tcp: TCP Small Queues
[firefly-linux-kernel-4.4.55.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/bitops.h>
50 #include <linux/lockdep.h>
51 #include <linux/netdevice.h>
52 #include <linux/skbuff.h>       /* struct sk_buff */
53 #include <linux/mm.h>
54 #include <linux/security.h>
55 #include <linux/slab.h>
56 #include <linux/uaccess.h>
57 #include <linux/memcontrol.h>
58 #include <linux/res_counter.h>
59 #include <linux/static_key.h>
60 #include <linux/aio.h>
61 #include <linux/sched.h>
62
63 #include <linux/filter.h>
64 #include <linux/rculist_nulls.h>
65 #include <linux/poll.h>
66
67 #include <linux/atomic.h>
68 #include <net/dst.h>
69 #include <net/checksum.h>
70
71 struct cgroup;
72 struct cgroup_subsys;
73 #ifdef CONFIG_NET
74 int mem_cgroup_sockets_init(struct mem_cgroup *memcg, struct cgroup_subsys *ss);
75 void mem_cgroup_sockets_destroy(struct mem_cgroup *memcg);
76 #else
77 static inline
78 int mem_cgroup_sockets_init(struct mem_cgroup *memcg, struct cgroup_subsys *ss)
79 {
80         return 0;
81 }
82 static inline
83 void mem_cgroup_sockets_destroy(struct mem_cgroup *memcg)
84 {
85 }
86 #endif
87 /*
88  * This structure really needs to be cleaned up.
89  * Most of it is for TCP, and not used by any of
90  * the other protocols.
91  */
92
93 /* Define this to get the SOCK_DBG debugging facility. */
94 #define SOCK_DEBUGGING
95 #ifdef SOCK_DEBUGGING
96 #define SOCK_DEBUG(sk, msg...) do { if ((sk) && sock_flag((sk), SOCK_DBG)) \
97                                         printk(KERN_DEBUG msg); } while (0)
98 #else
99 /* Validate arguments and do nothing */
100 static inline __printf(2, 3)
101 void SOCK_DEBUG(const struct sock *sk, const char *msg, ...)
102 {
103 }
104 #endif
105
106 /* This is the per-socket lock.  The spinlock provides a synchronization
107  * between user contexts and software interrupt processing, whereas the
108  * mini-semaphore synchronizes multiple users amongst themselves.
109  */
110 typedef struct {
111         spinlock_t              slock;
112         int                     owned;
113         wait_queue_head_t       wq;
114         /*
115          * We express the mutex-alike socket_lock semantics
116          * to the lock validator by explicitly managing
117          * the slock as a lock variant (in addition to
118          * the slock itself):
119          */
120 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
121         struct lockdep_map dep_map;
122 #endif
123 } socket_lock_t;
124
125 struct sock;
126 struct proto;
127 struct net;
128
129 /**
130  *      struct sock_common - minimal network layer representation of sockets
131  *      @skc_daddr: Foreign IPv4 addr
132  *      @skc_rcv_saddr: Bound local IPv4 addr
133  *      @skc_hash: hash value used with various protocol lookup tables
134  *      @skc_u16hashes: two u16 hash values used by UDP lookup tables
135  *      @skc_family: network address family
136  *      @skc_state: Connection state
137  *      @skc_reuse: %SO_REUSEADDR setting
138  *      @skc_bound_dev_if: bound device index if != 0
139  *      @skc_bind_node: bind hash linkage for various protocol lookup tables
140  *      @skc_portaddr_node: second hash linkage for UDP/UDP-Lite protocol
141  *      @skc_prot: protocol handlers inside a network family
142  *      @skc_net: reference to the network namespace of this socket
143  *      @skc_node: main hash linkage for various protocol lookup tables
144  *      @skc_nulls_node: main hash linkage for TCP/UDP/UDP-Lite protocol
145  *      @skc_tx_queue_mapping: tx queue number for this connection
146  *      @skc_refcnt: reference count
147  *
148  *      This is the minimal network layer representation of sockets, the header
149  *      for struct sock and struct inet_timewait_sock.
150  */
151 struct sock_common {
152         /* skc_daddr and skc_rcv_saddr must be grouped :
153          * cf INET_MATCH() and INET_TW_MATCH()
154          */
155         __be32                  skc_daddr;
156         __be32                  skc_rcv_saddr;
157
158         union  {
159                 unsigned int    skc_hash;
160                 __u16           skc_u16hashes[2];
161         };
162         unsigned short          skc_family;
163         volatile unsigned char  skc_state;
164         unsigned char           skc_reuse;
165         int                     skc_bound_dev_if;
166         union {
167                 struct hlist_node       skc_bind_node;
168                 struct hlist_nulls_node skc_portaddr_node;
169         };
170         struct proto            *skc_prot;
171 #ifdef CONFIG_NET_NS
172         struct net              *skc_net;
173 #endif
174         /*
175          * fields between dontcopy_begin/dontcopy_end
176          * are not copied in sock_copy()
177          */
178         /* private: */
179         int                     skc_dontcopy_begin[0];
180         /* public: */
181         union {
182                 struct hlist_node       skc_node;
183                 struct hlist_nulls_node skc_nulls_node;
184         };
185         int                     skc_tx_queue_mapping;
186         atomic_t                skc_refcnt;
187         /* private: */
188         int                     skc_dontcopy_end[0];
189         /* public: */
190 };
191
192 struct cg_proto;
193 /**
194   *     struct sock - network layer representation of sockets
195   *     @__sk_common: shared layout with inet_timewait_sock
196   *     @sk_shutdown: mask of %SEND_SHUTDOWN and/or %RCV_SHUTDOWN
197   *     @sk_userlocks: %SO_SNDBUF and %SO_RCVBUF settings
198   *     @sk_lock:       synchronizer
199   *     @sk_rcvbuf: size of receive buffer in bytes
200   *     @sk_wq: sock wait queue and async head
201   *     @sk_rx_dst: receive input route used by early tcp demux
202   *     @sk_dst_cache: destination cache
203   *     @sk_dst_lock: destination cache lock
204   *     @sk_policy: flow policy
205   *     @sk_receive_queue: incoming packets
206   *     @sk_wmem_alloc: transmit queue bytes committed
207   *     @sk_write_queue: Packet sending queue
208   *     @sk_async_wait_queue: DMA copied packets
209   *     @sk_omem_alloc: "o" is "option" or "other"
210   *     @sk_wmem_queued: persistent queue size
211   *     @sk_forward_alloc: space allocated forward
212   *     @sk_allocation: allocation mode
213   *     @sk_sndbuf: size of send buffer in bytes
214   *     @sk_flags: %SO_LINGER (l_onoff), %SO_BROADCAST, %SO_KEEPALIVE,
215   *                %SO_OOBINLINE settings, %SO_TIMESTAMPING settings
216   *     @sk_no_check: %SO_NO_CHECK setting, wether or not checkup packets
217   *     @sk_route_caps: route capabilities (e.g. %NETIF_F_TSO)
218   *     @sk_route_nocaps: forbidden route capabilities (e.g NETIF_F_GSO_MASK)
219   *     @sk_gso_type: GSO type (e.g. %SKB_GSO_TCPV4)
220   *     @sk_gso_max_size: Maximum GSO segment size to build
221   *     @sk_lingertime: %SO_LINGER l_linger setting
222   *     @sk_backlog: always used with the per-socket spinlock held
223   *     @sk_callback_lock: used with the callbacks in the end of this struct
224   *     @sk_error_queue: rarely used
225   *     @sk_prot_creator: sk_prot of original sock creator (see ipv6_setsockopt,
226   *                       IPV6_ADDRFORM for instance)
227   *     @sk_err: last error
228   *     @sk_err_soft: errors that don't cause failure but are the cause of a
229   *                   persistent failure not just 'timed out'
230   *     @sk_drops: raw/udp drops counter
231   *     @sk_ack_backlog: current listen backlog
232   *     @sk_max_ack_backlog: listen backlog set in listen()
233   *     @sk_priority: %SO_PRIORITY setting
234   *     @sk_cgrp_prioidx: socket group's priority map index
235   *     @sk_type: socket type (%SOCK_STREAM, etc)
236   *     @sk_protocol: which protocol this socket belongs in this network family
237   *     @sk_peer_pid: &struct pid for this socket's peer
238   *     @sk_peer_cred: %SO_PEERCRED setting
239   *     @sk_rcvlowat: %SO_RCVLOWAT setting
240   *     @sk_rcvtimeo: %SO_RCVTIMEO setting
241   *     @sk_sndtimeo: %SO_SNDTIMEO setting
242   *     @sk_rxhash: flow hash received from netif layer
243   *     @sk_filter: socket filtering instructions
244   *     @sk_protinfo: private area, net family specific, when not using slab
245   *     @sk_timer: sock cleanup timer
246   *     @sk_stamp: time stamp of last packet received
247   *     @sk_socket: Identd and reporting IO signals
248   *     @sk_user_data: RPC layer private data
249   *     @sk_sndmsg_page: cached page for sendmsg
250   *     @sk_sndmsg_off: cached offset for sendmsg
251   *     @sk_peek_off: current peek_offset value
252   *     @sk_send_head: front of stuff to transmit
253   *     @sk_security: used by security modules
254   *     @sk_mark: generic packet mark
255   *     @sk_classid: this socket's cgroup classid
256   *     @sk_cgrp: this socket's cgroup-specific proto data
257   *     @sk_write_pending: a write to stream socket waits to start
258   *     @sk_state_change: callback to indicate change in the state of the sock
259   *     @sk_data_ready: callback to indicate there is data to be processed
260   *     @sk_write_space: callback to indicate there is bf sending space available
261   *     @sk_error_report: callback to indicate errors (e.g. %MSG_ERRQUEUE)
262   *     @sk_backlog_rcv: callback to process the backlog
263   *     @sk_destruct: called at sock freeing time, i.e. when all refcnt == 0
264  */
265 struct sock {
266         /*
267          * Now struct inet_timewait_sock also uses sock_common, so please just
268          * don't add nothing before this first member (__sk_common) --acme
269          */
270         struct sock_common      __sk_common;
271 #define sk_node                 __sk_common.skc_node
272 #define sk_nulls_node           __sk_common.skc_nulls_node
273 #define sk_refcnt               __sk_common.skc_refcnt
274 #define sk_tx_queue_mapping     __sk_common.skc_tx_queue_mapping
275
276 #define sk_dontcopy_begin       __sk_common.skc_dontcopy_begin
277 #define sk_dontcopy_end         __sk_common.skc_dontcopy_end
278 #define sk_hash                 __sk_common.skc_hash
279 #define sk_family               __sk_common.skc_family
280 #define sk_state                __sk_common.skc_state
281 #define sk_reuse                __sk_common.skc_reuse
282 #define sk_bound_dev_if         __sk_common.skc_bound_dev_if
283 #define sk_bind_node            __sk_common.skc_bind_node
284 #define sk_prot                 __sk_common.skc_prot
285 #define sk_net                  __sk_common.skc_net
286         socket_lock_t           sk_lock;
287         struct sk_buff_head     sk_receive_queue;
288         /*
289          * The backlog queue is special, it is always used with
290          * the per-socket spinlock held and requires low latency
291          * access. Therefore we special case it's implementation.
