security: trim security.h
[linux-2.6-block.git] / include / net / sock.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the AF_INET socket handler.
7  *
8  * Version:     @(#)sock.h      1.0.4   05/13/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Florian La Roche <flla@stud.uni-sb.de>
14  *
15  * Fixes:
16  *              Alan Cox        :       Volatiles in skbuff pointers. See
17  *                                      skbuff comments. May be overdone,
18  *                                      better to prove they can be removed
19  *                                      than the reverse.
20  *              Alan Cox        :       Added a zapped field for tcp to note
21  *                                      a socket is reset and must stay shut up
22  *              Alan Cox        :       New fields for options
23  *      Pauline Middelink       :       identd support
24  *              Alan Cox        :       Eliminate low level recv/recvfrom
25  *              David S. Miller :       New socket lookup architecture.
26  *              Steve Whitehouse:       Default routines for sock_ops
27  *              Arnaldo C. Melo :       removed net_pinfo, tp_pinfo and made
28  *                                      protinfo be just a void pointer, as the
29  *                                      protocol specific parts were moved to
30  *                                      respective headers and ipv4/v6, etc now
31  *                                      use private slabcaches for its socks
32  *              Pedro Hortas    :       New flags field for socket options
33  *
34  *
35  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
36  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
37  *              as published by the Free Software Foundation; either version
38  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
39  */
40 #ifndef _SOCK_H
41 #define _SOCK_H
42
43 #include <linux/hardirq.h>
44 #include <linux/kernel.h>
45 #include <linux/list.h>
46 #include <linux/list_nulls.h>
47 #include <linux/timer.h>
48 #include <linux/cache.h>
49 #include <linux/lockdep.h>
50 #include <linux/netdevice.h>
51 #include <linux/skbuff.h>       /* struct sk_buff */
52 #include <linux/mm.h>
53 #include <linux/security.h>
54 #include <linux/slab.h>
55 #include <linux/uaccess.h>
56 #include <linux/memcontrol.h>
57 #include <linux/res_counter.h>
58 #include <linux/jump_label.h>
59 #include <linux/aio.h>
60 #include <linux/sched.h>
61
62 #include <linux/filter.h>
63 #include <linux/rculist_nulls.h>
64 #include <linux/poll.h>
65
66 #include <linux/atomic.h>
67 #include <net/dst.h>
68 #include <net/checksum.h>
69
70 struct cgroup;
71 struct cgroup_subsys;
72 #ifdef CONFIG_NET
73 int mem_cgroup_sockets_init(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *ss);
74 void mem_cgroup_sockets_destroy(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *ss);
75 #else
76 static inline
77 int mem_cgroup_sockets_init(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *ss)
78 {
79         return 0;
80 }
81 static inline
82 void mem_cgroup_sockets_destroy(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *ss)
83 {
84 }
85 #endif
86 /*
87  * This structure really needs to be cleaned up.
88  * Most of it is for TCP, and not used by any of
89  * the other protocols.
90  */
91
92 /* Define this to get the SOCK_DBG debugging facility. */
93 #define SOCK_DEBUGGING
94 #ifdef SOCK_DEBUGGING
95 #define SOCK_DEBUG(sk, msg...) do { if ((sk) && sock_flag((sk), SOCK_DBG)) \
96                                         printk(KERN_DEBUG msg); } while (0)
97 #else
98 /* Validate arguments and do nothing */
99 static inline __printf(2, 3)
100 void SOCK_DEBUG(struct sock *sk, const char *msg, ...)
101 {
102 }
103 #endif
104
105 /* This is the per-socket lock.  The spinlock provides a synchronization
106  * between user contexts and software interrupt processing, whereas the
107  * mini-semaphore synchronizes multiple users amongst themselves.
108  */
109 typedef struct {
110         spinlock_t              slock;
111         int                     owned;
112         wait_queue_head_t       wq;
113         /*
114          * We express the mutex-alike socket_lock semantics
115          * to the lock validator by explicitly managing
116          * the slock as a lock variant (in addition to
117          * the slock itself):
118          */
119 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
120         struct lockdep_map dep_map;
121 #endif
122 } socket_lock_t;
123
124 struct sock;
125 struct proto;
126 struct net;
127
128 /**
129  *      struct sock_common - minimal network layer representation of sockets
130  *      @skc_daddr: Foreign IPv4 addr
131  *      @skc_rcv_saddr: Bound local IPv4 addr
132  *      @skc_hash: hash value used with various protocol lookup tables
133  *      @skc_u16hashes: two u16 hash values used by UDP lookup tables
134  *      @skc_family: network address family
135  *      @skc_state: Connection state
136  *      @skc_reuse: %SO_REUSEADDR setting
137  *      @skc_bound_dev_if: bound device index if != 0
138  *      @skc_bind_node: bind hash linkage for various protocol lookup tables
139  *      @skc_portaddr_node: second hash linkage for UDP/UDP-Lite protocol
140  *      @skc_prot: protocol handlers inside a network family
141  *      @skc_net: reference to the network namespace of this socket
142  *      @skc_node: main hash linkage for various protocol lookup tables
143  *      @skc_nulls_node: main hash linkage for TCP/UDP/UDP-Lite protocol
144  *      @skc_tx_queue_mapping: tx queue number for this connection
145  *      @skc_refcnt: reference count
146  *
147  *      This is the minimal network layer representation of sockets, the header
148  *      for struct sock and struct inet_timewait_sock.
149  */
150 struct sock_common {
151         /* skc_daddr and skc_rcv_saddr must be grouped :
152          * cf INET_MATCH() and INET_TW_MATCH()
153          */
154         __be32                  skc_daddr;
155         __be32                  skc_rcv_saddr;
156
157         union  {
158                 unsigned int    skc_hash;
159                 __u16           skc_u16hashes[2];
160         };
161         unsigned short          skc_family;
162         volatile unsigned char  skc_state;
163         unsigned char           skc_reuse;
164         int                     skc_bound_dev_if;
165         union {
166                 struct hlist_node       skc_bind_node;
167                 struct hlist_nulls_node skc_portaddr_node;
168         };
169         struct proto            *skc_prot;
170 #ifdef CONFIG_NET_NS
171         struct net              *skc_net;
172 #endif
173         /*
174          * fields between dontcopy_begin/dontcopy_end
175          * are not copied in sock_copy()
176          */
177         /* private: */
178         int                     skc_dontcopy_begin[0];
179         /* public: */
180         union {
181                 struct hlist_node       skc_node;
182                 struct hlist_nulls_node skc_nulls_node;
183         };
184         int                     skc_tx_queue_mapping;
185         atomic_t                skc_refcnt;
186         /* private: */
187         int                     skc_dontcopy_end[0];
188         /* public: */
189 };
190
191 struct cg_proto;
192 /**
193   *     struct sock - network layer representation of sockets
194   *     @__sk_common: shared layout with inet_timewait_sock
195   *     @sk_shutdown: mask of %SEND_SHUTDOWN and/or %RCV_SHUTDOWN
196   *     @sk_userlocks: %SO_SNDBUF and %SO_RCVBUF settings
197   *     @sk_lock:       synchronizer
198   *     @sk_rcvbuf: size of receive buffer in bytes
199   *     @sk_wq: sock wait queue and async head
200   *     @sk_dst_cache: destination cache
201   *     @sk_dst_lock: destination cache lock
202   *     @sk_policy: flow policy
203   *     @sk_receive_queue: incoming packets
204   *     @sk_wmem_alloc: transmit queue bytes committed
205   *     @sk_write_queue: Packet sending queue
206   *     @sk_async_wait_queue: DMA copied packets
207   *     @sk_omem_alloc: "o" is "option" or "other"
208   *     @sk_wmem_queued: persistent queue size
209   *     @sk_forward_alloc: space allocated forward
210   *     @sk_allocation: allocation mode
211   *     @sk_sndbuf: size of send buffer in bytes
212   *     @sk_flags: %SO_LINGER (l_onoff), %SO_BROADCAST, %SO_KEEPALIVE,
213   *                %SO_OOBINLINE settings, %SO_TIMESTAMPING settings
214   *     @sk_no_check: %SO_NO_CHECK setting, wether or not checkup packets
215   *     @sk_route_caps: route capabilities (e.g. %NETIF_F_TSO)
216   *     @sk_route_nocaps: forbidden route capabilities (e.g NETIF_F_GSO_MASK)
217   *     @sk_gso_type: GSO type (e.g. %SKB_GSO_TCPV4)
218   *     @sk_gso_max_size: Maximum GSO segment size to build
219   *     @sk_lingertime: %SO_LINGER l_linger setting
220   *     @sk_backlog: always used with the per-socket spinlock held
221   *     @sk_callback_lock: used with the callbacks in the end of this struct
222   *     @sk_error_queue: rarely used
223   *     @sk_prot_creator: sk_prot of original sock creator (see ipv6_setsockopt,
224   *                       IPV6_ADDRFORM for instance)
225   *     @sk_err: last error
226   *     @sk_err_soft: errors that don't cause failure but are the cause of a
227   *                   persistent failure not just 'timed out'
228   *     @sk_drops: raw/udp drops counter
229   *     @sk_ack_backlog: current listen backlog
230   *     @sk_max_ack_backlog: listen backlog set in listen()
231   *     @sk_priority: %SO_PRIORITY setting
232   *     @sk_cgrp_prioidx: socket group's priority map index
233   *     @sk_type: socket type (%SOCK_STREAM, etc)
234   *     @sk_protocol: which protocol this socket belongs in this network family
235   *     @sk_peer_pid: &struct pid for this socket's peer
236   *     @sk_peer_cred: %SO_PEERCRED setting
237   *     @sk_rcvlowat: %SO_RCVLOWAT setting
238   *     @sk_rcvtimeo: %SO_RCVTIMEO setting
239   *     @sk_sndtimeo: %SO_SNDTIMEO setting
240   *     @sk_rxhash: flow hash received from netif layer
241   *     @sk_filter: socket filtering instructions
242   *     @sk_protinfo: private area, net family specific, when not using slab
243   *     @sk_timer: sock cleanup timer
244   *     @sk_stamp: time stamp of last packet received
245   *     @sk_socket: Identd and reporting IO signals
246   *     @sk_user_data: RPC layer private data
247   *     @sk_sndmsg_page: cached page for sendmsg
248   *     @sk_sndmsg_off: cached offset for sendmsg
249   *     @sk_send_head: front of stuff to transmit
250   *     @sk_security: used by security modules
251   *     @sk_mark: generic packet mark
252   *     @sk_classid: this socket's cgroup classid
253   *     @sk_cgrp: this socket's cgroup-specific proto data
254   *     @sk_write_pending: a write to stream socket waits to start
255   *     @sk_state_change: callback to indicate change in the state of the sock
256   *     @sk_data_ready: callback to indicate there is data to be processed
257   *     @sk_write_space: callback to indicate there is bf sending space available
258   *     @sk_error_report: callback to indicate errors (e.g. %MSG_ERRQUEUE)
259   *     @sk_backlog_rcv: callback to process the backlog
260   *     @sk_destruct: called at sock freeing time, i.e. when all refcnt == 0
261  */
262 struct sock {
263         /*
264          * Now struct inet_timewait_sock also uses sock_common, so please just
265          * don't add nothing before this first member (__sk_common) --acme
266          */
267         struct sock_common      __sk_common;
268 #define sk_node                 __sk_common.skc_node
269 #define sk_nulls_node           __sk_common.skc_nulls_node
270 #define sk_refcnt               __sk_common.skc_refcnt
271 #define sk_tx_queue_mapping     __sk_common.skc_tx_queue_mapping
272
273 #define sk_dontcopy_begin       __sk_common.skc_dontcopy_begin
274 #define sk_dontcopy_end         __sk_common.skc_dontcopy_end
275 #define sk_hash                 __sk_common.skc_hash
276 #define sk_family               __sk_common.skc_family
277 #define sk_state                __sk_common.skc_state
278 #define sk_reuse                __sk_common.skc_reuse
279 #define sk_bound_dev_if         __sk_common.skc_bound_dev_if
280 #define sk_bind_node            __sk_common.skc_bind_node
281 #define sk_prot                 __sk_common.skc_prot
282 #define sk_net                  __sk_common.skc_net
283         socket_lock_t           sk_lock;
284         struct sk_buff_head     sk_receive_queue;
285         /*
286          * The backlog queue is special, it is always used with
287          * the per-socket spinlock held and requires low latency
288          * access. Therefore we special case it's implementation.
