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ADDRINFOEXW

構造体
サイズx64: 72 バイト / x86: 44 バイト

サイズ=各フィールドのバイト数(x64/x86 で異なる場合は x64/x86 と併記)。x64/x86 列=フィールドのバイトオフセット(HSPで dupptr / lpoke / wpoke 等に使用)。

フィールド

フィールドサイズx64x86説明
ai_flagsINT4+0+0

GetAddrInfoEx 関数で使用されるオプションを示すフラグです。

ai_flags メンバーでサポートされる値は Winsock2.h インクルードファイルで定義されており、次のオプションの組み合わせを指定できます。

意味
AI_PASSIVE
0x01
ソケットアドレスは bind 関数の呼び出しで使用されます。
AI_CANONNAME
0x02
正規名が最初の ai_canonname メンバーで返されます。

AI_CANONNAMEAI_FQDN の両方のビットが設定されている場合は、addrinfoex 構造体ではなく addrinfoex2 構造体が返されます。

AI_NUMERICHOST
0x04
GetAddrInfoEx 関数に渡される nodename パラメーターは、数値文字列でなければなりません。
AI_ALL
0x0100
このビットが設定されている場合、IPv6 アドレスと、AI_V4MAPPED を伴う IPv4 アドレスが要求されます。

このオプションは Windows Vista 以降でサポートされます。

AI_ADDRCONFIG
0x0400
GetAddrInfoEx は、グローバルアドレスが構成されている場合にのみ名前解決を行います。IPv6 および IPv4 のループバックアドレスは、有効なグローバルアドレスとは見なされません。

このオプションは Windows Vista 以降でのみサポートされます。

AI_V4MAPPED
0x0800
IPv6 アドレスに対する GetAddrInfoEx の要求が失敗した場合、IPv4 アドレスに対する名前サービス要求が行われ、それらのアドレスは IPv4 射影 IPv6 アドレス形式に変換されます。

このオプションは Windows Vista 以降でサポートされます。

AI_NON_AUTHORITATIVE
0x04000
アドレス情報が非権威的な結果から得られたものであることを示します。

このオプションが GetAddrInfoExpHints パラメーターで設定されている場合、NS_EMAIL 名前空間プロバイダーは権威的な結果と非権威的な結果の両方を返します。このオプションが設定されていない場合は、権威的な結果のみが返されます。

GetAddrInfoEx が返す ppResults パラメーターでは、非権威的な結果に対して addrinfoex 構造体の ai_flags メンバーにこのフラグが設定されます。

このオプションは、NS_EMAIL 名前空間に対して Windows Vista 以降でのみサポートされます。

AI_SECURE
0x08000
アドレス情報がセキュリティで保護されたチャネルから得られたものであることを示します。AI_SECURE ビットが設定されている場合、NS_EMAIL 名前空間プロバイダーは、なりすましの可能性を最小限に抑えるために強化されたセキュリティで取得された結果を返します。

このオプションが GetAddrInfoExpHints パラメーターで設定されている場合、NS_EMAIL 名前空間プロバイダーは、なりすましの可能性を最小限に抑えるために強化されたセキュリティで取得された結果のみを返します。

GetAddrInfoEx が返す ppResults パラメーターでは、なりすましの可能性を最小限に抑えるために強化されたセキュリティで返された結果に対して、addrinfoex 構造体の ai_flags メンバーにこのフラグが設定されます。

このオプションは、NS_EMAIL 名前空間に対して Windows Vista 以降でのみサポートされます。

AI_RETURN_PREFERRED_NAMES
0x010000
アドレス情報が、特定の名前空間での公開に推奨される名前に関するものであることを示します。

このオプションが GetAddrInfoExpHints パラメーターで設定されている場合、pName パラメーターには名前を指定してはならず、NS_EMAIL 名前空間プロバイダーは公開に推奨される名前を返します。

GetAddrInfoEx が返す ppResults パラメーターでは、公開に推奨される名前として返された結果に対して、addrinfoex 構造体の ai_flags メンバーにこのフラグが設定されます。

