Can only run recvmsg on real sockets, apparently.
[doldaconnect.git] / daemon / net.c
1 /*
2  *  Dolda Connect - Modular multiuser Direct Connect-style client
3  *  Copyright (C) 2004 Fredrik Tolf (fredrik@dolda2000.com)
4  *  
5  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
7  *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
8  *  (at your option) any later version.
9  *  
10  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
11  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13  *  GNU General Public License for more details.
14  *  
15  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
16  *  along with this program; if not, write to the Free Software
17  *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
18 */
19 /* XXX: Implement SOCKS proxyability */
20
21 #ifdef HAVE_CONFIG_H
22 #include <config.h>
23 #endif
24 #include <string.h>
25 #include <stdlib.h>
26 #include <unistd.h>
27 #include <fcntl.h>
28 #include <sys/ioctl.h>
29 #include <sys/socket.h>
30 #include <sys/un.h>
31 #include <sys/poll.h>
32 #include <arpa/inet.h>
33 #include <netinet/in.h>
34 #include <netdb.h>
35 #include <sys/signal.h>
36 #include <sys/stat.h>       /* For rebindunix() */
37 #ifdef HAVE_LINUX_SOCKIOS_H
38 #include <linux/sockios.h>
39 #endif
40 #include <errno.h>
41 #include <net/if.h>
42
43 #include "conf.h"
44 #include "net.h"
45 #include "module.h"
46 #include "log.h"
47 #include "utils.h"
48 #include "sysevents.h"
49
50 static struct configvar myvars[] =
51 {
52     /** The network mode to use. Currently supported values are 0 for
53      * active mode and 1 for passive mode. In the future, SOCKS5 proxy
54      * support may be added. */
55     {CONF_VAR_INT, "mode", {.num = 0}},
56     /** Set the SO_REUSEADDR socket option on listening sockets, so
57      * that dead TCP connections waiting for timeout are ignored. */
58     {CONF_VAR_BOOL, "reuseaddr", {.num = 0}},
59     /** Overrides the IPv4 address reported to other clients in active
60      * mode. Useful for servers behind NAT routers. If both this and
61      * net.publicif are unspecified the address of the hub connection
62      * is used. */
63     {CONF_VAR_IPV4, "visibleipv4", {.ipv4 = {0}}},
64     /** Specifies an interface name from which to fetch the IPv4
65      * address reported to other clients in active mode. If both this
66      * and net.visibleipv4 are unspecified the address of the hub
67      * connection is used. */
68     {CONF_VAR_STRING, "publicif", {.str = L""}},
69     /* Diffserv should be supported on IPv4, too, but I don't know the
70      * API to do that. */
71     /** The Diffserv value to use on IPv6 connections when the
72      * minimize cost TOS value is used (see the TOS VALUES
73      * section). */
74     {CONF_VAR_INT, "diffserv-mincost", {.num = 0}},
75     /** The Diffserv value to use on IPv6 connections when the
76      * maximize reliability TOS value is used (see the TOS VALUES
77      * section). */
78     {CONF_VAR_INT, "diffserv-maxrel", {.num = 0}},
79     /** The Diffserv value to use on IPv6 connections when the
80      * maximize throughput TOS value is used (see the TOS VALUES
81      * section). */
82     {CONF_VAR_INT, "diffserv-maxtp", {.num = 0}},
83     /** The Diffserv value to use on IPv6 connections when the
84      * minimize delay TOS value is used (see the TOS VALUES
85      * section). */
86     {CONF_VAR_INT, "diffserv-mindelay", {.num = 0}},
87     {CONF_VAR_END}
88 };
89
90 static struct socket *sockets = NULL;
91 int numsocks = 0;
92
93 /* XXX: Get autoconf for all this... */
94 int getpublicaddr(int af, struct sockaddr **addr, socklen_t *lenbuf)
95 {
96     struct sockaddr_in *ipv4;
97     struct configvar *var;
98     void *bufend;
99     int sock;
100     struct ifconf conf;
101     struct ifreq *ifr, req;
102     char *pif;
103     
104     if(af == AF_INET)
105     {
106         var = confgetvar("net", "visibleipv4");
107         if(var->val.ipv4.s_addr != 0)
108         {
109             ipv4 = smalloc(sizeof(*ipv4));
110             ipv4->sin_family = AF_INET;
111             ipv4->sin_addr.s_addr = var->val.ipv4.s_addr;
112             *addr = (struct sockaddr *)ipv4;
113             *lenbuf = sizeof(*ipv4);
114             return(0);
115         }
116         if((pif = icswcstombs(confgetstr("net", "publicif"), NULL, NULL)) == NULL)
117         {
118             flog(LOG_ERR, "could not convert net.publicif into local charset: %s", strerror(errno));
119             return(-1);
120         }
121         if(!strcmp(pif, ""))
122             return(1);
123         if((sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0)
124             return(-1);
125         conf.ifc_buf = smalloc(conf.ifc_len = 65536);
126         if(ioctl(sock, SIOCGIFCONF, &conf) < 0)
127         {
128             free(conf.ifc_buf);
129             close(sock);
130             return(-1);
131         }
132         bufend = ((char *)conf.ifc_buf) + conf.ifc_len;
133         ipv4 = NULL;
134         for(ifr = conf.ifc_ifcu.ifcu_req; (void *)ifr < bufend; ifr++)
135         {
136             if(strcmp(ifr->ifr_name, pif))
137                 continue;
138             memset(&req, 0, sizeof(req));
139             memcpy(req.ifr_name, ifr->ifr_name, sizeof(ifr->ifr_name));
140             if(ioctl(sock, SIOCGIFFLAGS, &req) < 0)
141                 break;
142             if(!(req.ifr_flags & IFF_UP))
143             {
144                 flog(LOG_WARNING, "public interface is down");
145                 break;