289          * Note : rmem_alloc is in this structure to fill a hole
290          * on 64bit arches, not because its logically part of
291          * backlog.
292          */
293         struct {
294                 atomic_t        rmem_alloc;
295                 int             len;
296                 struct sk_buff  *head;
297                 struct sk_buff  *tail;
298         } sk_backlog;
299 #define sk_rmem_alloc sk_backlog.rmem_alloc
300         int                     sk_forward_alloc;
301 #ifdef CONFIG_RPS
302         __u32                   sk_rxhash;
303 #endif
304         atomic_t                sk_drops;
305         int                     sk_rcvbuf;
306
307         struct sk_filter __rcu  *sk_filter;
308         struct socket_wq __rcu  *sk_wq;
309
310 #ifdef CONFIG_NET_DMA
311         struct sk_buff_head     sk_async_wait_queue;
312 #endif
313
314 #ifdef CONFIG_XFRM
315         struct xfrm_policy      *sk_policy[2];
316 #endif
317         unsigned long           sk_flags;
318         struct dst_entry        *sk_dst_cache;
319         spinlock_t              sk_dst_lock;
320         atomic_t                sk_wmem_alloc;
321         atomic_t                sk_omem_alloc;
322         int                     sk_sndbuf;
323         struct sk_buff_head     sk_write_queue;
324         kmemcheck_bitfield_begin(flags);
325         unsigned int            sk_shutdown  : 2,
326                                 sk_no_check  : 2,
327                                 sk_userlocks : 4,
328                                 sk_protocol  : 8,
329                                 sk_type      : 16;
330         kmemcheck_bitfield_end(flags);
331         int                     sk_wmem_queued;
332         gfp_t                   sk_allocation;
333         netdev_features_t       sk_route_caps;
334         netdev_features_t       sk_route_nocaps;
335         int                     sk_gso_type;
336         unsigned int            sk_gso_max_size;
337         int                     sk_rcvlowat;
338         unsigned long           sk_lingertime;
339         struct sk_buff_head     sk_error_queue;
340         struct proto            *sk_prot_creator;
341         rwlock_t                sk_callback_lock;
342         int                     sk_err,
343                                 sk_err_soft;
344         unsigned short          sk_ack_backlog;
345         unsigned short          sk_max_ack_backlog;
346         __u32                   sk_priority;
347 #ifdef CONFIG_CGROUPS
348         __u32                   sk_cgrp_prioidx;
349 #endif
350         struct pid              *sk_peer_pid;
351         const struct cred       *sk_peer_cred;
352         long                    sk_rcvtimeo;
353         long                    sk_sndtimeo;
354         void                    *sk_protinfo;
355         struct timer_list       sk_timer;
356         ktime_t                 sk_stamp;
357         struct socket           *sk_socket;
358         void                    *sk_user_data;
359         struct page             *sk_sndmsg_page;
360         struct sk_buff          *sk_send_head;
361         __u32                   sk_sndmsg_off;
362         int                     sk_write_pending;
363 #ifdef CONFIG_SECURITY
364         void                    *sk_security;
365 #endif
366         __u32                   sk_mark;
367         u32                     sk_classid;
368         struct cg_proto         *sk_cgrp;
369         void                    (*sk_state_change)(struct sock *sk);
370         void                    (*sk_data_ready)(struct sock *sk, int bytes);
371         void                    (*sk_write_space)(struct sock *sk);
372         void                    (*sk_error_report)(struct sock *sk);
373         int                     (*sk_backlog_rcv)(struct sock *sk,
374                                                   struct sk_buff *skb);  
375         void                    (*sk_destruct)(struct sock *sk);
376 };
377
378 /*
379  * Hashed lists helper routines
380  */
381 static inline struct sock *sk_entry(const struct hlist_node *node)
382 {
383         return hlist_entry(node, struct sock, sk_node);
384 }
385
386 static inline struct sock *__sk_head(const struct hlist_head *head)
387 {
388         return hlist_entry(head->first, struct sock, sk_node);
389 }
390
391 static inline struct sock *sk_head(const struct hlist_head *head)
392 {
393         return hlist_empty(head) ? NULL : __sk_head(head);
394 }
395
396 static inline struct sock *__sk_nulls_head(const struct hlist_nulls_head *head)
397 {
398         return hlist_nulls_entry(head->first, struct sock, sk_nulls_node);
399 }
400
401 static inline struct sock *sk_nulls_head(const struct hlist_nulls_head *head)
402 {
403         return hlist_nulls_empty(head) ? NULL : __sk_nulls_head(head);
404 }
405
406 static inline struct sock *sk_next(const struct sock *sk)
407 {
408         return sk->sk_node.next ?
409                 hlist_entry(sk->sk_node.next, struct sock, sk_node) : NULL;
410 }
411
412 static inline struct sock *sk_nulls_next(const struct sock *sk)
413 {
414         return (!is_a_nulls(sk->sk_nulls_node.next)) ?
415                 hlist_nulls_entry(sk->sk_nulls_node.next,
416                                   struct sock, sk_nulls_node) :
417                 NULL;
418 }
419
420 static inline int sk_unhashed(const struct sock *sk)
421 {
422         return hlist_unhashed(&sk->sk_node);
423 }
424
425 static inline int sk_hashed(const struct sock *sk)
426 {
427         return !sk_unhashed(sk);
428 }
429
430 static __inline__ void sk_node_init(struct hlist_node *node)
431 {
432         node->pprev = NULL;
433 }
434
435 static __inline__ void sk_nulls_node_init(struct hlist_nulls_node *node)
436 {
437         node->pprev = NULL;
438 }
439
440 static __inline__ void __sk_del_node(struct sock *sk)
441 {
442         __hlist_del(&sk->sk_node);
443 }
444
445 /* NB: equivalent to hlist_del_init_rcu */
446 static __inline__ int __sk_del_node_init(struct sock *sk)
447 {
448         if (sk_hashed(sk)) {
449                 __sk_del_node(sk);
450                 sk_node_init(&sk->sk_node);
451                 return 1;
452         }
453         return 0;
454 }
455
456 /* Grab socket reference count. This operation is valid only
457    when sk is ALREADY grabbed f.e. it is found in hash table
458    or a list and the lookup is made under lock preventing hash table
459    modifications.
460  */
461
462 static inline void sock_hold(struct sock *sk)
463 {
464         atomic_inc(&sk->sk_refcnt);
465 }
466
467 /* Ungrab socket in the context, which assumes that socket refcnt
468    cannot hit zero, f.e. it is true in context of any socketcall.
