]> asedeno.scripts.mit.edu Git - PuTTY.git/blob - unix/uxnet.c
0bd0f9f5efb06055ea6ab897450ce3b95aebf30b
[PuTTY.git] / unix / uxnet.c
1 /*
2  * Unix networking abstraction.
3  */
4
5 #include <stdio.h>
6 #include <stdlib.h>
7 #include <assert.h>
8 #include <errno.h>
9 #include <fcntl.h>
10 #include <unistd.h>
11 #include <sys/types.h>
12 #include <sys/socket.h>
13 #include <sys/ioctl.h>
14 #include <arpa/inet.h>
15 #include <netinet/in.h>
16 #include <netinet/tcp.h>
17 #include <netdb.h>
18 #include <sys/un.h>
19
20 #define DEFINE_PLUG_METHOD_MACROS
21 #include "putty.h"
22 #include "network.h"
23 #include "tree234.h"
24
25 /* Solaris needs <sys/sockio.h> for SIOCATMARK. */
26 #ifndef SIOCATMARK
27 #include <sys/sockio.h>
28 #endif
29
30 #ifndef X11_UNIX_PATH
31 # define X11_UNIX_PATH "/tmp/.X11-unix/X"
32 #endif
33
34 /* 
35  * Access to sockaddr types without breaking C strict aliasing rules.
36  */
37 union sockaddr_union {
38 #ifdef NO_IPV6
39     struct sockaddr_in storage;
40 #else
41     struct sockaddr_storage storage;
42     struct sockaddr_in6 sin6;
43 #endif
44     struct sockaddr sa;
45     struct sockaddr_in sin;
46     struct sockaddr_un su;
47 };
48
49 /*
50  * We used to typedef struct Socket_tag *Socket.
51  *
52  * Since we have made the networking abstraction slightly more
53  * abstract, Socket no longer means a tcp socket (it could mean
54  * an ssl socket).  So now we must use Actual_Socket when we know
55  * we are talking about a tcp socket.
56  */
57 typedef struct Socket_tag *Actual_Socket;
58
59 /*
60  * Mutable state that goes with a SockAddr: stores information
61  * about where in the list of candidate IP(v*) addresses we've
62  * currently got to.
63  */
64 typedef struct SockAddrStep_tag SockAddrStep;
65 struct SockAddrStep_tag {
66 #ifndef NO_IPV6
67     struct addrinfo *ai;               /* steps along addr->ais */
68 #endif
69     int curraddr;
70 };
71
72 struct Socket_tag {
73     struct socket_function_table *fn;
74     /* the above variable absolutely *must* be the first in this structure */
75     const char *error;
76     int s;
77     Plug plug;
78     void *private_ptr;
79     bufchain output_data;
80     int connected;                     /* irrelevant for listening sockets */
81     int writable;
82     int frozen; /* this causes readability notifications to be ignored */
83     int localhost_only;                /* for listening sockets */
84     char oobdata[1];
85     int sending_oob;
86     int oobpending;                    /* is there OOB data available to read? */
87     int oobinline;
88     enum { EOF_NO, EOF_PENDING, EOF_SENT } outgoingeof;
89     int incomingeof;
90     int pending_error;                 /* in case send() returns error */
91     int listener;
92     int nodelay, keepalive;            /* for connect()-type sockets */
93     int privport, port;                /* and again */
94     SockAddr addr;
95     SockAddrStep step;
96     /*
97      * We sometimes need pairs of Socket structures to be linked:
98      * if we are listening on the same IPv6 and v4 port, for
99      * example. So here we define `parent' and `child' pointers to
100      * track this link.
101      */
102     Actual_Socket parent, child;
103 };
104
105 struct SockAddr_tag {
106     int refcount;
107     const char *error;
108     enum { UNRESOLVED, UNIX, IP } superfamily;
109 #ifndef NO_IPV6
110     struct addrinfo *ais;              /* Addresses IPv6 style. */
111 #else
112     unsigned long *addresses;          /* Addresses IPv4 style. */
113     int naddresses;
114 #endif
115     char hostname[512];                /* Store an unresolved host name. */
116 };
117
118 /*
119  * Which address family this address belongs to. AF_INET for IPv4;
120  * AF_INET6 for IPv6; AF_UNSPEC indicates that name resolution has
121  * not been done and a simple host name is held in this SockAddr
122  * structure.
123  */
124 #ifndef NO_IPV6
125 #define SOCKADDR_FAMILY(addr, step) \
126     ((addr)->superfamily == UNRESOLVED ? AF_UNSPEC : \
127      (addr)->superfamily == UNIX ? AF_UNIX : \
128      (step).ai ? (step).ai->ai_family : AF_INET)
129 #else
130 #define SOCKADDR_FAMILY(addr, step) \
131     ((addr)->superfamily == UNRESOLVED ? AF_UNSPEC : \
132      (addr)->superfamily == UNIX ? AF_UNIX : AF_INET)
133 #endif
134
135 /*
136  * Start a SockAddrStep structure to step through multiple
137  * addresses.