292          * Note : rmem_alloc is in this structure to fill a hole
293          * on 64bit arches, not because its logically part of
294          * backlog.
295          */
296         struct {
297                 atomic_t        rmem_alloc;
298                 int             len;
299                 struct sk_buff  *head;
300                 struct sk_buff  *tail;
301         } sk_backlog;
302 #define sk_rmem_alloc sk_backlog.rmem_alloc
303         int                     sk_forward_alloc;
304 #ifdef CONFIG_RPS
305         __u32                   sk_rxhash;
306 #endif
307         atomic_t                sk_drops;
308         int                     sk_rcvbuf;
309
310         struct sk_filter __rcu  *sk_filter;
311         struct socket_wq __rcu  *sk_wq;
312
313 #ifdef CONFIG_NET_DMA
314         struct sk_buff_head     sk_async_wait_queue;
315 #endif
316
317 #ifdef CONFIG_XFRM
318         struct xfrm_policy      *sk_policy[2];
319 #endif
320         unsigned long           sk_flags;
321         struct dst_entry        *sk_rx_dst;
322         struct dst_entry        *sk_dst_cache;
323         spinlock_t              sk_dst_lock;
324         atomic_t                sk_wmem_alloc;
325         atomic_t                sk_omem_alloc;
326         int                     sk_sndbuf;
327         struct sk_buff_head     sk_write_queue;
328         kmemcheck_bitfield_begin(flags);
329         unsigned int            sk_shutdown  : 2,
330                                 sk_no_check  : 2,
331                                 sk_userlocks : 4,
332                                 sk_protocol  : 8,
333                                 sk_type      : 16;
334         kmemcheck_bitfield_end(flags);
335         int                     sk_wmem_queued;
336         gfp_t                   sk_allocation;
337         netdev_features_t       sk_route_caps;
338         netdev_features_t       sk_route_nocaps;
339         int                     sk_gso_type;
340         unsigned int            sk_gso_max_size;
341         int                     sk_rcvlowat;
342         unsigned long           sk_lingertime;
343         struct sk_buff_head     sk_error_queue;
344         struct proto            *sk_prot_creator;
345         rwlock_t                sk_callback_lock;
346         int                     sk_err,
347                                 sk_err_soft;
348         unsigned short          sk_ack_backlog;
349         unsigned short          sk_max_ack_backlog;
350         __u32                   sk_priority;
351 #ifdef CONFIG_CGROUPS
352         __u32                   sk_cgrp_prioidx;
353 #endif
354         struct pid              *sk_peer_pid;
355         const struct cred       *sk_peer_cred;
356         long                    sk_rcvtimeo;
357         long                    sk_sndtimeo;
358         void                    *sk_protinfo;
359         struct timer_list       sk_timer;
360         ktime_t                 sk_stamp;
361         struct socket           *sk_socket;
362         void                    *sk_user_data;
363         struct page             *sk_sndmsg_page;
364         struct sk_buff          *sk_send_head;
365         __u32                   sk_sndmsg_off;
366         __s32                   sk_peek_off;
367         int                     sk_write_pending;
368 #ifdef CONFIG_SECURITY
369         void                    *sk_security;
370 #endif
371         __u32                   sk_mark;
372         u32                     sk_classid;
373         struct cg_proto         *sk_cgrp;
374         void                    (*sk_state_change)(struct sock *sk);
375         void                    (*sk_data_ready)(struct sock *sk, int bytes);
376         void                    (*sk_write_space)(struct sock *sk);
377         void                    (*sk_error_report)(struct sock *sk);
378         int                     (*sk_backlog_rcv)(struct sock *sk,
379                                                   struct sk_buff *skb);
380         void                    (*sk_destruct)(struct sock *sk);
381 };
382
383 /*
384  * SK_CAN_REUSE and SK_NO_REUSE on a socket mean that the socket is OK
385  * or not whether his port will be reused by someone else. SK_FORCE_REUSE
386  * on a socket means that the socket will reuse everybody else's port
387  * without looking at the other's sk_reuse value.
388  */
389
390 #define SK_NO_REUSE     0
391 #define SK_CAN_REUSE    1
392 #define SK_FORCE_REUSE  2
393
394 static inline int sk_peek_offset(struct sock *sk, int flags)
395 {
396         if ((flags & MSG_PEEK) && (sk->sk_peek_off >= 0))
397                 return sk->sk_peek_off;
398         else
399                 return 0;
400 }
401
402 static inline void sk_peek_offset_bwd(struct sock *sk, int val)
403 {
404         if (sk->sk_peek_off >= 0) {
405                 if (sk->sk_peek_off >= val)
406                         sk->sk_peek_off -= val;
407                 else
408                         sk->sk_peek_off = 0;
409         }
410 }
411
412 static inline void sk_peek_offset_fwd(struct sock *sk, int val)
413 {
414         if (sk->sk_peek_off >= 0)
415                 sk->sk_peek_off += val;
416 }
417
418 /*
419  * Hashed lists helper routines
420  */
421 static inline struct sock *sk_entry(const struct hlist_node *node)
422 {
423         return hlist_entry(node, struct sock, sk_node);
424 }
425
426 static inline struct sock *__sk_head(const struct hlist_head *head)
427 {
428         return hlist_entry(head->first, struct sock, sk_node);
429 }
430
431 static inline struct sock *sk_head(const struct hlist_head *head)
432 {
433         return hlist_empty(head) ? NULL : __sk_head(head);
434 }
435
436 static inline struct sock *__sk_nulls_head(const struct hlist_nulls_head *head)
437 {
438         return hlist_nulls_entry(head->first, struct sock, sk_nulls_node);
439 }
440
441 static inline struct sock *sk_nulls_head(const struct hlist_nulls_head *head)
442 {
443         return hlist_nulls_empty(head) ? NULL : __sk_nulls_head(head);
444 }
445
446 static inline struct sock *sk_next(const struct sock *sk)
447 {
448         return sk->sk_node.next ?
449                 hlist_entry(sk->sk_node.next, struct sock, sk_node) : NULL;
450 }
451
452 static inline struct sock *sk_nulls_next(const struct sock *sk)
453 {
454         return (!is_a_nulls(sk->sk_nulls_node.next)) ?
455                 hlist_nulls_entry(sk->sk_nulls_node.next,
456                                   struct sock, sk_nulls_node) :
457                 NULL;
458 }
459
460 static inline bool sk_unhashed(const struct sock *sk)
461 {
462         return hlist_unhashed(&sk->sk_node);
463 }
464
465 static inline bool sk_hashed(const struct sock *sk)
466 {
467         return !sk_unhashed(sk);
468 }
469
470 static inline void sk_node_init(struct hlist_node *node)
471 {
472         node->pprev = NULL;
473 }
474
475 static inline void sk_nulls_node_init(struct hlist_nulls_node *node)
476 {
477         node->pprev = NULL;
478 }
479
480 static inline void __sk_del_node(struct sock *sk)
481 {
482         __hlist_del(&sk->sk_node);
483 }
484
485 /* NB: equivalent to hlist_del_init_rcu */
486 static inline bool __sk_del_node_init(struct sock *sk)
487 {
488         if (sk_hashed(sk)) {
489                 __sk_del_node(sk);
490                 sk_node_init(&sk->sk_node);
491                 return true;
492         }
493         return false;
494 }
495
496 /* Grab socket reference count. This operation is valid only
497    when sk is ALREADY grabbed f.e. it is found in hash table
498    or a list and the lookup is made under lock preventing hash table
499    modifications.