469  */
470 static inline void __sock_put(struct sock *sk)
471 {
472         atomic_dec(&sk->sk_refcnt);
473 }
474
475 static __inline__ int sk_del_node_init(struct sock *sk)
476 {
477         int rc = __sk_del_node_init(sk);
478
479         if (rc) {
480                 /* paranoid for a while -acme */
481                 WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_refcnt) == 1);
482                 __sock_put(sk);
483         }
484         return rc;
485 }
486 #define sk_del_node_init_rcu(sk)        sk_del_node_init(sk)
487
488 static __inline__ int __sk_nulls_del_node_init_rcu(struct sock *sk)
489 {
490         if (sk_hashed(sk)) {
491                 hlist_nulls_del_init_rcu(&sk->sk_nulls_node);
492                 return 1;
493         }
494         return 0;
495 }
496
497 static __inline__ int sk_nulls_del_node_init_rcu(struct sock *sk)
498 {
499         int rc = __sk_nulls_del_node_init_rcu(sk);
500
501         if (rc) {
502                 /* paranoid for a while -acme */
503                 WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_refcnt) == 1);
504                 __sock_put(sk);
505         }
506         return rc;
507 }
508
509 static __inline__ void __sk_add_node(struct sock *sk, struct hlist_head *list)
510 {
511         hlist_add_head(&sk->sk_node, list);
512 }
513
514 static __inline__ void sk_add_node(struct sock *sk, struct hlist_head *list)
515 {
516         sock_hold(sk);
517         __sk_add_node(sk, list);
518 }
519
520 static __inline__ void sk_add_node_rcu(struct sock *sk, struct hlist_head *list)
521 {
522         sock_hold(sk);
523         hlist_add_head_rcu(&sk->sk_node, list);
524 }
525
526 static __inline__ void __sk_nulls_add_node_rcu(struct sock *sk, struct hlist_nulls_head *list)
527 {
528         hlist_nulls_add_head_rcu(&sk->sk_nulls_node, list);
529 }
530
531 static __inline__ void sk_nulls_add_node_rcu(struct sock *sk, struct hlist_nulls_head *list)
532 {
533         sock_hold(sk);
534         __sk_nulls_add_node_rcu(sk, list);
535 }
536
537 static __inline__ void __sk_del_bind_node(struct sock *sk)
538 {
539         __hlist_del(&sk->sk_bind_node);
540 }
541
542 static __inline__ void sk_add_bind_node(struct sock *sk,
543                                         struct hlist_head *list)
544 {
545         hlist_add_head(&sk->sk_bind_node, list);
546 }
547
548 #define sk_for_each(__sk, node, list) \
549         hlist_for_each_entry(__sk, node, list, sk_node)
550 #define sk_for_each_rcu(__sk, node, list) \
551         hlist_for_each_entry_rcu(__sk, node, list, sk_node)
552 #define sk_nulls_for_each(__sk, node, list) \
553         hlist_nulls_for_each_entry(__sk, node, list, sk_nulls_node)
554 #define sk_nulls_for_each_rcu(__sk, node, list) \
555         hlist_nulls_for_each_entry_rcu(__sk, node, list, sk_nulls_node)
556 #define sk_for_each_from(__sk, node) \
557         if (__sk && ({ node = &(__sk)->sk_node; 1; })) \
558                 hlist_for_each_entry_from(__sk, node, sk_node)
559 #define sk_nulls_for_each_from(__sk, node) \
560         if (__sk && ({ node = &(__sk)->sk_nulls_node; 1; })) \
561                 hlist_nulls_for_each_entry_from(__sk, node, sk_nulls_node)
562 #define sk_for_each_safe(__sk, node, tmp, list) \
563         hlist_for_each_entry_safe(__sk, node, tmp, list, sk_node)
564 #define sk_for_each_bound(__sk, node, list) \
565         hlist_for_each_entry(__sk, node, list, sk_bind_node)
566
567 /* Sock flags */
568 enum sock_flags {
569         SOCK_DEAD,
570         SOCK_DONE,
571         SOCK_URGINLINE,
572         SOCK_KEEPOPEN,
573         SOCK_LINGER,
574         SOCK_DESTROY,
575         SOCK_BROADCAST,
576         SOCK_TIMESTAMP,
577         SOCK_ZAPPED,
578         SOCK_USE_WRITE_QUEUE, /* whether to call sk->sk_write_space in sock_wfree */
579         SOCK_DBG, /* %SO_DEBUG setting */
580         SOCK_RCVTSTAMP, /* %SO_TIMESTAMP setting */
581         SOCK_RCVTSTAMPNS, /* %SO_TIMESTAMPNS setting */
582         SOCK_LOCALROUTE, /* route locally only, %SO_DONTROUTE setting */
583         SOCK_QUEUE_SHRUNK, /* write queue has been shrunk recently */
584         SOCK_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE,  /* %SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE */
585         SOCK_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE,  /* %SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE */
586         SOCK_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE,  /* %SOF_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE */
587         SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE,  /* %SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE */
588         SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE,     /* %SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE */
589         SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE, /* %SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE */
590         SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE, /* %SOF_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE */
591         SOCK_FASYNC, /* fasync() active */
592         SOCK_RXQ_OVFL,
593         SOCK_ZEROCOPY, /* buffers from userspace */
594         SOCK_WIFI_STATUS, /* push wifi status to userspace */
595 };
596
597 static inline void sock_copy_flags(struct sock *nsk, struct sock *osk)
598 {
599         nsk->sk_flags = osk->sk_flags;
600 }
601
602 static inline void sock_set_flag(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
603 {
604         __set_bit(flag, &sk->sk_flags);
605 }
606
607 static inline void sock_reset_flag(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
608 {
609         __clear_bit(flag, &sk->sk_flags);
610 }
611
612 static inline int sock_flag(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
613 {
614         return test_bit(flag, &sk->sk_flags);
615 }
616
617 static inline void sk_acceptq_removed(struct sock *sk)
618 {
619         sk->sk_ack_backlog--;
620 }
621
622 static inline void sk_acceptq_added(struct sock *sk)
623 {
624         sk->sk_ack_backlog++;
625 }
626
627 static inline int sk_acceptq_is_full(struct sock *sk)
628 {
629         return sk->sk_ack_backlog > sk->sk_max_ack_backlog;
630 }
631
632 /*
633  * Compute minimal free write space needed to queue new packets.
634  */
635 static inline int sk_stream_min_wspace(struct sock *sk)
636 {
637         return sk->sk_wmem_queued >> 1;
638 }
639
640 static inline int sk_stream_wspace(struct sock *sk)
641 {
642         return sk->sk_sndbuf - sk->sk_wmem_queued;
643 }
644
645 extern void sk_stream_write_space(struct sock *sk);
646
647 static inline int sk_stream_memory_free(struct sock *sk)
648 {
649         return sk->sk_wmem_queued < sk->sk_sndbuf;
650 }
651
652 /* OOB backlog add */
653 static inline void __sk_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
654 {
655         /* dont let skb dst not refcounted, we are going to leave rcu lock */
656         skb_dst_force(skb);
657
658         if (!sk->sk_backlog.tail)
659                 sk->sk_backlog.head = skb;
660         else
661                 sk->sk_backlog.tail->next = skb;
662
663         sk->sk_backlog.tail = skb;
664         skb->next = NULL;
665 }
666
667 /*
668  * Take into account size of receive queue and backlog queue
669  * Do not take into account this skb truesize,
670  * to allow even a single big packet to come.
671  */
672 static inline bool sk_rcvqueues_full(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
673 {
674         unsigned int qsize = sk->sk_backlog.len + atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc);
675
676         return qsize > sk->sk_rcvbuf;
677 }
678
679 /* The per-socket spinlock must be held here. */
680 static inline __must_check int sk_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
681 {
682         if (sk_rcvqueues_full(sk, skb))
683                 return -ENOBUFS;
684
685         __sk_add_backlog(sk, skb);
686         sk->sk_backlog.len += skb->truesize;
687         return 0;
688 }
689
690 static inline int sk_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
691 {
692         return sk->sk_backlog_rcv(sk, skb);
693 }
694
695 static inline void sock_rps_record_flow(const struct sock *sk)
696 {
697 #ifdef CONFIG_RPS
698         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
699
700         rcu_read_lock();
701         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
702         rps_record_sock_flow(sock_flow_table, sk->sk_rxhash);
703         rcu_read_unlock();
704 #endif
705 }
706
707 static inline void sock_rps_reset_flow(const struct sock *sk)
708 {
709 #ifdef CONFIG_RPS
710         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
711
712         rcu_read_lock();
713         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
714         rps_reset_sock_flow(sock_flow_table, sk->sk_rxhash);
715         rcu_read_unlock();
716 #endif
717 }
718
719 static inline void sock_rps_save_rxhash(struct sock *sk,
720                                         const struct sk_buff *skb)
721 {
722 #ifdef CONFIG_RPS
723         if (unlikely(sk->sk_rxhash != skb->rxhash)) {
724                 sock_rps_reset_flow(sk);
725                 sk->sk_rxhash = skb->rxhash;
726         }
727 #endif
728 }
729
730 static inline void sock_rps_reset_rxhash(struct sock *sk)
731 {
732 #ifdef CONFIG_RPS
733         sock_rps_reset_flow(sk);
734         sk->sk_rxhash = 0;
735 #endif
736 }
737
738 #define sk_wait_event(__sk, __timeo, __condition)                       \
739         ({      int __rc;                                               \
740                 release_sock(__sk);                                     \
741                 __rc = __condition;                                     \
742                 if (!__rc) {                                            \
743                         *(__timeo) = schedule_timeout(*(__timeo));      \
744                 }                                                       \
745                 lock_sock(__sk);                                        \
746                 __rc = __condition;                                     \
747                 __rc;                                                   \
748         })
749
750 extern int sk_stream_wait_connect(struct sock *sk, long *timeo_p);
751 extern int sk_stream_wait_memory(struct sock *sk, long *timeo_p);
752 extern void sk_stream_wait_close(struct sock *sk, long timeo_p);
753 extern int sk_stream_error(struct sock *sk, int flags, int err);
754 extern void sk_stream_kill_queues(struct sock *sk);
755
756 extern int sk_wait_data(struct sock *sk, long *timeo);
757
758 struct request_sock_ops;
759 struct timewait_sock_ops;
760 struct inet_hashinfo;
761 struct raw_hashinfo;
762 struct module;
763
764 /* Networking protocol blocks we attach to sockets.