146             }
147             if(ifr->ifr_addr.sa_family != AF_INET)
148             {
149                 flog(LOG_WARNING, "address of the public interface is not AF_INET");
150                 break;
151             }
152             ipv4 = smalloc(sizeof(*ipv4));
153             memcpy(ipv4, &ifr->ifr_addr, sizeof(ifr->ifr_addr));
154             break;
155         }
156         free(conf.ifc_buf);
157         close(sock);
158         if(ipv4 != NULL)
159         {
160             *addr = (struct sockaddr *)ipv4;
161             *lenbuf = sizeof(*ipv4);
162             return(0);
163         }
164         errno = ENETDOWN;
165         return(-1);
166     }
167     return(1);
168 }
169
170 static struct socket *newsock(int type)
171 {
172     struct socket *new;
173     
174     new = smalloc(sizeof(*new));
175     new->refcount = 2;
176     new->fd = -1;
177     new->isrealsocket = 1;
178     new->family = -1;
179     new->tos = 0;
180     new->type = type;
181     new->state = -1;
182     new->ignread = 0;
183     new->close = 0;
184     new->remote = NULL;
185     new->remotelen = 0;
186     memset(&new->ucred, 0, sizeof(new->ucred));
187     switch(type)
188     {
189     case SOCK_STREAM:
190         new->outbuf.s.buf = NULL;
191         new->outbuf.s.bufsize = 0;
192         new->outbuf.s.datasize = 0;
193         new->inbuf.s.buf = NULL;
194         new->inbuf.s.bufsize = 0;
195         new->inbuf.s.datasize = 0;
196         break;
197     case SOCK_DGRAM:
198         new->outbuf.d.f = new->outbuf.d.l = NULL;
199         new->inbuf.d.f = new->inbuf.d.l = NULL;
200         break;
201     }
202     new->conncb = NULL;
203     new->errcb = NULL;
204     new->readcb = NULL;
205     new->writecb = NULL;
206     new->acceptcb = NULL;
207     new->next = sockets;
208     new->prev = NULL;
209     if(sockets != NULL)
210         sockets->prev = new;
211     sockets = new;
212     numsocks++;
213     return(new);
214 }
215
216 static struct socket *mksock(int domain, int type)
217 {
218     int fd;
219     struct socket *new;
220     
221     if((fd = socket(domain, type, 0)) < 0)
222     {
223         flog(LOG_CRIT, "could not create socket: %s", strerror(errno));
224         return(NULL);
225     }
226     new = newsock(type);
227     new->fd = fd;
228     new->family = domain;
229     fcntl(fd, F_SETFL, fcntl(fd, F_GETFL) | O_NONBLOCK);
230     return(new);
231 }
232
233 struct socket *wrapsock(int fd)
234 {
235     struct socket *new;
236     
237     new = newsock(SOCK_STREAM);
238     new->fd = fd;
239     new->state = SOCK_EST;
240     new->isrealsocket = 0;
241     fcntl(fd, F_SETFL, fcntl(fd, F_GETFL) | O_NONBLOCK);
242     return(new);
243 }
244
245 static void unlinksock(struct socket *sk)
246 {
247     if(sk->prev != NULL)
248         sk->prev->next = sk->next;
249     if(sk->next != NULL)
250         sk->next->prev = sk->prev;
251     if(sk == sockets)
252         sockets = sk->next;
253     putsock(sk);
254     numsocks--;
255 }
256
257 void getsock(struct socket *sk)
258 {
259     sk->refcount++;
260 }
261
262 void putsock(struct socket *sk)
263 {
264     struct dgrambuf *buf;
265     
266     if(--(sk->refcount) == 0)
267     {
268         switch(sk->type)
269         {
270         case SOCK_STREAM:
271             if(sk->outbuf.s.buf != NULL)
272                 free(sk->outbuf.s.buf);
273             if(sk->inbuf.s.buf != NULL)
274                 free(sk->inbuf.s.buf);
275             break;
276         case SOCK_DGRAM:
277             while((buf = sk->outbuf.d.f) != NULL)
278             {
279                 sk->outbuf.d.f = buf->next;
280                 free(buf->data);
281                 free(buf->addr);
282                 free(buf);
283             }
284             while((buf = sk->inbuf.d.f) != NULL)
285             {
286                 sk->inbuf.d.f = buf->next;
287                 free(buf->data);
288                 free(buf->addr);
289                 free(buf);
290             }
291             break;
292         }
293         closesock(sk);
294         if(sk->remote != NULL)
295             free(sk->remote);
296         free(sk);
297     }
298 }
299
300 void sockpushdata(struct socket *sk, void *buf, size_t size)
301 {
302     switch(sk->type)
303     {
304     case SOCK_STREAM:
305         sizebuf(&sk->inbuf.s.buf, &sk->inbuf.s.bufsize, sk->inbuf.s.datasize + size, 1, 1);
306         memmove(sk->inbuf.s.buf + size, sk->inbuf.s.buf, sk->inbuf.s.datasize);
307         memcpy(sk->inbuf.s.buf, buf, size);
308         sk->inbuf.s.datasize += size;
309         break;
310     case SOCK_DGRAM:
311         /* XXX */
312         break;
313     }
314     return;
315 }
316
317 void *sockgetinbuf(struct socket *sk, size_t *size)
318 {
319     void *buf;
320     struct dgrambuf *dbuf;
321     
322     switch(sk->type)
323     {
324     case SOCK_STREAM:
325         if((sk->inbuf.s.buf == NULL) || (sk->inbuf.s.datasize == 0))
326         {
327             *size = 0;
328             return(NULL);
329         }
330         buf = sk->inbuf.s.buf;
331         *size = sk->inbuf.s.datasize;
332         sk->inbuf.s.buf = NULL;
333         sk->inbuf.s.bufsize = sk->inbuf.s.datasize = 0;
334         return(buf);
335     case SOCK_DGRAM:
336         if((dbuf = sk->inbuf.d.f) == NULL)
337             return(NULL);
338         sk->inbuf.d.f = dbuf->next;
339         if(dbuf->next == NULL)
340             sk->inbuf.d.l = NULL;
341         buf = dbuf->data;
342         *size = dbuf->size;
343         free(dbuf->addr);