138  */
139 #ifndef NO_IPV6
140 #define START_STEP(addr, step) \
141     ((step).ai = (addr)->ais, (step).curraddr = 0)
142 #else
143 #define START_STEP(addr, step) \
144     ((step).curraddr = 0)
145 #endif
146
147 static tree234 *sktree;
148
149 static void uxsel_tell(Actual_Socket s);
150
151 static int cmpfortree(void *av, void *bv)
152 {
153     Actual_Socket a = (Actual_Socket) av, b = (Actual_Socket) bv;
154     int as = a->s, bs = b->s;
155     if (as < bs)
156         return -1;
157     if (as > bs)
158         return +1;
159     if (a < b)
160        return -1;
161     if (a > b)
162        return +1;
163     return 0;
164 }
165
166 static int cmpforsearch(void *av, void *bv)
167 {
168     Actual_Socket b = (Actual_Socket) bv;
169     int as = *(int *)av, bs = b->s;
170     if (as < bs)
171         return -1;
172     if (as > bs)
173         return +1;
174     return 0;
175 }
176
177 void sk_init(void)
178 {
179     sktree = newtree234(cmpfortree);
180 }
181
182 void sk_cleanup(void)
183 {
184     Actual_Socket s;
185     int i;
186
187     if (sktree) {
188         for (i = 0; (s = index234(sktree, i)) != NULL; i++) {
189             close(s->s);
190         }
191     }
192 }
193
194 SockAddr sk_namelookup(const char *host, char **canonicalname, int address_family)
195 {
196     SockAddr ret = snew(struct SockAddr_tag);
197 #ifndef NO_IPV6
198     struct addrinfo hints;
199     int err;
200 #else
201     unsigned long a;
202     struct hostent *h = NULL;
203     int n;
204 #endif
205     char realhost[8192];
206
207     /* Clear the structure and default to IPv4. */
208     memset(ret, 0, sizeof(struct SockAddr_tag));
209     ret->superfamily = UNRESOLVED;
210     *realhost = '\0';
211     ret->error = NULL;
212     ret->refcount = 1;
213
214 #ifndef NO_IPV6
215     hints.ai_flags = AI_CANONNAME;
216     hints.ai_family = (address_family == ADDRTYPE_IPV4 ? AF_INET :
217                        address_family == ADDRTYPE_IPV6 ? AF_INET6 :
218                        AF_UNSPEC);
219     hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
220     hints.ai_protocol = 0;
221     hints.ai_addrlen = 0;
222     hints.ai_addr = NULL;
223     hints.ai_canonname = NULL;
224     hints.ai_next = NULL;
225     err = getaddrinfo(host, NULL, &hints, &ret->ais);
226     if (err != 0) {
227         ret->error = gai_strerror(err);
228         return ret;
229     }
230     ret->superfamily = IP;
231     *realhost = '\0';
232     if (ret->ais->ai_canonname != NULL)
233         strncat(realhost, ret->ais->ai_canonname, sizeof(realhost) - 1);
234     else
235         strncat(realhost, host, sizeof(realhost) - 1);
236 #else
237     if ((a = inet_addr(host)) == (unsigned long)(in_addr_t)(-1)) {
238         /*
239          * Otherwise use the IPv4-only gethostbyname... (NOTE:
240          * we don't use gethostbyname as a fallback!)
241          */
242         if (ret->superfamily == UNRESOLVED) {
243             /*debug(("Resolving \"%s\" with gethostbyname() (IPv4 only)...\n", host)); */
244             if ( (h = gethostbyname(host)) )
245                 ret->superfamily = IP;
246         }
247         if (ret->superfamily == UNRESOLVED) {
248             ret->error = (h_errno == HOST_NOT_FOUND ||
249                           h_errno == NO_DATA ||
250                           h_errno == NO_ADDRESS ? "Host does not exist" :
251                           h_errno == TRY_AGAIN ?
252                           "Temporary name service failure" :
253                           "gethostbyname: unknown error");
254             return ret;
255         }
256         /* This way we are always sure the h->h_name is valid :) */
257         strncpy(realhost, h->h_name, sizeof(realhost));
258         for (n = 0; h->h_addr_list[n]; n++);
259         ret->addresses = snewn(n, unsigned long);
260         ret->naddresses = n;
261         for (n = 0; n < ret->naddresses; n++) {
262             memcpy(&a, h->h_addr_list[n], sizeof(a));
263             ret->addresses[n] = ntohl(a);
264         }
265     } else {
266         /*
267          * This must be a numeric IPv4 address because it caused a
268          * success return from inet_addr.
269          */
270         ret->superfamily = IP;
271         strncpy(realhost, host, sizeof(realhost));
272         ret->addresses = snew(unsigned long);
273         ret->naddresses = 1;
274         ret->addresses[0] = ntohl(a);
275     }
276 #endif
277     realhost[lenof(realhost)-1] = '\0';
278     *canonicalname = snewn(1+strlen(realhost), char);
279     strcpy(*canonicalname, realhost);
280     return ret;
281 }
282
283 SockAddr sk_nonamelookup(const char *host)
284 {
285     SockAddr ret = snew(struct SockAddr_tag);
286     ret->error = NULL;
287     ret->superfamily = UNRESOLVED;
288     strncpy(ret->hostname, host, lenof(ret->hostname));
289     ret->hostname[lenof(ret->hostname)-1] = '\0';
290 #ifndef NO_IPV6
291     ret->ais = NULL;
292 #else
293     ret->addresses = NULL;
294 #endif
295     ret->refcount = 1;
296     return ret;
297 }
298
299 static int sk_nextaddr(SockAddr addr, SockAddrStep *step)
300 {
301 #ifndef NO_IPV6
302     if (step->ai && step->ai->ai_next) {
303         step->ai = step->ai->ai_next;
304         return TRUE;
305     } else
306         return FALSE;
307 #else
308     if (step->curraddr+1 < addr->naddresses) {
309         step->curraddr++;
310         return TRUE;
311     } else {
312         return FALSE;
313     }
314 #endif    
315 }
316
317 void sk_getaddr(SockAddr addr, char *buf, int buflen)
318 {
319     if (addr->superfamily == UNRESOLVED || addr->superfamily == UNIX) {
320         strncpy(buf, addr->hostname, buflen);
321         buf[buflen-1] = '\0';
322     } else {
323 #ifndef NO_IPV6
324         if (getnameinfo(addr->ais->ai_addr, addr->ais->ai_addrlen, buf, buflen,
325                         NULL, 0, NI_NUMERICHOST) != 0) {
326             buf[0] = '\0';
327             strncat(buf, "<unknown>", buflen - 1);
328         }
329 #else
330         struct in_addr a;
331         SockAddrStep step;
332         START_STEP(addr, step);
333         assert(SOCKADDR_FAMILY(addr, step) == AF_INET);
334         a.s_addr = htonl(addr->addresses[0]);
335         strncpy(buf, inet_ntoa(a), buflen);
336         buf[buflen-1] = '\0';
337 #endif
338     }
339 }
340
341 int sk_hostname_is_local(const char *name)
342 {
343     return !strcmp(name, "localhost") ||
344            !strcmp(name, "::1") ||
345            !strncmp(name, "127.", 4);
346 }
347
348 #define ipv4_is_loopback(addr) \
349     (((addr).s_addr & htonl(0xff000000)) == htonl(0x7f000000))
350
351 static int sockaddr_is_loopback(struct sockaddr *sa)
352 {
353     union sockaddr_union *u = (union sockaddr_union *)sa;