このオプションは、NS_EMAIL 名前空間に対して Windows Vista 以降でのみサポートされます。

AI_FQDN
0x00020000
完全修飾ドメイン名が最初の ai_canonicalname メンバーで返されます。

このオプションが GetAddrInfoExpHints パラメーターで設定され、pName パラメーターにフラットな名前 (単一ラベル) が指定されている場合、その名前が最終的に解決された完全修飾ドメイン名が返されます。

AI_CANONNAMEAI_FQDN の両方のビットが設定されている場合は、addrinfoex 構造体ではなく addrinfoex2 構造体が返されます。

このオプションは Windows 7、Windows Server 2008 R2 以降でサポートされます。

AI_FILESERVER
0x00040000
照会対象のホスト名がファイル共有のシナリオで使用されていることを名前空間プロバイダーに伝えるヒントです。名前空間プロバイダーはこのヒントを無視することがあります。

このオプションは Windows 7、Windows Server 2008 R2 以降でサポートされます。

AI_DISABLE_IDN_ENCODING
0x00080000
GetAddrInfoEx 関数から呼び出される名前解決関数において、Punycode を使用した国際化ドメイン名の自動エンコードを無効にします。

このオプションは Windows 8、Windows Server 2012 以降でサポートされます。

ai_familyINT4+4+4

アドレスファミリです。アドレスファミリに指定できる値は Winsock2.h インクルードファイルで定義されています。

Windows Vista 以降向けにリリースされた Windows SDK では、ヘッダーファイルの構成が変更されており、アドレスファミリに指定できる値は Ws2def.h ヘッダーファイルで定義されています。なお、Ws2def.h ヘッダーファイルは Winsock2.h に自動的にインクルードされるため、直接使用しないでください。

現在サポートされている値は AF_INET または AF_INET6 で、これらはそれぞれ IPv4 と IPv6 のインターネットアドレスファミリ形式です。その他のアドレスファミリのオプション (たとえば NetBIOS で使用する AF_NETBIOS) は、そのアドレスファミリ用の Windows ソケットサービスプロバイダーがインストールされている場合にサポートされます。AF_ アドレスファミリ定数と PF_ プロトコルファミリ定数の値は同一である (たとえば AF_UNSPECPF_UNSPEC) ため、どちらの定数も使用できます。

次の表は、アドレスファミリの代表的な値の一覧です。ただし、これ以外にも多くの値を指定できます。

意味
AF_UNSPEC
0
アドレスファミリは指定されていません。
AF_INET
2
インターネットプロトコルバージョン 4 (IPv4) のアドレスファミリです。
AF_NETBIOS
17
NetBIOS のアドレスファミリです。このアドレスファミリは、NetBIOS 用の Windows ソケットプロバイダーがインストールされている場合にのみサポートされます。
AF_INET6
23
インターネットプロトコルバージョン 6 (IPv6) のアドレスファミリです。
AF_IRDA
26
Infrared Data Association (IrDA) のアドレスファミリです。このアドレスファミリは、コンピューターに赤外線ポートとドライバーがインストールされている場合にのみサポートされます。
AF_BTH
32
Bluetooth のアドレスファミリです。このアドレスファミリは、Windows Server 2003 以降で Bluetooth アダプターがインストールされている場合にのみサポートされます。
ai_socktypeINT4+8+8

