AMD64 - Refactor uio_resid and size_t assumptions.
[dragonfly.git] / sys / kern / uipc_syscalls.c
1 /*
2  * Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1990, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  *
5  * sendfile(2) and related extensions:
6  * Copyright (c) 1998, David Greenman. All rights reserved. 
7  *
8  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
9  * modification, are permitted provided that the following conditions
10  * are met:
11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
17  *    must display the following acknowledgement:
18  *      This product includes software developed by the University of
19  *      California, Berkeley and its contributors.
20  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
21  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
22  *    without specific prior written permission.
23  *
24  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
25  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
26  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
27  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
28  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
29  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
30  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
31  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
32  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
33  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
34  * SUCH DAMAGE.
35  *
36  *      @(#)uipc_syscalls.c     8.4 (Berkeley) 2/21/94
37  * $FreeBSD: src/sys/kern/uipc_syscalls.c,v 1.65.2.17 2003/04/04 17:11:16 tegge Exp $
38  * $DragonFly: src/sys/kern/uipc_syscalls.c,v 1.92 2008/11/26 13:10:56 sephe Exp $
39  */
40
41 #include "opt_ktrace.h"
42 #include "opt_sctp.h"
43
44 #include <sys/param.h>
45 #include <sys/systm.h>
46 #include <sys/kernel.h>
47 #include <sys/sysproto.h>
48 #include <sys/malloc.h>
49 #include <sys/filedesc.h>
50 #include <sys/event.h>
51 #include <sys/proc.h>
52 #include <sys/fcntl.h>
53 #include <sys/file.h>
54 #include <sys/filio.h>
55 #include <sys/kern_syscall.h>
56 #include <sys/mbuf.h>
57 #include <sys/protosw.h>
58 #include <sys/sfbuf.h>
59 #include <sys/socket.h>
60 #include <sys/socketvar.h>
61 #include <sys/socketops.h>
62 #include <sys/uio.h>
63 #include <sys/vnode.h>
64 #include <sys/lock.h>
65 #include <sys/mount.h>
66 #ifdef KTRACE
67 #include <sys/ktrace.h>
68 #endif
69 #include <vm/vm.h>
70 #include <vm/vm_object.h>
71 #include <vm/vm_page.h>
72 #include <vm/vm_pageout.h>
73 #include <vm/vm_kern.h>
74 #include <vm/vm_extern.h>
75 #include <sys/file2.h>
76 #include <sys/signalvar.h>
77 #include <sys/serialize.h>
78
79 #include <sys/thread2.h>
80 #include <sys/msgport2.h>
81 #include <sys/socketvar2.h>
82 #include <net/netmsg2.h>
83
84 #ifdef SCTP
85 #include <netinet/sctp_peeloff.h>
86 #endif /* SCTP */
87
88 struct sfbuf_mref {
89         struct sf_buf   *sf;
90         int             mref_count;
91 };
92
93 static MALLOC_DEFINE(M_SENDFILE, "sendfile", "sendfile sfbuf ref structures");
94
95 /*
96  * System call interface to the socket abstraction.
97  */
98
99 extern  struct fileops socketops;
100
101 /*
102  * socket_args(int domain, int type, int protocol)
103  */
104 int
105 kern_socket(int domain, int type, int protocol, int *res)
106 {
107         struct thread *td = curthread;
108         struct proc *p = td->td_proc;
109         struct socket *so;
110         struct file *fp;
111         int fd, error;
112
113         KKASSERT(p);
114
115         error = falloc(p, &fp, &fd);
116         if (error)
117                 return (error);
118         error = socreate(domain, &so, type, protocol, td);
119         if (error) {
120                 fsetfd(p, NULL, fd);
121         } else {
122                 fp->f_type = DTYPE_SOCKET;
123                 fp->f_flag = FREAD | FWRITE;
124                 fp->f_ops = &socketops;
125                 fp->f_data = so;
126                 *res = fd;
127                 fsetfd(p, fp, fd);
128         }
129         fdrop(fp);
130         return (error);
131 }
132
133 int
134 sys_socket(struct socket_args *uap)
135 {
136         int error;
137
138         error = kern_socket(uap->domain, uap->type, uap->protocol,
139                             &uap->sysmsg_iresult);
140
141         return (error);
142 }
143
144 int
145 kern_bind(int s, struct sockaddr *sa)
146 {
147         struct thread *td = curthread;
148         struct proc *p = td->td_proc;
149         struct file *fp;
150         int error;
151
152         KKASSERT(p);
153         error = holdsock(p->p_fd, s, &fp);
154         if (error)
155                 return (error);
156         error = sobind((struct socket *)fp->f_data, sa, td);
157         fdrop(fp);
158         return (error);
159 }
160
161 /*
162  * bind_args(int s, caddr_t name, int namelen)
163  */
164 int
165 sys_bind(struct bind_args *uap)
166 {
167         struct sockaddr *sa;
168         int error;
169
170         error = getsockaddr(&sa, uap->name, uap->namelen);
171         if (error)
172                 return (error);
173         error = kern_bind(uap->s, sa);
174         FREE(sa, M_SONAME);
175
176         return (error);
177 }
178
179 int
180 kern_listen(int s, int backlog)
181 {
182         struct thread *td = curthread;
183         struct proc *p = td->td_proc;
184         struct file *fp;
185         int error;
186
187         KKASSERT(p);
188         error = holdsock(p->p_fd, s, &fp);
189         if (error)
190                 return (error);
191         error = solisten((struct socket *)fp->f_data, backlog, td);
192         fdrop(fp);
193         return(error);
194 }
195
196 /*
197  * listen_args(int s, int backlog)
198  */
199 int
200 sys_listen(struct listen_args *uap)
201 {
202         int error;
203
204         error = kern_listen(uap->s, uap->backlog);
205         return (error);
206 }
207
208 /*
209  * Returns the accepted socket as well.
210  */
211 static boolean_t
212 soaccept_predicate(struct netmsg *msg0)
213 {
214         struct netmsg_so_notify *msg = (struct netmsg_so_notify *)msg0;
215         struct socket *head = msg->nm_so;
216
217         if (head->so_error != 0) {
218                 msg->nm_netmsg.nm_lmsg.ms_error = head->so_error;
219                 return (TRUE);
220         }
221         if (!TAILQ_EMPTY(&head->so_comp)) {
222                 /* Abuse nm_so field as copy in/copy out parameter. XXX JH */
223                 msg->nm_so = TAILQ_FIRST(&head->so_comp);
224                 TAILQ_REMOVE(&head->so_comp, msg->nm_so, so_list);
225                 head->so_qlen--;
226
227                 msg->nm_netmsg.nm_lmsg.ms_error = 0;
228                 return (TRUE);
229         }
230         if (head->so_state & SS_CANTRCVMORE) {
231                 msg->nm_netmsg.nm_lmsg.ms_error = ECONNABORTED;
232                 return (TRUE);
233         }
234         if (msg->nm_fflags & FNONBLOCK) {
235                 msg->nm_netmsg.nm_lmsg.ms_error = EWOULDBLOCK;
236                 return (TRUE);
237         }
238
239         return (FALSE);
240 }
241
242 /*
243  * The second argument to kern_accept() is a handle to a struct sockaddr.
244  * This allows kern_accept() to return a pointer to an allocated struct
245  * sockaddr which must be freed later with FREE().  The caller must
246  * initialize *name to NULL.