354     switch (u->sa.sa_family) {
355       case AF_INET:
356         return ipv4_is_loopback(u->sin.sin_addr);
357 #ifndef NO_IPV6
358       case AF_INET6:
359         return IN6_IS_ADDR_LOOPBACK(&u->sin6.sin6_addr);
360 #endif
361       case AF_UNIX:
362         return TRUE;
363       default:
364         return FALSE;
365     }
366 }
367
368 int sk_address_is_local(SockAddr addr)
369 {
370     if (addr->superfamily == UNRESOLVED)
371         return 0;                      /* we don't know; assume not */
372     else if (addr->superfamily == UNIX)
373         return 1;
374     else {
375 #ifndef NO_IPV6
376         return sockaddr_is_loopback(addr->ais->ai_addr);
377 #else
378         struct in_addr a;
379         SockAddrStep step;
380         START_STEP(addr, step);
381         assert(SOCKADDR_FAMILY(addr, step) == AF_INET);
382         a.s_addr = htonl(addr->addresses[0]);
383         return ipv4_is_loopback(a);
384 #endif
385     }
386 }
387
388 int sk_address_is_special_local(SockAddr addr)
389 {
390     return addr->superfamily == UNIX;
391 }
392
393 int sk_addrtype(SockAddr addr)
394 {
395     SockAddrStep step;
396     int family;
397     START_STEP(addr, step);
398     family = SOCKADDR_FAMILY(addr, step);
399
400     return (family == AF_INET ? ADDRTYPE_IPV4 :
401 #ifndef NO_IPV6
402             family == AF_INET6 ? ADDRTYPE_IPV6 :
403 #endif
404             ADDRTYPE_NAME);
405 }
406
407 void sk_addrcopy(SockAddr addr, char *buf)
408 {
409     SockAddrStep step;
410     int family;
411     START_STEP(addr, step);
412     family = SOCKADDR_FAMILY(addr, step);
413
414 #ifndef NO_IPV6
415     if (family == AF_INET)
416         memcpy(buf, &((struct sockaddr_in *)step.ai->ai_addr)->sin_addr,
417                sizeof(struct in_addr));
418     else if (family == AF_INET6)
419         memcpy(buf, &((struct sockaddr_in6 *)step.ai->ai_addr)->sin6_addr,
420                sizeof(struct in6_addr));
421     else
422         assert(FALSE);
423 #else
424     struct in_addr a;
425
426     assert(family == AF_INET);
427     a.s_addr = htonl(addr->addresses[step.curraddr]);
428     memcpy(buf, (char*) &a.s_addr, 4);
429 #endif
430 }
431
432 void sk_addr_free(SockAddr addr)
433 {
434     if (--addr->refcount > 0)
435         return;
436 #ifndef NO_IPV6
437     if (addr->ais != NULL)
438         freeaddrinfo(addr->ais);
439 #else
440     sfree(addr->addresses);
441 #endif
442     sfree(addr);
443 }
444
445 SockAddr sk_addr_dup(SockAddr addr)
446 {
447     addr->refcount++;
448     return addr;
449 }
450
451 static Plug sk_tcp_plug(Socket sock, Plug p)
452 {
453     Actual_Socket s = (Actual_Socket) sock;
454     Plug ret = s->plug;
455     if (p)
456         s->plug = p;
457     return ret;
458 }
459
460 static void sk_tcp_flush(Socket s)
461 {
462     /*
463      * We send data to the socket as soon as we can anyway,
464      * so we don't need to do anything here.  :-)
465      */
466 }
467
468 static void sk_tcp_close(Socket s);
469 static int sk_tcp_write(Socket s, const char *data, int len);
470 static int sk_tcp_write_oob(Socket s, const char *data, int len);
471 static void sk_tcp_write_eof(Socket s);
472 static void sk_tcp_set_private_ptr(Socket s, void *ptr);
473 static void *sk_tcp_get_private_ptr(Socket s);
474 static void sk_tcp_set_frozen(Socket s, int is_frozen);
475 static const char *sk_tcp_socket_error(Socket s);
476
477 static struct socket_function_table tcp_fn_table = {
478     sk_tcp_plug,
479     sk_tcp_close,
480     sk_tcp_write,
481     sk_tcp_write_oob,
482     sk_tcp_write_eof,
483     sk_tcp_flush,
484     sk_tcp_set_private_ptr,
485     sk_tcp_get_private_ptr,
486     sk_tcp_set_frozen,
487     sk_tcp_socket_error
488 };
489
490 static Socket sk_tcp_accept(accept_ctx_t ctx, Plug plug)
491 {
492     int sockfd = ctx.i;
493     Actual_Socket ret;
494
495     /*
496      * Create Socket structure.
497      */
498     ret = snew(struct Socket_tag);
499     ret->fn = &tcp_fn_table;
500     ret->error = NULL;
501     ret->plug = plug;
502     bufchain_init(&ret->output_data);
503     ret->writable = 1;                 /* to start with */
504     ret->sending_oob = 0;
505     ret->frozen = 1;
506     ret->localhost_only = 0;           /* unused, but best init anyway */
507     ret->pending_error = 0;
508     ret->oobpending = FALSE;
509     ret->outgoingeof = EOF_NO;
510     ret->incomingeof = FALSE;
511     ret->listener = 0;
512     ret->parent = ret->child = NULL;
513     ret->addr = NULL;
514     ret->connected = 1;
515
516     ret->s = sockfd;
517
518     if (ret->s < 0) {
519         ret->error = strerror(errno);
520         return (Socket) ret;
521     }
522
523     ret->oobinline = 0;
524
525     uxsel_tell(ret);
526     add234(sktree, ret);
527
528     return (Socket) ret;
529 }
530
531 static int try_connect(Actual_Socket sock)
532 {
533     int s;
534     union sockaddr_union u;
535     const union sockaddr_union *sa;
536     int err = 0;
537     short localport;
538     int salen, family;
539
540     /*
541      * Remove the socket from the tree before we overwrite its
542      * internal socket id, because that forms part of the tree's
543      * sorting criterion. We'll add it back before exiting this
544      * function, whether we changed anything or not.
545      */
546     del234(sktree, sock);
547
548     if (sock->s >= 0)
549         close(sock->s);
550
551     plug_log(sock->plug, 0, sock->addr, sock->port, NULL, 0);
552
553     /*
554      * Open socket.
555      */
556     family = SOCKADDR_FAMILY(sock->addr, sock->step);
557     assert(family != AF_UNSPEC);
558     s = socket(family, SOCK_STREAM, 0);
559     sock->s = s;
560
561     if (s < 0) {
562         err = errno;
563         goto ret;
564     }
565
566     cloexec(s);
567
568     if (sock->oobinline) {
569         int b = TRUE;
570         if (setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_OOBINLINE,
571                        (void *) &b, sizeof(b)) < 0) {
572             err = errno;
573             close(s);
574             goto ret;
575         }
576     }
577
578     if (sock->nodelay) {
579         int b = TRUE;
580         if (setsockopt(s, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY,
581                        (void *) &b, sizeof(b)) < 0) {
582             err = errno;
583             close(s);
584             goto ret;
585         }
586     }
587
588     if (sock->keepalive) {
589         int b = TRUE;
590         if (setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE,
591                        (void *) &b, sizeof(b)) < 0) {
592             err = errno;
593             close(s);
594             goto ret;
595         }
596     }
597
598     /*
599      * Bind to local address.