344         free(dbuf);
345         return(buf);
346     }
347     return(NULL);
348 }
349
350 static void recvcmsg(struct socket *sk, struct msghdr *msg)
351 {
352     struct cmsghdr *cmsg;
353     struct ucred *cred;
354     
355     for(cmsg = CMSG_FIRSTHDR(msg); cmsg != NULL; cmsg = CMSG_NXTHDR(msg, cmsg))
356     {
357         if((cmsg->cmsg_level == SOL_SOCKET) && (cmsg->cmsg_type == SCM_CREDENTIALS))
358         {
359             if(sk->ucred.pid == 0)
360             {
361                 cred = (struct ucred *)CMSG_DATA(cmsg);
362                 memcpy(&sk->ucred, cred, sizeof(*cred));
363                 flog(LOG_INFO, "received Unix creds: pid %i, uid %i, gid %i", cred->pid, cred->uid, cred->gid);
364             }
365         }
366     }
367 }
368
369 static void sockrecv(struct socket *sk)
370 {
371     int ret, inq;
372     struct dgrambuf *dbuf;
373     struct msghdr msg;
374     char cbuf[65536];
375     struct iovec bufvec;
376     
377     memset(&msg, 0, sizeof(msg));
378     msg.msg_iov = &bufvec;
379     msg.msg_iovlen = 1;
380     msg.msg_control = cbuf;
381     msg.msg_controllen = sizeof(cbuf);
382     switch(sk->type)
383     {
384     case SOCK_STREAM:
385 #if defined(HAVE_LINUX_SOCKIOS_H) && defined(SIOCINQ)
386         /* SIOCINQ is Linux-specific AFAIK, but I really have no idea
387          * how to read the inqueue size on other OSs */
388         if(ioctl(sk->fd, SIOCINQ, &inq))
389         {
390             /* I don't really know what could go wrong here, so let's
391              * assume it's transient. */
392             flog(LOG_WARNING, "SIOCINQ return %s on socket %i, falling back to 2048 bytes", strerror(errno), sk->fd);
393             inq = 2048;
394         }
395 #else
396         inq = 2048;
397 #endif
398         if(inq > 65536)
399             inq = 65536;
400         sizebuf(&sk->inbuf.s.buf, &sk->inbuf.s.bufsize, sk->inbuf.s.datasize + inq, 1, 1);
401         if(sk->isrealsocket)
402         {
403             bufvec.iov_base = sk->inbuf.s.buf + sk->inbuf.s.datasize;
404             bufvec.iov_len = inq;
405             ret = recvmsg(sk->fd, &msg, 0);
406         } else {
407             ret = read(sk->fd, sk->inbuf.s.buf + sk->inbuf.s.datasize, inq);
408             msg.msg_controllen = 0;
409             msg.msg_flags = 0;
410         }
411         if(ret < 0)
412         {
413             if((errno == EINTR) || (errno == EAGAIN))
414                 return;
415             if(sk->errcb != NULL)
416                 sk->errcb(sk, errno, sk->data);
417             closesock(sk);
418             return;
419         }
420         if(msg.msg_flags & MSG_CTRUNC)
421             flog(LOG_DEBUG, "ancillary data was truncated");
422         else
423             recvcmsg(sk, &msg);
424         if(ret == 0)
425         {
426             if(sk->errcb != NULL)
427                 sk->errcb(sk, 0, sk->data);
428             closesock(sk);
429             return;
430         }
431         sk->inbuf.s.datasize += ret;
432         if(sk->readcb != NULL)
433             sk->readcb(sk, sk->data);
434         break;
435     case SOCK_DGRAM:
436 #if defined(HAVE_LINUX_SOCKIOS_H) && defined(SIOCINQ)
437         if(ioctl(sk->fd, SIOCINQ, &inq))
438         {
439             /* I don't really know what could go wrong here, so let's
440              * assume it's transient. */
441             flog(LOG_WARNING, "SIOCINQ return %s on socket %i", strerror(errno), sk->fd);
442             return;
443         }
444 #else
445         inq = 65536;
446 #endif
447         dbuf = smalloc(sizeof(*dbuf));
448         dbuf->data = smalloc(inq);
449         dbuf->addr = smalloc(dbuf->addrlen = sizeof(struct sockaddr_storage));
450         /*
451         ret = recvfrom(sk->fd, dbuf->data, inq, 0, dbuf->addr, &dbuf->addrlen);
452         */
453         msg.msg_name = dbuf->addr;
454         msg.msg_namelen = dbuf->addrlen;
455         bufvec.iov_base = dbuf->data;
456         bufvec.iov_len = inq;
457         ret = recvmsg(sk->fd, &msg, 0);
458         dbuf->addrlen = msg.msg_namelen;
459         if(ret < 0)
460         {
461             free(dbuf->addr);
462             free(dbuf->data);
463             free(dbuf);
464             if((errno == EINTR) || (errno == EAGAIN))
465                 return;
466             if(sk->errcb != NULL)
467                 sk->errcb(sk, errno, sk->data);
468             closesock(sk);
469             return;
470         }
471         if(msg.msg_flags & MSG_CTRUNC)
472             flog(LOG_DEBUG, "ancillary data was truncated");
473         else
474             recvcmsg(sk, &msg);
475         /* On UDP/IPv[46], ret == 0 doesn't mean EOF (since UDP can't
476          * have EOF), but rather an empty packet. I don't know if any
477          * other potential DGRAM protocols might have an EOF
478          * condition, so let's play safe. */
479         if(ret == 0)
480         {
481             free(dbuf->addr);
482             free(dbuf->data);
483             free(dbuf);
484             if(!((sk->family == AF_INET) || (sk->family == AF_INET6)))
485             {
486                 if(sk->errcb != NULL)
487                     sk->errcb(sk, 0, sk->data);
488                 closesock(sk);
489             }
490             return;
491         }
492         dbuf->addr = srealloc(dbuf->addr, dbuf->addrlen);
493         dbuf->data = srealloc(dbuf->data, dbuf->size = ret);
494         dbuf->next = NULL;
495         if(sk->inbuf.d.l != NULL)
496             sk->inbuf.d.l->next = dbuf;
497         else