247  */
248 int
249 kern_accept(int s, int fflags, struct sockaddr **name, int *namelen, int *res)
250 {
251         struct thread *td = curthread;
252         struct proc *p = td->td_proc;
253         struct file *lfp = NULL;
254         struct file *nfp = NULL;
255         struct sockaddr *sa;
256         struct socket *head, *so;
257         struct netmsg_so_notify msg;
258         lwkt_port_t port;
259         int fd;
260         u_int fflag;            /* type must match fp->f_flag */
261         int error, tmp;
262
263         *res = -1;
264         if (name && namelen && *namelen < 0)
265                 return (EINVAL);
266
267         error = holdsock(p->p_fd, s, &lfp);
268         if (error)
269                 return (error);
270
271         error = falloc(p, &nfp, &fd);
272         if (error) {            /* Probably ran out of file descriptors. */
273                 fdrop(lfp);
274                 return (error);
275         }
276         head = (struct socket *)lfp->f_data;
277         if ((head->so_options & SO_ACCEPTCONN) == 0) {
278                 error = EINVAL;
279                 goto done;
280         }
281
282         if (fflags & O_FBLOCKING)
283                 fflags |= lfp->f_flag & ~FNONBLOCK;
284         else if (fflags & O_FNONBLOCKING)
285                 fflags |= lfp->f_flag | FNONBLOCK;
286         else
287                 fflags = lfp->f_flag;
288
289         /* optimize for uniprocessor case later XXX JH */
290         port = head->so_proto->pr_mport(head, NULL, NULL, PRU_PRED);
291         netmsg_init_abortable(&msg.nm_netmsg, &curthread->td_msgport,
292                               0,
293                               netmsg_so_notify,
294                               netmsg_so_notify_doabort);
295         msg.nm_predicate = soaccept_predicate;
296         msg.nm_fflags = fflags;
297         msg.nm_so = head;
298         msg.nm_etype = NM_REVENT;
299         error = lwkt_domsg(port, &msg.nm_netmsg.nm_lmsg, PCATCH);
300         if (error)
301                 goto done;
302
303         /*
304          * At this point we have the connection that's ready to be accepted.
305          */
306         so = msg.nm_so;
307
308         fflag = lfp->f_flag;
309
310         /* connection has been removed from the listen queue */
311         KNOTE(&head->so_rcv.ssb_sel.si_note, 0);
312
313         so->so_state &= ~SS_COMP;
314         so->so_head = NULL;
315         if (head->so_sigio != NULL)
316                 fsetown(fgetown(head->so_sigio), &so->so_sigio);
317
318         nfp->f_type = DTYPE_SOCKET;
319         nfp->f_flag = fflag;
320         nfp->f_ops = &socketops;
321         nfp->f_data = so;
322         /* Sync socket nonblocking/async state with file flags */
323         tmp = fflag & FNONBLOCK;
324         (void) fo_ioctl(nfp, FIONBIO, (caddr_t)&tmp, p->p_ucred);
325         tmp = fflag & FASYNC;
326         (void) fo_ioctl(nfp, FIOASYNC, (caddr_t)&tmp, p->p_ucred);
327
328         sa = NULL;
329         error = soaccept(so, &sa);
330
331         /*
332          * Set the returned name and namelen as applicable.  Set the returned
333          * namelen to 0 for older code which might ignore the return value
334          * from accept.
335          */
336         if (error == 0) {
337                 if (sa && name && namelen) {
338                         if (*namelen > sa->sa_len)
339                                 *namelen = sa->sa_len;
340                         *name = sa;
341                 } else {
342                         if (sa)
343                                 FREE(sa, M_SONAME);
344                 }
345         }
346
347 done:
348         /*
349          * If an error occured clear the reserved descriptor, else associate
350          * nfp with it.
351          *
352          * Note that *res is normally ignored if an error is returned but
353          * a syscall message will still have access to the result code.
354          */
355         if (error) {
356                 fsetfd(p, NULL, fd);
357         } else {
358                 *res = fd;
359                 fsetfd(p, nfp, fd);
360         }
361         fdrop(nfp);
362         fdrop(lfp);
363         return (error);
364 }
365
366 /*
367  * accept(int s, caddr_t name, int *anamelen)
368  */
369 int
370 sys_accept(struct accept_args *uap)
371 {
372         struct sockaddr *sa = NULL;
373         int sa_len;
374         int error;
375
376         if (uap->name) {
377                 error = copyin(uap->anamelen, &sa_len, sizeof(sa_len));
378                 if (error)
379                         return (error);
380
381                 error = kern_accept(uap->s, 0, &sa, &sa_len,
382                                     &uap->sysmsg_iresult);
383
384                 if (error == 0)
385                         error = copyout(sa, uap->name, sa_len);
386                 if (error == 0) {
387                         error = copyout(&sa_len, uap->anamelen,
388                             sizeof(*uap->anamelen));
389                 }
390                 if (sa)
391                         FREE(sa, M_SONAME);
392         } else {
393                 error = kern_accept(uap->s, 0, NULL, 0,
394                                     &uap->sysmsg_iresult);
395         }
396         return (error);
397 }
398
399 /*
400  * extaccept(int s, int fflags, caddr_t name, int *anamelen)
401  */
402 int
403 sys_extaccept(struct extaccept_args *uap)
404 {
405         struct sockaddr *sa = NULL;
406         int sa_len;
407         int error;
408         int fflags = uap->flags & O_FMASK;
409
410         if (uap->name) {
411                 error = copyin(uap->anamelen, &sa_len, sizeof(sa_len));
412                 if (error)
413                         return (error);
414
415                 error = kern_accept(uap->s, fflags, &sa, &sa_len,
416                                     &uap->sysmsg_iresult);
417
418                 if (error == 0)
419                         error = copyout(sa, uap->name, sa_len);
420                 if (error == 0) {
421                         error = copyout(&sa_len, uap->anamelen,
422                             sizeof(*uap->anamelen));
423                 }
424                 if (sa)
425                         FREE(sa, M_SONAME);
426         } else {
427                 error = kern_accept(uap->s, fflags, NULL, 0,
428                                     &uap->sysmsg_iresult);
429         }
430         return (error);
431 }
432
433
434 /*
435  * Returns TRUE if predicate satisfied.
436  */
437 static boolean_t
438 soconnected_predicate(struct netmsg *msg0)
439 {
440         struct netmsg_so_notify *msg = (struct netmsg_so_notify *)msg0;
441         struct socket *so = msg->nm_so;
442
443         /* check predicate */
444         if (!(so->so_state & SS_ISCONNECTING) || so->so_error != 0) {
445                 msg->nm_netmsg.nm_lmsg.ms_error = so->so_error;
446                 return (TRUE);
447         }
448
449         return (FALSE);
450 }
451
452 int
453 kern_connect(int s, int fflags, struct sockaddr *sa)
454 {
455         struct thread *td = curthread;
456         struct proc *p = td->td_proc;
457         struct file *fp;
458         struct socket *so;
459         int error, interrupted = 0;
460
461         error = holdsock(p->p_fd, s, &fp);
462         if (error)
463                 return (error);
464         so = (struct socket *)fp->f_data;
465
466         if (fflags & O_FBLOCKING)
467                 /* fflags &= ~FNONBLOCK; */;
468         else if (fflags & O_FNONBLOCKING)
469                 fflags |= FNONBLOCK;
470         else
471                 fflags = fp->f_flag;
472
473         if (so->so_state & SS_ISCONNECTING) {
474                 error = EALREADY;
475                 goto done;
476         }
477         error = soconnect(so, sa, td);
478         if (error)
479                 goto bad;
480         if ((fflags & FNONBLOCK) && (so->so_state & SS_ISCONNECTING)) {
481                 error = EINPROGRESS;
482                 goto done;
483         }
484         if ((so->so_state & SS_ISCONNECTING) && so->so_error == 0) {
485                 struct netmsg_so_notify msg;
486                 lwkt_port_t port;
487
488                 port = so->so_proto->pr_mport(so, sa, NULL, PRU_PRED);
489                 netmsg_init_abortable(&msg.nm_netmsg, 
490                                       &curthread->td_msgport,
491                                       0,
492                                       netmsg_so_notify,
493                                       netmsg_so_notify_doabort);
494                 msg.nm_predicate = soconnected_predicate;
495                 msg.nm_so = so;
496                 msg.nm_etype = NM_REVENT;
497                 error = lwkt_domsg(port, &msg.nm_netmsg.nm_lmsg, PCATCH);
498                 if (error == EINTR || error == ERESTART)
499                         interrupted = 1;
500         }
501         if (error == 0) {
502                 error = so->so_error;
503                 so->so_error = 0;
504         }
505 bad:
506         if (!interrupted)
507                 so->so_state &= ~SS_ISCONNECTING;
508         if (error == ERESTART)
509                 error = EINTR;
510 done:
511         fdrop(fp);
512         return (error);
513 }
514
515 /*
516  * connect_args(int s, caddr_t name, int namelen)
517  */
518 int
519 sys_connect(struct connect_args *uap)
520 {
521         struct sockaddr *sa;
522         int error;
523
524         error = getsockaddr(&sa, uap->name, uap->namelen);
525         if (error)
526                 return (error);
527         error = kern_connect(uap->s, 0, sa);
528         FREE(sa, M_SONAME);
529
530         return (error);
531 }
532
533 /*
534  * connect_args(int s, int fflags, caddr_t name, int namelen)
535  */
536 int
537 sys_extconnect(struct extconnect_args *uap)
538 {
539         struct sockaddr *sa;
540         int error;
541         int fflags = uap->flags & O_FMASK;
542
543         error = getsockaddr(&sa, uap->name, uap->namelen);
544         if (error)
545                 return (error);
546         error = kern_connect(uap->s, fflags, sa);
547         FREE(sa, M_SONAME);
548
549         return (error);
550 }
551
552 int
553 kern_socketpair(int domain, int type, int protocol, int *sv)
554 {
555         struct thread *td = curthread;
556         struct proc *p = td->td_proc;
557         struct file *fp1, *fp2;
558         struct socket *so1, *so2;
559         int fd1, fd2, error;
560
561         KKASSERT(p);
562         error = socreate(domain, &so1, type, protocol, td);
563         if (error)
564                 return (error);
565         error = socreate(domain, &so2, type, protocol, td);
566         if (error)
567                 goto free1;
568         error = falloc(p, &fp1, &fd1);
569         if (error)
570                 goto free2;
571         sv[0] = fd1;
572         fp1->f_data = so1;
573         error = falloc(p, &fp2, &fd2);
574         if (error)
575                 goto free3;
576         fp2->f_data = so2;
577         sv[1] = fd2;
578         error = soconnect2(so1, so2);
579         if (error)
580                 goto free4;
581         if (type == SOCK_DGRAM) {
582                 /*
583                  * Datagram socket connection is asymmetric.