600      */
601     if (sock->privport)
602         localport = 1023;              /* count from 1023 downwards */
603     else
604         localport = 0;                 /* just use port 0 (ie kernel picks) */
605
606     /* BSD IP stacks need sockaddr_in zeroed before filling in */
607     memset(&u,'\0',sizeof(u));
608
609     /* We don't try to bind to a local address for UNIX domain sockets.  (Why
610      * do we bother doing the bind when localport == 0 anyway?) */
611     if (family != AF_UNIX) {
612         /* Loop round trying to bind */
613         while (1) {
614             int retcode;
615
616 #ifndef NO_IPV6
617             if (family == AF_INET6) {
618                 /* XXX use getaddrinfo to get a local address? */
619                 u.sin6.sin6_family = AF_INET6;
620                 u.sin6.sin6_addr = in6addr_any;
621                 u.sin6.sin6_port = htons(localport);
622                 retcode = bind(s, &u.sa, sizeof(u.sin6));
623             } else
624 #endif
625             {
626                 assert(family == AF_INET);
627                 u.sin.sin_family = AF_INET;
628                 u.sin.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
629                 u.sin.sin_port = htons(localport);
630                 retcode = bind(s, &u.sa, sizeof(u.sin));
631             }
632             if (retcode >= 0) {
633                 err = 0;
634                 break;                 /* done */
635             } else {
636                 err = errno;
637                 if (err != EADDRINUSE) /* failed, for a bad reason */
638                   break;
639             }
640             
641             if (localport == 0)
642               break;                   /* we're only looping once */
643             localport--;
644             if (localport == 0)
645               break;                   /* we might have got to the end */
646         }
647         
648         if (err)
649             goto ret;
650     }
651
652     /*
653      * Connect to remote address.
654      */
655     switch(family) {
656 #ifndef NO_IPV6
657       case AF_INET:
658         /* XXX would be better to have got getaddrinfo() to fill in the port. */
659         ((struct sockaddr_in *)sock->step.ai->ai_addr)->sin_port =
660             htons(sock->port);
661         sa = (const union sockaddr_union *)sock->step.ai->ai_addr;
662         salen = sock->step.ai->ai_addrlen;
663         break;
664       case AF_INET6:
665         ((struct sockaddr_in *)sock->step.ai->ai_addr)->sin_port =
666             htons(sock->port);
667         sa = (const union sockaddr_union *)sock->step.ai->ai_addr;
668         salen = sock->step.ai->ai_addrlen;
669         break;
670 #else
671       case AF_INET:
672         u.sin.sin_family = AF_INET;
673         u.sin.sin_addr.s_addr = htonl(sock->addr->addresses[sock->step.curraddr]);
674         u.sin.sin_port = htons((short) sock->port);
675         sa = &u;
676         salen = sizeof u.sin;
677         break;
678 #endif
679       case AF_UNIX:
680         assert(sock->port == 0);       /* to catch confused people */
681         assert(strlen(sock->addr->hostname) < sizeof u.su.sun_path);
682         u.su.sun_family = AF_UNIX;
683         strcpy(u.su.sun_path, sock->addr->hostname);
684         sa = &u;
685         salen = sizeof u.su;
686         break;
687
688       default:
689         assert(0 && "unknown address family");
690         exit(1); /* XXX: GCC doesn't understand assert() on some systems. */
691     }
692
693     nonblock(s);
694
695     if ((connect(s, &(sa->sa), salen)) < 0) {
696         if ( errno != EINPROGRESS ) {
697             err = errno;
698             goto ret;
699         }
700     } else {
701         /*
702          * If we _don't_ get EWOULDBLOCK, the connect has completed
703          * and we should set the socket as connected and writable.
704          */
705         sock->connected = 1;
706         sock->writable = 1;
707     }
708
709     uxsel_tell(sock);
710
711     ret:
712
713     /*
714      * No matter what happened, put the socket back in the tree.
715      */
716     add234(sktree, sock);
717
718     if (err)
719         plug_log(sock->plug, 1, sock->addr, sock->port, strerror(err), err);
720     return err;
721 }
722
723 Socket sk_new(SockAddr addr, int port, int privport, int oobinline,
724               int nodelay, int keepalive, Plug plug)
725 {
726     Actual_Socket ret;
727     int err;
728
729     /*
730      * Create Socket structure.
731      */
732     ret = snew(struct Socket_tag);
733     ret->fn = &tcp_fn_table;
734     ret->error = NULL;
735     ret->plug = plug;
736     bufchain_init(&ret->output_data);
737     ret->connected = 0;                /* to start with */
738     ret->writable = 0;                 /* to start with */
739     ret->sending_oob = 0;
740     ret->frozen = 0;
741     ret->localhost_only = 0;           /* unused, but best init anyway */
742     ret->pending_error = 0;
743     ret->parent = ret->child = NULL;
744     ret->oobpending = FALSE;
745     ret->outgoingeof = EOF_NO;
746     ret->incomingeof = FALSE;
747     ret->listener = 0;
748     ret->addr = addr;
749     START_STEP(ret->addr, ret->step);
750     ret->s = -1;
751     ret->oobinline = oobinline;
752     ret->nodelay = nodelay;
753     ret->keepalive = keepalive;
754     ret->privport = privport;
755     ret->port = port;
756
757     err = 0;
758     do {
759         err = try_connect(ret);
760     } while (err && sk_nextaddr(ret->addr, &ret->step));
761
762     if (err)
763         ret->error = strerror(err);
764
765     return (Socket) ret;
766 }
767
768 Socket sk_newlistener(char *srcaddr, int port, Plug plug, int local_host_only, int orig_address_family)
769 {
770     int s;
771 #ifndef NO_IPV6
772     struct addrinfo hints, *ai;
773     char portstr[6];
774 #endif
775     union sockaddr_union u;
776     union sockaddr_union *addr;
777     int addrlen;
778     Actual_Socket ret;
779     int retcode;
780     int address_family;
781     int on = 1;
782
783     /*
784      * Create Socket structure.