ソケットの種類です。ソケットの種類に指定できる値は Winsock2.h インクルードファイルで定義されています。

次の表は、Windows Sockets 2 でサポートされるソケットの種類の一覧です。

意味
SOCK_STREAM
1
順序性と信頼性があり、双方向で接続ベースのバイトストリームを、帯域外 (OOB) データ転送機構とともに提供します。インターネットアドレスファミリ (AF_INET または AF_INET6) では伝送制御プロトコル (TCP) を使用します。ai_family メンバーが AF_IRDA の場合、サポートされるソケットの種類は SOCK_STREAM のみです。
SOCK_DGRAM
2
データグラムをサポートします。データグラムはコネクションレスで信頼性がなく、最大長が固定された (通常は小さい) バッファーです。インターネットアドレスファミリ (AF_INET または AF_INET6) ではユーザーデータグラムプロトコル (UDP) を使用します。
SOCK_RAW
3
アプリケーションが 1 つ上の層のプロトコルヘッダーを操作できる raw ソケットを提供します。IPv4 ヘッダーを操作するには、ソケットに IP_HDRINCL ソケットオプションを設定する必要があります。IPv6 ヘッダーを操作するには、ソケットに IPV6_HDRINCL ソケットオプションを設定する必要があります。
SOCK_RDM
4
信頼性のあるメッセージデータグラムを提供します。この種類の例としては、Windows における Pragmatic General Multicast (PGM) マルチキャストプロトコルの実装があり、一般に 信頼性のあるマルチキャストプログラミング と呼ばれます。
SOCK_SEQPACKET
5
データグラムに基づく擬似ストリームパケットを提供します。

Windows Sockets 2 では、新しいソケットの種類が導入されました。アプリケーションは、WSAEnumProtocols 関数を使用して、利用可能な各トランスポートプロトコルの属性を動的に検出できます。これにより、アプリケーションはアドレスファミリに対して指定可能なソケットの種類とプロトコルのオプションを判別し、その情報をこのパラメーターの指定に利用できます。Winsock2.h および Ws2def.h ヘッダーファイル内のソケットの種類の定義は、新しいソケットの種類、アドレスファミリ、プロトコルが定義されるたびに随時更新されます。

Windows Sockets 1.1 では、指定できるソケットの種類は SOCK_DATAGRAMSOCK_STREAM のみです。

ai_protocolINT4+12+12

プロトコルの種類です。指定できるオプションは、指定されたアドレスファミリとソケットの種類に依存します。ai_protocol に指定できる値は Winsock2.h および Wsrm.h ヘッダーファイルで定義されています。

Windows Vista 以降向けにリリースされた Windows SDK では、ヘッダーファイルの構成が変更されており、このメンバーには Ws2def.h ヘッダーファイルで定義されている IPPROTO 列挙型の値のいずれかを指定できます。なお、Ws2def.h ヘッダーファイルは Winsock2.h に自動的にインクルードされるため、直接使用しないでください。

ai_protocol に 0 を指定した場合、呼び出し元はプロトコルを指定しないことを意味し、使用する ai_protocol はサービスプロバイダーが選択します。IPv4 および IPv6 以外のプロトコルでは、ai_protocol に 0 を設定してください。

次の表は、ai_protocol メンバーの代表的な値の一覧です。ただし、これ以外にも多くの値を指定できます。

意味
IPPROTO_TCP
6
伝送制御プロトコル (TCP) です。これは、ai_family メンバーが AF_INET または AF_INET6 で、ai_socktype メンバーが SOCK_STREAM の場合に指定できる値です。
IPPROTO_UDP
17
ユーザーデータグラムプロトコル (UDP) です。これは、ai_family メンバーが AF_INET または AF_INET6 で、type パラメーターが SOCK_DGRAM の場合に指定できる値です。
IPPROTO_RM
113
信頼性のあるマルチキャスト用の PGM プロトコルです。これは、ai_family メンバーが AF_INET で、ai_socktype メンバーが SOCK_RDM の場合に指定できる値です。Windows Vista 以降向けにリリースされた Windows SDK では、この値は IPPROTO_PGM とも呼ばれます。

ai_family メンバーが AF_IRDA の場合、ai_protocol は 0 でなければなりません。

ai_addrlenUINT_PTR8/4+16+16ai_addr メンバーが指すバッファーの長さ (バイト単位) です。
ai_canonnameLPWSTR8/4+24+20ホストの正規名です。
ai_addrSOCKADDR*8/4+32+24sockaddr 構造体へのポインターです。返される各 addrinfoex 構造体の ai_addr メンバーは、値が設定されたソケットアドレス構造体を指します。返される各 addrinfoex 構造体の長さ (バイト単位) は、ai_addrlen メンバーで指定されます。
ai_blobvoid*8/4+40+28アドレスの一覧に加えて、名前に関連付けられたプロバイダー固有の名前空間情報を返すために使用されるデータへのポインターです。ai_blob が指すバッファーの長さ (バイト単位) は、ai_bloblen メンバーで指定する必要があります。
ai_bloblenUINT_PTR8/4+48+32ai_blob メンバーの長さ (バイト単位) です。
ai_providerGUID*8/4+56+36特定の名前空間プロバイダーの GUID へのポインターです。
ai_nextADDRINFOEXW*8/4+64+40連結リスト内の次の構造体へのポインターです。このパラメーターは、連結リストの最後の addrinfoex 構造体では NULL に設定されます。