498             sk->inbuf.d.f = dbuf;
499         sk->inbuf.d.l = dbuf;
500         if(sk->readcb != NULL)
501             sk->readcb(sk, sk->data);
502         break;
503     }
504 }
505
506 static void sockflush(struct socket *sk)
507 {
508     int ret;
509     struct dgrambuf *dbuf;
510     
511     switch(sk->type)
512     {
513     case SOCK_STREAM:
514         if(sk->isrealsocket)
515             ret = send(sk->fd, sk->outbuf.s.buf, sk->outbuf.s.datasize, MSG_DONTWAIT | MSG_NOSIGNAL);
516         else
517             ret = write(sk->fd, sk->outbuf.s.buf, sk->outbuf.s.datasize);
518         if(ret < 0)
519         {
520             /* For now, assume transient error, since
521              * the socket is polled for errors */
522             break;
523         }
524         if(ret > 0)
525         {
526             memmove(sk->outbuf.s.buf, ((char *)sk->outbuf.s.buf) + ret, sk->outbuf.s.datasize -= ret);
527             if(sk->writecb != NULL)
528                 sk->writecb(sk, sk->data);
529         }
530         break;
531     case SOCK_DGRAM:
532         dbuf = sk->outbuf.d.f;
533         if((sk->outbuf.d.f = dbuf->next) == NULL)
534             sk->outbuf.d.l = NULL;
535         sendto(sk->fd, dbuf->data, dbuf->size, MSG_DONTWAIT | MSG_NOSIGNAL, dbuf->addr, dbuf->addrlen);
536         free(dbuf->data);
537         free(dbuf->addr);
538         free(dbuf);
539         if(sk->writecb != NULL)
540             sk->writecb(sk, sk->data);
541         break;
542     }
543 }
544
545 void closesock(struct socket *sk)
546 {
547     struct sockaddr_un *un;
548     
549     if((sk->family == AF_UNIX) && !sockgetlocalname(sk, (struct sockaddr **)&un, NULL) && (un->sun_family == PF_UNIX))
550     {
551         if((sk->state == SOCK_LST) && strchr(un->sun_path, '/'))
552         {
553             if(unlink(un->sun_path))
554                 flog(LOG_WARNING, "could not unlink Unix socket %s: %s", un->sun_path, strerror(errno));
555         }
556     }
557     sk->state = SOCK_STL;
558     close(sk->fd);
559     sk->fd = -1;
560     sk->close = 0;
561 }
562
563 void sockqueue(struct socket *sk, void *data, size_t size)
564 {
565     struct dgrambuf *new;
566     
567     if(sk->state == SOCK_STL)
568         return;
569     switch(sk->type)
570     {
571     case SOCK_STREAM:
572         sizebuf(&(sk->outbuf.s.buf), &(sk->outbuf.s.bufsize), sk->outbuf.s.datasize + size, 1, 1);
573         memcpy(sk->outbuf.s.buf + sk->outbuf.s.datasize, data, size);
574         sk->outbuf.s.datasize += size;
575         break;
576     case SOCK_DGRAM:
577         if(sk->remote == NULL)
578             return;
579         new = smalloc(sizeof(*new));
580         new->next = NULL;
581         memcpy(new->data = smalloc(size), data, new->size = size);
582         memcpy(new->addr = smalloc(sk->remotelen), sk->remote, new->addrlen = sk->remotelen);
583         if(sk->outbuf.d.l == NULL)
584         {
585             sk->outbuf.d.l = sk->outbuf.d.f = new;
586         } else {
587             sk->outbuf.d.l->next = new;
588             sk->outbuf.d.l = new;
589         }
590         break;
591     }
592 }
593
594 size_t sockgetdatalen(struct socket *sk)
595 {
596     struct dgrambuf *b;
597     size_t ret;
598     
599     switch(sk->type)
600     {
601     case SOCK_STREAM:
602         ret = sk->inbuf.s.datasize;
603         break;
604     case SOCK_DGRAM:
605         ret = 0;
606         for(b = sk->inbuf.d.f; b != NULL; b = b->next)
607             ret += b->size;
608         break;
609     }
610     return(ret);
611 }
612
613 size_t sockqueuesize(struct socket *sk)
614 {
615     struct dgrambuf *b;
616     size_t ret;
617     
618     switch(sk->type)
619     {
620     case SOCK_STREAM:
621         ret = sk->outbuf.s.datasize;
622         break;
623     case SOCK_DGRAM:
624         ret = 0;
625         for(b = sk->outbuf.d.f; b != NULL; b = b->next)
626             ret += b->size;
627         break;
628     }
629     return(ret);
630 }
631
632 /*
633  * Seriously, I don't know if it's naughty or not to remove
634  * pre-existing Unix sockets.
635  */
636 static int rebindunix(struct socket *sk, struct sockaddr *name, socklen_t namelen)
637 {
638     struct sockaddr_un *un;
639     struct stat sb;
640     
641     if((sk->family != AF_UNIX) || (name->sa_family != PF_UNIX))
642         return(-1);
643     un = (struct sockaddr_un *)name;
644     if(stat(un->sun_path, &sb))
645         return(-1);
646     if(!S_ISSOCK(sb.st_mode))
647         return(-1);
648     if(unlink(un->sun_path))
649         return(-1);
650     if(bind(sk->fd, name, namelen) < 0)
651         return(-1);
652     return(0);
653 }
654
655 /*
656  * The difference between netcslisten() and netcslistenlocal() is that
657  * netcslistenlocal() always listens on the local host, instead of
658  * following proxy/passive mode directions. It is suitable for eg. the
659  * UI channel, while the file sharing networks should, naturally, use
660  * netcslisten() instead.
661 */
662
663 struct socket *netcslistenlocal(int type, struct sockaddr *name, socklen_t namelen, void (*func)(struct socket *, struct socket *, void *), void *data)
664 {
665     struct socket *sk;
666     int intbuf;
667     
668     /* I don't know if this is actually correct (it probably isn't),
669      * but since, at on least Linux systems, PF_* are specifically
670      * #define'd to their AF_* counterparts, it allows for a severely
671      * smoother implementation. If it breaks something on your
672      * platform, please tell me so.