785      */
786     ret = snew(struct Socket_tag);
787     ret->fn = &tcp_fn_table;
788     ret->error = NULL;
789     ret->plug = plug;
790     bufchain_init(&ret->output_data);
791     ret->writable = 0;                 /* to start with */
792     ret->sending_oob = 0;
793     ret->frozen = 0;
794     ret->localhost_only = local_host_only;
795     ret->pending_error = 0;
796     ret->parent = ret->child = NULL;
797     ret->oobpending = FALSE;
798     ret->outgoingeof = EOF_NO;
799     ret->incomingeof = FALSE;
800     ret->listener = 1;
801     ret->addr = NULL;
802
803     /*
804      * Translate address_family from platform-independent constants
805      * into local reality.
806      */
807     address_family = (orig_address_family == ADDRTYPE_IPV4 ? AF_INET :
808 #ifndef NO_IPV6
809                       orig_address_family == ADDRTYPE_IPV6 ? AF_INET6 :
810 #endif
811                       AF_UNSPEC);
812
813 #ifndef NO_IPV6
814     /* Let's default to IPv6.
815      * If the stack doesn't support IPv6, we will fall back to IPv4. */
816     if (address_family == AF_UNSPEC) address_family = AF_INET6;
817 #else
818     /* No other choice, default to IPv4 */
819     if (address_family == AF_UNSPEC)  address_family = AF_INET;
820 #endif
821
822     /*
823      * Open socket.
824      */
825     s = socket(address_family, SOCK_STREAM, 0);
826
827 #ifndef NO_IPV6
828     /* If the host doesn't support IPv6 try fallback to IPv4. */
829     if (s < 0 && address_family == AF_INET6) {
830         address_family = AF_INET;
831         s = socket(address_family, SOCK_STREAM, 0);
832     }
833 #endif
834
835     if (s < 0) {
836         ret->error = strerror(errno);
837         return (Socket) ret;
838     }
839
840     cloexec(s);
841
842     ret->oobinline = 0;
843
844     if (setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
845                    (const char *)&on, sizeof(on)) < 0) {
846         ret->error = strerror(errno);
847         close(s);
848         return (Socket) ret;
849     }
850
851     retcode = -1;
852     addr = NULL; addrlen = -1;         /* placate optimiser */
853
854     if (srcaddr != NULL) {
855 #ifndef NO_IPV6
856         hints.ai_flags = AI_NUMERICHOST;
857         hints.ai_family = address_family;
858         hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
859         hints.ai_protocol = 0;
860         hints.ai_addrlen = 0;
861         hints.ai_addr = NULL;
862         hints.ai_canonname = NULL;
863         hints.ai_next = NULL;
864         assert(port >= 0 && port <= 99999);
865         sprintf(portstr, "%d", port);
866         retcode = getaddrinfo(srcaddr, portstr, &hints, &ai);
867         if (retcode == 0) {
868             addr = (union sockaddr_union *)ai->ai_addr;
869             addrlen = ai->ai_addrlen;
870         }
871 #else
872         memset(&u,'\0',sizeof u);
873         u.sin.sin_family = AF_INET;
874         u.sin.sin_port = htons(port);
875         u.sin.sin_addr.s_addr = inet_addr(srcaddr);
876         if (u.sin.sin_addr.s_addr != (in_addr_t)(-1)) {
877             /* Override localhost_only with specified listen addr. */
878             ret->localhost_only = ipv4_is_loopback(u.sin.sin_addr);
879         }
880         addr = &u;
881         addrlen = sizeof(u.sin);
882         retcode = 0;
883 #endif
884     }
885
886     if (retcode != 0) {
887         memset(&u,'\0',sizeof u);
888 #ifndef NO_IPV6
889         if (address_family == AF_INET6) {
890             u.sin6.sin6_family = AF_INET6;
891             u.sin6.sin6_port = htons(port);
892             if (local_host_only)
893                 u.sin6.sin6_addr = in6addr_loopback;
894             else
895                 u.sin6.sin6_addr = in6addr_any;
896             addr = &u;
897             addrlen = sizeof(u.sin6);
898         } else
899 #endif
900         {
901             u.sin.sin_family = AF_INET;
902             u.sin.sin_port = htons(port);
903             if (local_host_only)
904                 u.sin.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_LOOPBACK);
905             else
906                 u.sin.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
907             addr = &u;
908             addrlen = sizeof(u.sin);
909         }
910     }
911
912     retcode = bind(s, &addr->sa, addrlen);
913     if (retcode < 0) {
914         close(s);
915         ret->error = strerror(errno);
916         return (Socket) ret;
917     }
918
919     if (listen(s, SOMAXCONN) < 0) {
920         close(s);
921         ret->error = strerror(errno);
922         return (Socket) ret;
923     }
924
925 #ifndef NO_IPV6
926     /*
927      * If we were given ADDRTYPE_UNSPEC, we must also create an
928      * IPv4 listening socket and link it to this one.
929      */
930     if (address_family == AF_INET6 && orig_address_family == ADDRTYPE_UNSPEC) {
931         Actual_Socket other;
932
933         other = (Actual_Socket) sk_newlistener(srcaddr, port, plug,
934                                                local_host_only, ADDRTYPE_IPV4);
935
936         if (other) {
937             if (!other->error) {
938                 other->parent = ret;
939                 ret->child = other;
940             } else {
941                 /* If we couldn't create a listening socket on IPv4 as well
942                  * as IPv6, we must return an error overall. */
943                 close(s);
944                 sfree(ret);
945                 return (Socket) other;
946             }
947         }
948     }
949 #endif
950
951     ret->s = s;
952
953     uxsel_tell(ret);
954     add234(sktree, ret);
955
956     return (Socket) ret;
957 }
958
959 static void sk_tcp_close(Socket sock)
960 {
961     Actual_Socket s = (Actual_Socket) sock;
962
963     if (s->child)
964         sk_tcp_close((Socket)s->child);
965
966     uxsel_del(s->s);
967     del234(sktree, s);
968     close(s->s);
969     if (s->addr)
970         sk_addr_free(s->addr);
971     sfree(s);
972 }
973
974 void *sk_getxdmdata(void *sock, int *lenp)
975 {
976     Actual_Socket s = (Actual_Socket) sock;
977     union sockaddr_union u;
978     socklen_t addrlen;
979     char *buf;
980     static unsigned int unix_addr = 0xFFFFFFFF;
981
982     /*
983      * We must check that this socket really _is_ an Actual_Socket.