584                  */
585                  error = soconnect2(so2, so1);
586                  if (error)
587                         goto free4;
588         }
589         fp1->f_type = fp2->f_type = DTYPE_SOCKET;
590         fp1->f_flag = fp2->f_flag = FREAD|FWRITE;
591         fp1->f_ops = fp2->f_ops = &socketops;
592         fsetfd(p, fp1, fd1);
593         fsetfd(p, fp2, fd2);
594         fdrop(fp1);
595         fdrop(fp2);
596         return (error);
597 free4:
598         fsetfd(p, NULL, fd2);
599         fdrop(fp2);
600 free3:
601         fsetfd(p, NULL, fd1);
602         fdrop(fp1);
603 free2:
604         (void)soclose(so2, 0);
605 free1:
606         (void)soclose(so1, 0);
607         return (error);
608 }
609
610 /*
611  * socketpair(int domain, int type, int protocol, int *rsv)
612  */
613 int
614 sys_socketpair(struct socketpair_args *uap)
615 {
616         int error, sockv[2];
617
618         error = kern_socketpair(uap->domain, uap->type, uap->protocol, sockv);
619
620         if (error == 0)
621                 error = copyout(sockv, uap->rsv, sizeof(sockv));
622         return (error);
623 }
624
625 int
626 kern_sendmsg(int s, struct sockaddr *sa, struct uio *auio,
627              struct mbuf *control, int flags, size_t *res)
628 {
629         struct thread *td = curthread;
630         struct lwp *lp = td->td_lwp;
631         struct proc *p = td->td_proc;
632         struct file *fp;
633         size_t len;
634         int error;
635         struct socket *so;
636 #ifdef KTRACE
637         struct iovec *ktriov = NULL;
638         struct uio ktruio;
639 #endif
640
641         error = holdsock(p->p_fd, s, &fp);
642         if (error)
643                 return (error);
644 #ifdef KTRACE
645         if (KTRPOINT(td, KTR_GENIO)) {
646                 int iovlen = auio->uio_iovcnt * sizeof (struct iovec);
647
648                 MALLOC(ktriov, struct iovec *, iovlen, M_TEMP, M_WAITOK);
649                 bcopy((caddr_t)auio->uio_iov, (caddr_t)ktriov, iovlen);
650                 ktruio = *auio;
651         }
652 #endif
653         len = auio->uio_resid;
654         so = (struct socket *)fp->f_data;
655         if ((flags & (MSG_FNONBLOCKING|MSG_FBLOCKING)) == 0) {
656                 if (fp->f_flag & FNONBLOCK)
657                         flags |= MSG_FNONBLOCKING;
658         }
659         error = so_pru_sosend(so, sa, auio, NULL, control, flags, td);
660         if (error) {
661                 if (auio->uio_resid != len && (error == ERESTART ||
662                     error == EINTR || error == EWOULDBLOCK))
663                         error = 0;
664                 if (error == EPIPE)
665                         lwpsignal(p, lp, SIGPIPE);
666         }
667 #ifdef KTRACE
668         if (ktriov != NULL) {
669                 if (error == 0) {
670                         ktruio.uio_iov = ktriov;
671                         ktruio.uio_resid = len - auio->uio_resid;
672                         ktrgenio(lp, s, UIO_WRITE, &ktruio, error);
673                 }
674                 FREE(ktriov, M_TEMP);
675         }
676 #endif
677         if (error == 0)
678                 *res  = len - auio->uio_resid;
679 done:
680         fdrop(fp);
681         return (error);
682 }
683
684 /*
685  * sendto_args(int s, caddr_t buf, size_t len, int flags, caddr_t to, int tolen)
686  */
687 int
688 sys_sendto(struct sendto_args *uap)
689 {
690         struct thread *td = curthread;
691         struct uio auio;
692         struct iovec aiov;
693         struct sockaddr *sa = NULL;
694         int error;
695
696         if (uap->to) {
697                 error = getsockaddr(&sa, uap->to, uap->tolen);
698                 if (error)
699                         return (error);
700         }
701         aiov.iov_base = uap->buf;
702         aiov.iov_len = uap->len;
703         auio.uio_iov = &aiov;
704         auio.uio_iovcnt = 1;
705         auio.uio_offset = 0;
706         auio.uio_resid = uap->len;
707         auio.uio_segflg = UIO_USERSPACE;
708         auio.uio_rw = UIO_WRITE;
709         auio.uio_td = td;
710
711         error = kern_sendmsg(uap->s, sa, &auio, NULL, uap->flags,
712                              &uap->sysmsg_szresult);
713
714         if (sa)
715                 FREE(sa, M_SONAME);
716         return (error);
717 }
718
719 /*
720  * sendmsg_args(int s, caddr_t msg, int flags)
721  */
722 int
723 sys_sendmsg(struct sendmsg_args *uap)
724 {
725         struct thread *td = curthread;
726         struct msghdr msg;
727         struct uio auio;
728         struct iovec aiov[UIO_SMALLIOV], *iov = NULL;
729         struct sockaddr *sa = NULL;
730         struct mbuf *control = NULL;
731         int error;
732
733         error = copyin(uap->msg, (caddr_t)&msg, sizeof(msg));
734         if (error)
735                 return (error);
736
737         /*
738          * Conditionally copyin msg.msg_name.
739          */
740         if (msg.msg_name) {
741                 error = getsockaddr(&sa, msg.msg_name, msg.msg_namelen);
742                 if (error)
743                         return (error);
744         }
745
746         /*
747          * Populate auio.
748          */
749         error = iovec_copyin(msg.msg_iov, &iov, aiov, msg.msg_iovlen,
750                              &auio.uio_resid);
751         if (error)
752                 goto cleanup2;
753         auio.uio_iov = iov;
754         auio.uio_iovcnt = msg.msg_iovlen;
755         auio.uio_offset = 0;
756         auio.uio_segflg = UIO_USERSPACE;
757         auio.uio_rw = UIO_WRITE;
758         auio.uio_td = td;
759
760         /*
761          * Conditionally copyin msg.msg_control.