673      */
674     if((sk = mksock(name->sa_family, type)) == NULL)
675         return(NULL);
676     sk->state = SOCK_LST;
677     if(confgetint("net", "reuseaddr"))
678     {
679         intbuf = 1;
680         setsockopt(sk->fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &intbuf, sizeof(intbuf));
681     }
682     if((bind(sk->fd, name, namelen) < 0) && ((errno != EADDRINUSE) || (rebindunix(sk, name, namelen) < 0)))
683     {
684         putsock(sk);
685         return(NULL);
686     }
687     if(listen(sk->fd, 16) < 0)
688     {
689         putsock(sk);
690         return(NULL);
691     }
692     sk->acceptcb = func;
693     sk->data = data;
694     return(sk);
695 }
696
697 struct socket *netcslisten(int type, struct sockaddr *name, socklen_t namelen, void (*func)(struct socket *, struct socket *, void *), void *data)
698 {
699     if(confgetint("net", "mode") == 1)
700     {
701         errno = EOPNOTSUPP;
702         return(NULL);
703     }
704     if(confgetint("net", "mode") == 0)
705         return(netcslistenlocal(type, name, namelen, func, data));
706     errno = EOPNOTSUPP;
707     return(NULL);
708 }
709
710 struct socket *netcstcplisten(int port, int local, void (*func)(struct socket *, struct socket *, void *), void *data)
711 {
712     struct sockaddr_in addr;
713 #ifdef HAVE_IPV6
714     struct sockaddr_in6 addr6;
715 #endif
716     struct socket *(*csfunc)(int, struct sockaddr *, socklen_t, void (*)(struct socket *, struct socket *, void *), void *);
717     struct socket *ret;
718     
719     if(local)
720         csfunc = netcslistenlocal;
721     else
722         csfunc = netcslisten;
723 #ifdef HAVE_IPV6
724     memset(&addr6, 0, sizeof(addr6));
725     addr6.sin6_family = AF_INET6;
726     addr6.sin6_port = htons(port);
727     addr6.sin6_addr = in6addr_any;
728     if((ret = csfunc(SOCK_STREAM, (struct sockaddr *)&addr6, sizeof(addr6), func, data)) != NULL)
729         return(ret);
730     if((ret == NULL) && (errno != EAFNOSUPPORT))
731         return(NULL);
732 #endif
733     memset(&addr, 0, sizeof(addr));
734     addr.sin_family = AF_INET;
735     addr.sin_port = htons(port);
736     return(csfunc(SOCK_STREAM, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr), func, data));
737 }
738
739 struct socket *netcsdgram(struct sockaddr *name, socklen_t namelen)
740 {
741     struct socket *sk;
742     int mode;
743     
744     mode = confgetint("net", "mode");
745     if((mode == 0) || (mode == 1))
746     {
747         if((sk = mksock(name->sa_family, SOCK_DGRAM)) == NULL)
748             return(NULL);
749         if(bind(sk->fd, name, namelen) < 0)
750         {
751             putsock(sk);
752             return(NULL);
753         }
754         sk->state = SOCK_EST;
755         return(sk);
756     }
757     errno = EOPNOTSUPP;
758     return(NULL);
759 }
760
761 struct socket *netdupsock(struct socket *sk)
762 {
763     struct socket *newsk;
764     
765     newsk = newsock(sk->type);
766     if((newsk->fd = dup(sk->fd)) < 0)
767     {
768         flog(LOG_WARNING, "could not dup() socket: %s", strerror(errno));
769         putsock(newsk);
770         return(NULL);
771     }
772     newsk->state = sk->state;
773     newsk->ignread = sk->ignread;
774     if(sk->remote != NULL)
775         memcpy(newsk->remote = smalloc(sk->remotelen), sk->remote, newsk->remotelen = sk->remotelen);
776     return(newsk);
777 }
778
779 void netdgramconn(struct socket *sk, struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen)
780 {
781     if(sk->remote != NULL)
782         free(sk->remote);
783     memcpy(sk->remote = smalloc(addrlen), addr, sk->remotelen = addrlen);
784     sk->ignread = 1;
785 }
786
787 struct socket *netcsconn(struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen, void (*func)(struct socket *, int, void *), void *data)
788 {
789     struct socket *sk;
790     int mode;
791     
792     mode = confgetint("net", "mode");
793     if((mode == 0) || (mode == 1))
794     {
795         if((sk = mksock(addr->sa_family, SOCK_STREAM)) == NULL)
796             return(NULL);
797         memcpy(sk->remote = smalloc(addrlen), addr, sk->remotelen = addrlen);
798         if(!connect(sk->fd, addr, addrlen))
799         {
800             sk->state = SOCK_EST;
801             func(sk, 0, data);
802             return(sk);
803         }
804         if(errno == EINPROGRESS)
805         {
806             sk->state = SOCK_SYN;
807             sk->conncb = func;
808             sk->data = data;
809             return(sk);
810         }
811         putsock(sk);
812         return(NULL);
813     }
814     errno = EOPNOTSUPP;
815     return(NULL);
816 }
817
818 static void acceptunix(struct socket *sk)
819 {
820     int buf;
821     
822     buf = 1;
823     if(setsockopt(sk->fd, SOL_SOCKET, SO_PASSCRED, &buf, sizeof(buf)) < 0)
824         flog(LOG_WARNING, "could not enable SO_PASSCRED on Unix socket %i: %s", sk->fd, strerror(errno));
825 }
826
827 int pollsocks(int timeout)
828 {
829     int i, num, ret;
830     socklen_t retlen;
831     int newfd;
832     struct pollfd *pfds;
833     struct socket *sk, *next, *newsk;
834     struct sockaddr_storage ss;
835     socklen_t sslen;
836     
837     pfds = smalloc(sizeof(*pfds) * (num = numsocks));
838     for(i = 0, sk = sockets; i < num; sk = sk->next)
839     {
840         if(sk->state == SOCK_STL)
841         {
842             num--;
843             continue;
844         }
845         pfds[i].fd = sk->fd;
846         pfds[i].events = 0;
847         if(!sk->ignread)
848             pfds[i].events |= POLLIN;
849         if((sk->state == SOCK_SYN) || (sockqueuesize(sk) > 0))
850             pfds[i].events |= POLLOUT;
851         pfds[i].revents = 0;
852         i++;
853     }
854     ret = poll(pfds, num, timeout);
855     if(ret < 0)
856     {
857         if(errno != EINTR)
858         {
859             flog(LOG_CRIT, "pollsocks: poll errored out: %s", strerror(errno));
860             /* To avoid CPU hogging in case it's bad, which it
861              * probably is. */