500  */
501
502 static inline void sock_hold(struct sock *sk)
503 {
504         atomic_inc(&sk->sk_refcnt);
505 }
506
507 /* Ungrab socket in the context, which assumes that socket refcnt
508    cannot hit zero, f.e. it is true in context of any socketcall.
509  */
510 static inline void __sock_put(struct sock *sk)
511 {
512         atomic_dec(&sk->sk_refcnt);
513 }
514
515 static inline bool sk_del_node_init(struct sock *sk)
516 {
517         bool rc = __sk_del_node_init(sk);
518
519         if (rc) {
520                 /* paranoid for a while -acme */
521                 WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_refcnt) == 1);
522                 __sock_put(sk);
523         }
524         return rc;
525 }
526 #define sk_del_node_init_rcu(sk)        sk_del_node_init(sk)
527
528 static inline bool __sk_nulls_del_node_init_rcu(struct sock *sk)
529 {
530         if (sk_hashed(sk)) {
531                 hlist_nulls_del_init_rcu(&sk->sk_nulls_node);
532                 return true;
533         }
534         return false;
535 }
536
537 static inline bool sk_nulls_del_node_init_rcu(struct sock *sk)
538 {
539         bool rc = __sk_nulls_del_node_init_rcu(sk);
540
541         if (rc) {
542                 /* paranoid for a while -acme */
543                 WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_refcnt) == 1);
544                 __sock_put(sk);
545         }
546         return rc;
547 }
548
549 static inline void __sk_add_node(struct sock *sk, struct hlist_head *list)
550 {
551         hlist_add_head(&sk->sk_node, list);
552 }
553
554 static inline void sk_add_node(struct sock *sk, struct hlist_head *list)
555 {
556         sock_hold(sk);
557         __sk_add_node(sk, list);
558 }
559
560 static inline void sk_add_node_rcu(struct sock *sk, struct hlist_head *list)
561 {
562         sock_hold(sk);
563         hlist_add_head_rcu(&sk->sk_node, list);
564 }
565
566 static inline void __sk_nulls_add_node_rcu(struct sock *sk, struct hlist_nulls_head *list)
567 {
568         hlist_nulls_add_head_rcu(&sk->sk_nulls_node, list);
569 }
570
571 static inline void sk_nulls_add_node_rcu(struct sock *sk, struct hlist_nulls_head *list)
572 {
573         sock_hold(sk);
574         __sk_nulls_add_node_rcu(sk, list);
575 }
576
577 static inline void __sk_del_bind_node(struct sock *sk)
578 {
579         __hlist_del(&sk->sk_bind_node);
580 }
581
582 static inline void sk_add_bind_node(struct sock *sk,
583                                         struct hlist_head *list)
584 {
585         hlist_add_head(&sk->sk_bind_node, list);
586 }
587
588 #define sk_for_each(__sk, node, list) \
589         hlist_for_each_entry(__sk, node, list, sk_node)
590 #define sk_for_each_rcu(__sk, node, list) \
591         hlist_for_each_entry_rcu(__sk, node, list, sk_node)
592 #define sk_nulls_for_each(__sk, node, list) \
593         hlist_nulls_for_each_entry(__sk, node, list, sk_nulls_node)
594 #define sk_nulls_for_each_rcu(__sk, node, list) \
595         hlist_nulls_for_each_entry_rcu(__sk, node, list, sk_nulls_node)
596 #define sk_for_each_from(__sk, node) \
597         if (__sk && ({ node = &(__sk)->sk_node; 1; })) \
598                 hlist_for_each_entry_from(__sk, node, sk_node)
599 #define sk_nulls_for_each_from(__sk, node) \
600         if (__sk && ({ node = &(__sk)->sk_nulls_node; 1; })) \
601                 hlist_nulls_for_each_entry_from(__sk, node, sk_nulls_node)
602 #define sk_for_each_safe(__sk, node, tmp, list) \
603         hlist_for_each_entry_safe(__sk, node, tmp, list, sk_node)
604 #define sk_for_each_bound(__sk, node, list) \
605         hlist_for_each_entry(__sk, node, list, sk_bind_node)
606
607 /* Sock flags */
608 enum sock_flags {
609         SOCK_DEAD,
610         SOCK_DONE,
611         SOCK_URGINLINE,
612         SOCK_KEEPOPEN,
613         SOCK_LINGER,
614         SOCK_DESTROY,
615         SOCK_BROADCAST,
616         SOCK_TIMESTAMP,
617         SOCK_ZAPPED,
618         SOCK_USE_WRITE_QUEUE, /* whether to call sk->sk_write_space in sock_wfree */
619         SOCK_DBG, /* %SO_DEBUG setting */
620         SOCK_RCVTSTAMP, /* %SO_TIMESTAMP setting */
621         SOCK_RCVTSTAMPNS, /* %SO_TIMESTAMPNS setting */
622         SOCK_LOCALROUTE, /* route locally only, %SO_DONTROUTE setting */
623         SOCK_QUEUE_SHRUNK, /* write queue has been shrunk recently */
624         SOCK_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE,  /* %SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE */
625         SOCK_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE,  /* %SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE */
626         SOCK_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE,  /* %SOF_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE */
627         SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE,  /* %SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE */
628         SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE,     /* %SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE */
629         SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE, /* %SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE */
630         SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE, /* %SOF_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE */
631         SOCK_FASYNC, /* fasync() active */
632         SOCK_RXQ_OVFL,
633         SOCK_ZEROCOPY, /* buffers from userspace */
634         SOCK_WIFI_STATUS, /* push wifi status to userspace */
635         SOCK_NOFCS, /* Tell NIC not to do the Ethernet FCS.
636                      * Will use last 4 bytes of packet sent from
637                      * user-space instead.
638                      */
639 };
640
641 static inline void sock_copy_flags(struct sock *nsk, struct sock *osk)
642 {
643         nsk->sk_flags = osk->sk_flags;
644 }
645
646 static inline void sock_set_flag(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
647 {
648         __set_bit(flag, &sk->sk_flags);
649 }
650
651 static inline void sock_reset_flag(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
652 {
653         __clear_bit(flag, &sk->sk_flags);
654 }
655
656 static inline bool sock_flag(const struct sock *sk, enum sock_flags flag)
657 {
658         return test_bit(flag, &sk->sk_flags);
659 }
660
661 static inline void sk_acceptq_removed(struct sock *sk)
662 {
663         sk->sk_ack_backlog--;
664 }
665
666 static inline void sk_acceptq_added(struct sock *sk)
667 {
668         sk->sk_ack_backlog++;
669 }
670
671 static inline bool sk_acceptq_is_full(const struct sock *sk)
672 {
673         return sk->sk_ack_backlog > sk->sk_max_ack_backlog;
674 }
675
676 /*
677  * Compute minimal free write space needed to queue new packets.
678  */
679 static inline int sk_stream_min_wspace(const struct sock *sk)
680 {
681         return sk->sk_wmem_queued >> 1;
682 }
683
684 static inline int sk_stream_wspace(const struct sock *sk)
685 {
686         return sk->sk_sndbuf - sk->sk_wmem_queued;
687 }
688
689 extern void sk_stream_write_space(struct sock *sk);
690
691 static inline bool sk_stream_memory_free(const struct sock *sk)
692 {
693         return sk->sk_wmem_queued < sk->sk_sndbuf;
694 }
695
696 /* OOB backlog add */
697 static inline void __sk_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
698 {
699         /* dont let skb dst not refcounted, we are going to leave rcu lock */
700         skb_dst_force(skb);
701
702         if (!sk->sk_backlog.tail)
703                 sk->sk_backlog.head = skb;
704         else
705                 sk->sk_backlog.tail->next = skb;
706
707         sk->sk_backlog.tail = skb;
708         skb->next = NULL;
709 }
710
711 /*
712  * Take into account size of receive queue and backlog queue
713  * Do not take into account this skb truesize,
714  * to allow even a single big packet to come.