765  * socket layer -> transport layer interface
766  * transport -> network interface is defined by struct inet_proto
767  */
768 struct proto {
769         void                    (*close)(struct sock *sk, 
770                                         long timeout);
771         int                     (*connect)(struct sock *sk,
772                                         struct sockaddr *uaddr, 
773                                         int addr_len);
774         int                     (*disconnect)(struct sock *sk, int flags);
775
776         struct sock *           (*accept) (struct sock *sk, int flags, int *err);
777
778         int                     (*ioctl)(struct sock *sk, int cmd,
779                                          unsigned long arg);
780         int                     (*init)(struct sock *sk);
781         void                    (*destroy)(struct sock *sk);
782         void                    (*shutdown)(struct sock *sk, int how);
783         int                     (*setsockopt)(struct sock *sk, int level, 
784                                         int optname, char __user *optval,
785                                         unsigned int optlen);
786         int                     (*getsockopt)(struct sock *sk, int level, 
787                                         int optname, char __user *optval, 
788                                         int __user *option);     
789 #ifdef CONFIG_COMPAT
790         int                     (*compat_setsockopt)(struct sock *sk,
791                                         int level,
792                                         int optname, char __user *optval,
793                                         unsigned int optlen);
794         int                     (*compat_getsockopt)(struct sock *sk,
795                                         int level,
796                                         int optname, char __user *optval,
797                                         int __user *option);
798         int                     (*compat_ioctl)(struct sock *sk,
799                                         unsigned int cmd, unsigned long arg);
800 #endif
801         int                     (*sendmsg)(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
802                                            struct msghdr *msg, size_t len);
803         int                     (*recvmsg)(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
804                                            struct msghdr *msg,
805                                         size_t len, int noblock, int flags, 
806                                         int *addr_len);
807         int                     (*sendpage)(struct sock *sk, struct page *page,
808                                         int offset, size_t size, int flags);
809         int                     (*bind)(struct sock *sk, 
810                                         struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
811
812         int                     (*backlog_rcv) (struct sock *sk, 
813                                                 struct sk_buff *skb);
814
815         /* Keeping track of sk's, looking them up, and port selection methods. */
816         void                    (*hash)(struct sock *sk);
817         void                    (*unhash)(struct sock *sk);
818         void                    (*rehash)(struct sock *sk);
819         int                     (*get_port)(struct sock *sk, unsigned short snum);
820         void                    (*clear_sk)(struct sock *sk, int size);
821
822         /* Keeping track of sockets in use */
823 #ifdef CONFIG_PROC_FS
824         unsigned int            inuse_idx;
825 #endif
826
827         /* Memory pressure */
828         void                    (*enter_memory_pressure)(struct sock *sk);
829         atomic_long_t           *memory_allocated;      /* Current allocated memory. */
830         struct percpu_counter   *sockets_allocated;     /* Current number of sockets. */
831         /*
832          * Pressure flag: try to collapse.
833          * Technical note: it is used by multiple contexts non atomically.
834          * All the __sk_mem_schedule() is of this nature: accounting
835          * is strict, actions are advisory and have some latency.
836          */
837         int                     *memory_pressure;
838         long                    *sysctl_mem;
839         int                     *sysctl_wmem;
840         int                     *sysctl_rmem;
841         int                     max_header;
842         bool                    no_autobind;
843
844         struct kmem_cache       *slab;
845         unsigned int            obj_size;
846         int                     slab_flags;
847
848         struct percpu_counter   *orphan_count;
849
850         struct request_sock_ops *rsk_prot;
851         struct timewait_sock_ops *twsk_prot;
852
853         union {
854                 struct inet_hashinfo    *hashinfo;
855                 struct udp_table        *udp_table;
856                 struct raw_hashinfo     *raw_hash;
857         } h;
858
859         struct module           *owner;
860
861         char                    name[32];
862
863         struct list_head        node;
864 #ifdef SOCK_REFCNT_DEBUG
865         atomic_t                socks;
866 #endif
867 #ifdef CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR_KMEM
868         /*
869          * cgroup specific init/deinit functions. Called once for all
870          * protocols that implement it, from cgroups populate function.
871          * This function has to setup any files the protocol want to
872          * appear in the kmem cgroup filesystem.
873          */
874         int                     (*init_cgroup)(struct cgroup *cgrp,
875                                                struct cgroup_subsys *ss);
876         void                    (*destroy_cgroup)(struct cgroup *cgrp,
877                                                   struct cgroup_subsys *ss);
878         struct cg_proto         *(*proto_cgroup)(struct mem_cgroup *memcg);
879 #endif
880 };
881
882 struct cg_proto {
883         void                    (*enter_memory_pressure)(struct sock *sk);
884         struct res_counter      *memory_allocated;      /* Current allocated memory. */
885         struct percpu_counter   *sockets_allocated;     /* Current number of sockets. */
886         int                     *memory_pressure;
887         long                    *sysctl_mem;
888         /*
889          * memcg field is used to find which memcg we belong directly
890          * Each memcg struct can hold more than one cg_proto, so container_of
891          * won't really cut.
892          *
893          * The elegant solution would be having an inverse function to
894          * proto_cgroup in struct proto, but that means polluting the structure
895          * for everybody, instead of just for memcg users.
896          */
897         struct mem_cgroup       *memcg;
898 };
899
900 extern int proto_register(struct proto *prot, int alloc_slab);
901 extern void proto_unregister(struct proto *prot);
902
903 #ifdef SOCK_REFCNT_DEBUG
904 static inline void sk_refcnt_debug_inc(struct sock *sk)
905 {
906         atomic_inc(&sk->sk_prot->socks);
907 }
908
909 static inline void sk_refcnt_debug_dec(struct sock *sk)
910 {
911         atomic_dec(&sk->sk_prot->socks);
912         printk(KERN_DEBUG "%s socket %p released, %d are still alive\n",
913                sk->sk_prot->name, sk, atomic_read(&sk->sk_prot->socks));
914 }
915
916 inline void sk_refcnt_debug_release(const struct sock *sk)
917 {
918         if (atomic_read(&sk->sk_refcnt) != 1)
919                 printk(KERN_DEBUG "Destruction of the %s socket %p delayed, refcnt=%d\n",
920                        sk->sk_prot->name, sk, atomic_read(&sk->sk_refcnt));
921 }
922 #else /* SOCK_REFCNT_DEBUG */
923 #define sk_refcnt_debug_inc(sk) do { } while (0)
924 #define sk_refcnt_debug_dec(sk) do { } while (0)
925 #define sk_refcnt_debug_release(sk) do { } while (0)
926 #endif /* SOCK_REFCNT_DEBUG */
927
928 #if defined(CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR_KMEM) && defined(CONFIG_NET)
929 extern struct jump_label_key memcg_socket_limit_enabled;
930 static inline struct cg_proto *parent_cg_proto(struct proto *proto,
931                                                struct cg_proto *cg_proto)
932 {
933         return proto->proto_cgroup(parent_mem_cgroup(cg_proto->memcg));
934 }
935 #define mem_cgroup_sockets_enabled static_branch(&memcg_socket_limit_enabled)
936 #else
937 #define mem_cgroup_sockets_enabled 0
938 static inline struct cg_proto *parent_cg_proto(struct proto *proto,
939                                                struct cg_proto *cg_proto)
940 {
941         return NULL;
942 }
943 #endif
944
945
946 static inline bool sk_has_memory_pressure(const struct sock *sk)
947 {
948         return sk->sk_prot->memory_pressure != NULL;
949 }
950
951 static inline bool sk_under_memory_pressure(const struct sock *sk)
952 {
953         if (!sk->sk_prot->memory_pressure)
954                 return false;
955
956         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
957                 return !!*sk->sk_cgrp->memory_pressure;
958
959         return !!*sk->sk_prot->memory_pressure;
960 }
961
962 static inline void sk_leave_memory_pressure(struct sock *sk)
963 {
964         int *memory_pressure = sk->sk_prot->memory_pressure;
965
966         if (!memory_pressure)
967                 return;
968
969         if (*memory_pressure)
970                 *memory_pressure = 0;
971
972         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp) {
973                 struct cg_proto *cg_proto = sk->sk_cgrp;
974                 struct proto *prot = sk->sk_prot;
975
976                 for (; cg_proto; cg_proto = parent_cg_proto(prot, cg_proto))
977                         if (*cg_proto->memory_pressure)
978                                 *cg_proto->memory_pressure = 0;
979         }
980
981 }
982
983 static inline void sk_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
984 {
985         if (!sk->sk_prot->enter_memory_pressure)
986                 return;
987
988         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp) {
989                 struct cg_proto *cg_proto = sk->sk_cgrp;
990                 struct proto *prot = sk->sk_prot;
991
992                 for (; cg_proto; cg_proto = parent_cg_proto(prot, cg_proto))