762          */
763         if (msg.msg_control) {
764                 if (msg.msg_controllen < sizeof(struct cmsghdr) ||
765                     msg.msg_controllen > MLEN) {
766                         error = EINVAL;
767                         goto cleanup;
768                 }
769                 control = m_get(MB_WAIT, MT_CONTROL);
770                 if (control == NULL) {
771                         error = ENOBUFS;
772                         goto cleanup;
773                 }
774                 control->m_len = msg.msg_controllen;
775                 error = copyin(msg.msg_control, mtod(control, caddr_t),
776                     msg.msg_controllen);
777                 if (error) {
778                         m_free(control);
779                         goto cleanup;
780                 }
781         }
782
783         error = kern_sendmsg(uap->s, sa, &auio, control, uap->flags,
784                              &uap->sysmsg_szresult);
785
786 cleanup:
787         iovec_free(&iov, aiov);
788 cleanup2:
789         if (sa)
790                 FREE(sa, M_SONAME);
791         return (error);
792 }
793
794 /*
795  * kern_recvmsg() takes a handle to sa and control.  If the handle is non-
796  * null, it returns a dynamically allocated struct sockaddr and an mbuf.
797  * Don't forget to FREE() and m_free() these if they are returned.
798  */
799 int
800 kern_recvmsg(int s, struct sockaddr **sa, struct uio *auio,
801              struct mbuf **control, int *flags, size_t *res)
802 {
803         struct thread *td = curthread;
804         struct proc *p = td->td_proc;
805         struct file *fp;
806         size_t len;
807         int error;
808         int lflags;
809         struct socket *so;
810 #ifdef KTRACE
811         struct iovec *ktriov = NULL;
812         struct uio ktruio;
813 #endif
814
815         error = holdsock(p->p_fd, s, &fp);
816         if (error)
817                 return (error);
818 #ifdef KTRACE
819         if (KTRPOINT(td, KTR_GENIO)) {
820                 int iovlen = auio->uio_iovcnt * sizeof (struct iovec);
821
822                 MALLOC(ktriov, struct iovec *, iovlen, M_TEMP, M_WAITOK);
823                 bcopy(auio->uio_iov, ktriov, iovlen);
824                 ktruio = *auio;
825         }
826 #endif
827         len = auio->uio_resid;
828         so = (struct socket *)fp->f_data;
829
830         if (flags == NULL || (*flags & (MSG_FNONBLOCKING|MSG_FBLOCKING)) == 0) {
831                 if (fp->f_flag & FNONBLOCK) {
832                         if (flags) {
833                                 *flags |= MSG_FNONBLOCKING;
834                         } else {
835                                 lflags = MSG_FNONBLOCKING;
836                                 flags = &lflags;
837                         }
838                 }
839         }
840
841         error = so_pru_soreceive(so, sa, auio, NULL, control, flags);
842         if (error) {
843                 if (auio->uio_resid != len && (error == ERESTART ||
844                     error == EINTR || error == EWOULDBLOCK))
845                         error = 0;
846         }
847 #ifdef KTRACE
848         if (ktriov != NULL) {
849                 if (error == 0) {
850                         ktruio.uio_iov = ktriov;
851                         ktruio.uio_resid = len - auio->uio_resid;
852                         ktrgenio(td->td_lwp, s, UIO_READ, &ktruio, error);
853                 }
854                 FREE(ktriov, M_TEMP);
855         }
856 #endif
857         if (error == 0)
858                 *res = len - auio->uio_resid;
859 done:
860         fdrop(fp);
861         return (error);
862 }
863
864 /*
865  * recvfrom_args(int s, caddr_t buf, size_t len, int flags, 
866  *                      caddr_t from, int *fromlenaddr)
867  */
868 int
869 sys_recvfrom(struct recvfrom_args *uap)
870 {
871         struct thread *td = curthread;
872         struct uio auio;
873         struct iovec aiov;
874         struct sockaddr *sa = NULL;
875         int error, fromlen;
876
877         if (uap->from && uap->fromlenaddr) {
878                 error = copyin(uap->fromlenaddr, &fromlen, sizeof(fromlen));
879                 if (error)
880                         return (error);
881                 if (fromlen < 0)
882                         return (EINVAL);
883         } else {
884                 fromlen = 0;
885         }
886         aiov.iov_base = uap->buf;
887         aiov.iov_len = uap->len;
888         auio.uio_iov = &aiov;
889         auio.uio_iovcnt = 1;
890         auio.uio_offset = 0;
891         auio.uio_resid = uap->len;
892         auio.uio_segflg = UIO_USERSPACE;
893         auio.uio_rw = UIO_READ;
894         auio.uio_td = td;
895
896         error = kern_recvmsg(uap->s, uap->from ? &sa : NULL, &auio, NULL,
897                              &uap->flags, &uap->sysmsg_szresult);
898
899         if (error == 0 && uap->from) {
900                 /* note: sa may still be NULL */
901                 if (sa) {
902                         fromlen = MIN(fromlen, sa->sa_len);
903                         error = copyout(sa, uap->from, fromlen);
904                 } else {
905                         fromlen = 0;
906                 }
907                 if (error == 0) {
908                         error = copyout(&fromlen, uap->fromlenaddr,
909                                         sizeof(fromlen));
910                 }
911         }
912         if (sa)
913                 FREE(sa, M_SONAME);
914
915         return (error);
916 }
917
918 /*
919  * recvmsg_args(int s, struct msghdr *msg, int flags)
920  */
921 int
922 sys_recvmsg(struct recvmsg_args *uap)
923 {
924         struct thread *td = curthread;
925         struct msghdr msg;
926         struct uio auio;
927         struct iovec aiov[UIO_SMALLIOV], *iov = NULL;
928         struct mbuf *m, *control = NULL;
929         struct sockaddr *sa = NULL;
930         caddr_t ctlbuf;
931         socklen_t *ufromlenp, *ucontrollenp;
932         int error, fromlen, controllen, len, flags, *uflagsp;
933
934         /*
935          * This copyin handles everything except the iovec.
936          */
937         error = copyin(uap->msg, &msg, sizeof(msg));
938         if (error)
939                 return (error);
940
941         if (msg.msg_name && msg.msg_namelen < 0)
942                 return (EINVAL);
943         if (msg.msg_control && msg.msg_controllen < 0)
944                 return (EINVAL);
945
946         ufromlenp = (socklen_t *)((caddr_t)uap->msg + offsetof(struct msghdr,
947             msg_namelen));
948         ucontrollenp = (socklen_t *)((caddr_t)uap->msg + offsetof(struct msghdr,
949             msg_controllen));
950         uflagsp = (int *)((caddr_t)uap->msg + offsetof(struct msghdr,
951             msg_flags));
952
953         /*
954          * Populate auio.
955          */
956         error = iovec_copyin(msg.msg_iov, &iov, aiov, msg.msg_iovlen,
957                              &auio.uio_resid);
958         if (error)
959                 return (error);
960         auio.uio_iov = iov;
961         auio.uio_iovcnt = msg.msg_iovlen;
962         auio.uio_offset = 0;
963         auio.uio_segflg = UIO_USERSPACE;
964         auio.uio_rw = UIO_READ;
965         auio.uio_td = td;
966
967         flags = uap->flags;
968
969         error = kern_recvmsg(uap->s,
970                              (msg.msg_name ? &sa : NULL), &auio,
971                              (msg.msg_control ? &control : NULL), &flags,
972                              &uap->sysmsg_szresult);
973
974         /*
975          * Conditionally copyout the name and populate the namelen field.