公式ドキュメント

addrinfoex 構造体は、ホストのアドレス情報を保持するために GetAddrInfoEx 関数が使用します。

解説(Remarks)

addrinfoex 構造体は、ホストのアドレス情報を保持するために GetAddrInfoEx 関数が使用します。addrinfoex 構造体は、addrinfo 構造体および addrinfoW 構造体の拡張版です。追加されたメンバーは、BLOB データと名前空間プロバイダーの GUID のためのものです。BLOB データは、名前に関連付けられたプロバイダー固有の追加の名前空間情報を返すために使用されます。ai_blob メンバー内のデータ形式は、個々の名前空間プロバイダーに固有です。現在、BLOB データは NS_EMAIL 名前空間プロバイダーが追加情報を提供するために使用しています。

addrinfoex 構造体は、GetAddrInfoEx 関数で使用される addrinfo 構造体および addrinfoW 構造体の拡張版です。GetAddrInfoEx 関数では、クエリを解決する名前空間プロバイダーを指定できます。IPv6 および IPv4 プロトコルで使用する場合、名前解決はドメインネームシステム (DNS)、ローカルの hosts ファイル、電子メールプロバイダー (NS_EMAIL 名前空間)、またはその他の名前付けメカニズムによって行えます。

UNICODE または _UNICODE が定義されている場合、addrinfoex はこの構造体の Unicode 版である addrinfoexW として定義されます。文字列パラメーターは PWSTR データ型として定義され、addrinfoexW 構造体が使用されます。

UNICODE または _UNICODE が定義されていない場合、addrinfoex はこの構造体の ANSI 版である addrinfoexA として定義されます。文字列パラメーターは PCSTR データ型となり、addrinfoexA 構造体が使用されます。

GetAddrInfoEx の呼び出しが成功すると、GetAddrInfoEx 関数に渡された ppResult パラメーターに addrinfoex 構造体の連結リストが返されます。このリストは、返された各 addrinfoex 構造体の ai_next メンバーで提供されるポインターを、NULL ポインターに到達するまでたどることで処理できます。返される各 addrinfoex 構造体において、ai_familyai_socktypeai_protocol の各メンバーは、socket 関数または WSASocket 関数呼び出しの対応する引数に相当します。また、返される各 addrinfoex 構造体の ai_addr メンバーは、値が設定されたソケットアドレス構造体を指し、その長さは ai_addrlen メンバーで指定されます。

次の例は、addrinfoex 構造体の使用方法を示しています。


#ifndef UNICODE
#define UNICODE
#endif

#ifndef WIN32_LEAN_AND_MEAN
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#endif

#include <windows.h>
#include <winsock2.h>
#include <ws2tcpip.h>
#include <stdio.h>

#pragma comment(lib, "Ws2_32.lib")

int __cdecl wmain(int argc, wchar_t ** argv)
{
//--------------------------------
// Declare and initialize variables.
    WSADATA wsaData;
    int iResult;

    ADDRINFOEX *result = NULL;
    ADDRINFOEX *ptr = NULL;
    ADDRINFOEX hints;

    DWORD dwRetval = 0;
    int i = 1;

    DWORD dwNamespace = NS_DNS;
    LPGUID lpNspid = NULL;

    struct sockaddr_in *sockaddr_ipv4;
    struct sockaddr_in6 *sockaddr_ipv6;
//    LPSOCKADDR sockaddr_ip;

    wchar_t ipstringbuffer[46];