993                         cg_proto->enter_memory_pressure(sk);
994         }
995
996         sk->sk_prot->enter_memory_pressure(sk);
997 }
998
999 static inline long sk_prot_mem_limits(const struct sock *sk, int index)
1000 {
1001         long *prot = sk->sk_prot->sysctl_mem;
1002         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
1003                 prot = sk->sk_cgrp->sysctl_mem;
1004         return prot[index];
1005 }
1006
1007 static inline void memcg_memory_allocated_add(struct cg_proto *prot,
1008                                               unsigned long amt,
1009                                               int *parent_status)
1010 {
1011         struct res_counter *fail;
1012         int ret;
1013
1014         ret = res_counter_charge_nofail(prot->memory_allocated,
1015                                         amt << PAGE_SHIFT, &fail);
1016         if (ret < 0)
1017                 *parent_status = OVER_LIMIT;
1018 }
1019
1020 static inline void memcg_memory_allocated_sub(struct cg_proto *prot,
1021                                               unsigned long amt)
1022 {
1023         res_counter_uncharge(prot->memory_allocated, amt << PAGE_SHIFT);
1024 }
1025
1026 static inline u64 memcg_memory_allocated_read(struct cg_proto *prot)
1027 {
1028         u64 ret;
1029         ret = res_counter_read_u64(prot->memory_allocated, RES_USAGE);
1030         return ret >> PAGE_SHIFT;
1031 }
1032
1033 static inline long
1034 sk_memory_allocated(const struct sock *sk)
1035 {
1036         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1037         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
1038                 return memcg_memory_allocated_read(sk->sk_cgrp);
1039
1040         return atomic_long_read(prot->memory_allocated);
1041 }
1042
1043 static inline long
1044 sk_memory_allocated_add(struct sock *sk, int amt, int *parent_status)
1045 {
1046         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1047
1048         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp) {
1049                 memcg_memory_allocated_add(sk->sk_cgrp, amt, parent_status);
1050                 /* update the root cgroup regardless */
1051                 atomic_long_add_return(amt, prot->memory_allocated);
1052                 return memcg_memory_allocated_read(sk->sk_cgrp);
1053         }
1054
1055         return atomic_long_add_return(amt, prot->memory_allocated);
1056 }
1057
1058 static inline void
1059 sk_memory_allocated_sub(struct sock *sk, int amt)
1060 {
1061         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1062
1063         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
1064                 memcg_memory_allocated_sub(sk->sk_cgrp, amt);
1065
1066         atomic_long_sub(amt, prot->memory_allocated);
1067 }
1068
1069 static inline void sk_sockets_allocated_dec(struct sock *sk)
1070 {
1071         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1072
1073         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp) {
1074                 struct cg_proto *cg_proto = sk->sk_cgrp;
1075
1076                 for (; cg_proto; cg_proto = parent_cg_proto(prot, cg_proto))
1077                         percpu_counter_dec(cg_proto->sockets_allocated);
1078         }
1079
1080         percpu_counter_dec(prot->sockets_allocated);
1081 }
1082
1083 static inline void sk_sockets_allocated_inc(struct sock *sk)
1084 {
1085         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1086
1087         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp) {
1088                 struct cg_proto *cg_proto = sk->sk_cgrp;
1089
1090                 for (; cg_proto; cg_proto = parent_cg_proto(prot, cg_proto))
1091                         percpu_counter_inc(cg_proto->sockets_allocated);
1092         }
1093
1094         percpu_counter_inc(prot->sockets_allocated);
1095 }
1096
1097 static inline int
1098 sk_sockets_allocated_read_positive(struct sock *sk)
1099 {
1100         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1101
1102         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
1103                 return percpu_counter_sum_positive(sk->sk_cgrp->sockets_allocated);
1104
1105         return percpu_counter_sum_positive(prot->sockets_allocated);
1106 }
1107
1108 static inline int
1109 proto_sockets_allocated_sum_positive(struct proto *prot)
1110 {
1111         return percpu_counter_sum_positive(prot->sockets_allocated);
1112 }
1113
1114 static inline long
1115 proto_memory_allocated(struct proto *prot)
1116 {
1117         return atomic_long_read(prot->memory_allocated);
1118 }
1119
1120 static inline bool
1121 proto_memory_pressure(struct proto *prot)
1122 {
1123         if (!prot->memory_pressure)
1124                 return false;
1125         return !!*prot->memory_pressure;
1126 }
1127
1128
1129 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1130 /* Called with local bh disabled */
1131 extern void sock_prot_inuse_add(struct net *net, struct proto *prot, int inc);
1132 extern int sock_prot_inuse_get(struct net *net, struct proto *proto);
1133 #else
1134 static void inline sock_prot_inuse_add(struct net *net, struct proto *prot,
1135                 int inc)
1136 {
1137 }
1138 #endif
1139
1140
1141 /* With per-bucket locks this operation is not-atomic, so that
1142  * this version is not worse.
1143  */
1144 static inline void __sk_prot_rehash(struct sock *sk)
1145 {
1146         sk->sk_prot->unhash(sk);
1147         sk->sk_prot->hash(sk);
1148 }
1149
1150 void sk_prot_clear_portaddr_nulls(struct sock *sk, int size);
1151
1152 /* About 10 seconds */
1153 #define SOCK_DESTROY_TIME (10*HZ)
1154
1155 /* Sockets 0-1023 can't be bound to unless you are superuser */
1156 #define PROT_SOCK       1024
1157
1158 #define SHUTDOWN_MASK   3
1159 #define RCV_SHUTDOWN    1
1160 #define SEND_SHUTDOWN   2
1161
1162 #define SOCK_SNDBUF_LOCK        1
1163 #define SOCK_RCVBUF_LOCK        2
1164 #define SOCK_BINDADDR_LOCK      4
1165 #define SOCK_BINDPORT_LOCK      8
1166
1167 /* sock_iocb: used to kick off async processing of socket ios */
1168 struct sock_iocb {
1169         struct list_head        list;
1170
1171         int                     flags;
1172         int                     size;
1173         struct socket           *sock;
1174         struct sock             *sk;
1175         struct scm_cookie       *scm;
1176         struct msghdr           *msg, async_msg;
1177         struct kiocb            *kiocb;
1178 };
1179
1180 static inline struct sock_iocb *kiocb_to_siocb(struct kiocb *iocb)
1181 {
1182         return (struct sock_iocb *)iocb->private;
1183 }
1184
1185 static inline struct kiocb *siocb_to_kiocb(struct sock_iocb *si)
1186 {
1187         return si->kiocb;
1188 }
1189
1190 struct socket_alloc {
1191         struct socket socket;
1192         struct inode vfs_inode;
1193 };
1194
1195 static inline struct socket *SOCKET_I(struct inode *inode)
1196 {
1197         return &container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode)->socket;
1198 }
1199
1200 static inline struct inode *SOCK_INODE(struct socket *socket)
1201 {
1202         return &container_of(socket, struct socket_alloc, socket)->vfs_inode;
1203 }
1204
1205 /*
1206  * Functions for memory accounting
1207  */
1208 extern int __sk_mem_schedule(struct sock *sk, int size, int kind);
1209 extern void __sk_mem_reclaim(struct sock *sk);
1210
1211 #define SK_MEM_QUANTUM ((int)PAGE_SIZE)
1212 #define SK_MEM_QUANTUM_SHIFT ilog2(SK_MEM_QUANTUM)
1213 #define SK_MEM_SEND     0
1214 #define SK_MEM_RECV     1
1215
1216 static inline int sk_mem_pages(int amt)
1217 {
1218         return (amt + SK_MEM_QUANTUM - 1) >> SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
1219 }
1220
1221 static inline int sk_has_account(struct sock *sk)
1222 {
1223         /* return true if protocol supports memory accounting */
1224         return !!sk->sk_prot->memory_allocated;
1225 }
1226
1227 static inline int sk_wmem_schedule(struct sock *sk, int size)
1228 {
1229         if (!sk_has_account(sk))
1230                 return 1;
1231         return size <= sk->sk_forward_alloc ||
1232                 __sk_mem_schedule(sk, size, SK_MEM_SEND);
1233 }
1234
1235 static inline int sk_rmem_schedule(struct sock *sk, int size)
1236 {
1237         if (!sk_has_account(sk))
1238                 return 1;
1239         return size <= sk->sk_forward_alloc ||
1240                 __sk_mem_schedule(sk, size, SK_MEM_RECV);
1241 }
1242
1243 static inline void sk_mem_reclaim(struct sock *sk)
1244 {
1245         if (!sk_has_account(sk))
1246                 return;
1247         if (sk->sk_forward_alloc >= SK_MEM_QUANTUM)
1248                 __sk_mem_reclaim(sk);
1249 }
1250
1251 static inline void sk_mem_reclaim_partial(struct sock *sk)
1252 {
1253         if (!sk_has_account(sk))
1254                 return;
1255         if (sk->sk_forward_alloc > SK_MEM_QUANTUM)
1256                 __sk_mem_reclaim(sk);
1257 }
1258
1259 static inline void sk_mem_charge(struct sock *sk, int size)
1260 {
1261         if (!sk_has_account(sk))
1262                 return;
1263         sk->sk_forward_alloc -= size;
1264 }
1265
1266 static inline void sk_mem_uncharge(struct sock *sk, int size)
1267 {
1268         if (!sk_has_account(sk))
1269                 return;
1270         sk->sk_forward_alloc += size;
1271 }
1272
1273 static inline void sk_wmem_free_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1274 {
1275         sock_set_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK);
1276         sk->sk_wmem_queued -= skb->truesize;
1277         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
1278         __kfree_skb(skb);
1279 }
1280
1281 /* Used by processes to "lock" a socket state, so that
1282  * interrupts and bottom half handlers won't change it
1283  * from under us. It essentially blocks any incoming
1284  * packets, so that we won't get any new data or any
1285  * packets that change the state of the socket.
1286  *
1287  * While locked, BH processing will add new packets to
1288  * the backlog queue.  This queue is processed by the
1289  * owner of the socket lock right before it is released.
1290  *
1291  * Since ~2.3.5 it is also exclusive sleep lock serializing
1292  * accesses from user process context.
1293  */
1294 #define sock_owned_by_user(sk)  ((sk)->sk_lock.owned)
1295
1296 /*
1297  * Macro so as to not evaluate some arguments when
1298  * lockdep is not enabled.
1299  *
1300  * Mark both the sk_lock and the sk_lock.slock as a
1301  * per-address-family lock class.