976          */
977         if (error == 0 && msg.msg_name) {
978                 /* note: sa may still be NULL */
979                 if (sa != NULL) {
980                         fromlen = MIN(msg.msg_namelen, sa->sa_len);
981                         error = copyout(sa, msg.msg_name, fromlen);
982                 } else {
983                         fromlen = 0;
984                 }
985                 if (error == 0)
986                         error = copyout(&fromlen, ufromlenp,
987                             sizeof(*ufromlenp));
988         }
989
990         /*
991          * Copyout msg.msg_control and msg.msg_controllen.
992          */
993         if (error == 0 && msg.msg_control) {
994                 len = msg.msg_controllen;
995                 m = control;
996                 ctlbuf = (caddr_t)msg.msg_control;
997
998                 while(m && len > 0) {
999                         unsigned int tocopy;
1000
1001                         if (len >= m->m_len) {
1002                                 tocopy = m->m_len;
1003                         } else {
1004                                 msg.msg_flags |= MSG_CTRUNC;
1005                                 tocopy = len;
1006                         }
1007
1008                         error = copyout(mtod(m, caddr_t), ctlbuf, tocopy);
1009                         if (error)
1010                                 goto cleanup;
1011
1012                         ctlbuf += tocopy;
1013                         len -= tocopy;
1014                         m = m->m_next;
1015                 }
1016                 controllen = ctlbuf - (caddr_t)msg.msg_control;
1017                 error = copyout(&controllen, ucontrollenp,
1018                     sizeof(*ucontrollenp));
1019         }
1020
1021         if (error == 0)
1022                 error = copyout(&flags, uflagsp, sizeof(*uflagsp));
1023
1024 cleanup:
1025         if (sa)
1026                 FREE(sa, M_SONAME);
1027         iovec_free(&iov, aiov);
1028         if (control)
1029                 m_freem(control);
1030         return (error);
1031 }
1032
1033 /*
1034  * If sopt->sopt_td == NULL, then sopt->sopt_val is treated as an
1035  * in kernel pointer instead of a userland pointer.  This allows us
1036  * to manipulate socket options in the emulation code.
1037  */
1038 int
1039 kern_setsockopt(int s, struct sockopt *sopt)
1040 {
1041         struct thread *td = curthread;
1042         struct proc *p = td->td_proc;
1043         struct file *fp;
1044         int error;
1045
1046         if (sopt->sopt_val == NULL && sopt->sopt_valsize != 0)
1047                 return (EFAULT);
1048         if (sopt->sopt_valsize < 0)
1049                 return (EINVAL);
1050
1051         error = holdsock(p->p_fd, s, &fp);
1052         if (error)
1053                 return (error);
1054
1055         error = sosetopt((struct socket *)fp->f_data, sopt);
1056         fdrop(fp);
1057         return (error);
1058 }
1059
1060 /*
1061  * setsockopt_args(int s, int level, int name, caddr_t val, int valsize)
1062  */
1063 int
1064 sys_setsockopt(struct setsockopt_args *uap)
1065 {
1066         struct thread *td = curthread;
1067         struct sockopt sopt;
1068         int error;
1069
1070         sopt.sopt_level = uap->level;
1071         sopt.sopt_name = uap->name;
1072         sopt.sopt_valsize = uap->valsize;
1073         sopt.sopt_td = td;
1074         sopt.sopt_val = NULL;
1075
1076         if (sopt.sopt_valsize < 0 || sopt.sopt_valsize > SOMAXOPT_SIZE)
1077                 return (EINVAL);
1078         if (uap->val) {
1079                 sopt.sopt_val = kmalloc(sopt.sopt_valsize, M_TEMP, M_WAITOK);
1080                 error = copyin(uap->val, sopt.sopt_val, sopt.sopt_valsize);
1081                 if (error)
1082                         goto out;
1083         }
1084
1085         error = kern_setsockopt(uap->s, &sopt);
1086 out:
1087         if (uap->val)
1088                 kfree(sopt.sopt_val, M_TEMP);
1089         return(error);
1090 }
1091
1092 /*
1093  * If sopt->sopt_td == NULL, then sopt->sopt_val is treated as an
1094  * in kernel pointer instead of a userland pointer.  This allows us
1095  * to manipulate socket options in the emulation code.
1096  */
1097 int
1098 kern_getsockopt(int s, struct sockopt *sopt)
1099 {
1100         struct thread *td = curthread;
1101         struct proc *p = td->td_proc;
1102         struct file *fp;
1103         int error;
1104
1105         if (sopt->sopt_val == NULL && sopt->sopt_valsize != 0)
1106                 return (EFAULT);
1107         if (sopt->sopt_valsize < 0 || sopt->sopt_valsize > SOMAXOPT_SIZE)
1108                 return (EINVAL);
1109
1110         error = holdsock(p->p_fd, s, &fp);
1111         if (error)
1112                 return (error);
1113
1114         error = sogetopt((struct socket *)fp->f_data, sopt);
1115         fdrop(fp);
1116         return (error);
1117 }
1118
1119 /*
1120  * getsockopt_Args(int s, int level, int name, caddr_t val, int *avalsize)
1121  */
1122 int
1123 sys_getsockopt(struct getsockopt_args *uap)
1124 {
1125         struct thread *td = curthread;
1126         struct  sockopt sopt;
1127         int     error, valsize;
1128
1129         if (uap->val) {
1130                 error = copyin(uap->avalsize, &valsize, sizeof(valsize));
1131                 if (error)
1132                         return (error);
1133         } else {
1134                 valsize = 0;
1135         }
1136
1137         sopt.sopt_level = uap->level;
1138         sopt.sopt_name = uap->name;
1139         sopt.sopt_valsize = valsize;
1140         sopt.sopt_td = td;
1141         sopt.sopt_val = NULL;
1142
1143         if (sopt.sopt_valsize < 0 || sopt.sopt_valsize > SOMAXOPT_SIZE)
1144                 return (EINVAL);
1145         if (uap->val) {
1146                 sopt.sopt_val = kmalloc(sopt.sopt_valsize, M_TEMP, M_WAITOK);
1147                 error = copyin(uap->val, sopt.sopt_val, sopt.sopt_valsize);
1148                 if (error)
1149                         goto out;
1150         }
1151
1152         error = kern_getsockopt(uap->s, &sopt);
1153         if (error)
1154                 goto out;
1155         valsize = sopt.sopt_valsize;
1156         error = copyout(&valsize, uap->avalsize, sizeof(valsize));
1157         if (error)
1158                 goto out;
1159         if (uap->val)
1160                 error = copyout(sopt.sopt_val, uap->val, sopt.sopt_valsize);
1161 out:
1162         if (uap->val)
1163                 kfree(sopt.sopt_val, M_TEMP);
1164         return (error);
1165 }
1166
1167 /*
1168  * The second argument to kern_getsockname() is a handle to a struct sockaddr.
1169  * This allows kern_getsockname() to return a pointer to an allocated struct
1170  * sockaddr which must be freed later with FREE().  The caller must
1171  * initialize *name to NULL.
1172  */
1173 int
1174 kern_getsockname(int s, struct sockaddr **name, int *namelen)
1175 {
1176         struct thread *td = curthread;
1177         struct proc *p = td->td_proc;
1178         struct file *fp;
1179         struct socket *so;
1180         struct sockaddr *sa = NULL;
1181         int error;
1182
1183         error = holdsock(p->p_fd, s, &fp);
1184         if (error)
1185                 return (error);
1186         if (*namelen < 0) {
1187                 fdrop(fp);
1188                 return (EINVAL);
1189         }
1190         so = (struct socket *)fp->f_data;
1191         error = so_pru_sockaddr(so, &sa);
1192         if (error == 0) {
1193                 if (sa == NULL) {
1194                         *namelen = 0;
1195                 } else {
1196                         *namelen = MIN(*namelen, sa->sa_len);
1197                         *name = sa;
1198                 }
1199         }
1200
1201         fdrop(fp);
1202         return (error);
1203 }
1204
1205 /*
1206  * getsockname_args(int fdes, caddr_t asa, int *alen)
1207  *
1208  * Get socket name.