984      */
985     if (s->fn != &tcp_fn_table)
986         return NULL;                   /* failure */
987
988     addrlen = sizeof(u);
989     if (getsockname(s->s, &u.sa, &addrlen) < 0)
990         return NULL;
991     switch(u.sa.sa_family) {
992       case AF_INET:
993         *lenp = 6;
994         buf = snewn(*lenp, char);
995         PUT_32BIT_MSB_FIRST(buf, ntohl(u.sin.sin_addr.s_addr));
996         PUT_16BIT_MSB_FIRST(buf+4, ntohs(u.sin.sin_port));
997         break;
998 #ifndef NO_IPV6
999     case AF_INET6:
1000         *lenp = 6;
1001         buf = snewn(*lenp, char);
1002         if (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&u.sin6.sin6_addr)) {
1003             memcpy(buf, u.sin6.sin6_addr.s6_addr + 12, 4);
1004             PUT_16BIT_MSB_FIRST(buf+4, ntohs(u.sin6.sin6_port));
1005         } else
1006             /* This is stupid, but it's what XLib does. */
1007             memset(buf, 0, 6);
1008         break;
1009 #endif
1010       case AF_UNIX:
1011         *lenp = 6;
1012         buf = snewn(*lenp, char);
1013         PUT_32BIT_MSB_FIRST(buf, unix_addr--);
1014         PUT_16BIT_MSB_FIRST(buf+4, getpid());
1015         break;
1016
1017         /* XXX IPV6 */
1018
1019       default:
1020         return NULL;
1021     }
1022
1023     return buf;
1024 }
1025
1026 /*
1027  * Deal with socket errors detected in try_send().
1028  */
1029 static void socket_error_callback(void *vs)
1030 {
1031     Actual_Socket s = (Actual_Socket)vs;
1032
1033     /*
1034      * Just in case other socket work has caused this socket to vanish
1035      * or become somehow non-erroneous before this callback arrived...
1036      */
1037     if (!find234(sktree, s, NULL) || !s->pending_error)
1038         return;
1039
1040     /*
1041      * An error has occurred on this socket. Pass it to the plug.
1042      */
1043     plug_closing(s->plug, strerror(s->pending_error), s->pending_error, 0);
1044 }
1045
1046 /*
1047  * The function which tries to send on a socket once it's deemed
1048  * writable.
1049  */
1050 void try_send(Actual_Socket s)
1051 {
1052     while (s->sending_oob || bufchain_size(&s->output_data) > 0) {
1053         int nsent;
1054         int err;
1055         void *data;
1056         int len, urgentflag;
1057
1058         if (s->sending_oob) {
1059             urgentflag = MSG_OOB;
1060             len = s->sending_oob;
1061             data = &s->oobdata;
1062         } else {
1063             urgentflag = 0;
1064             bufchain_prefix(&s->output_data, &data, &len);
1065         }
1066         nsent = send(s->s, data, len, urgentflag);
1067         noise_ultralight(nsent);
1068         if (nsent <= 0) {
1069             err = (nsent < 0 ? errno : 0);
1070             if (err == EWOULDBLOCK) {
1071                 /*
1072                  * Perfectly normal: we've sent all we can for the moment.
1073                  */
1074                 s->writable = FALSE;
1075                 return;
1076             } else {
1077                 /*
1078                  * We unfortunately can't just call plug_closing(),
1079                  * because it's quite likely that we're currently
1080                  * _in_ a call from the code we'd be calling back
1081                  * to, so we'd have to make half the SSH code
1082                  * reentrant. Instead we flag a pending error on
1083                  * the socket, to be dealt with (by calling
1084                  * plug_closing()) at some suitable future moment.
1085                  */
1086                 s->pending_error = err;
1087                 /*
1088                  * Immediately cease selecting on this socket, so that
1089                  * we don't tight-loop repeatedly trying to do
1090                  * whatever it was that went wrong.
1091                  */
1092                 uxsel_tell(s);
1093                 /*
1094                  * Arrange to be called back from the top level to
1095                  * deal with the error condition on this socket.
1096                  */
1097                 queue_toplevel_callback(socket_error_callback, s);
1098                 return;
1099             }
1100         } else {
1101             if (s->sending_oob) {
1102                 if (nsent < len) {
1103                     memmove(s->oobdata, s->oobdata+nsent, len-nsent);
1104                     s->sending_oob = len - nsent;
1105                 } else {
1106                     s->sending_oob = 0;
1107                 }
1108             } else {
1109                 bufchain_consume(&s->output_data, nsent);
1110             }
1111         }
1112     }
1113
1114     /*
1115      * If we reach here, we've finished sending everything we might
1116      * have needed to send. Send EOF, if we need to.
1117      */
1118     if (s->outgoingeof == EOF_PENDING) {
1119         shutdown(s->s, SHUT_WR);
1120         s->outgoingeof = EOF_SENT;
1121     }
1122
1123     /*
1124      * Also update the select status, because we don't need to select
1125      * for writing any more.
1126      */
1127     uxsel_tell(s);
1128 }
1129
1130 static int sk_tcp_write(Socket sock, const char *buf, int len)
1131 {
1132     Actual_Socket s = (Actual_Socket) sock;
1133
1134     assert(s->outgoingeof == EOF_NO);
1135
1136     /*
1137      * Add the data to the buffer list on the socket.
1138      */
1139     bufchain_add(&s->output_data, buf, len);
1140
1141     /*
1142      * Now try sending from the start of the buffer list.
1143      */
1144     if (s->writable)
1145         try_send(s);
1146
1147     /*
1148      * Update the select() status to correctly reflect whether or
1149      * not we should be selecting for write.
1150      */
1151     uxsel_tell(s);
1152
1153     return bufchain_size(&s->output_data);
1154 }
1155
1156 static int sk_tcp_write_oob(Socket sock, const char *buf, int len)
1157 {
1158     Actual_Socket s = (Actual_Socket) sock;
1159
1160     assert(s->outgoingeof == EOF_NO);
1161
1162     /*
1163      * Replace the buffer list on the socket with the data.
1164      */
1165     bufchain_clear(&s->output_data);
1166     assert(len <= sizeof(s->oobdata));
1167     memcpy(s->oobdata, buf, len);
1168     s->sending_oob = len;
1169
1170     /*
1171      * Now try sending from the start of the buffer list.
1172      */
1173     if (s->writable)
1174         try_send(s);
1175
1176     /*
1177      * Update the select() status to correctly reflect whether or
1178      * not we should be selecting for write.
1179      */
1180     uxsel_tell(s);
1181
1182     return s->sending_oob;
1183 }
1184
1185 static void sk_tcp_write_eof(Socket sock)
1186 {
1187     Actual_Socket s = (Actual_Socket) sock;
1188
1189     assert(s->outgoingeof == EOF_NO);
1190
1191     /*
1192      * Mark the socket as pending outgoing EOF.