862             sleep(1);
863         }
864         free(pfds);
865         return(1);
866     }
867     for(sk = sockets; sk != NULL; sk = next)
868     {
869         next = sk->next;
870         for(i = 0; i < num; i++)
871         {
872             if(pfds[i].fd == sk->fd)
873                 break;
874         }
875         if(i == num)
876             continue;
877         switch(sk->state)
878         {
879         case SOCK_LST:
880             if(pfds[i].revents & POLLIN)
881             {
882                 sslen = sizeof(ss);
883                 if((newfd = accept(sk->fd, (struct sockaddr *)&ss, &sslen)) < 0)
884                 {
885                     if(sk->errcb != NULL)
886                         sk->errcb(sk, errno, sk->data);
887                 }
888                 newsk = newsock(sk->type);
889                 newsk->fd = newfd;
890                 newsk->family = sk->family;
891                 newsk->state = SOCK_EST;
892                 memcpy(newsk->remote = smalloc(sslen), &ss, sslen);
893                 newsk->remotelen = sslen;
894                 if(ss.ss_family == PF_UNIX)
895                     acceptunix(newsk);
896                 if(sk->acceptcb != NULL)
897                     sk->acceptcb(sk, newsk, sk->data);
898                 putsock(newsk);
899             }
900             if(pfds[i].revents & POLLERR)
901             {
902                 retlen = sizeof(ret);
903                 getsockopt(sk->fd, SOL_SOCKET, SO_ERROR, &ret, &retlen);
904                 if(sk->errcb != NULL)
905                     sk->errcb(sk, ret, sk->data);
906                 continue;
907             }
908             break;
909         case SOCK_SYN:
910             if(pfds[i].revents & POLLERR)
911             {
912                 retlen = sizeof(ret);
913                 getsockopt(sk->fd, SOL_SOCKET, SO_ERROR, &ret, &retlen);
914                 if(sk->conncb != NULL)
915                     sk->conncb(sk, ret, sk->data);
916                 closesock(sk);
917                 continue;
918             }
919             if(pfds[i].revents & (POLLIN | POLLOUT))
920             {
921                 sk->state = SOCK_EST;
922                 if(sk->conncb != NULL)
923                     sk->conncb(sk, 0, sk->data);
924             }
925             break;
926         case SOCK_EST:
927             if(pfds[i].revents & POLLERR)
928             {
929                 retlen = sizeof(ret);
930                 getsockopt(sk->fd, SOL_SOCKET, SO_ERROR, &ret, &retlen);
931                 if(sk->errcb != NULL)
932                     sk->errcb(sk, ret, sk->data);
933                 closesock(sk);
934                 continue;
935             }
936             if(pfds[i].revents & POLLIN)
937                 sockrecv(sk);
938             if(pfds[i].revents & POLLOUT)
939             {
940                 if(sockqueuesize(sk) > 0)
941                     sockflush(sk);
942             }
943             break;
944         }
945         if(pfds[i].revents & POLLNVAL)
946         {
947             flog(LOG_CRIT, "BUG: stale socket struct on fd %i", sk->fd);
948             sk->state = SOCK_STL;
949             unlinksock(sk);
950             continue;
951         }
952         if(pfds[i].revents & POLLHUP)
953         {
954             if(sk->errcb != NULL)
955                 sk->errcb(sk, 0, sk->data);
956             closesock(sk);
957             unlinksock(sk);
958             continue;
959         }
960     }
961     free(pfds);
962     for(sk = sockets; sk != NULL; sk = next)
963     {
964         next = sk->next;
965         if(sk->refcount == 1 && (sockqueuesize(sk) == 0))
966         {
967             unlinksock(sk);
968             continue;
969         }
970         if(sk->close && (sockqueuesize(sk) == 0))
971             closesock(sk);
972         if(sk->state == SOCK_STL)
973         {
974             unlinksock(sk);
975             continue;
976         }
977     }
978     return(1);
979 }
980
981 int socksettos(struct socket *sk, int tos)
982 {
983     int buf;
984     
985     if(sk->family == AF_UNIX)
986         return(0); /* Unix sockets are always perfect. :) */
987     if(sk->family == AF_INET)
988     {
989         switch(tos)
990         {
991         case 0:
992             buf = 0;
993             break;
994         case SOCK_TOS_MINCOST:
995             buf = 0x02;
996             break;
997         case SOCK_TOS_MAXREL:
998             buf = 0x04;
999             break;
1000         case SOCK_TOS_MAXTP:
1001             buf = 0x08;
1002             break;
1003         case SOCK_TOS_MINDELAY:
1004             buf = 0x10;
1005             break;
1006         default:
1007             flog(LOG_WARNING, "attempted to set unknown TOS value %i to IPv4 sock", tos);
1008             return(-1);
1009         }
1010         if(setsockopt(sk->fd, SOL_IP, IP_TOS, &buf, sizeof(buf)) < 0)
1011         {
1012             flog(LOG_WARNING, "could not set sock TOS to %i: %s", tos, strerror(errno));
1013             return(-1);
1014         }
1015         return(0);
1016     }
1017     if(sk->family == AF_INET6)
1018     {
1019         switch(tos)
1020         {
1021         case 0:
1022             buf = 0;
1023         case SOCK_TOS_MINCOST:
1024             buf = confgetint("net", "diffserv-mincost");
1025             break;
1026         case SOCK_TOS_MAXREL:
1027             buf = confgetint("net", "diffserv-maxrel");
1028             break;
1029         case SOCK_TOS_MAXTP:
1030             buf = confgetint("net", "diffserv-maxtp");
1031             break;
1032         case SOCK_TOS_MINDELAY:
1033             buf = confgetint("net", "diffserv-mindelay");
1034             break;
1035         default:
1036             flog(LOG_WARNING, "attempted to set unknown TOS value %i to IPv4 sock", tos);
1037             return(-1);
1038         }
1039         /*
1040           On Linux, the API IPv6 flow label management doesn't seem to
1041           be entirely complete, so I guess this will have to wait.