1302  */
1303 #define sock_lock_init_class_and_name(sk, sname, skey, name, key)       \
1304 do {                                                                    \
1305         sk->sk_lock.owned = 0;                                          \
1306         init_waitqueue_head(&sk->sk_lock.wq);                           \
1307         spin_lock_init(&(sk)->sk_lock.slock);                           \
1308         debug_check_no_locks_freed((void *)&(sk)->sk_lock,              \
1309                         sizeof((sk)->sk_lock));                         \
1310         lockdep_set_class_and_name(&(sk)->sk_lock.slock,                \
1311                         (skey), (sname));                               \
1312         lockdep_init_map(&(sk)->sk_lock.dep_map, (name), (key), 0);     \
1313 } while (0)
1314
1315 extern void lock_sock_nested(struct sock *sk, int subclass);
1316
1317 static inline void lock_sock(struct sock *sk)
1318 {
1319         lock_sock_nested(sk, 0);
1320 }
1321
1322 extern void release_sock(struct sock *sk);
1323
1324 /* BH context may only use the following locking interface. */
1325 #define bh_lock_sock(__sk)      spin_lock(&((__sk)->sk_lock.slock))
1326 #define bh_lock_sock_nested(__sk) \
1327                                 spin_lock_nested(&((__sk)->sk_lock.slock), \
1328                                 SINGLE_DEPTH_NESTING)
1329 #define bh_unlock_sock(__sk)    spin_unlock(&((__sk)->sk_lock.slock))
1330
1331 extern bool lock_sock_fast(struct sock *sk);
1332 /**
1333  * unlock_sock_fast - complement of lock_sock_fast
1334  * @sk: socket
1335  * @slow: slow mode
1336  *
1337  * fast unlock socket for user context.
1338  * If slow mode is on, we call regular release_sock()
1339  */
1340 static inline void unlock_sock_fast(struct sock *sk, bool slow)
1341 {
1342         if (slow)
1343                 release_sock(sk);
1344         else
1345                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
1346 }
1347
1348
1349 extern struct sock              *sk_alloc(struct net *net, int family,
1350                                           gfp_t priority,
1351                                           struct proto *prot);
1352 extern void                     sk_free(struct sock *sk);
1353 extern void                     sk_release_kernel(struct sock *sk);
1354 extern struct sock              *sk_clone_lock(const struct sock *sk,
1355                                                const gfp_t priority);
1356
1357 extern struct sk_buff           *sock_wmalloc(struct sock *sk,
1358                                               unsigned long size, int force,
1359                                               gfp_t priority);
1360 extern struct sk_buff           *sock_rmalloc(struct sock *sk,
1361                                               unsigned long size, int force,
1362                                               gfp_t priority);
1363 extern void                     sock_wfree(struct sk_buff *skb);
1364 extern void                     sock_rfree(struct sk_buff *skb);
1365
1366 extern int                      sock_setsockopt(struct socket *sock, int level,
1367                                                 int op, char __user *optval,
1368                                                 unsigned int optlen);
1369
1370 extern int                      sock_getsockopt(struct socket *sock, int level,
1371                                                 int op, char __user *optval, 
1372                                                 int __user *optlen);
1373 extern struct sk_buff           *sock_alloc_send_skb(struct sock *sk,
1374                                                      unsigned long size,
1375                                                      int noblock,
1376                                                      int *errcode);
1377 extern struct sk_buff           *sock_alloc_send_pskb(struct sock *sk,
1378                                                       unsigned long header_len,
1379                                                       unsigned long data_len,
1380                                                       int noblock,
1381                                                       int *errcode);
1382 extern void *sock_kmalloc(struct sock *sk, int size,
1383                           gfp_t priority);
1384 extern void sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size);
1385 extern void sk_send_sigurg(struct sock *sk);
1386
1387 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1388 extern void sock_update_classid(struct sock *sk);
1389 #else
1390 static inline void sock_update_classid(struct sock *sk)
1391 {
1392 }
1393 #endif
1394
1395 /*
1396  * Functions to fill in entries in struct proto_ops when a protocol
1397  * does not implement a particular function.
1398  */
1399 extern int                      sock_no_bind(struct socket *, 
1400                                              struct sockaddr *, int);
1401 extern int                      sock_no_connect(struct socket *,
1402                                                 struct sockaddr *, int, int);
1403 extern int                      sock_no_socketpair(struct socket *,
1404                                                    struct socket *);
1405 extern int                      sock_no_accept(struct socket *,
1406                                                struct socket *, int);
1407 extern int                      sock_no_getname(struct socket *,
1408                                                 struct sockaddr *, int *, int);
1409 extern unsigned int             sock_no_poll(struct file *, struct socket *,
1410                                              struct poll_table_struct *);
1411 extern int                      sock_no_ioctl(struct socket *, unsigned int,
1412                                               unsigned long);
1413 extern int                      sock_no_listen(struct socket *, int);
1414 extern int                      sock_no_shutdown(struct socket *, int);
1415 extern int                      sock_no_getsockopt(struct socket *, int , int,
1416                                                    char __user *, int __user *);
1417 extern int                      sock_no_setsockopt(struct socket *, int, int,
1418                                                    char __user *, unsigned int);
1419 extern int                      sock_no_sendmsg(struct kiocb *, struct socket *,
1420                                                 struct msghdr *, size_t);
1421 extern int                      sock_no_recvmsg(struct kiocb *, struct socket *,
1422                                                 struct msghdr *, size_t, int);
1423 extern int                      sock_no_mmap(struct file *file,
1424                                              struct socket *sock,
1425                                              struct vm_area_struct *vma);
1426 extern ssize_t                  sock_no_sendpage(struct socket *sock,
1427                                                 struct page *page,
1428                                                 int offset, size_t size, 
1429                                                 int flags);
1430
1431 /*
1432  * Functions to fill in entries in struct proto_ops when a protocol
1433  * uses the inet style.
1434  */
1435 extern int sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1436                                   char __user *optval, int __user *optlen);
1437 extern int sock_common_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
1438                                struct msghdr *msg, size_t size, int flags);
1439 extern int sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1440                                   char __user *optval, unsigned int optlen);
1441 extern int compat_sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level,
1442                 int optname, char __user *optval, int __user *optlen);
1443 extern int compat_sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level,
1444                 int optname, char __user *optval, unsigned int optlen);
1445
1446 extern void sk_common_release(struct sock *sk);
1447
1448 /*
1449  *      Default socket callbacks and setup code
1450  */
1451  
1452 /* Initialise core socket variables */
1453 extern void sock_init_data(struct socket *sock, struct sock *sk);
1454
1455 extern void sk_filter_release_rcu(struct rcu_head *rcu);
1456
1457 /**
1458  *      sk_filter_release - release a socket filter
1459  *      @fp: filter to remove
1460  *
1461  *      Remove a filter from a socket and release its resources.
1462  */
1463
1464 static inline void sk_filter_release(struct sk_filter *fp)
1465 {
1466         if (atomic_dec_and_test(&fp->refcnt))
1467                 call_rcu(&fp->rcu, sk_filter_release_rcu);
1468 }
1469
1470 static inline void sk_filter_uncharge(struct sock *sk, struct sk_filter *fp)
1471 {
1472         unsigned int size = sk_filter_len(fp);
1473
1474         atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
1475         sk_filter_release(fp);
1476 }
1477
1478 static inline void sk_filter_charge(struct sock *sk, struct sk_filter *fp)
1479 {
1480         atomic_inc(&fp->refcnt);
1481         atomic_add(sk_filter_len(fp), &sk->sk_omem_alloc);
1482 }
1483
1484 /*
1485  * Socket reference counting postulates.
1486  *
1487  * * Each user of socket SHOULD hold a reference count.
1488  * * Each access point to socket (an hash table bucket, reference from a list,
1489  *   running timer, skb in flight MUST hold a reference count.
1490  * * When reference count hits 0, it means it will never increase back.
1491  * * When reference count hits 0, it means that no references from
1492  *   outside exist to this socket and current process on current CPU
1493  *   is last user and may/should destroy this socket.
1494  * * sk_free is called from any context: process, BH, IRQ. When
1495  *   it is called, socket has no references from outside -> sk_free
1496  *   may release descendant resources allocated by the socket, but
1497  *   to the time when it is called, socket is NOT referenced by any
1498  *   hash tables, lists etc.
1499  * * Packets, delivered from outside (from network or from another process)
1500  *   and enqueued on receive/error queues SHOULD NOT grab reference count,
1501  *   when they sit in queue. Otherwise, packets will leak to hole, when
1502  *   socket is looked up by one cpu and unhasing is made by another CPU.
1503  *   It is true for udp/raw, netlink (leak to receive and error queues), tcp
1504  *   (leak to backlog). Packet socket does all the processing inside
1505  *   BR_NETPROTO_LOCK, so that it has not this race condition. UNIX sockets
1506  *   use separate SMP lock, so that they are prone too.
1507  */
1508
1509 /* Ungrab socket and destroy it, if it was the last reference. */
1510 static inline void sock_put(struct sock *sk)
1511 {
1512         if (atomic_dec_and_test(&sk->sk_refcnt))
1513                 sk_free(sk);
1514 }
1515
1516 extern int sk_receive_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1517                           const int nested);
1518
1519 static inline void sk_tx_queue_set(struct sock *sk, int tx_queue)
1520 {
1521         sk->sk_tx_queue_mapping = tx_queue;
1522 }
1523
1524 static inline void sk_tx_queue_clear(struct sock *sk)
1525 {
1526         sk->sk_tx_queue_mapping = -1;
1527 }
1528
1529 static inline int sk_tx_queue_get(const struct sock *sk)
1530 {
1531         return sk ? sk->sk_tx_queue_mapping : -1;
1532 }
1533
1534 static inline void sk_set_socket(struct sock *sk, struct socket *sock)
1535 {
1536         sk_tx_queue_clear(sk);
1537         sk->sk_socket = sock;
1538 }
1539
1540 static inline wait_queue_head_t *sk_sleep(struct sock *sk)
1541 {
1542         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct socket_wq, wait) != 0);
1543         return &rcu_dereference_raw(sk->sk_wq)->wait;
1544 }
1545 /* Detach socket from process context.
1546  * Announce socket dead, detach it from wait queue and inode.