715  */
716 static inline bool sk_rcvqueues_full(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb,
717                                      unsigned int limit)
718 {
719         unsigned int qsize = sk->sk_backlog.len + atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc);
720
721         return qsize > limit;
722 }
723
724 /* The per-socket spinlock must be held here. */
725 static inline __must_check int sk_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
726                                               unsigned int limit)
727 {
728         if (sk_rcvqueues_full(sk, skb, limit))
729                 return -ENOBUFS;
730
731         __sk_add_backlog(sk, skb);
732         sk->sk_backlog.len += skb->truesize;
733         return 0;
734 }
735
736 static inline int sk_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
737 {
738         return sk->sk_backlog_rcv(sk, skb);
739 }
740
741 static inline void sock_rps_record_flow(const struct sock *sk)
742 {
743 #ifdef CONFIG_RPS
744         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
745
746         rcu_read_lock();
747         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
748         rps_record_sock_flow(sock_flow_table, sk->sk_rxhash);
749         rcu_read_unlock();
750 #endif
751 }
752
753 static inline void sock_rps_reset_flow(const struct sock *sk)
754 {
755 #ifdef CONFIG_RPS
756         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
757
758         rcu_read_lock();
759         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
760         rps_reset_sock_flow(sock_flow_table, sk->sk_rxhash);
761         rcu_read_unlock();
762 #endif
763 }
764
765 static inline void sock_rps_save_rxhash(struct sock *sk,
766                                         const struct sk_buff *skb)
767 {
768 #ifdef CONFIG_RPS
769         if (unlikely(sk->sk_rxhash != skb->rxhash)) {
770                 sock_rps_reset_flow(sk);
771                 sk->sk_rxhash = skb->rxhash;
772         }
773 #endif
774 }
775
776 static inline void sock_rps_reset_rxhash(struct sock *sk)
777 {
778 #ifdef CONFIG_RPS
779         sock_rps_reset_flow(sk);
780         sk->sk_rxhash = 0;
781 #endif
782 }
783
784 #define sk_wait_event(__sk, __timeo, __condition)                       \
785         ({      int __rc;                                               \
786                 release_sock(__sk);                                     \
787                 __rc = __condition;                                     \
788                 if (!__rc) {                                            \
789                         *(__timeo) = schedule_timeout(*(__timeo));      \
790                 }                                                       \
791                 lock_sock(__sk);                                        \
792                 __rc = __condition;                                     \
793                 __rc;                                                   \
794         })
795
796 extern int sk_stream_wait_connect(struct sock *sk, long *timeo_p);
797 extern int sk_stream_wait_memory(struct sock *sk, long *timeo_p);
798 extern void sk_stream_wait_close(struct sock *sk, long timeo_p);
799 extern int sk_stream_error(struct sock *sk, int flags, int err);
800 extern void sk_stream_kill_queues(struct sock *sk);
801
802 extern int sk_wait_data(struct sock *sk, long *timeo);
803
804 struct request_sock_ops;
805 struct timewait_sock_ops;
806 struct inet_hashinfo;
807 struct raw_hashinfo;
808 struct module;
809
810 /* Networking protocol blocks we attach to sockets.
811  * socket layer -> transport layer interface
812  * transport -> network interface is defined by struct inet_proto
813  */
814 struct proto {
815         void                    (*close)(struct sock *sk,
816                                         long timeout);
817         int                     (*connect)(struct sock *sk,
818                                         struct sockaddr *uaddr,
819                                         int addr_len);
820         int                     (*disconnect)(struct sock *sk, int flags);
821
822         struct sock *           (*accept)(struct sock *sk, int flags, int *err);
823
824         int                     (*ioctl)(struct sock *sk, int cmd,
825                                          unsigned long arg);
826         int                     (*init)(struct sock *sk);
827         void                    (*destroy)(struct sock *sk);
828         void                    (*shutdown)(struct sock *sk, int how);
829         int                     (*setsockopt)(struct sock *sk, int level,
830                                         int optname, char __user *optval,
831                                         unsigned int optlen);
832         int                     (*getsockopt)(struct sock *sk, int level,
833                                         int optname, char __user *optval,
834                                         int __user *option);
835 #ifdef CONFIG_COMPAT
836         int                     (*compat_setsockopt)(struct sock *sk,
837                                         int level,
838                                         int optname, char __user *optval,
839                                         unsigned int optlen);
840         int                     (*compat_getsockopt)(struct sock *sk,
841                                         int level,
842                                         int optname, char __user *optval,
843                                         int __user *option);
844         int                     (*compat_ioctl)(struct sock *sk,
845                                         unsigned int cmd, unsigned long arg);
846 #endif
847         int                     (*sendmsg)(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
848                                            struct msghdr *msg, size_t len);
849         int                     (*recvmsg)(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
850                                            struct msghdr *msg,
851                                            size_t len, int noblock, int flags,
852                                            int *addr_len);
853         int                     (*sendpage)(struct sock *sk, struct page *page,
854                                         int offset, size_t size, int flags);
855         int                     (*bind)(struct sock *sk,
856                                         struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
857
858         int                     (*backlog_rcv) (struct sock *sk,
859                                                 struct sk_buff *skb);
860
861         void            (*release_cb)(struct sock *sk);
862
863         /* Keeping track of sk's, looking them up, and port selection methods. */
864         void                    (*hash)(struct sock *sk);
865         void                    (*unhash)(struct sock *sk);
866         void                    (*rehash)(struct sock *sk);
867         int                     (*get_port)(struct sock *sk, unsigned short snum);
868         void                    (*clear_sk)(struct sock *sk, int size);
869
870         /* Keeping track of sockets in use */
871 #ifdef CONFIG_PROC_FS
872         unsigned int            inuse_idx;
873 #endif
874
875         /* Memory pressure */
876         void                    (*enter_memory_pressure)(struct sock *sk);
877         atomic_long_t           *memory_allocated;      /* Current allocated memory. */
878         struct percpu_counter   *sockets_allocated;     /* Current number of sockets. */
879         /*
880          * Pressure flag: try to collapse.
881          * Technical note: it is used by multiple contexts non atomically.
882          * All the __sk_mem_schedule() is of this nature: accounting
883          * is strict, actions are advisory and have some latency.
884          */
885         int                     *memory_pressure;
886         long                    *sysctl_mem;
887         int                     *sysctl_wmem;
888         int                     *sysctl_rmem;
889         int                     max_header;
890         bool                    no_autobind;
891
892         struct kmem_cache       *slab;
893         unsigned int            obj_size;
894         int                     slab_flags;
895
896         struct percpu_counter   *orphan_count;
897
898         struct request_sock_ops *rsk_prot;
899         struct timewait_sock_ops *twsk_prot;
900
901         union {
902                 struct inet_hashinfo    *hashinfo;
903                 struct udp_table        *udp_table;
904                 struct raw_hashinfo     *raw_hash;
905         } h;
906
907         struct module           *owner;
908
909         char                    name[32];
910
911         struct list_head        node;
912 #ifdef SOCK_REFCNT_DEBUG
913         atomic_t                socks;
914 #endif
915 #ifdef CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR_KMEM
916         /*
917          * cgroup specific init/deinit functions. Called once for all
918          * protocols that implement it, from cgroups populate function.
919          * This function has to setup any files the protocol want to
920          * appear in the kmem cgroup filesystem.
921          */
922         int                     (*init_cgroup)(struct mem_cgroup *memcg,
923                                                struct cgroup_subsys *ss);
924         void                    (*destroy_cgroup)(struct mem_cgroup *memcg);
925         struct cg_proto         *(*proto_cgroup)(struct mem_cgroup *memcg);
926 #endif
927 };
928
929 /*
930  * Bits in struct cg_proto.flags
931  */
932 enum cg_proto_flags {
933         /* Currently active and new sockets should be assigned to cgroups */
934         MEMCG_SOCK_ACTIVE,
935         /* It was ever activated; we must disarm static keys on destruction */
936         MEMCG_SOCK_ACTIVATED,
937 };
938
939 struct cg_proto {
940         void                    (*enter_memory_pressure)(struct sock *sk);
941         struct res_counter      *memory_allocated;      /* Current allocated memory. */
942         struct percpu_counter   *sockets_allocated;     /* Current number of sockets. */
943         int                     *memory_pressure;
944         long                    *sysctl_mem;
945         unsigned long           flags;
946         /*
947          * memcg field is used to find which memcg we belong directly
948          * Each memcg struct can hold more than one cg_proto, so container_of
949          * won't really cut.
950          *
951          * The elegant solution would be having an inverse function to
952          * proto_cgroup in struct proto, but that means polluting the structure
953          * for everybody, instead of just for memcg users.