    // Validate the parameters
    if (argc != 3) {
        wprintf(L"usage: %ws <hostname> <servicename>\n", argv[0]);
        wprintf(L"       provides protocol-independent translation\n");
        wprintf(L"       from a host name to an IP address\n");
        wprintf(L"%ws example usage\n", argv[0]);
        wprintf(L"   %ws www.contoso.com 0\n", argv[0]);
        return 1;
    }
    // Initialize Winsock
    iResult = WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData);
    if (iResult != 0) {
        wprintf(L"WSAStartup failed: %d\n", iResult);
        return 1;
    }
//--------------------------------
// Setup the hints address info structure
// which is passed to the GetAddrInfoW() function
    memset(&hints, 0, sizeof (hints));
    hints.ai_family = AF_UNSPEC;
    hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
    hints.ai_protocol = IPPROTO_TCP;

    wprintf(L"Calling GetAddrInfoEx with following parameters:\n");
    wprintf(L"\tName = %ws\n", argv[1]);
    wprintf(L"\tServiceName (or port) = %ws\n\n", argv[2]);

//--------------------------------
// Call GetAddrInfoEx(). If the call succeeds,
// the aiList variable will hold a linked list
// of ADDRINFOEX structures containing response
// information about the host
    dwRetval = GetAddrInfoEx(argv[1], argv[2],
                             dwNamespace, lpNspid, &hints, &result,
                             NULL, NULL, NULL, NULL);

    if (dwRetval != 0) {
        wprintf(L"GetAddrInfoEx failed with error: %d\n", dwRetval);
        WSACleanup();
        return 1;
    }
    wprintf(L"GetAddrInfoEx returned success\n");

    // Retrieve each address and print out the hex bytes
    for (ptr = result; ptr != NULL; ptr = ptr->ai_next) {

        wprintf(L"GetAddrInfoEx response %d\n", i++);
        wprintf(L"\tFlags: 0x%x\n", ptr->ai_flags);
        wprintf(L"\tFamily: ");
        switch (ptr->ai_family) {
        case AF_UNSPEC:
            wprintf(L"Unspecified\n");
            break;
        case AF_INET:
            wprintf(L"AF_INET (IPv4)\n");
            // the InetNtop function is available on Windows Vista and later
            sockaddr_ipv4 = (struct sockaddr_in *) ptr->ai_addr;
            wprintf(L"\tIPv4 address %ws\n",
                    InetNtop(AF_INET, &sockaddr_ipv4->sin_addr, ipstringbuffer,
                             46));

            // We could also use the WSAAddressToString function
            // sockaddr_ip = (LPSOCKADDR) ptr->ai_addr;
            // The buffer length is changed by each call to WSAAddresstoString
            // So we need to set it for each iteration through the loop for safety
            // ipbufferlength = 46;
            // iRetval = WSAAddressToString(sockaddr_ip, (DWORD) ptr->ai_addrlen, NULL, 
            //    ipstringbuffer, &ipbufferlength );
            // if (iRetval)
            //    wprintf(L"WSAAddressToString failed with %u\n", WSAGetLastError() );
            // else    
            //    wprintf(L"\tIPv4 address %ws\n", ipstringbuffer);
            break;
        case AF_INET6:
            wprintf(L"AF_INET6 (IPv6)\n");
            // the InetNtop function is available on Windows Vista and later
            sockaddr_ipv6 = (struct sockaddr_in6 *) ptr->ai_addr;
            wprintf(L"\tIPv6 address %ws\n",
                    InetNtop(AF_INET6, &sockaddr_ipv6->sin6_addr,
                             ipstringbuffer, 46));