1547  * Note that parent inode held reference count on this struct sock,
1548  * we do not release it in this function, because protocol
1549  * probably wants some additional cleanups or even continuing
1550  * to work with this socket (TCP).
1551  */
1552 static inline void sock_orphan(struct sock *sk)
1553 {
1554         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1555         sock_set_flag(sk, SOCK_DEAD);
1556         sk_set_socket(sk, NULL);
1557         sk->sk_wq  = NULL;
1558         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1559 }
1560
1561 static inline void sock_graft(struct sock *sk, struct socket *parent)
1562 {
1563         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1564         sk->sk_wq = parent->wq;
1565         parent->sk = sk;
1566         sk_set_socket(sk, parent);
1567         security_sock_graft(sk, parent);
1568         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1569 }
1570
1571 extern int sock_i_uid(struct sock *sk);
1572 extern unsigned long sock_i_ino(struct sock *sk);
1573
1574 static inline struct dst_entry *
1575 __sk_dst_get(struct sock *sk)
1576 {
1577         return rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, sock_owned_by_user(sk) ||
1578                                                        lockdep_is_held(&sk->sk_lock.slock));
1579 }
1580
1581 static inline struct dst_entry *
1582 sk_dst_get(struct sock *sk)
1583 {
1584         struct dst_entry *dst;
1585
1586         rcu_read_lock();
1587         dst = rcu_dereference(sk->sk_dst_cache);
1588         if (dst)
1589                 dst_hold(dst);
1590         rcu_read_unlock();
1591         return dst;
1592 }
1593
1594 extern void sk_reset_txq(struct sock *sk);
1595
1596 static inline void dst_negative_advice(struct sock *sk)
1597 {
1598         struct dst_entry *ndst, *dst = __sk_dst_get(sk);
1599
1600         if (dst && dst->ops->negative_advice) {
1601                 ndst = dst->ops->negative_advice(dst);
1602
1603                 if (ndst != dst) {
1604                         rcu_assign_pointer(sk->sk_dst_cache, ndst);
1605                         sk_reset_txq(sk);
1606                 }
1607         }
1608 }
1609
1610 static inline void
1611 __sk_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1612 {
1613         struct dst_entry *old_dst;
1614
1615         sk_tx_queue_clear(sk);
1616         /*
1617          * This can be called while sk is owned by the caller only,
1618          * with no state that can be checked in a rcu_dereference_check() cond
1619          */
1620         old_dst = rcu_dereference_raw(sk->sk_dst_cache);
1621         rcu_assign_pointer(sk->sk_dst_cache, dst);
1622         dst_release(old_dst);
1623 }
1624
1625 static inline void
1626 sk_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1627 {
1628         spin_lock(&sk->sk_dst_lock);
1629         __sk_dst_set(sk, dst);
1630         spin_unlock(&sk->sk_dst_lock);
1631 }
1632
1633 static inline void
1634 __sk_dst_reset(struct sock *sk)
1635 {
1636         __sk_dst_set(sk, NULL);
1637 }
1638
1639 static inline void
1640 sk_dst_reset(struct sock *sk)
1641 {
1642         spin_lock(&sk->sk_dst_lock);
1643         __sk_dst_reset(sk);
1644         spin_unlock(&sk->sk_dst_lock);
1645 }
1646
1647 extern struct dst_entry *__sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie);
1648
1649 extern struct dst_entry *sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie);
1650
1651 static inline int sk_can_gso(const struct sock *sk)
1652 {
1653         return net_gso_ok(sk->sk_route_caps, sk->sk_gso_type);
1654 }
1655
1656 extern void sk_setup_caps(struct sock *sk, struct dst_entry *dst);
1657
1658 static inline void sk_nocaps_add(struct sock *sk, netdev_features_t flags)
1659 {
1660         sk->sk_route_nocaps |= flags;
1661         sk->sk_route_caps &= ~flags;
1662 }
1663
1664 static inline int skb_do_copy_data_nocache(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1665                                            char __user *from, char *to,
1666                                            int copy, int offset)
1667 {
1668         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE) {
1669                 int err = 0;
1670                 __wsum csum = csum_and_copy_from_user(from, to, copy, 0, &err);
1671                 if (err)
1672                         return err;
1673                 skb->csum = csum_block_add(skb->csum, csum, offset);
1674         } else if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_NOCACHE_COPY) {
1675                 if (!access_ok(VERIFY_READ, from, copy) ||
1676                     __copy_from_user_nocache(to, from, copy))
1677                         return -EFAULT;
1678         } else if (copy_from_user(to, from, copy))
1679                 return -EFAULT;
1680
1681         return 0;
1682 }
1683
1684 static inline int skb_add_data_nocache(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1685                                        char __user *from, int copy)
1686 {
1687         int err, offset = skb->len;
1688
1689         err = skb_do_copy_data_nocache(sk, skb, from, skb_put(skb, copy),
1690                                        copy, offset);
1691         if (err)
1692                 __skb_trim(skb, offset);
1693
1694         return err;
1695 }
1696
1697 static inline int skb_copy_to_page_nocache(struct sock *sk, char __user *from,
1698                                            struct sk_buff *skb,
1699                                            struct page *page,
1700                                            int off, int copy)
1701 {
1702         int err;
1703
1704         err = skb_do_copy_data_nocache(sk, skb, from, page_address(page) + off,
1705                                        copy, skb->len);
1706         if (err)
1707                 return err;
1708
1709         skb->len             += copy;
1710         skb->data_len        += copy;
1711         skb->truesize        += copy;
1712         sk->sk_wmem_queued   += copy;
1713         sk_mem_charge(sk, copy);
1714         return 0;
1715 }
1716
1717 static inline int skb_copy_to_page(struct sock *sk, char __user *from,
1718                                    struct sk_buff *skb, struct page *page,
1719                                    int off, int copy)
1720 {
1721         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE) {
1722                 int err = 0;
1723                 __wsum csum = csum_and_copy_from_user(from,
1724                                                      page_address(page) + off,
1725                                                             copy, 0, &err);
1726                 if (err)
1727                         return err;
1728                 skb->csum = csum_block_add(skb->csum, csum, skb->len);
1729         } else if (copy_from_user(page_address(page) + off, from, copy))
1730                 return -EFAULT;
1731
1732         skb->len             += copy;
1733         skb->data_len        += copy;
1734         skb->truesize        += copy;
1735         sk->sk_wmem_queued   += copy;
1736         sk_mem_charge(sk, copy);
1737         return 0;
1738 }
1739
1740 /**
1741  * sk_wmem_alloc_get - returns write allocations
1742  * @sk: socket
1743  *
1744  * Returns sk_wmem_alloc minus initial offset of one
1745  */
1746 static inline int sk_wmem_alloc_get(const struct sock *sk)
1747 {
1748         return atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) - 1;
1749 }
1750
1751 /**
1752  * sk_rmem_alloc_get - returns read allocations
1753  * @sk: socket
1754  *
1755  * Returns sk_rmem_alloc
1756  */
1757 static inline int sk_rmem_alloc_get(const struct sock *sk)
1758 {
1759         return atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc);
1760 }
1761
1762 /**
1763  * sk_has_allocations - check if allocations are outstanding
1764  * @sk: socket
1765  *
1766  * Returns true if socket has write or read allocations
1767  */
1768 static inline int sk_has_allocations(const struct sock *sk)
1769 {
1770         return sk_wmem_alloc_get(sk) || sk_rmem_alloc_get(sk);
1771 }
1772
1773 /**
1774  * wq_has_sleeper - check if there are any waiting processes
1775  * @wq: struct socket_wq
1776  *
1777  * Returns true if socket_wq has waiting processes
1778  *
1779  * The purpose of the wq_has_sleeper and sock_poll_wait is to wrap the memory
1780  * barrier call. They were added due to the race found within the tcp code.
1781  *
1782  * Consider following tcp code paths:
1783  *
1784  * CPU1                  CPU2
1785  *
1786  * sys_select            receive packet
1787  *   ...                 ...
1788  *   __add_wait_queue    update tp->rcv_nxt
1789  *   ...                 ...
1790  *   tp->rcv_nxt check   sock_def_readable
1791  *   ...                 {
1792  *   schedule               rcu_read_lock();
1793  *                          wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
1794  *                          if (wq && waitqueue_active(&wq->wait))
1795  *                              wake_up_interruptible(&wq->wait)
1796  *                          ...
1797  *                       }
1798  *
1799  * The race for tcp fires when the __add_wait_queue changes done by CPU1 stay
1800  * in its cache, and so does the tp->rcv_nxt update on CPU2 side.  The CPU1
1801  * could then endup calling schedule and sleep forever if there are no more
1802  * data on the socket.
1803  *
1804  */
1805 static inline bool wq_has_sleeper(struct socket_wq *wq)
1806 {
1807
1808         /*
1809          * We need to be sure we are in sync with the
1810          * add_wait_queue modifications to the wait queue.
1811          *
1812          * This memory barrier is paired in the sock_poll_wait.
1813          */
1814         smp_mb();
1815         return wq && waitqueue_active(&wq->wait);
1816 }
1817
1818 /**
1819  * sock_poll_wait - place memory barrier behind the poll_wait call.
1820  * @filp:           file
1821  * @wait_address:   socket wait queue
1822  * @p:              poll_table
1823  *
1824  * See the comments in the wq_has_sleeper function.
1825  */
1826 static inline void sock_poll_wait(struct file *filp,
1827                 wait_queue_head_t *wait_address, poll_table *p)
1828 {
1829         if (p && wait_address) {
1830                 poll_wait(filp, wait_address, p);
1831                 /*
1832                  * We need to be sure we are in sync with the
1833                  * socket flags modification.
1834                  *
1835                  * This memory barrier is paired in the wq_has_sleeper.