1209  */
1210 int
1211 sys_getsockname(struct getsockname_args *uap)
1212 {
1213         struct sockaddr *sa = NULL;
1214         int error, sa_len;
1215
1216         error = copyin(uap->alen, &sa_len, sizeof(sa_len));
1217         if (error)
1218                 return (error);
1219
1220         error = kern_getsockname(uap->fdes, &sa, &sa_len);
1221
1222         if (error == 0)
1223                 error = copyout(sa, uap->asa, sa_len);
1224         if (error == 0)
1225                 error = copyout(&sa_len, uap->alen, sizeof(*uap->alen));
1226         if (sa)
1227                 FREE(sa, M_SONAME);
1228         return (error);
1229 }
1230
1231 /*
1232  * The second argument to kern_getpeername() is a handle to a struct sockaddr.
1233  * This allows kern_getpeername() to return a pointer to an allocated struct
1234  * sockaddr which must be freed later with FREE().  The caller must
1235  * initialize *name to NULL.
1236  */
1237 int
1238 kern_getpeername(int s, struct sockaddr **name, int *namelen)
1239 {
1240         struct thread *td = curthread;
1241         struct proc *p = td->td_proc;
1242         struct file *fp;
1243         struct socket *so;
1244         struct sockaddr *sa = NULL;
1245         int error;
1246
1247         error = holdsock(p->p_fd, s, &fp);
1248         if (error)
1249                 return (error);
1250         if (*namelen < 0) {
1251                 fdrop(fp);
1252                 return (EINVAL);
1253         }
1254         so = (struct socket *)fp->f_data;
1255         if ((so->so_state & (SS_ISCONNECTED|SS_ISCONFIRMING)) == 0) {
1256                 fdrop(fp);
1257                 return (ENOTCONN);
1258         }
1259         error = so_pru_peeraddr(so, &sa);
1260         if (error == 0) {
1261                 if (sa == NULL) {
1262                         *namelen = 0;
1263                 } else {
1264                         *namelen = MIN(*namelen, sa->sa_len);
1265                         *name = sa;
1266                 }
1267         }
1268
1269         fdrop(fp);
1270         return (error);
1271 }
1272
1273 /*
1274  * getpeername_args(int fdes, caddr_t asa, int *alen)
1275  *
1276  * Get name of peer for connected socket.
1277  */
1278 int
1279 sys_getpeername(struct getpeername_args *uap)
1280 {
1281         struct sockaddr *sa = NULL;
1282         int error, sa_len;
1283
1284         error = copyin(uap->alen, &sa_len, sizeof(sa_len));
1285         if (error)
1286                 return (error);
1287
1288         error = kern_getpeername(uap->fdes, &sa, &sa_len);
1289
1290         if (error == 0)
1291                 error = copyout(sa, uap->asa, sa_len);
1292         if (error == 0)
1293                 error = copyout(&sa_len, uap->alen, sizeof(*uap->alen));
1294         if (sa)
1295                 FREE(sa, M_SONAME);
1296         return (error);
1297 }
1298
1299 int
1300 getsockaddr(struct sockaddr **namp, caddr_t uaddr, size_t len)
1301 {
1302         struct sockaddr *sa;
1303         int error;
1304
1305         *namp = NULL;
1306         if (len > SOCK_MAXADDRLEN)
1307                 return ENAMETOOLONG;
1308         if (len < offsetof(struct sockaddr, sa_data[0]))
1309                 return EDOM;
1310         MALLOC(sa, struct sockaddr *, len, M_SONAME, M_WAITOK);
1311         error = copyin(uaddr, sa, len);
1312         if (error) {
1313                 FREE(sa, M_SONAME);
1314         } else {
1315 #if BYTE_ORDER != BIG_ENDIAN
1316                 /*
1317                  * The bind(), connect(), and sendto() syscalls were not
1318                  * versioned for COMPAT_43.  Thus, this check must stay.
1319                  */
1320                 if (sa->sa_family == 0 && sa->sa_len < AF_MAX)
1321                         sa->sa_family = sa->sa_len;
1322 #endif
1323                 sa->sa_len = len;
1324                 *namp = sa;
1325         }
1326         return error;
1327 }
1328
1329 /*
1330  * Detach a mapped page and release resources back to the system.
1331  * We must release our wiring and if the object is ripped out
1332  * from under the vm_page we become responsible for freeing the
1333  * page.  These routines must be MPSAFE.
1334  *
1335  * XXX HACK XXX TEMPORARY UNTIL WE IMPLEMENT EXT MBUF REFERENCE COUNTING
1336  *
1337  * XXX vm_page_*() routines are not MPSAFE yet, the MP lock is required.
1338  */
1339 static void
1340 sf_buf_mref(void *arg)
1341 {
1342         struct sfbuf_mref *sfm = arg;
1343
1344         /*
1345          * We must already hold a ref so there is no race to 0, just 
1346          * atomically increment the count.
1347          */
1348         atomic_add_int(&sfm->mref_count, 1);
1349 }
1350
1351 static void
1352 sf_buf_mfree(void *arg)
1353 {
1354         struct sfbuf_mref *sfm = arg;
1355         vm_page_t m;
1356
1357         KKASSERT(sfm->mref_count > 0);
1358         if (atomic_fetchadd_int(&sfm->mref_count, -1) == 1) {
1359                 /*
1360                  * XXX vm_page_*() and SFBUF routines not MPSAFE yet.
1361                  */
1362                 get_mplock();
1363                 crit_enter();
1364                 m = sf_buf_page(sfm->sf);
1365                 sf_buf_free(sfm->sf);
1366                 vm_page_unwire(m, 0);
1367                 if (m->wire_count == 0 && m->object == NULL)
1368                         vm_page_try_to_free(m);
1369                 crit_exit();
1370                 rel_mplock();
1371                 kfree(sfm, M_SENDFILE);
1372         }
1373 }
1374
1375 /*
1376  * sendfile(2).
1377  * int sendfile(int fd, int s, off_t offset, size_t nbytes,
1378  *       struct sf_hdtr *hdtr, off_t *sbytes, int flags)
1379  *
1380  * Send a file specified by 'fd' and starting at 'offset' to a socket
1381  * specified by 's'. Send only 'nbytes' of the file or until EOF if
1382  * nbytes == 0. Optionally add a header and/or trailer to the socket
1383  * output. If specified, write the total number of bytes sent into *sbytes.
1384  *
1385  * In FreeBSD kern/uipc_syscalls.c,v 1.103, a bug was fixed that caused
1386  * the headers to count against the remaining bytes to be sent from
1387  * the file descriptor.  We may wish to implement a compatibility syscall
1388  * in the future.
1389  */
1390 int
1391 sys_sendfile(struct sendfile_args *uap)
1392 {
1393         struct thread *td = curthread;
1394         struct proc *p = td->td_proc;
1395         struct file *fp;
1396         struct vnode *vp = NULL;
1397         struct sf_hdtr hdtr;
1398         struct iovec aiov[UIO_SMALLIOV], *iov = NULL;
1399         struct uio auio;
1400         struct mbuf *mheader = NULL;
1401         size_t hbytes = 0;
1402         size_t tbytes;
1403         off_t hdtr_size = 0;
1404         off_t sbytes;
1405         int error;
1406
1407         KKASSERT(p);
1408
1409         /*
1410          * Do argument checking. Must be a regular file in, stream
1411          * type and connected socket out, positive offset.
1412          */
1413         fp = holdfp(p->p_fd, uap->fd, FREAD);
1414         if (fp == NULL) {
1415                 return (EBADF);
1416         }
1417         if (fp->f_type != DTYPE_VNODE) {
1418                 fdrop(fp);
1419                 return (EINVAL);
1420         }
1421         vp = (struct vnode *)fp->f_data;
1422         vref(vp);
1423         fdrop(fp);
1424
1425         /*
1426          * If specified, get the pointer to the sf_hdtr struct for
1427          * any headers/trailers.
1428          */
1429         if (uap->hdtr) {
1430                 error = copyin(uap->hdtr, &hdtr, sizeof(hdtr));
1431                 if (error)
1432                         goto done;
1433                 /*
1434                  * Send any headers.