954          */
955         struct mem_cgroup       *memcg;
956 };
957
958 extern int proto_register(struct proto *prot, int alloc_slab);
959 extern void proto_unregister(struct proto *prot);
960
961 static inline bool memcg_proto_active(struct cg_proto *cg_proto)
962 {
963         return test_bit(MEMCG_SOCK_ACTIVE, &cg_proto->flags);
964 }
965
966 static inline bool memcg_proto_activated(struct cg_proto *cg_proto)
967 {
968         return test_bit(MEMCG_SOCK_ACTIVATED, &cg_proto->flags);
969 }
970
971 #ifdef SOCK_REFCNT_DEBUG
972 static inline void sk_refcnt_debug_inc(struct sock *sk)
973 {
974         atomic_inc(&sk->sk_prot->socks);
975 }
976
977 static inline void sk_refcnt_debug_dec(struct sock *sk)
978 {
979         atomic_dec(&sk->sk_prot->socks);
980         printk(KERN_DEBUG "%s socket %p released, %d are still alive\n",
981                sk->sk_prot->name, sk, atomic_read(&sk->sk_prot->socks));
982 }
983
984 inline void sk_refcnt_debug_release(const struct sock *sk)
985 {
986         if (atomic_read(&sk->sk_refcnt) != 1)
987                 printk(KERN_DEBUG "Destruction of the %s socket %p delayed, refcnt=%d\n",
988                        sk->sk_prot->name, sk, atomic_read(&sk->sk_refcnt));
989 }
990 #else /* SOCK_REFCNT_DEBUG */
991 #define sk_refcnt_debug_inc(sk) do { } while (0)
992 #define sk_refcnt_debug_dec(sk) do { } while (0)
993 #define sk_refcnt_debug_release(sk) do { } while (0)
994 #endif /* SOCK_REFCNT_DEBUG */
995
996 #if defined(CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR_KMEM) && defined(CONFIG_NET)
997 extern struct static_key memcg_socket_limit_enabled;
998 static inline struct cg_proto *parent_cg_proto(struct proto *proto,
999                                                struct cg_proto *cg_proto)
1000 {
1001         return proto->proto_cgroup(parent_mem_cgroup(cg_proto->memcg));
1002 }
1003 #define mem_cgroup_sockets_enabled static_key_false(&memcg_socket_limit_enabled)
1004 #else
1005 #define mem_cgroup_sockets_enabled 0
1006 static inline struct cg_proto *parent_cg_proto(struct proto *proto,
1007                                                struct cg_proto *cg_proto)
1008 {
1009         return NULL;
1010 }
1011 #endif
1012
1013
1014 static inline bool sk_has_memory_pressure(const struct sock *sk)
1015 {
1016         return sk->sk_prot->memory_pressure != NULL;
1017 }
1018
1019 static inline bool sk_under_memory_pressure(const struct sock *sk)
1020 {
1021         if (!sk->sk_prot->memory_pressure)
1022                 return false;
1023
1024         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
1025                 return !!*sk->sk_cgrp->memory_pressure;
1026
1027         return !!*sk->sk_prot->memory_pressure;
1028 }
1029
1030 static inline void sk_leave_memory_pressure(struct sock *sk)
1031 {
1032         int *memory_pressure = sk->sk_prot->memory_pressure;
1033
1034         if (!memory_pressure)
1035                 return;
1036
1037         if (*memory_pressure)
1038                 *memory_pressure = 0;
1039
1040         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp) {
1041                 struct cg_proto *cg_proto = sk->sk_cgrp;
1042                 struct proto *prot = sk->sk_prot;
1043
1044                 for (; cg_proto; cg_proto = parent_cg_proto(prot, cg_proto))
1045                         if (*cg_proto->memory_pressure)
1046                                 *cg_proto->memory_pressure = 0;
1047         }
1048
1049 }
1050
1051 static inline void sk_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
1052 {
1053         if (!sk->sk_prot->enter_memory_pressure)
1054                 return;
1055
1056         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp) {
1057                 struct cg_proto *cg_proto = sk->sk_cgrp;
1058                 struct proto *prot = sk->sk_prot;
1059
1060                 for (; cg_proto; cg_proto = parent_cg_proto(prot, cg_proto))
1061                         cg_proto->enter_memory_pressure(sk);
1062         }
1063
1064         sk->sk_prot->enter_memory_pressure(sk);
1065 }
1066
1067 static inline long sk_prot_mem_limits(const struct sock *sk, int index)
1068 {
1069         long *prot = sk->sk_prot->sysctl_mem;
1070         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
1071                 prot = sk->sk_cgrp->sysctl_mem;
1072         return prot[index];
1073 }
1074
1075 static inline void memcg_memory_allocated_add(struct cg_proto *prot,
1076                                               unsigned long amt,
1077                                               int *parent_status)
1078 {
1079         struct res_counter *fail;
1080         int ret;
1081
1082         ret = res_counter_charge_nofail(prot->memory_allocated,
1083                                         amt << PAGE_SHIFT, &fail);
1084         if (ret < 0)
1085                 *parent_status = OVER_LIMIT;
1086 }
1087
1088 static inline void memcg_memory_allocated_sub(struct cg_proto *prot,
1089                                               unsigned long amt)
1090 {
1091         res_counter_uncharge(prot->memory_allocated, amt << PAGE_SHIFT);
1092 }
1093
1094 static inline u64 memcg_memory_allocated_read(struct cg_proto *prot)
1095 {
1096         u64 ret;
1097         ret = res_counter_read_u64(prot->memory_allocated, RES_USAGE);
1098         return ret >> PAGE_SHIFT;
1099 }
1100
1101 static inline long
1102 sk_memory_allocated(const struct sock *sk)
1103 {
1104         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1105         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
1106                 return memcg_memory_allocated_read(sk->sk_cgrp);
1107
1108         return atomic_long_read(prot->memory_allocated);
1109 }
1110
1111 static inline long
1112 sk_memory_allocated_add(struct sock *sk, int amt, int *parent_status)
1113 {
1114         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1115
1116         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp) {
1117                 memcg_memory_allocated_add(sk->sk_cgrp, amt, parent_status);
1118                 /* update the root cgroup regardless */
1119                 atomic_long_add_return(amt, prot->memory_allocated);
1120                 return memcg_memory_allocated_read(sk->sk_cgrp);
1121         }
1122
1123         return atomic_long_add_return(amt, prot->memory_allocated);
1124 }
1125
1126 static inline void
1127 sk_memory_allocated_sub(struct sock *sk, int amt)
1128 {
1129         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1130
1131         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
1132                 memcg_memory_allocated_sub(sk->sk_cgrp, amt);
1133
1134         atomic_long_sub(amt, prot->memory_allocated);
1135 }
1136
1137 static inline void sk_sockets_allocated_dec(struct sock *sk)
1138 {
1139         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1140
1141         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp) {
1142                 struct cg_proto *cg_proto = sk->sk_cgrp;
1143
1144                 for (; cg_proto; cg_proto = parent_cg_proto(prot, cg_proto))
1145                         percpu_counter_dec(cg_proto->sockets_allocated);
1146         }
1147
1148         percpu_counter_dec(prot->sockets_allocated);
1149 }
1150
1151 static inline void sk_sockets_allocated_inc(struct sock *sk)
1152 {
1153         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1154
1155         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp) {
1156                 struct cg_proto *cg_proto = sk->sk_cgrp;
1157
1158                 for (; cg_proto; cg_proto = parent_cg_proto(prot, cg_proto))
1159                         percpu_counter_inc(cg_proto->sockets_allocated);
1160         }
1161
1162         percpu_counter_inc(prot->sockets_allocated);
1163 }
1164
1165 static inline int
1166 sk_sockets_allocated_read_positive(struct sock *sk)
1167 {
1168         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1169
1170         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
1171                 return percpu_counter_read_positive(sk->sk_cgrp->sockets_allocated);
1172
1173         return percpu_counter_read_positive(prot->sockets_allocated);
1174 }
1175
1176 static inline int
1177 proto_sockets_allocated_sum_positive(struct proto *prot)
1178 {
1179         return percpu_counter_sum_positive(prot->sockets_allocated);
1180 }
1181
1182 static inline long
1183 proto_memory_allocated(struct proto *prot)
1184 {
1185         return atomic_long_read(prot->memory_allocated);
1186 }
1187
1188 static inline bool
1189 proto_memory_pressure(struct proto *prot)
1190 {
1191         if (!prot->memory_pressure)
1192                 return false;
1193         return !!*prot->memory_pressure;
1194 }
1195
1196
1197 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1198 /* Called with local bh disabled */
1199 extern void sock_prot_inuse_add(struct net *net, struct proto *prot, int inc);
1200 extern int sock_prot_inuse_get(struct net *net, struct proto *proto);
1201 #else
1202 static inline void sock_prot_inuse_add(struct net *net, struct proto *prot,
1203                 int inc)
1204 {
1205 }
1206 #endif
1207
1208
1209 /* With per-bucket locks this operation is not-atomic, so that
1210  * this version is not worse.