1042           
1043         if(setsockopt(...) < 0)
1044         {
1045             flog(LOG_WARNING, "could not set sock traffic class to %i: %s", tos, strerror(errno));
1046             return(-1);
1047         }
1048         */
1049         return(0);
1050     }
1051     flog(LOG_WARNING, "could not set TOS on sock of family %i", sk->family);
1052     return(1);
1053 }
1054
1055 struct resolvedata
1056 {
1057     int fd;
1058     void (*callback)(struct sockaddr *addr, int addrlen, void *data);
1059     void *data;
1060     struct sockaddr_storage addr;
1061     int addrlen;
1062 };
1063
1064 static void resolvecb(pid_t pid, int status, struct resolvedata *data)
1065 {
1066     static char buf[80];
1067     int ret;
1068     struct sockaddr_in *ipv4;
1069     
1070     if(!status)
1071     {
1072         if((ret = read(data->fd, buf, sizeof(buf))) != 4)
1073         {
1074             errno = ENONET;
1075             data->callback(NULL, 0, data->data);
1076         } else {
1077             ipv4 = (struct sockaddr_in *)&data->addr;
1078             memcpy(&ipv4->sin_addr, buf, 4);
1079             data->callback((struct sockaddr *)ipv4, sizeof(*ipv4), data->data);
1080         }
1081     } else {
1082         errno = ENONET;
1083         data->callback(NULL, 0, data->data);
1084     }
1085     close(data->fd);
1086     free(data);
1087 }
1088
1089 int netresolve(char *addr, void (*callback)(struct sockaddr *addr, int addrlen, void *data), void *data)
1090 {
1091     int i;
1092     char *p;
1093     int port;
1094     int pfd[2];
1095     pid_t child;
1096     struct resolvedata *rdata;
1097     struct sockaddr_in ipv4;
1098     struct hostent *he;
1099     sigset_t sigset;
1100     
1101     /* IPv4 */
1102     port = -1;
1103     if((p = strchr(addr, ':')) != NULL)
1104     {
1105         *p = 0;
1106         port = atoi(p + 1);
1107     }
1108     ipv4.sin_family = AF_INET;
1109     ipv4.sin_port = htons(port);
1110     if(inet_aton(addr, &ipv4.sin_addr))
1111     {
1112         callback((struct sockaddr *)&ipv4, sizeof(ipv4), data);
1113     } else {
1114         sigemptyset(&sigset);
1115         sigaddset(&sigset, SIGCHLD);
1116         sigprocmask(SIG_BLOCK, &sigset, NULL);
1117         if((pipe(pfd) < 0) || ((child = fork()) < 0))
1118         {
1119             sigprocmask(SIG_UNBLOCK, &sigset, NULL);
1120             return(-1);
1121         }
1122         if(child == 0)
1123         {
1124             sigprocmask(SIG_UNBLOCK, &sigset, NULL);
1125             for(i = 3; i < FD_SETSIZE; i++)
1126             {
1127                 if(i != pfd[1])
1128                     close(i);
1129             }
1130             signal(SIGALRM, SIG_DFL);
1131             alarm(30);
1132             if((he = gethostbyname(addr)) == NULL)
1133                 exit(1);
1134             write(pfd[1], he->h_addr_list[0], 4);
1135             exit(0);
1136         } else {
1137             close(pfd[1]);
1138             fcntl(pfd[0], F_SETFL, fcntl(pfd[0], F_GETFL) | O_NONBLOCK);
1139             rdata = smalloc(sizeof(*rdata));
1140             rdata->fd = pfd[0];
1141             rdata->callback = callback;
1142             rdata->data = data;
1143             memcpy(&rdata->addr, &ipv4, rdata->addrlen = sizeof(ipv4));
1144             childcallback(child, (void (*)(pid_t, int, void *))resolvecb, rdata);
1145             sigprocmask(SIG_UNBLOCK, &sigset, NULL);
1146             return(1);
1147         }
1148     }
1149     return(0);
1150 }
1151
1152 int sockgetlocalname(struct socket *sk, struct sockaddr **namebuf, socklen_t *lenbuf)
1153 {
1154     socklen_t len;
1155     struct sockaddr_storage name;
1156     
1157     *namebuf = NULL;
1158     if((sk->state == SOCK_STL) || (sk->fd < 0))
1159         return(-1);
1160     len = sizeof(name);
1161     if(getsockname(sk->fd, (struct sockaddr *)&name, &len) < 0)
1162     {
1163         flog(LOG_ERR, "BUG: alive socket with dead fd in sockgetlocalname (%s)", strerror(errno));
1164         return(-1);
1165     }
1166     *namebuf = memcpy(smalloc(len), &name, len);
1167     if(lenbuf != NULL)
1168         *lenbuf = len;
1169     return(0);
1170 }
1171
1172 static void sethostaddr(struct sockaddr *dst, struct sockaddr *src)
1173 {
1174     if(dst->sa_family != src->sa_family)
1175     {
1176         flog(LOG_ERR, "BUG: non-matching socket families in sethostaddr (%i -> %i)", src->sa_family, dst->sa_family);
1177         return;
1178     }
1179     switch(src->sa_family)
1180     {
1181     case AF_INET:
1182         ((struct sockaddr_in *)dst)->sin_addr = ((struct sockaddr_in *)src)->sin_addr;
1183         break;
1184     case AF_INET6:
1185         ((struct sockaddr_in6 *)dst)->sin6_addr = ((struct sockaddr_in6 *)src)->sin6_addr;
1186         break;
1187     default:
1188         flog(LOG_WARNING, "sethostaddr unimplemented for family %i", src->sa_family);
1189         break;
1190     }
1191 }
1192
1193 static int makepublic(struct sockaddr *addr)
1194 {
1195     int ret;
1196     socklen_t plen;
1197     struct sockaddr *pname;
1198     
1199     if((ret = getpublicaddr(addr->sa_family, &pname, &plen)) < 0)
1200     {
1201         flog(LOG_ERR, "could not get public address: %s", strerror(errno));
1202         return(-1);
1203     }
1204     if(ret)
1205         return(0);
1206     sethostaddr(addr, pname);
1207     free(pname);
1208     return(0);
1209 }
1210
1211 int sockgetremotename(struct socket *sk, struct sockaddr **namebuf, socklen_t *lenbuf)
1212 {
1213     socklen_t len;
1214     struct sockaddr *name;
1215     
1216     switch(confgetint("net", "mode"))
1217     {
1218     case 0:
1219         *namebuf = NULL;
1220         if((sk->state == SOCK_STL) || (sk->fd < 0))
1221         {
1222             errno = EBADF;
1223             return(-1);
1224         }
1225         if(!sockgetlocalname(sk, &name, &len))
1226         {
1227             *namebuf = name;