            // We could also use WSAAddressToString which also returns the scope ID
            // sockaddr_ip = (LPSOCKADDR) ptr->ai_addr;
            // The buffer length is changed by each call to WSAAddresstoString
            // So we need to set it for each iteration through the loop for safety
            // ipbufferlength = 46;
            //iRetval = WSAAddressToString(sockaddr_ip, (DWORD) ptr->ai_addrlen, NULL, 
            //    ipstringbuffer, &ipbufferlength );
            //if (iRetval)
            //    wprintf(L"WSAAddressToString failed with %u\n", WSAGetLastError() );
            //else    
            //    wprintf(L"\tIPv6 address %ws\n", ipstringbuffer);
            break;
        default:
            wprintf(L"Other %ld\n", ptr->ai_family);
            break;
        }
        wprintf(L"\tSocket type: ");
        switch (ptr->ai_socktype) {
        case 0:
            wprintf(L"Unspecified\n");
            break;
        case SOCK_STREAM:
            wprintf(L"SOCK_STREAM (stream)\n");
            break;
        case SOCK_DGRAM:
            wprintf(L"SOCK_DGRAM (datagram) \n");
            break;
        case SOCK_RAW:
            wprintf(L"SOCK_RAW (raw) \n");
            break;
        case SOCK_RDM:
            wprintf(L"SOCK_RDM (reliable message datagram)\n");
            break;
        case SOCK_SEQPACKET:
            wprintf(L"SOCK_SEQPACKET (pseudo-stream packet)\n");
            break;
        default:
            wprintf(L"Other %ld\n", ptr->ai_socktype);
            break;
        }
        wprintf(L"\tProtocol: ");
        switch (ptr->ai_protocol) {
        case 0:
            wprintf(L"Unspecified\n");
            break;
        case IPPROTO_TCP:
            wprintf(L"IPPROTO_TCP (TCP)\n");
            break;
        case IPPROTO_UDP:
            wprintf(L"IPPROTO_UDP (UDP) \n");
            break;
        default:
            wprintf(L"Other %ld\n", ptr->ai_protocol);
            break;
        }
        wprintf(L"\tLength of this sockaddr: %d\n", ptr->ai_addrlen);
        wprintf(L"\tCanonical name: %s\n", ptr->ai_canonname);
    }

    FreeAddrInfoEx(result);
    WSACleanup();

    return 0;
}

注意 開発環境が、ADDRINFOEX の構造体定義と GetAddrInfoEx の関数定義をそれぞれ含む最新バージョンの Ws2tcpip.h を対象としていることを確認してください。
出典・ライセンス: 上記「公式ドキュメント」の内容は Microsoft の Win32 API ドキュメント(MicrosoftDocs/sdk-api)を日本語に翻訳・改変したものです。© Microsoft Corporation. CC BY 4.0 で提供。
Microsoft 公式リファレンス: 英語 (en-us) · 日本語 (ja-jp) · 原文ソース (GitHub)

各言語での定義

#include <windows.h>

// ADDRINFOEXW  (x64 72 / x86 44 バイト)
typedef struct ADDRINFOEXW {
    INT ai_flags;
    INT ai_family;
    INT ai_socktype;
    INT ai_protocol;
    UINT_PTR ai_addrlen;
    LPWSTR ai_canonname;
    SOCKADDR* ai_addr;
    void* ai_blob;
    UINT_PTR ai_bloblen;
    GUID* ai_provider;
    ADDRINFOEXW* ai_next;
} ADDRINFOEXW;
using System;
using System.Runtime.InteropServices;

[StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Unicode)]
public struct ADDRINFOEXW
{
    public int ai_flags;
    public int ai_family;
    public int ai_socktype;
    public int ai_protocol;
    public UIntPtr ai_addrlen;
    public IntPtr ai_canonname;
    public IntPtr ai_addr;
    public IntPtr ai_blob;
    public UIntPtr ai_bloblen;
    public IntPtr ai_provider;
    public IntPtr ai_next;
}
Imports System.Runtime.InteropServices

<StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet:=CharSet.Unicode)>
Public Structure ADDRINFOEXW
    Public ai_flags As Integer
    Public ai_family As Integer
    Public ai_socktype As Integer
    Public ai_protocol As Integer
    Public ai_addrlen As UIntPtr
    Public ai_canonname As IntPtr
    Public ai_addr As IntPtr
    Public ai_blob As IntPtr
    Public ai_bloblen As UIntPtr
    Public ai_provider As IntPtr
    Public ai_next As IntPtr
End Structure
import ctypes
from ctypes import wintypes

class ADDRINFOEXW(ctypes.Structure):
    _fields_ = [
        ("ai_flags", ctypes.c_int),
        ("ai_family", ctypes.c_int),
        ("ai_socktype", ctypes.c_int),
        ("ai_protocol", ctypes.c_int),
        ("ai_addrlen", ctypes.c_size_t),
        ("ai_canonname", ctypes.c_void_p),
        ("ai_addr", ctypes.c_void_p),
        ("ai_blob", ctypes.c_void_p),
        ("ai_bloblen", ctypes.c_size_t),
        ("ai_provider", ctypes.c_void_p),
        ("ai_next", ctypes.c_void_p),
    ]
#[repr(C)]
pub struct ADDRINFOEXW {
    pub ai_flags: i32,
    pub ai_family: i32,
    pub ai_socktype: i32,
    pub ai_protocol: i32,
    pub ai_addrlen: usize,
    pub ai_canonname: *mut core::ffi::c_void,
    pub ai_addr: *mut core::ffi::c_void,
    pub ai_blob: *mut core::ffi::c_void,
    pub ai_bloblen: usize,
    pub ai_provider: *mut core::ffi::c_void,
    pub ai_next: *mut core::ffi::c_void,
}
import "golang.org/x/sys/windows"

type ADDRINFOEXW struct {
	ai_flags int32
	ai_family int32
	ai_socktype int32
	ai_protocol int32
	ai_addrlen uintptr
	ai_canonname uintptr
	ai_addr uintptr
	ai_blob uintptr
	ai_bloblen uintptr
	ai_provider uintptr
	ai_next uintptr
}
type
  ADDRINFOEXW = record
    ai_flags: Integer;
    ai_family: Integer;
    ai_socktype: Integer;
    ai_protocol: Integer;
    ai_addrlen: NativeUInt;
    ai_canonname: Pointer;
    ai_addr: Pointer;
    ai_blob: Pointer;
    ai_bloblen: NativeUInt;
    ai_provider: Pointer;
    ai_next: Pointer;
  end;
const ADDRINFOEXW = extern struct {
    ai_flags: i32,
    ai_family: i32,
    ai_socktype: i32,
    ai_protocol: i32,
    ai_addrlen: usize,
    ai_canonname: ?*anyopaque,
    ai_addr: ?*anyopaque,
    ai_blob: ?*anyopaque,
    ai_bloblen: usize,
    ai_provider: ?*anyopaque,
    ai_next: ?*anyopaque,
};
type
  ADDRINFOEXW {.bycopy.} = object
    ai_flags: int32
    ai_family: int32
    ai_socktype: int32
    ai_protocol: int32
    ai_addrlen: uint
    ai_canonname: pointer
    ai_addr: pointer
    ai_blob: pointer
    ai_bloblen: uint
    ai_provider: pointer
    ai_next: pointer
struct ADDRINFOEXW
{
    int ai_flags;
    int ai_family;
    int ai_socktype;
    int ai_protocol;
    size_t ai_addrlen;
    void* ai_canonname;
    void* ai_addr;
    void* ai_blob;
    size_t ai_bloblen;
    void* ai_provider;
    void* ai_next;
}

HSP用 定義

HSP3.7/3.8 は構造体機能が無いため4byte整数配列(dim)+peek/poke で操作(32/64bitでサイズ・位置が異なる場合はタブで分割)。IronHSP は NSTRUCT(#defstruct/stdim/->)で32/64bit共通。

