val,
1465                                        m->m_len);
1466                         if (error != 0) {
1467                                 m_freem(m0);
1468                                 return(error);
1469                         }
1470                 } else
1471                         bcopy(mtod(m, char *), sopt->sopt_val, m->m_len);
1472                sopt->sopt_valsize -= m->m_len;
1473                (caddr_t)sopt->sopt_val += m->m_len;
1474                valsize += m->m_len;
1475                m = m->m_next;
1476         }
1477         if (m != NULL) {
1478                 /* enough soopt buffer should be given from user-land */
1479                 m_freem(m0);
1480                 return(EINVAL);
1481         }
1482         sopt->sopt_valsize = valsize;
1483         return 0;
1484 }
1485
1486 void
1487 sohasoutofband(so)
1488         register struct socket *so;
1489 {
1490         if (so->so_sigio != NULL)
1491                 pgsigio(so->so_sigio, SIGURG, 0);
1492         selwakeup(&so->so_rcv.sb_sel);
1493 }
1494
1495 int
1496 sopoll(struct socket *so, int events, struct ucred *cred, struct proc *p)
1497 {
1498         int revents = 0;
1499         int s = splnet();
1500
1501         if (events & (POLLIN | POLLRDNORM))
1502                 if (soreadable(so))
1503                         revents |= events & (POLLIN | POLLRDNORM);
1504
1505         if (events & (POLLOUT | POLLWRNORM))
1506                 if (sowriteable(so))
1507                         revents |= events & (POLLOUT | POLLWRNORM);
1508
1509         if (events & (POLLPRI | POLLRDBAND))
1510                 if (so->so_oobmark || (so->so_state & SS_RCVATMARK))
1511                         revents |= events & (POLLPRI | POLLRDBAND);
1512
1513         if (revents == 0) {
1514                 if (events & (POLLIN | POLLPRI | POLLRDNORM | POLLRDBAND)) {
1515                         selrecord(p, &so->so_rcv.sb_sel);
1516                         so->so_rcv.sb_flags |= SB_SEL;
1517                 }
1518
1519                 if (events & (POLLOUT | POLLWRNORM)) {
1520                         selrecord(p, &so->so_snd.sb_sel);
1521                         so->so_snd.sb_flags |= SB_SEL;
1522                 }
1523         }
1524
1525         splx(s);
1526         return (revents);
1527 }
1528
1529 static int
1530 filt_sorattach(struct knote *kn)
1531 {
1532         struct socket *so = (struct socket *)kn->kn_fp->f_data;
1533         int s = splnet();
1534
1535         if (so->so_options & SO_ACCEPTCONN)
1536                 kn->kn_fop = &solisten_filtops;
1537         SLIST_INSERT_HEAD(&so->so_rcv.sb_sel.si_note, kn, kn_selnext);
1538         so->so_rcv.sb_flags |= SB_KNOTE;
1539         splx(s);
1540         return (0);
1541 }
1542
1543 static void
1544 filt_sordetach(struct knote *kn)
1545 {
1546         struct socket *so = (struct socket *)kn->kn_fp->f_data;
1547         int s = splnet();
1548
1549         SLIST_REMOVE(&so->so_rcv.sb_sel.si_note, kn, knote, kn_selnext);
1550         if (SLIST_EMPTY(&so->so_rcv.sb_sel.si_note))
1551                 so->so_rcv.sb_flags &= ~SB_KNOTE;
1552         splx(s);
1553 }
1554
1555 /*ARGSUSED*/
1556 static int
1557 filt_soread(struct knote *kn, long hint)
1558 {
1559         struct socket *so = (struct socket *)kn->kn_fp->f_data;
1560
1561         kn->kn_data = so->so_rcv.sb_cc;
1562         if (so->so_state & SS_CANTRCVMORE) {
1563                 kn->kn_flags |= EV_EOF; 
1564                 return (1);
1565         }
1566         if (so->so_error)       /* temporary udp error */
1567                 return (1);
1568         return (kn->kn_data >= so->so_rcv.sb_lowat);
1569 }
1570
1571 static int
1572 filt_sowattach(struct knote *kn)
1573 {
1574         struct socket *so = (struct socket *)kn->kn_fp->f_data;
1575         int s = splnet();
1576
1577         SLIST_INSERT_HEAD(&so->so_snd.sb_sel.si_note, kn, kn_selnext);
1578         so->so_snd.sb_flags |= SB_KNOTE;
1579         splx(s);
1580         return (0);
1581 }
1582
1583 static void
1584 filt_sowdetach(struct knote *kn)
1585 {
1586         struct socket *so = (struct socket *)kn->kn_fp->f_data;
1587         int s = splnet();
1588
1589         SLIST_REMOVE(&so->so_snd.sb_sel.si_note, kn, knote, kn_selnext);
1590         if (SLIST_EMPTY(&so->so_snd.sb_sel.si_note))
1591                 so->so_snd.sb_flags &= ~SB_KNOTE;
1592         splx(s);
1593 }
1594
1595 /*ARGSUSED*/
1596 static int
1597 filt_sowrite(struct knote *kn, long hint)
1598 {
1599         struct socket *so = (struct socket *)kn->kn_fp->f_data;
1600
1601         kn->kn_data = sbspace(&so->so_snd);
1602         if (so->so_state & SS_CANTSENDMORE) {
1603                 kn->kn_flags |= EV_EOF; 
1604                 return (1);
1605         }
1606         if (so->so_error)       /* temporary udp error */
1607                 return (1);
1608         if (((so->so_state & SS_ISCONNECTED) == 0) &&
1609             (so->so_proto->pr_flags & PR_CONNREQUIRED))
1610                 return (0);
1611         return (kn->kn_data >= so->so_snd.sb_lowat);
1612 }
1613
1614 /*ARGSUSED*/
1615 static int
1616 filt_solisten(struct knote *kn, long hint)
1617 {
1618         struct socket *so = (struct socket *)kn->kn_fp->f_data;
1619
1620         kn->kn_data = so->so_qlen - so->so_incqlen;
1621         return (! TAILQ_EMPTY(&so->so_comp));
1622 }