1193      */
1194     s->outgoingeof = EOF_PENDING;
1195
1196     /*
1197      * Now try sending from the start of the buffer list.
1198      */
1199     if (s->writable)
1200         try_send(s);
1201
1202     /*
1203      * Update the select() status to correctly reflect whether or
1204      * not we should be selecting for write.
1205      */
1206     uxsel_tell(s);
1207 }
1208
1209 static int net_select_result(int fd, int event)
1210 {
1211     int ret;
1212     char buf[20480];                   /* nice big buffer for plenty of speed */
1213     Actual_Socket s;
1214     u_long atmark;
1215
1216     /* Find the Socket structure */
1217     s = find234(sktree, &fd, cmpforsearch);
1218     if (!s)
1219         return 1;                      /* boggle */
1220
1221     noise_ultralight(event);
1222
1223     switch (event) {
1224       case 4:                          /* exceptional */
1225         if (!s->oobinline) {
1226             /*
1227              * On a non-oobinline socket, this indicates that we
1228              * can immediately perform an OOB read and get back OOB
1229              * data, which we will send to the back end with
1230              * type==2 (urgent data).
1231              */
1232             ret = recv(s->s, buf, sizeof(buf), MSG_OOB);
1233             noise_ultralight(ret);
1234             if (ret <= 0) {
1235                 return plug_closing(s->plug,
1236                                     ret == 0 ? "Internal networking trouble" :
1237                                     strerror(errno), errno, 0);
1238             } else {
1239                 /*
1240                  * Receiving actual data on a socket means we can
1241                  * stop falling back through the candidate
1242                  * addresses to connect to.
1243                  */
1244                 if (s->addr) {
1245                     sk_addr_free(s->addr);
1246                     s->addr = NULL;
1247                 }
1248                 return plug_receive(s->plug, 2, buf, ret);
1249             }
1250             break;
1251         }
1252
1253         /*
1254          * If we reach here, this is an oobinline socket, which
1255          * means we should set s->oobpending and then deal with it
1256          * when we get called for the readability event (which
1257          * should also occur).
1258          */
1259         s->oobpending = TRUE;
1260         break;
1261       case 1:                          /* readable; also acceptance */
1262         if (s->listener) {
1263             /*
1264              * On a listening socket, the readability event means a
1265              * connection is ready to be accepted.
1266              */
1267             union sockaddr_union su;
1268             socklen_t addrlen = sizeof(su);
1269             accept_ctx_t actx;
1270             int t;  /* socket of connection */
1271
1272             memset(&su, 0, addrlen);
1273             t = accept(s->s, &su.sa, &addrlen);
1274             if (t < 0) {
1275                 break;
1276             }
1277
1278             nonblock(t);
1279             actx.i = t;
1280
1281             if ((!s->addr || s->addr->superfamily != UNIX) &&
1282                 s->localhost_only && !sockaddr_is_loopback(&su.sa)) {
1283                 close(t);              /* someone let nonlocal through?! */
1284             } else if (plug_accepting(s->plug, sk_tcp_accept, actx)) {
1285                 close(t);              /* denied or error */
1286             }
1287             break;
1288         }
1289
1290         /*
1291          * If we reach here, this is not a listening socket, so
1292          * readability really means readability.
1293          */
1294
1295         /* In the case the socket is still frozen, we don't even bother */
1296         if (s->frozen)
1297             break;
1298
1299         /*
1300          * We have received data on the socket. For an oobinline
1301          * socket, this might be data _before_ an urgent pointer,
1302          * in which case we send it to the back end with type==1
1303          * (data prior to urgent).
1304          */
1305         if (s->oobinline && s->oobpending) {
1306             atmark = 1;
1307             if (ioctl(s->s, SIOCATMARK, &atmark) == 0 && atmark)
1308                 s->oobpending = FALSE; /* clear this indicator */
1309         } else
1310             atmark = 1;
1311
1312         ret = recv(s->s, buf, s->oobpending ? 1 : sizeof(buf), 0);
1313         noise_ultralight(ret);
1314         if (ret < 0) {
1315             if (errno == EWOULDBLOCK) {
1316                 break;
1317             }
1318         }
1319         if (ret < 0) {
1320             /*
1321              * An error at this point _might_ be an error reported
1322              * by a non-blocking connect(). So before we return a
1323              * panic status to the user, let's just see whether
1324              * that's the case.
1325              */
1326             int err = errno;
1327             if (s->addr) {
1328                 plug_log(s->plug, 1, s->addr, s->port, strerror(err), err);
1329                 while (s->addr && sk_nextaddr(s->addr, &s->step)) {
1330                     err = try_connect(s);
1331                 }
1332             }
1333             if (err != 0)
1334                 return plug_closing(s->plug, strerror(err), err, 0);
1335         } else if (0 == ret) {
1336             s->incomingeof = TRUE;     /* stop trying to read now */
1337             uxsel_tell(s);
1338             return plug_closing(s->plug, NULL, 0, 0);
1339         } else {
1340             /*
1341              * Receiving actual data on a socket means we can
1342              * stop falling back through the candidate
1343              * addresses to connect to.
1344              */
1345             if (s->addr) {
1346                 sk_addr_free(s->addr);
1347                 s->addr = NULL;
1348             }
1349             return plug_receive(s->plug, atmark ? 0 : 1, buf, ret);
1350         }
1351         break;
1352       case 2:                          /* writable */
1353         if (!s->connected) {
1354             /*
1355              * select() reports a socket as _writable_ when an
1356              * asynchronous connection is completed.
1357              */
1358             s->connected = s->writable = 1;
1359             uxsel_tell(s);
1360             break;
1361         } else {
1362             int bufsize_before, bufsize_after;
1363             s->writable = 1;
1364             bufsize_before = s->sending_oob + bufchain_size(&s->output_data);
1365             try_send(s);
1366             bufsize_after = s->sending_oob + bufchain_size(&s->output_data);
1367             if (bufsize_after < bufsize_before)
1368                 plug_sent(s->plug, bufsize_after);
1369         }
1370         break;
1371     }
1372
1373     return 1;
1374 }
1375
1376 /*
1377  * Each socket abstraction contains a `void *' private field in
1378  * which the client can keep state.
1379  */
1380 static void sk_tcp_set_private_ptr(Socket sock, void *ptr)
1381 {
1382     Actual_Socket s = (Actual_Socket) sock;
1383     s->private_ptr = ptr;
1384 }
1385
1386 static void *sk_tcp_get_private_ptr(Socket sock)
1387 {
1388     Actual_Socket s = (Actual_Socket) sock;
1389     return s->private_ptr;
1390 }
1391
1392 /*
1393  * Special error values are returned from sk_namelookup and sk_new
1394  * if there's a problem. These functions extract an error message,
1395  * or return NULL if there's no problem.