1211  */
1212 static inline void __sk_prot_rehash(struct sock *sk)
1213 {
1214         sk->sk_prot->unhash(sk);
1215         sk->sk_prot->hash(sk);
1216 }
1217
1218 void sk_prot_clear_portaddr_nulls(struct sock *sk, int size);
1219
1220 /* About 10 seconds */
1221 #define SOCK_DESTROY_TIME (10*HZ)
1222
1223 /* Sockets 0-1023 can't be bound to unless you are superuser */
1224 #define PROT_SOCK       1024
1225
1226 #define SHUTDOWN_MASK   3
1227 #define RCV_SHUTDOWN    1
1228 #define SEND_SHUTDOWN   2
1229
1230 #define SOCK_SNDBUF_LOCK        1
1231 #define SOCK_RCVBUF_LOCK        2
1232 #define SOCK_BINDADDR_LOCK      4
1233 #define SOCK_BINDPORT_LOCK      8
1234
1235 /* sock_iocb: used to kick off async processing of socket ios */
1236 struct sock_iocb {
1237         struct list_head        list;
1238
1239         int                     flags;
1240         int                     size;
1241         struct socket           *sock;
1242         struct sock             *sk;
1243         struct scm_cookie       *scm;
1244         struct msghdr           *msg, async_msg;
1245         struct kiocb            *kiocb;
1246 };
1247
1248 static inline struct sock_iocb *kiocb_to_siocb(struct kiocb *iocb)
1249 {
1250         return (struct sock_iocb *)iocb->private;
1251 }
1252
1253 static inline struct kiocb *siocb_to_kiocb(struct sock_iocb *si)
1254 {
1255         return si->kiocb;
1256 }
1257
1258 struct socket_alloc {
1259         struct socket socket;
1260         struct inode vfs_inode;
1261 };
1262
1263 static inline struct socket *SOCKET_I(struct inode *inode)
1264 {
1265         return &container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode)->socket;
1266 }
1267
1268 static inline struct inode *SOCK_INODE(struct socket *socket)
1269 {
1270         return &container_of(socket, struct socket_alloc, socket)->vfs_inode;
1271 }
1272
1273 /*
1274  * Functions for memory accounting
1275  */
1276 extern int __sk_mem_schedule(struct sock *sk, int size, int kind);
1277 extern void __sk_mem_reclaim(struct sock *sk);
1278
1279 #define SK_MEM_QUANTUM ((int)PAGE_SIZE)
1280 #define SK_MEM_QUANTUM_SHIFT ilog2(SK_MEM_QUANTUM)
1281 #define SK_MEM_SEND     0
1282 #define SK_MEM_RECV     1
1283
1284 static inline int sk_mem_pages(int amt)
1285 {
1286         return (amt + SK_MEM_QUANTUM - 1) >> SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
1287 }
1288
1289 static inline bool sk_has_account(struct sock *sk)
1290 {
1291         /* return true if protocol supports memory accounting */
1292         return !!sk->sk_prot->memory_allocated;
1293 }
1294
1295 static inline bool sk_wmem_schedule(struct sock *sk, int size)
1296 {
1297         if (!sk_has_account(sk))
1298                 return true;
1299         return size <= sk->sk_forward_alloc ||
1300                 __sk_mem_schedule(sk, size, SK_MEM_SEND);
1301 }
1302
1303 static inline bool sk_rmem_schedule(struct sock *sk, int size)
1304 {
1305         if (!sk_has_account(sk))
1306                 return true;
1307         return size <= sk->sk_forward_alloc ||
1308                 __sk_mem_schedule(sk, size, SK_MEM_RECV);
1309 }
1310
1311 static inline void sk_mem_reclaim(struct sock *sk)
1312 {
1313         if (!sk_has_account(sk))
1314                 return;
1315         if (sk->sk_forward_alloc >= SK_MEM_QUANTUM)
1316                 __sk_mem_reclaim(sk);
1317 }
1318
1319 static inline void sk_mem_reclaim_partial(struct sock *sk)
1320 {
1321         if (!sk_has_account(sk))
1322                 return;
1323         if (sk->sk_forward_alloc > SK_MEM_QUANTUM)
1324                 __sk_mem_reclaim(sk);
1325 }
1326
1327 static inline void sk_mem_charge(struct sock *sk, int size)
1328 {
1329         if (!sk_has_account(sk))
1330                 return;
1331         sk->sk_forward_alloc -= size;
1332 }
1333
1334 static inline void sk_mem_uncharge(struct sock *sk, int size)
1335 {
1336         if (!sk_has_account(sk))
1337                 return;
1338         sk->sk_forward_alloc += size;
1339 }
1340
1341 static inline void sk_wmem_free_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1342 {
1343         sock_set_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK);
1344         sk->sk_wmem_queued -= skb->truesize;
1345         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
1346         __kfree_skb(skb);
1347 }
1348
1349 /* Used by processes to "lock" a socket state, so that
1350  * interrupts and bottom half handlers won't change it
1351  * from under us. It essentially blocks any incoming
1352  * packets, so that we won't get any new data or any
1353  * packets that change the state of the socket.
1354  *
1355  * While locked, BH processing will add new packets to
1356  * the backlog queue.  This queue is processed by the
1357  * owner of the socket lock right before it is released.
1358  *
1359  * Since ~2.3.5 it is also exclusive sleep lock serializing
1360  * accesses from user process context.
1361  */
1362 #define sock_owned_by_user(sk)  ((sk)->sk_lock.owned)
1363
1364 /*
1365  * Macro so as to not evaluate some arguments when
1366  * lockdep is not enabled.
1367  *
1368  * Mark both the sk_lock and the sk_lock.slock as a
1369  * per-address-family lock class.
1370  */
1371 #define sock_lock_init_class_and_name(sk, sname, skey, name, key)       \
1372 do {                                                                    \
1373         sk->sk_lock.owned = 0;                                          \
1374         init_waitqueue_head(&sk->sk_lock.wq);                           \
1375         spin_lock_init(&(sk)->sk_lock.slock);                           \
1376         debug_check_no_locks_freed((void *)&(sk)->sk_lock,              \
1377                         sizeof((sk)->sk_lock));                         \
1378         lockdep_set_class_and_name(&(sk)->sk_lock.slock,                \
1379                                 (skey), (sname));                               \
1380         lockdep_init_map(&(sk)->sk_lock.dep_map, (name), (key), 0);     \
1381 } while (0)
1382
1383 extern void lock_sock_nested(struct sock *sk, int subclass);
1384
1385 static inline void lock_sock(struct sock *sk)
1386 {
1387         lock_sock_nested(sk, 0);
1388 }
1389
1390 extern void release_sock(struct sock *sk);
1391
1392 /* BH context may only use the following locking interface. */
1393 #define bh_lock_sock(__sk)      spin_lock(&((__sk)->sk_lock.slock))
1394 #define bh_lock_sock_nested(__sk) \
1395                                 spin_lock_nested(&((__sk)->sk_lock.slock), \
1396                                 SINGLE_DEPTH_NESTING)
1397 #define bh_unlock_sock(__sk)    spin_unlock(&((__sk)->sk_lock.slock))
1398
1399 extern bool lock_sock_fast(struct sock *sk);
1400 /**
1401  * unlock_sock_fast - complement of lock_sock_fast
1402  * @sk: socket
1403  * @slow: slow mode
1404  *
1405  * fast unlock socket for user context.
1406  * If slow mode is on, we call regular release_sock()
1407  */
1408 static inline void unlock_sock_fast(struct sock *sk, bool slow)
1409 {
1410         if (slow)
1411                 release_sock(sk);
1412         else
1413                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
1414 }
1415
1416
1417 extern struct sock              *sk_alloc(struct net *net, int family,
1418                                           gfp_t priority,
1419                                           struct proto *prot);
1420 extern void                     sk_free(struct sock *sk);
1421 extern void                     sk_release_kernel(struct sock *sk);
1422 extern struct sock              *sk_clone_lock(const struct sock *sk,
1423                                                const gfp_t priority);
1424
1425 extern struct sk_buff           *sock_wmalloc(struct sock *sk,
1426                                               unsigned long size, int force,
1427                                               gfp_t priority);
1428 extern struct sk_buff           *sock_rmalloc(struct sock *sk,
1429                                               unsigned long size, int force,
1430                                               gfp_t priority);
1431 extern void                     sock_wfree(struct sk_buff *skb);
1432 extern void                     sock_rfree(struct sk_buff *skb);
1433 extern void                     sock_edemux(struct sk_buff *skb);
1434
1435 extern int                      sock_setsockopt(struct socket *sock, int level,
1436                                                 int op, char __user *optval,
1437                                                 unsigned int optlen);
1438
1439 extern int                      sock_getsockopt(struct socket *sock, int level,
1440                                                 int op, char __user *optval,
1441                                                 int __user *optlen);
1442 extern struct sk_buff           *sock_alloc_send_skb(struct sock *sk,
1443                                                      unsigned long size,
1444                                                      int noblock,
1445                                                      int *errcode);
1446 extern struct sk_buff           *sock_alloc_send_pskb(struct sock *sk,
1447                                                       unsigned long header_len,
1448                                                       unsigned long data_len,
1449                                                       int noblock,
1450                                                       int *errcode);
1451 extern void *sock_kmalloc(struct sock *sk, int size,
1452                           gfp_t priority);
1453 extern void sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size);
1454 extern void sk_send_sigurg(struct sock *sk);
1455
1456 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1457 extern void sock_update_classid(struct sock *sk);
1458 #else
1459 static inline void sock_update_classid(struct sock *sk)
1460 {
1461 }
1462 #endif
1463
1464 /*
1465  * Functions to fill in entries in struct proto_ops when a protocol
1466  * does not implement a particular function.
1467  */
1468 extern int                      sock_no_bind(struct socket *,
1469                                              struct sockaddr *, int);
1470 extern int                      sock_no_connect(struct socket *,
1471                                                 struct sockaddr *, int, int);
1472 extern int                      sock_no_socketpair(struct socket *,
1473                                                    struct socket *);
1474 extern int                      sock_no_accept(struct socket *,
1475                                                struct socket *, int);
1476 extern int                      sock_no_getname(struct socket *,
1477                                                 struct sockaddr *, int *, int);
1478 extern unsigned int             sock_no_poll(struct file *, struct socket *,
1479                                              struct poll_table_struct *);
1480 extern int                      sock_no_ioctl(struct socket *, unsigned int,
1481                                               unsigned long);
1482 extern int                      sock_no_listen(struct socket *, int);
1483 extern int                      sock_no_shutdown(struct socket *, int);
1484 extern int                      sock_no_getsockopt(struct socket *, int , int,
1485                                                    char __user *, int __user *);
1486 extern int                      sock_no_setsockopt(struct socket *, int, int,
1487                                                    char __user *, unsigned int);
1488 extern int                      sock_no_sendmsg(struct kiocb *, struct socket *,
1489                                                 struct msghdr *, size_t);
1490 extern int                      sock_no_recvmsg(struct kiocb *, struct socket *,
1491                                                 struct msghdr *, size_t, int);
1492 extern int                      sock_no_mmap(struct file *file,
1493                                              struct socket *sock,
1494                                              struct vm_area_struct *vma);
1495 extern ssize_t                  sock_no_sendpage(struct socket *sock,
1496                                                 struct page *page,
1497                                                 int offset, size_t size,
1498                                                 int flags);
1499
1500 /*
1501  * Functions to fill in entries in struct proto_ops when a protocol
1502  * uses the inet style.