1435                  */
1436                 if (hdtr.headers) {
1437                         error = iovec_copyin(hdtr.headers, &iov, aiov,
1438                                              hdtr.hdr_cnt, &hbytes);
1439                         if (error)
1440                                 goto done;
1441                         auio.uio_iov = iov;
1442                         auio.uio_iovcnt = hdtr.hdr_cnt;
1443                         auio.uio_offset = 0;
1444                         auio.uio_segflg = UIO_USERSPACE;
1445                         auio.uio_rw = UIO_WRITE;
1446                         auio.uio_td = td;
1447                         auio.uio_resid = hbytes;
1448
1449                         mheader = m_uiomove(&auio);
1450
1451                         iovec_free(&iov, aiov);
1452                         if (mheader == NULL)
1453                                 goto done;
1454                 }
1455         }
1456
1457         error = kern_sendfile(vp, uap->s, uap->offset, uap->nbytes, mheader,
1458             &sbytes, uap->flags);
1459         if (error)
1460                 goto done;
1461
1462         /*
1463          * Send trailers. Wimp out and use writev(2).
1464          */
1465         if (uap->hdtr != NULL && hdtr.trailers != NULL) {
1466                 error = iovec_copyin(hdtr.trailers, &iov, aiov,
1467                                      hdtr.trl_cnt, &auio.uio_resid);
1468                 if (error)
1469                         goto done;
1470                 auio.uio_iov = iov;
1471                 auio.uio_iovcnt = hdtr.trl_cnt;
1472                 auio.uio_offset = 0;
1473                 auio.uio_segflg = UIO_USERSPACE;
1474                 auio.uio_rw = UIO_WRITE;
1475                 auio.uio_td = td;
1476
1477                 error = kern_sendmsg(uap->s, NULL, &auio, NULL, 0, &tbytes);
1478
1479                 iovec_free(&iov, aiov);
1480                 if (error)
1481                         goto done;
1482                 hdtr_size += tbytes;    /* trailer bytes successfully sent */
1483         }
1484
1485 done:
1486         if (uap->sbytes != NULL) {
1487                 sbytes += hdtr_size;
1488                 copyout(&sbytes, uap->sbytes, sizeof(off_t));
1489         }
1490         if (vp)
1491                 vrele(vp);
1492         return (error);
1493 }
1494
1495 int
1496 kern_sendfile(struct vnode *vp, int sfd, off_t offset, size_t nbytes,
1497     struct mbuf *mheader, off_t *sbytes, int flags)
1498 {
1499         struct thread *td = curthread;
1500         struct proc *p = td->td_proc;
1501         struct vm_object *obj;
1502         struct socket *so;
1503         struct file *fp;
1504         struct mbuf *m;
1505         struct sf_buf *sf;
1506         struct sfbuf_mref *sfm;
1507         struct vm_page *pg;
1508         off_t off, xfsize;
1509         off_t hbytes = 0;
1510         int error = 0;
1511
1512         if (vp->v_type != VREG) {
1513                 error = EINVAL;
1514                 goto done0;
1515         }
1516         if ((obj = vp->v_object) == NULL) {
1517                 error = EINVAL;
1518                 goto done0;
1519         }
1520         error = holdsock(p->p_fd, sfd, &fp);
1521         if (error)
1522                 goto done0;
1523         so = (struct socket *)fp->f_data;
1524         if (so->so_type != SOCK_STREAM) {
1525                 error = EINVAL;
1526                 goto done;
1527         }
1528         if ((so->so_state & SS_ISCONNECTED) == 0) {
1529                 error = ENOTCONN;
1530                 goto done;
1531         }
1532         if (offset < 0) {
1533                 error = EINVAL;
1534                 goto done;
1535         }
1536
1537         *sbytes = 0;
1538         /*
1539          * Protect against multiple writers to the socket.
1540          */
1541         ssb_lock(&so->so_snd, M_WAITOK);
1542
1543         /*
1544          * Loop through the pages in the file, starting with the requested
1545          * offset. Get a file page (do I/O if necessary), map the file page
1546          * into an sf_buf, attach an mbuf header to the sf_buf, and queue
1547          * it on the socket.
1548          */
1549         for (off = offset; ; off += xfsize, *sbytes += xfsize + hbytes) {
1550                 vm_pindex_t pindex;
1551                 vm_offset_t pgoff;
1552
1553                 pindex = OFF_TO_IDX(off);
1554 retry_lookup:
1555                 /*
1556                  * Calculate the amount to transfer. Not to exceed a page,
1557                  * the EOF, or the passed in nbytes.
1558                  */
1559                 xfsize = vp->v_filesize - off;
1560                 if (xfsize > PAGE_SIZE)
1561                         xfsize = PAGE_SIZE;
1562                 pgoff = (vm_offset_t)(off & PAGE_MASK);
1563                 if (PAGE_SIZE - pgoff < xfsize)
1564                         xfsize = PAGE_SIZE - pgoff;
1565                 if (nbytes && xfsize > (nbytes - *sbytes))
1566                         xfsize = nbytes - *sbytes;
1567                 if (xfsize <= 0)
1568                         break;
1569                 /*
1570                  * Optimize the non-blocking case by looking at the socket space
1571                  * before going to the extra work of constituting the sf_buf.
1572                  */
1573                 if ((fp->f_flag & FNONBLOCK) && ssb_space(&so->so_snd) <= 0) {
1574                         if (so->so_state & SS_CANTSENDMORE)
1575                                 error = EPIPE;
1576                         else
1577                                 error = EAGAIN;
1578                         ssb_unlock(&so->so_snd);
1579                         goto done;
1580                 }
1581                 /*
1582                  * Attempt to look up the page.  
1583                  *
1584                  *      Allocate if not found, wait and loop if busy, then
1585                  *      wire the page.  critical section protection is
1586                  *      required to maintain the object association (an
1587                  *      interrupt can free the page) through to the
1588                  *      vm_page_wire() call.
1589                  */
1590                 crit_enter();
1591                 pg = vm_page_lookup(obj, pindex);
1592                 if (pg == NULL) {
1593                         pg = vm_page_alloc(obj, pindex, VM_ALLOC_NORMAL);
1594                         if (pg == NULL) {
1595                                 vm_wait(0);
1596                                 crit_exit();
1597                                 goto retry_lookup;
1598                         }
1599                         vm_page_wakeup(pg);
1600                 } else if (vm_page_sleep_busy(pg, TRUE, "sfpbsy")) {
1601                         crit_exit();
1602                         goto retry_lookup;
1603                 }
1604                 vm_page_wire(pg);
1605                 crit_exit();
1606
1607                 /*
1608                  * If page is not valid for what we need, initiate I/O
1609                  */
1610
1611                 if (!pg->valid || !vm_page_is_valid(pg, pgoff, xfsize)) {
1612                         struct uio auio;
1613                         struct iovec aiov;
1614                         int bsize;
1615
1616                         /*
1617                          * Ensure that our page is still around when the I/O 
1618                          * completes.
1619                          */
1620                         vm_page_io_start(pg);
1621
1622                         /*
1623                          * Get the page from backing store.
1624                          */
1625                         bsize = vp->v_mount->mnt_stat.f_iosize;
1626                         auio.uio_iov = &aiov;
1627                         auio.uio_iovcnt = 1;
1628                         aiov.iov_base = 0;
1629                         aiov.iov_len = MAXBSIZE;
1630                         auio.uio_resid = MAXBSIZE;
1631                         auio.uio_offset = trunc_page(off);
1632                         auio.uio_segflg = UIO_NOCOPY;
1633                         auio.uio_rw = UIO_READ;
1634                         auio.uio_td = td;
1635                         vn_lock(vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
1636                         error = VOP_READ(vp, &auio, 
1637                                     IO_VMIO | ((MAXBSIZE / bsize) << 16),
1638                                     p->p_ucred);
1639                         vn_unlock(vp);
1640                         vm_page_flag_clear(pg, PG_ZERO);
1641                         vm_page_io_finish(pg);
1642                         if (error) {
1643                                 crit_enter();
1644                                 vm_page_unwire(pg, 0);
1645                                 vm_page_try_to_free(pg);
1646                                 crit_exit();
1647                                 ssb_unlock(&so->so_snd);
1648                                 goto done;
1649                         }
1650                 }
1651
1652
1653                 /*
1654                  * Get a sendfile buf. We usually wait as long as necessary,
1655                  * but this wait can be interrupted.