1228             *lenbuf = len;
1229             makepublic(name);
1230             return(0);
1231         }
1232         flog(LOG_ERR, "could not get remotely accessible name by any means");
1233         return(-1);
1234     case 1:
1235         errno = EOPNOTSUPP;
1236         return(-1);
1237     default:
1238         flog(LOG_CRIT, "unknown net mode %i active", confgetint("net", "mode"));
1239         errno = EOPNOTSUPP;
1240         return(-1);
1241     }
1242 }
1243
1244 int sockgetremotename2(struct socket *sk, struct socket *sk2, struct sockaddr **namebuf, socklen_t *lenbuf)
1245 {
1246     struct sockaddr *name1, *name2;
1247     socklen_t len1, len2;
1248     
1249     if(sk->family != sk2->family)
1250     {
1251         flog(LOG_ERR, "using sockgetremotename2 with sockets of differing family: %i %i", sk->family, sk2->family);
1252         return(-1);
1253     }
1254     if(sockgetremotename(sk, &name1, &len1))
1255         return(-1);
1256     if(sockgetremotename(sk2, &name2, &len2)) {
1257         free(name1);
1258         return(-1);
1259     }
1260     sethostaddr(name1, name2);
1261     free(name2);
1262     *namebuf = name1;
1263     *lenbuf = len1;
1264     return(0);
1265 }
1266
1267 int addreq(struct sockaddr *x, struct sockaddr *y)
1268 {
1269     struct sockaddr_un *u1, *u2;
1270     struct sockaddr_in *n1, *n2;
1271 #ifdef HAVE_IPV6
1272     struct sockaddr_in6 *s1, *s2;
1273 #endif
1274     
1275     if(x->sa_family != y->sa_family)
1276         return(0);
1277     switch(x->sa_family) {
1278     case AF_UNIX:
1279         u1 = (struct sockaddr_un *)x; u2 = (struct sockaddr_un *)y;
1280         if(strncmp(u1->sun_path, u2->sun_path, sizeof(u1->sun_path)))
1281             return(0);
1282         break;
1283     case AF_INET:
1284         n1 = (struct sockaddr_in *)x; n2 = (struct sockaddr_in *)y;
1285         if(n1->sin_port != n2->sin_port)
1286             return(0);
1287         if(n1->sin_addr.s_addr != n2->sin_addr.s_addr)
1288             return(0);
1289         break;
1290 #ifdef HAVE_IPV6
1291     case AF_INET6:
1292         s1 = (struct sockaddr_in6 *)x; s2 = (struct sockaddr_in6 *)y;
1293         if(s1->sin6_port != s2->sin6_port)
1294             return(0);
1295         if(memcmp(s1->sin6_addr.s6_addr, s2->sin6_addr.s6_addr, sizeof(s1->sin6_addr.s6_addr)))
1296             return(0);
1297         break;
1298 #endif
1299     }
1300     return(1);
1301 }
1302
1303 char *formataddress(struct sockaddr *arg, socklen_t arglen)
1304 {
1305     struct sockaddr_in *ipv4;
1306 #ifdef HAVE_IPV6
1307     struct sockaddr_in6 *ipv6;
1308 #endif
1309     static char *ret = NULL;
1310     char buf[1024];
1311     
1312     if(ret != NULL)
1313         free(ret);
1314     ret = NULL;
1315     switch(arg->sa_family)
1316     {
1317     case AF_UNIX:
1318         ret = sstrdup("Unix socket");
1319         break;
1320     case AF_INET:
1321         ipv4 = (struct sockaddr_in *)arg;
1322         if(inet_ntop(AF_INET, &ipv4->sin_addr, buf, sizeof(buf)) == NULL)
1323             return(NULL);
1324         ret = sprintf2("%s:%i", buf, (int)ntohs(ipv4->sin_port));
1325         break;
1326 #ifdef HAVE_IPV6
1327     case AF_INET6:
1328         ipv6 = (struct sockaddr_in6 *)arg;
1329         if(inet_ntop(AF_INET6, &ipv6->sin6_addr, buf, sizeof(buf)) == NULL)
1330             return(NULL);
1331         ret = sprintf2("[%s]:%i", buf, (int)ntohs(ipv6->sin6_port));
1332         break;
1333 #endif
1334     default:
1335         errno = EPFNOSUPPORT;
1336         break;
1337     }
1338     return(ret);
1339 }
1340
1341 #if 0
1342
1343 /* 
1344  * It was very nice to use this, but it seems
1345  * to mess things up, so I guess it has to go... :-(
1346  */
1347
1348 static int formataddress(FILE *stream, const struct printf_info *info, const void *const *args)
1349 {
1350     struct sockaddr *arg;
1351     socklen_t arglen;
1352     struct sockaddr_un *UNIX; /* Some wise guy has #defined unix with
1353                                * lowercase letters to 1, so I do this
1354                                * instead. */
1355     struct sockaddr_in *ipv4;
1356     int ret;
1357     
1358     arg = *(struct sockaddr **)(args[0]);
1359     arglen = *(socklen_t *)(args[1]);
1360     switch(arg->sa_family)
1361     {
1362     case AF_UNIX:
1363         UNIX = (struct sockaddr_un *)arg;
1364         ret = fprintf(stream, "%s", UNIX->sun_path);
1365         break;
1366     case AF_INET:
1367         ipv4 = (struct sockaddr_in *)arg;
1368         ret = fprintf(stream, "%s:%i", inet_ntoa(ipv4->sin_addr), (int)ntohs(ipv4->sin_port));
1369         break;
1370     default:
1371         ret = -1;
1372         errno = EPFNOSUPPORT;
1373         break;
1374     }
1375     return(ret);
1376 }
1377
1378 static int formataddress_arginfo(const struct printf_info *info, size_t n, int *argtypes)
1379 {
1380     if(n > 0)
1381         argtypes[0] = PA_POINTER;
1382     if(n > 1)
1383         argtypes[1] = PA_INT; /* Sources tell me that socklen_t _must_
1384                                * be an int, so I guess this should be
1385                                * safe. */
1386     return(2);
1387 }
1388 #endif
1389
1390 static int init(int hup)
1391 {
1392     if(!hup)
1393     {
1394         /*
1395         if(register_printf_function('N', formataddress, formataddress_arginfo))
1396         {
1397             flog(LOG_CRIT, "could not register printf handler %%N: %s", strerror(errno));
1398             return(1);
1399         }
1400         */
1401     }
1402     return(0);
1403 }
1404
1405 static void terminate(void)
1406 {
1407     while(sockets != NULL)
1408         unlinksock(sockets);
1409 }
1410
1411 static struct module me =
1412 {
1413     .name = "net",
1414     .conf =
1415     {
1416         .vars = myvars
1417     },
1418     .init = init,
1419     .terminate = terminate
1420 };
1421
1422 MODULE(me)