1503  */
1504 extern int sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1505                                   char __user *optval, int __user *optlen);
1506 extern int sock_common_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
1507                                struct msghdr *msg, size_t size, int flags);
1508 extern int sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1509                                   char __user *optval, unsigned int optlen);
1510 extern int compat_sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level,
1511                 int optname, char __user *optval, int __user *optlen);
1512 extern int compat_sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level,
1513                 int optname, char __user *optval, unsigned int optlen);
1514
1515 extern void sk_common_release(struct sock *sk);
1516
1517 /*
1518  *      Default socket callbacks and setup code
1519  */
1520
1521 /* Initialise core socket variables */
1522 extern void sock_init_data(struct socket *sock, struct sock *sk);
1523
1524 extern void sk_filter_release_rcu(struct rcu_head *rcu);
1525
1526 /**
1527  *      sk_filter_release - release a socket filter
1528  *      @fp: filter to remove
1529  *
1530  *      Remove a filter from a socket and release its resources.
1531  */
1532
1533 static inline void sk_filter_release(struct sk_filter *fp)
1534 {
1535         if (atomic_dec_and_test(&fp->refcnt))
1536                 call_rcu(&fp->rcu, sk_filter_release_rcu);
1537 }
1538
1539 static inline void sk_filter_uncharge(struct sock *sk, struct sk_filter *fp)
1540 {
1541         unsigned int size = sk_filter_len(fp);
1542
1543         atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
1544         sk_filter_release(fp);
1545 }
1546
1547 static inline void sk_filter_charge(struct sock *sk, struct sk_filter *fp)
1548 {
1549         atomic_inc(&fp->refcnt);
1550         atomic_add(sk_filter_len(fp), &sk->sk_omem_alloc);
1551 }
1552
1553 /*
1554  * Socket reference counting postulates.
1555  *
1556  * * Each user of socket SHOULD hold a reference count.
1557  * * Each access point to socket (an hash table bucket, reference from a list,
1558  *   running timer, skb in flight MUST hold a reference count.
1559  * * When reference count hits 0, it means it will never increase back.
1560  * * When reference count hits 0, it means that no references from
1561  *   outside exist to this socket and current process on current CPU
1562  *   is last user and may/should destroy this socket.
1563  * * sk_free is called from any context: process, BH, IRQ. When
1564  *   it is called, socket has no references from outside -> sk_free
1565  *   may release descendant resources allocated by the socket, but
1566  *   to the time when it is called, socket is NOT referenced by any
1567  *   hash tables, lists etc.
1568  * * Packets, delivered from outside (from network or from another process)
1569  *   and enqueued on receive/error queues SHOULD NOT grab reference count,
1570  *   when they sit in queue. Otherwise, packets will leak to hole, when
1571  *   socket is looked up by one cpu and unhasing is made by another CPU.
1572  *   It is true for udp/raw, netlink (leak to receive and error queues), tcp
1573  *   (leak to backlog). Packet socket does all the processing inside
1574  *   BR_NETPROTO_LOCK, so that it has not this race condition. UNIX sockets
1575  *   use separate SMP lock, so that they are prone too.
1576  */
1577
1578 /* Ungrab socket and destroy it, if it was the last reference. */
1579 static inline void sock_put(struct sock *sk)
1580 {
1581         if (atomic_dec_and_test(&sk->sk_refcnt))
1582                 sk_free(sk);
1583 }
1584
1585 extern int sk_receive_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1586                           const int nested);
1587
1588 static inline void sk_tx_queue_set(struct sock *sk, int tx_queue)
1589 {
1590         sk->sk_tx_queue_mapping = tx_queue;
1591 }
1592
1593 static inline void sk_tx_queue_clear(struct sock *sk)
1594 {
1595         sk->sk_tx_queue_mapping = -1;
1596 }
1597
1598 static inline int sk_tx_queue_get(const struct sock *sk)
1599 {
1600         return sk ? sk->sk_tx_queue_mapping : -1;
1601 }
1602
1603 static inline void sk_set_socket(struct sock *sk, struct socket *sock)
1604 {
1605         sk_tx_queue_clear(sk);
1606         sk->sk_socket = sock;
1607 }
1608
1609 static inline wait_queue_head_t *sk_sleep(struct sock *sk)
1610 {
1611         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct socket_wq, wait) != 0);
1612         return &rcu_dereference_raw(sk->sk_wq)->wait;
1613 }
1614 /* Detach socket from process context.
1615  * Announce socket dead, detach it from wait queue and inode.
1616  * Note that parent inode held reference count on this struct sock,
1617  * we do not release it in this function, because protocol
1618  * probably wants some additional cleanups or even continuing
1619  * to work with this socket (TCP).
1620  */
1621 static inline void sock_orphan(struct sock *sk)
1622 {
1623         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1624         sock_set_flag(sk, SOCK_DEAD);
1625         sk_set_socket(sk, NULL);
1626         sk->sk_wq  = NULL;
1627         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1628 }
1629
1630 static inline void sock_graft(struct sock *sk, struct socket *parent)
1631 {
1632         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1633         sk->sk_wq = parent->wq;
1634         parent->sk = sk;
1635         sk_set_socket(sk, parent);
1636         security_sock_graft(sk, parent);
1637         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1638 }
1639
1640 extern int sock_i_uid(struct sock *sk);
1641 extern unsigned long sock_i_ino(struct sock *sk);
1642
1643 static inline struct dst_entry *
1644 __sk_dst_get(struct sock *sk)
1645 {
1646         return rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, sock_owned_by_user(sk) ||
1647                                                        lockdep_is_held(&sk->sk_lock.slock));
1648 }
1649
1650 static inline struct dst_entry *
1651 sk_dst_get(struct sock *sk)
1652 {
1653         struct dst_entry *dst;
1654
1655         rcu_read_lock();
1656         dst = rcu_dereference(sk->sk_dst_cache);
1657         if (dst)
1658                 dst_hold(dst);
1659         rcu_read_unlock();
1660         return dst;
1661 }
1662
1663 extern void sk_reset_txq(struct sock *sk);
1664
1665 static inline void dst_negative_advice(struct sock *sk)
1666 {
1667         struct dst_entry *ndst, *dst = __sk_dst_get(sk);
1668
1669         if (dst && dst->ops->negative_advice) {
1670                 ndst = dst->ops->negative_advice(dst);
1671
1672                 if (ndst != dst) {
1673                         rcu_assign_pointer(sk->sk_dst_cache, ndst);
1674                         sk_reset_txq(sk);
1675                 }
1676         }
1677 }
1678
1679 static inline void
1680 __sk_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1681 {
1682         struct dst_entry *old_dst;
1683
1684         sk_tx_queue_clear(sk);
1685         /*
1686          * This can be called while sk is owned by the caller only,
1687          * with no state that can be checked in a rcu_dereference_check() cond
1688          */
1689         old_dst = rcu_dereference_raw(sk->sk_dst_cache);
1690         rcu_assign_pointer(sk->sk_dst_cache, dst);
1691         dst_release(old_dst);
1692 }
1693
1694 static inline void
1695 sk_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1696 {
1697         spin_lock(&sk->sk_dst_lock);
1698         __sk_dst_set(sk, dst);
1699         spin_unlock(&sk->sk_dst_lock);
1700 }
1701
1702 static inline void
1703 __sk_dst_reset(struct sock *sk)
1704 {
1705         __sk_dst_set(sk, NULL);
1706 }
1707
1708 static inline void
1709 sk_dst_reset(struct sock *sk)
1710 {
1711         spin_lock(&sk->sk_dst_lock);
1712         __sk_dst_reset(sk);
1713         spin_unlock(&sk->sk_dst_lock);
1714 }
1715
1716 extern struct dst_entry *__sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie);
1717
1718 extern struct dst_entry *sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie);
1719
1720 static inline bool sk_can_gso(const struct sock *sk)
1721 {
1722         return net_gso_ok(sk->sk_route_caps, sk->sk_gso_type);
1723 }
1724
1725 extern void sk_setup_caps(struct sock *sk, struct dst_entry *dst);
1726
1727 static inline void sk_nocaps_add(struct sock *sk, netdev_features_t flags)
1728 {
1729         sk->sk_route_nocaps |= flags;
1730         sk->sk_route_caps &= ~flags;
1731 }
1732
1733 static inline int skb_do_copy_data_nocache(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1734                                            char __user *from, char *to,
1735                                            int copy, int offset)
1736 {
1737         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE) {
1738                 int err = 0;
1739                 __wsum csum = csum_and_copy_from_user(from, to, copy, 0, &err);
1740                 if (err)
1741                         return err;
1742                 skb->csum = csum_block_add(skb->csum, csum, offset);
1743         } else if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_NOCACHE_COPY) {
1744                 if (!access_ok(VERIFY_READ, from, copy) ||
1745                     __copy_from_user_nocache(to, from, copy))
1746                         return -EFAULT;
1747         } else if (copy_from_user(to, from, copy))
1748                 return -EFAULT;
1749
1750         return 0;
1751 }
1752
1753 static inline int skb_add_data_nocache(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1754                                        char __user *from, int copy)
1755 {
1756         int err, offset = skb->len;