1656                  */
1657                 if ((sf = sf_buf_alloc(pg, SFB_CATCH)) == NULL) {
1658                         crit_enter();
1659                         vm_page_unwire(pg, 0);
1660                         vm_page_try_to_free(pg);
1661                         crit_exit();
1662                         ssb_unlock(&so->so_snd);
1663                         error = EINTR;
1664                         goto done;
1665                 }
1666
1667                 /*
1668                  * Get an mbuf header and set it up as having external storage.
1669                  */
1670                 MGETHDR(m, MB_WAIT, MT_DATA);
1671                 if (m == NULL) {
1672                         error = ENOBUFS;
1673                         sf_buf_free(sf);
1674                         ssb_unlock(&so->so_snd);
1675                         goto done;
1676                 }
1677
1678                 /*
1679                  * sfm is a temporary hack, use a per-cpu cache for this.
1680                  */
1681                 sfm = kmalloc(sizeof(struct sfbuf_mref), M_SENDFILE, M_WAITOK);
1682                 sfm->sf = sf;
1683                 sfm->mref_count = 1;
1684
1685                 m->m_ext.ext_free = sf_buf_mfree;
1686                 m->m_ext.ext_ref = sf_buf_mref;
1687                 m->m_ext.ext_arg = sfm;
1688                 m->m_ext.ext_buf = (void *)sf->kva;
1689                 m->m_ext.ext_size = PAGE_SIZE;
1690                 m->m_data = (char *) sf->kva + pgoff;
1691                 m->m_flags |= M_EXT;
1692                 m->m_pkthdr.len = m->m_len = xfsize;
1693                 KKASSERT((m->m_flags & (M_EXT_CLUSTER)) == 0);
1694
1695                 if (mheader != NULL) {
1696                         hbytes = mheader->m_pkthdr.len;
1697                         mheader->m_pkthdr.len += m->m_pkthdr.len;
1698                         m_cat(mheader, m);
1699                         m = mheader;
1700                         mheader = NULL;
1701                 } else
1702                         hbytes = 0;
1703
1704                 /*
1705                  * Add the buffer to the socket buffer chain.
1706                  */
1707                 crit_enter();
1708 retry_space:
1709                 /*
1710                  * Make sure that the socket is still able to take more data.
1711                  * CANTSENDMORE being true usually means that the connection
1712                  * was closed. so_error is true when an error was sensed after
1713                  * a previous send.
1714                  * The state is checked after the page mapping and buffer
1715                  * allocation above since those operations may block and make
1716                  * any socket checks stale. From this point forward, nothing
1717                  * blocks before the pru_send (or more accurately, any blocking
1718                  * results in a loop back to here to re-check).
1719                  */
1720                 if ((so->so_state & SS_CANTSENDMORE) || so->so_error) {
1721                         if (so->so_state & SS_CANTSENDMORE) {
1722                                 error = EPIPE;
1723                         } else {
1724                                 error = so->so_error;
1725                                 so->so_error = 0;
1726                         }
1727                         m_freem(m);
1728                         ssb_unlock(&so->so_snd);
1729                         crit_exit();
1730                         goto done;
1731                 }
1732                 /*
1733                  * Wait for socket space to become available. We do this just
1734                  * after checking the connection state above in order to avoid
1735                  * a race condition with ssb_wait().
1736                  */
1737                 if (ssb_space(&so->so_snd) < so->so_snd.ssb_lowat) {
1738                         if (fp->f_flag & FNONBLOCK) {
1739                                 m_freem(m);
1740                                 ssb_unlock(&so->so_snd);
1741                                 crit_exit();
1742                                 error = EAGAIN;
1743                                 goto done;
1744                         }
1745                         error = ssb_wait(&so->so_snd);
1746                         /*
1747                          * An error from ssb_wait usually indicates that we've
1748                          * been interrupted by a signal. If we've sent anything
1749                          * then return bytes sent, otherwise return the error.
1750                          */
1751                         if (error) {
1752                                 m_freem(m);
1753                                 ssb_unlock(&so->so_snd);
1754                                 crit_exit();
1755                                 goto done;
1756                         }
1757                         goto retry_space;
1758                 }
1759                 error = so_pru_send(so, 0, m, NULL, NULL, td);
1760                 crit_exit();
1761                 if (error) {
1762                         ssb_unlock(&so->so_snd);
1763                         goto done;
1764                 }
1765         }
1766         if (mheader != NULL) {
1767                 *sbytes += mheader->m_pkthdr.len;
1768                 error = so_pru_send(so, 0, mheader, NULL, NULL, td);
1769                 mheader = NULL;
1770         }
1771         ssb_unlock(&so->so_snd);
1772
1773 done:
1774         fdrop(fp);
1775 done0:
1776         if (mheader != NULL)
1777                 m_freem(mheader);
1778         return (error);
1779 }
1780
1781 int
1782 sys_sctp_peeloff(struct sctp_peeloff_args *uap)
1783 {
1784 #ifdef SCTP
1785         struct thread *td = curthread;
1786         struct proc *p = td->td_proc;
1787         struct file *lfp = NULL;
1788         struct file *nfp = NULL;
1789         int error;
1790         struct socket *head, *so;
1791         caddr_t assoc_id;
1792         int fd;
1793         short fflag;            /* type must match fp->f_flag */
1794
1795         assoc_id = uap->name;
1796         error = holdsock(p->p_fd, uap->sd, &lfp);
1797         if (error) {
1798                 return (error);
1799         }
1800         crit_enter();
1801         head = (struct socket *)lfp->f_data;
1802         error = sctp_can_peel_off(head, assoc_id);
1803         if (error) {
1804                 crit_exit();
1805                 goto done;
1806         }
1807         /*
1808          * At this point we know we do have a assoc to pull
1809          * we proceed to get the fd setup. This may block
1810          * but that is ok.
1811          */
1812
1813         fflag = lfp->f_flag;
1814         error = falloc(p, &nfp, &fd);
1815         if (error) {
1816                 /*
1817                  * Probably ran out of file descriptors. Put the
1818                  * unaccepted connection back onto the queue and
1819                  * do another wakeup so some other process might
1820                  * have a chance at it.
1821                  */
1822                 crit_exit();
1823                 goto done;
1824         }
1825         uap->sysmsg_iresult = fd;
1826
1827         so = sctp_get_peeloff(head, assoc_id, &error);
1828         if (so == NULL) {
1829                 /*
1830                  * Either someone else peeled it off OR
1831                  * we can't get a socket.
1832                  */
1833                 goto noconnection;
1834         }
1835         so->so_state &= ~SS_COMP;
1836         so->so_state &= ~SS_NOFDREF;
1837         so->so_head = NULL;
1838         if (head->so_sigio != NULL)
1839                 fsetown(fgetown(head->so_sigio), &so->so_sigio);
1840
1841         nfp->f_type = DTYPE_SOCKET;
1842         nfp->f_flag = fflag;
1843         nfp->f_ops = &socketops;
1844         nfp->f_data = so;
1845
1846 noconnection:
1847         /*
1848          * Assign the file pointer to the reserved descriptor, or clear
1849          * the reserved descriptor if an error occured.
1850          */
1851         if (error)
1852                 fsetfd(p, NULL, fd);
1853         else
1854                 fsetfd(p, nfp, fd);
1855         crit_exit();
1856         /*
1857          * Release explicitly held references before returning.
1858          */
1859 done:
1860         if (nfp != NULL)
1861                 fdrop(nfp);
1862         fdrop(lfp);
1863         return (error);
1864 #else /* SCTP */
1865         return(EOPNOTSUPP);
1866 #endif /* SCTP */
1867 }