; HSP3.7/3.8 は構造体機能が無いため、4byte整数の配列変数で操作します。(x86 レイアウト)
; ADDRINFOEXW サイズ: 44 バイト(x86)
dim st, 11    ; 4byte整数×11(構造体サイズ 44 / 4 切り上げ)
; ai_flags : INT (+0, 4byte)  st.0 = 値  /  値 = st.0   (lpoke/lpeek も可)
; ai_family : INT (+4, 4byte)  st.1 = 値  /  値 = st.1   (lpoke/lpeek も可)
; ai_socktype : INT (+8, 4byte)  st.2 = 値  /  値 = st.2   (lpoke/lpeek も可)
; ai_protocol : INT (+12, 4byte)  st.3 = 値  /  値 = st.3   (lpoke/lpeek も可)
; ai_addrlen : UINT_PTR (+16, 4byte)  st.4 = 値  /  値 = st.4   (lpoke/lpeek も可)
; ai_canonname : LPWSTR (+20, 4byte)  st.5 = 値  /  値 = st.5   (lpoke/lpeek も可)
; ai_addr : SOCKADDR* (+24, 4byte)  varptr(st)+24 を基点に操作(4byte:入れ子/配列)
; ai_blob : void* (+28, 4byte)  st.7 = 値  /  値 = st.7   (lpoke/lpeek も可)
; ai_bloblen : UINT_PTR (+32, 4byte)  st.8 = 値  /  値 = st.8   (lpoke/lpeek も可)
; ai_provider : GUID* (+36, 4byte)  varptr(st)+36 を基点に操作(4byte:入れ子/配列)
; ai_next : ADDRINFOEXW* (+40, 4byte)  varptr(st)+40 を基点に操作(4byte:入れ子/配列)
; ※4byte境界の整数は添字 st.N(N=オフセット/4)で読み書き可。それ以外は peek/poke 系を使用。
; HSP3.7/3.8 は構造体機能が無いため、4byte整数の配列変数で操作します。(x64 レイアウト)
; ADDRINFOEXW サイズ: 72 バイト(x64)
dim st, 18    ; 4byte整数×18(構造体サイズ 72 / 4 切り上げ)
; ai_flags : INT (+0, 4byte)  st.0 = 値  /  値 = st.0   (lpoke/lpeek も可)
; ai_family : INT (+4, 4byte)  st.1 = 値  /  値 = st.1   (lpoke/lpeek も可)
; ai_socktype : INT (+8, 4byte)  st.2 = 値  /  値 = st.2   (lpoke/lpeek も可)
; ai_protocol : INT (+12, 4byte)  st.3 = 値  /  値 = st.3   (lpoke/lpeek も可)
; ai_addrlen : UINT_PTR (+16, 8byte)  qpoke st,16,値 / qpeek(st,16)  ※IronHSPのみ。3.7/3.8は lpoke st,16,下位 : lpoke st,20,上位
; ai_canonname : LPWSTR (+24, 8byte)  qpoke st,24,値 / qpeek(st,24)  ※IronHSPのみ。3.7/3.8は lpoke st,24,下位 : lpoke st,28,上位
; ai_addr : SOCKADDR* (+32, 8byte)  varptr(st)+32 を基点に操作(8byte:入れ子/配列)
; ai_blob : void* (+40, 8byte)  qpoke st,40,値 / qpeek(st,40)  ※IronHSPのみ。3.7/3.8は lpoke st,40,下位 : lpoke st,44,上位
; ai_bloblen : UINT_PTR (+48, 8byte)  qpoke st,48,値 / qpeek(st,48)  ※IronHSPのみ。3.7/3.8は lpoke st,48,下位 : lpoke st,52,上位
; ai_provider : GUID* (+56, 8byte)  varptr(st)+56 を基点に操作(8byte:入れ子/配列)
; ai_next : ADDRINFOEXW* (+64, 8byte)  varptr(st)+64 を基点に操作(8byte:入れ子/配列)
; ※4byte境界の整数は添字 st.N(N=オフセット/4)で読み書き可。それ以外は peek/poke 系を使用。
; IronHSP は NSTRUCT(構造体)をサポート。32bit/64bit どちらでも同じコードで動作します。
#defstruct global ADDRINFOEXW
    #field int ai_flags
    #field int ai_family
    #field int ai_socktype
    #field int ai_protocol
    #field intptr ai_addrlen
    #field intptr ai_canonname
    #field intptr ai_addr
    #field intptr ai_blob
    #field intptr ai_bloblen
    #field intptr ai_provider
    #field intptr ai_next
#endstruct

stdim st, ADDRINFOEXW        ; NSTRUCT 変数を確保
st->ai_flags = 100
mes "ai_flags=" + st->ai_flags