1396  */
1397 const char *sk_addr_error(SockAddr addr)
1398 {
1399     return addr->error;
1400 }
1401 static const char *sk_tcp_socket_error(Socket sock)
1402 {
1403     Actual_Socket s = (Actual_Socket) sock;
1404     return s->error;
1405 }
1406
1407 static void sk_tcp_set_frozen(Socket sock, int is_frozen)
1408 {
1409     Actual_Socket s = (Actual_Socket) sock;
1410     if (s->frozen == is_frozen)
1411         return;
1412     s->frozen = is_frozen;
1413     uxsel_tell(s);
1414 }
1415
1416 static void uxsel_tell(Actual_Socket s)
1417 {
1418     int rwx = 0;
1419     if (!s->pending_error) {
1420         if (s->listener) {
1421             rwx |= 1;                  /* read == accept */
1422         } else {
1423             if (!s->connected)
1424                 rwx |= 2;              /* write == connect */
1425             if (s->connected && !s->frozen && !s->incomingeof)
1426                 rwx |= 1 | 4;          /* read, except */
1427             if (bufchain_size(&s->output_data))
1428                 rwx |= 2;              /* write */
1429         }
1430     }
1431     uxsel_set(s->s, rwx, net_select_result);
1432 }
1433
1434 int net_service_lookup(char *service)
1435 {
1436     struct servent *se;
1437     se = getservbyname(service, NULL);
1438     if (se != NULL)
1439         return ntohs(se->s_port);
1440     else
1441         return 0;
1442 }
1443
1444 char *get_hostname(void)
1445 {
1446     int len = 128;
1447     char *hostname = NULL;
1448     do {
1449         len *= 2;
1450         hostname = sresize(hostname, len, char);
1451         if ((gethostname(hostname, len) < 0) &&
1452             (errno != ENAMETOOLONG)) {
1453             sfree(hostname);
1454             hostname = NULL;
1455             break;
1456         }
1457     } while (strlen(hostname) >= len-1);
1458     return hostname;
1459 }
1460
1461 SockAddr platform_get_x11_unix_address(const char *sockpath, int displaynum)
1462 {
1463     SockAddr ret = snew(struct SockAddr_tag);
1464     int n;
1465
1466     memset(ret, 0, sizeof *ret);
1467     ret->superfamily = UNIX;
1468     /*
1469      * In special circumstances (notably Mac OS X Leopard), we'll
1470      * have been passed an explicit Unix socket path.
1471      */
1472     if (sockpath) {
1473         n = snprintf(ret->hostname, sizeof ret->hostname,
1474                      "%s", sockpath);
1475     } else {
1476         n = snprintf(ret->hostname, sizeof ret->hostname,
1477                      "%s%d", X11_UNIX_PATH, displaynum);
1478     }
1479
1480     if (n < 0)
1481         ret->error = "snprintf failed";
1482     else if (n >= sizeof ret->hostname)
1483         ret->error = "X11 UNIX name too long";
1484
1485 #ifndef NO_IPV6
1486     ret->ais = NULL;
1487 #else
1488     ret->addresses = NULL;
1489     ret->naddresses = 0;
1490 #endif
1491     ret->refcount = 1;
1492     return ret;
1493 }
1494
1495 SockAddr unix_sock_addr(const char *path)
1496 {
1497     SockAddr ret = snew(struct SockAddr_tag);
1498     int n;
1499
1500     memset(ret, 0, sizeof *ret);
1501     ret->superfamily = UNIX;
1502     n = snprintf(ret->hostname, sizeof ret->hostname, "%s", path);
1503
1504     if (n < 0)
1505         ret->error = "snprintf failed";
1506     else if (n >= sizeof ret->hostname)
1507         ret->error = "socket pathname too long";
1508
1509 #ifndef NO_IPV6
1510     ret->ais = NULL;
1511 #else
1512     ret->addresses = NULL;
1513     ret->naddresses = 0;
1514 #endif
1515     ret->refcount = 1;
1516     return ret;
1517 }
1518
1519 Socket new_unix_listener(SockAddr listenaddr, Plug plug)
1520 {
1521     int s;
1522     union sockaddr_union u;
1523     union sockaddr_union *addr;
1524     int addrlen;
1525     Actual_Socket ret;
1526     int retcode;
1527
1528     /*
1529      * Create Socket structure.
1530      */
1531     ret = snew(struct Socket_tag);
1532     ret->fn = &tcp_fn_table;
1533     ret->error = NULL;
1534     ret->plug = plug;
1535     bufchain_init(&ret->output_data);
1536     ret->writable = 0;                 /* to start with */
1537     ret->sending_oob = 0;
1538     ret->frozen = 0;
1539     ret->localhost_only = TRUE;
1540     ret->pending_error = 0;
1541     ret->parent = ret->child = NULL;
1542     ret->oobpending = FALSE;
1543     ret->outgoingeof = EOF_NO;
1544     ret->incomingeof = FALSE;
1545     ret->listener = 1;
1546     ret->addr = listenaddr;
1547
1548     assert(listenaddr->superfamily == UNIX);
1549
1550     /*
1551      * Open socket.
1552      */
1553     s = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
1554     if (s < 0) {
1555         ret->error = strerror(errno);
1556         return (Socket) ret;
1557     }
1558
1559     cloexec(s);
1560
1561     ret->oobinline = 0;
1562
1563     memset(&u, '\0', sizeof(u));
1564     u.su.sun_family = AF_UNIX;
1565     strncpy(u.su.sun_path, listenaddr->hostname, sizeof(u.su.sun_path)-1);
1566     addr = &u;
1567     addrlen = sizeof(u.su);
1568
1569     if (unlink(u.su.sun_path) < 0 && errno != ENOENT) {
1570         close(s);
1571         ret->error = strerror(errno);
1572         return (Socket) ret;
1573     }
1574
1575     retcode = bind(s, &addr->sa, addrlen);
1576     if (retcode < 0) {
1577         close(s);
1578         ret->error = strerror(errno);
1579         return (Socket) ret;
1580     }
1581
1582     if (listen(s, SOMAXCONN) < 0) {
1583         close(s);
1584         ret->error = strerror(errno);
1585         return (Socket) ret;
1586     }
1587
1588     ret->s = s;
1589
1590     uxsel_tell(ret);
1591     add234(sktree, ret);
1592
1593     return (Socket) ret;
1594 }