1836                 */
1837                 smp_mb();
1838         }
1839 }
1840
1841 /*
1842  *      Queue a received datagram if it will fit. Stream and sequenced
1843  *      protocols can't normally use this as they need to fit buffers in
1844  *      and play with them.
1845  *
1846  *      Inlined as it's very short and called for pretty much every
1847  *      packet ever received.
1848  */
1849
1850 static inline void skb_set_owner_w(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1851 {
1852         skb_orphan(skb);
1853         skb->sk = sk;
1854         skb->destructor = sock_wfree;
1855         /*
1856          * We used to take a refcount on sk, but following operation
1857          * is enough to guarantee sk_free() wont free this sock until
1858          * all in-flight packets are completed
1859          */
1860         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc);
1861 }
1862
1863 static inline void skb_set_owner_r(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1864 {
1865         skb_orphan(skb);
1866         skb->sk = sk;
1867         skb->destructor = sock_rfree;
1868         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
1869         sk_mem_charge(sk, skb->truesize);
1870 }
1871
1872 extern void sk_reset_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer,
1873                            unsigned long expires);
1874
1875 extern void sk_stop_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer);
1876
1877 extern int sock_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1878
1879 extern int sock_queue_err_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1880
1881 /*
1882  *      Recover an error report and clear atomically
1883  */
1884  
1885 static inline int sock_error(struct sock *sk)
1886 {
1887         int err;
1888         if (likely(!sk->sk_err))
1889                 return 0;
1890         err = xchg(&sk->sk_err, 0);
1891         return -err;
1892 }
1893
1894 static inline unsigned long sock_wspace(struct sock *sk)
1895 {
1896         int amt = 0;
1897
1898         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)) {
1899                 amt = sk->sk_sndbuf - atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc);
1900                 if (amt < 0) 
1901                         amt = 0;
1902         }
1903         return amt;
1904 }
1905
1906 static inline void sk_wake_async(struct sock *sk, int how, int band)
1907 {
1908         if (sock_flag(sk, SOCK_FASYNC))
1909                 sock_wake_async(sk->sk_socket, how, band);
1910 }
1911
1912 #define SOCK_MIN_SNDBUF 2048
1913 /*
1914  * Since sk_rmem_alloc sums skb->truesize, even a small frame might need
1915  * sizeof(sk_buff) + MTU + padding, unless net driver perform copybreak
1916  */
1917 #define SOCK_MIN_RCVBUF (2048 + sizeof(struct sk_buff))
1918
1919 static inline void sk_stream_moderate_sndbuf(struct sock *sk)
1920 {
1921         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)) {
1922                 sk->sk_sndbuf = min(sk->sk_sndbuf, sk->sk_wmem_queued >> 1);
1923                 sk->sk_sndbuf = max(sk->sk_sndbuf, SOCK_MIN_SNDBUF);
1924         }
1925 }
1926
1927 struct sk_buff *sk_stream_alloc_skb(struct sock *sk, int size, gfp_t gfp);
1928
1929 static inline struct page *sk_stream_alloc_page(struct sock *sk)
1930 {
1931         struct page *page = NULL;
1932
1933         page = alloc_pages(sk->sk_allocation, 0);
1934         if (!page) {
1935                 sk_enter_memory_pressure(sk);
1936                 sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
1937         }
1938         return page;
1939 }
1940
1941 /*
1942  *      Default write policy as shown to user space via poll/select/SIGIO
1943  */
1944 static inline int sock_writeable(const struct sock *sk) 
1945 {
1946         return atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) < (sk->sk_sndbuf >> 1);
1947 }
1948
1949 static inline gfp_t gfp_any(void)
1950 {
1951         return in_softirq() ? GFP_ATOMIC : GFP_KERNEL;
1952 }
1953
1954 static inline long sock_rcvtimeo(const struct sock *sk, int noblock)
1955 {
1956         return noblock ? 0 : sk->sk_rcvtimeo;
1957 }
1958
1959 static inline long sock_sndtimeo(const struct sock *sk, int noblock)
1960 {
1961         return noblock ? 0 : sk->sk_sndtimeo;
1962 }
1963
1964 static inline int sock_rcvlowat(const struct sock *sk, int waitall, int len)
1965 {
1966         return (waitall ? len : min_t(int, sk->sk_rcvlowat, len)) ? : 1;
1967 }
1968
1969 /* Alas, with timeout socket operations are not restartable.
1970  * Compare this to poll().
1971  */
1972 static inline int sock_intr_errno(long timeo)
1973 {
1974         return timeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT ? -ERESTARTSYS : -EINTR;
1975 }
1976
1977 extern void __sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
1978         struct sk_buff *skb);
1979 extern void __sock_recv_wifi_status(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
1980         struct sk_buff *skb);
1981
1982 static __inline__ void
1983 sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1984 {
1985         ktime_t kt = skb->tstamp;
1986         struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps = skb_hwtstamps(skb);
1987
1988         /*
1989          * generate control messages if
1990          * - receive time stamping in software requested (SOCK_RCVTSTAMP
1991          *   or SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)
1992          * - software time stamp available and wanted
1993          *   (SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE)
1994          * - hardware time stamps available and wanted
1995          *   (SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE or
1996          *   SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE)
1997          */
1998         if (sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP) ||
1999             sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE) ||
2000             (kt.tv64 && sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE)) ||
2001             (hwtstamps->hwtstamp.tv64 &&
2002              sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE)) ||
2003             (hwtstamps->syststamp.tv64 &&
2004              sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE)))
2005                 __sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
2006         else
2007                 sk->sk_stamp = kt;
2008
2009         if (sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS) && skb->wifi_acked_valid)
2010                 __sock_recv_wifi_status(msg, sk, skb);
2011 }
2012
2013 extern void __sock_recv_ts_and_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
2014                                      struct sk_buff *skb);
2015
2016 static inline void sock_recv_ts_and_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
2017                                           struct sk_buff *skb)
2018 {
2019 #define FLAGS_TS_OR_DROPS ((1UL << SOCK_RXQ_OVFL)                       | \
2020                            (1UL << SOCK_RCVTSTAMP)                      | \
2021                            (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)       | \
2022                            (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE)          | \
2023                            (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE)      | \
2024                            (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE))
2025
2026         if (sk->sk_flags & FLAGS_TS_OR_DROPS)
2027                 __sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
2028         else
2029                 sk->sk_stamp = skb->tstamp;
2030 }
2031
2032 /**
2033  * sock_tx_timestamp - checks whether the outgoing packet is to be time stamped
2034  * @sk:         socket sending this packet
2035  * @tx_flags:   filled with instructions for time stamping
2036  *
2037  * Currently only depends on SOCK_TIMESTAMPING* flags. Returns error code if
2038  * parameters are invalid.
2039  */
2040 extern int sock_tx_timestamp(struct sock *sk, __u8 *tx_flags);
2041
2042 /**
2043  * sk_eat_skb - Release a skb if it is no longer needed
2044  * @sk: socket to eat this skb from
2045  * @skb: socket buffer to eat
2046  * @copied_early: flag indicating whether DMA operations copied this data early
2047  *
2048  * This routine must be called with interrupts disabled or with the socket
2049  * locked so that the sk_buff queue operation is ok.
2050 */
2051 #ifdef CONFIG_NET_DMA
2052 static inline void sk_eat_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int copied_early)
2053 {
2054         __skb_unlink(skb, &sk->sk_receive_queue);
2055         if (!copied_early)
2056                 __kfree_skb(skb);
2057         else
2058                 __skb_queue_tail(&sk->sk_async_wait_queue, skb);
2059 }
2060 #else
2061 static inline void sk_eat_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int copied_early)
2062 {
2063         __skb_unlink(skb, &sk->sk_receive_queue);
2064         __kfree_skb(skb);
2065 }
2066 #endif
2067
2068 static inline
2069 struct net *sock_net(const struct sock *sk)
2070 {
2071         return read_pnet(&sk->sk_net);
2072 }
2073
2074 static inline
2075 void sock_net_set(struct sock *sk, struct net *net)
2076 {
2077         write_pnet(&sk->sk_net, net);
2078 }
2079
2080 /*
2081  * Kernel sockets, f.e. rtnl or icmp_socket, are a part of a namespace.
2082  * They should not hold a reference to a namespace in order to allow
2083  * to stop it.
2084  * Sockets after sk_change_net should be released using sk_release_kernel
2085  */
2086 static inline void sk_change_net(struct sock *sk, struct net *net)
2087 {
2088         put_net(sock_net(sk));
2089         sock_net_set(sk, hold_net(net));
2090 }
2091
2092 static inline struct sock *skb_steal_sock(struct sk_buff *skb)
2093 {
2094         if (unlikely(skb->sk)) {
2095                 struct sock *sk = skb->sk;
2096
2097                 skb->destructor = NULL;
2098                 skb->sk = NULL;
2099                 return sk;
2100         }
2101         return NULL;
2102 }
2103
2104 extern void sock_enable_timestamp(struct sock *sk, int flag);
2105 extern int sock_get_timestamp(struct sock *, struct timeval __user *);
2106 extern int sock_get_timestampns(struct sock *, struct timespec __user *);
2107
2108 /* 
2109  *      Enable debug/info messages 
2110  */
2111 extern int net_msg_warn;
2112 #define NETDEBUG(fmt, args...) \
2113         do { if (net_msg_warn) printk(fmt,##args); } while (0)
2114
2115 #define LIMIT_NETDEBUG(fmt, args...) \
2116         do { if (net_msg_warn && net_ratelimit()) printk(fmt,##args); } while(0)
2117
2118 extern __u32 sysctl_wmem_max;
2119 extern __u32 sysctl_rmem_max;
2120
2121 extern void sk_init(void);
2122
2123 extern int sysctl_optmem_max;
2124
2125 extern __u32 sysctl_wmem_default;
2126 extern __u32 sysctl_rmem_default;
2127
2128 #endif  /* _SOCK_H */