1757
1758         err = skb_do_copy_data_nocache(sk, skb, from, skb_put(skb, copy),
1759                                        copy, offset);
1760         if (err)
1761                 __skb_trim(skb, offset);
1762
1763         return err;
1764 }
1765
1766 static inline int skb_copy_to_page_nocache(struct sock *sk, char __user *from,
1767                                            struct sk_buff *skb,
1768                                            struct page *page,
1769                                            int off, int copy)
1770 {
1771         int err;
1772
1773         err = skb_do_copy_data_nocache(sk, skb, from, page_address(page) + off,
1774                                        copy, skb->len);
1775         if (err)
1776                 return err;
1777
1778         skb->len             += copy;
1779         skb->data_len        += copy;
1780         skb->truesize        += copy;
1781         sk->sk_wmem_queued   += copy;
1782         sk_mem_charge(sk, copy);
1783         return 0;
1784 }
1785
1786 static inline int skb_copy_to_page(struct sock *sk, char __user *from,
1787                                    struct sk_buff *skb, struct page *page,
1788                                    int off, int copy)
1789 {
1790         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE) {
1791                 int err = 0;
1792                 __wsum csum = csum_and_copy_from_user(from,
1793                                                      page_address(page) + off,
1794                                                             copy, 0, &err);
1795                 if (err)
1796                         return err;
1797                 skb->csum = csum_block_add(skb->csum, csum, skb->len);
1798         } else if (copy_from_user(page_address(page) + off, from, copy))
1799                 return -EFAULT;
1800
1801         skb->len             += copy;
1802         skb->data_len        += copy;
1803         skb->truesize        += copy;
1804         sk->sk_wmem_queued   += copy;
1805         sk_mem_charge(sk, copy);
1806         return 0;
1807 }
1808
1809 /**
1810  * sk_wmem_alloc_get - returns write allocations
1811  * @sk: socket
1812  *
1813  * Returns sk_wmem_alloc minus initial offset of one
1814  */
1815 static inline int sk_wmem_alloc_get(const struct sock *sk)
1816 {
1817         return atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) - 1;
1818 }
1819
1820 /**
1821  * sk_rmem_alloc_get - returns read allocations
1822  * @sk: socket
1823  *
1824  * Returns sk_rmem_alloc
1825  */
1826 static inline int sk_rmem_alloc_get(const struct sock *sk)
1827 {
1828         return atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc);
1829 }
1830
1831 /**
1832  * sk_has_allocations - check if allocations are outstanding
1833  * @sk: socket
1834  *
1835  * Returns true if socket has write or read allocations
1836  */
1837 static inline bool sk_has_allocations(const struct sock *sk)
1838 {
1839         return sk_wmem_alloc_get(sk) || sk_rmem_alloc_get(sk);
1840 }
1841
1842 /**
1843  * wq_has_sleeper - check if there are any waiting processes
1844  * @wq: struct socket_wq
1845  *
1846  * Returns true if socket_wq has waiting processes
1847  *
1848  * The purpose of the wq_has_sleeper and sock_poll_wait is to wrap the memory
1849  * barrier call. They were added due to the race found within the tcp code.
1850  *
1851  * Consider following tcp code paths:
1852  *
1853  * CPU1                  CPU2
1854  *
1855  * sys_select            receive packet
1856  *   ...                 ...
1857  *   __add_wait_queue    update tp->rcv_nxt
1858  *   ...                 ...
1859  *   tp->rcv_nxt check   sock_def_readable
1860  *   ...                 {
1861  *   schedule               rcu_read_lock();
1862  *                          wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
1863  *                          if (wq && waitqueue_active(&wq->wait))
1864  *                              wake_up_interruptible(&wq->wait)
1865  *                          ...
1866  *                       }
1867  *
1868  * The race for tcp fires when the __add_wait_queue changes done by CPU1 stay
1869  * in its cache, and so does the tp->rcv_nxt update on CPU2 side.  The CPU1
1870  * could then endup calling schedule and sleep forever if there are no more
1871  * data on the socket.
1872  *
1873  */
1874 static inline bool wq_has_sleeper(struct socket_wq *wq)
1875 {
1876         /* We need to be sure we are in sync with the
1877          * add_wait_queue modifications to the wait queue.
1878          *
1879          * This memory barrier is paired in the sock_poll_wait.
1880          */
1881         smp_mb();
1882         return wq && waitqueue_active(&wq->wait);
1883 }
1884
1885 /**
1886  * sock_poll_wait - place memory barrier behind the poll_wait call.
1887  * @filp:           file
1888  * @wait_address:   socket wait queue
1889  * @p:              poll_table
1890  *
1891  * See the comments in the wq_has_sleeper function.
1892  */
1893 static inline void sock_poll_wait(struct file *filp,
1894                 wait_queue_head_t *wait_address, poll_table *p)
1895 {
1896         if (!poll_does_not_wait(p) && wait_address) {
1897                 poll_wait(filp, wait_address, p);
1898                 /* We need to be sure we are in sync with the
1899                  * socket flags modification.
1900                  *
1901                  * This memory barrier is paired in the wq_has_sleeper.
1902                  */
1903                 smp_mb();
1904         }
1905 }
1906
1907 /*
1908  *      Queue a received datagram if it will fit. Stream and sequenced
1909  *      protocols can't normally use this as they need to fit buffers in
1910  *      and play with them.
1911  *
1912  *      Inlined as it's very short and called for pretty much every
1913  *      packet ever received.
1914  */
1915
1916 static inline void skb_set_owner_w(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1917 {
1918         skb_orphan(skb);
1919         skb->sk = sk;
1920         skb->destructor = sock_wfree;
1921         /*
1922          * We used to take a refcount on sk, but following operation
1923          * is enough to guarantee sk_free() wont free this sock until
1924          * all in-flight packets are completed
1925          */
1926         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc);
1927 }
1928
1929 static inline void skb_set_owner_r(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1930 {
1931         skb_orphan(skb);
1932         skb->sk = sk;
1933         skb->destructor = sock_rfree;
1934         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
1935         sk_mem_charge(sk, skb->truesize);
1936 }
1937
1938 extern void sk_reset_timer(struct sock *sk, struct timer_list *timer,
1939                            unsigned long expires);
1940
1941 extern void sk_stop_timer(struct sock *sk, struct timer_list *timer);
1942
1943 extern int sock_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1944
1945 extern int sock_queue_err_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1946
1947 /*
1948  *      Recover an error report and clear atomically
1949  */
1950
1951 static inline int sock_error(struct sock *sk)
1952 {
1953         int err;
1954         if (likely(!sk->sk_err))
1955                 return 0;
1956         err = xchg(&sk->sk_err, 0);
1957         return -err;
1958 }
1959
1960 static inline unsigned long sock_wspace(struct sock *sk)
1961 {
1962         int amt = 0;
1963
1964         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)) {
1965                 amt = sk->sk_sndbuf - atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc);
1966                 if (amt < 0)
1967                         amt = 0;
1968         }
1969         return amt;
1970 }
1971
1972 static inline void sk_wake_async(struct sock *sk, int how, int band)
1973 {
1974         if (sock_flag(sk, SOCK_FASYNC))
1975                 sock_wake_async(sk->sk_socket, how, band);
1976 }
1977
1978 #define SOCK_MIN_SNDBUF 2048
1979 /*
1980  * Since sk_rmem_alloc sums skb->truesize, even a small frame might need
1981  * sizeof(sk_buff) + MTU + padding, unless net driver perform copybreak
1982  */
1983 #define SOCK_MIN_RCVBUF (2048 + sizeof(struct sk_buff))
1984
1985 static inline void sk_stream_moderate_sndbuf(struct sock *sk)
1986 {
1987         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)) {
1988                 sk->sk_sndbuf = min(sk->sk_sndbuf, sk->sk_wmem_queued >> 1);
1989                 sk->sk_sndbuf = max(sk->sk_sndbuf, SOCK_MIN_SNDBUF);
1990         }
1991 }
1992
1993 struct sk_buff *sk_stream_alloc_skb(struct sock *sk, int size, gfp_t gfp);
1994
1995 static inline struct page *sk_stream_alloc_page(struct sock *sk)
1996 {
1997         struct page *page = NULL;
1998
1999         page = alloc_pages(sk->sk_allocation, 0);
2000         if (!page) {
2001                 sk_enter_memory_pressure(sk);
2002                 sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
2003         }
2004         return page;
2005 }
2006
2007 /*
2008  *      Default write policy as shown to user space via poll/select/SIGIO
2009  */
2010 static inline bool sock_writeable(const struct sock *sk)
2011 {
2012         return atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) < (sk->sk_sndbuf >> 1);
2013 }
2014
2015 static inline gfp_t gfp_any(void)
2016 {
2017         return in_softirq() ? GFP_ATOMIC : GFP_KERNEL;
2018 }
2019
2020 static inline long sock_rcvtimeo(const struct sock *sk, bool noblock)
2021 {
2022         return noblock ? 0 : sk->sk_rcvtimeo;
2023 }
2024
2025 static inline long sock_sndtimeo(const struct sock *sk, bool noblock)
2026 {
2027         return noblock ? 0 : sk->sk_sndtimeo;
2028 }
2029
2030 static inline int sock_rcvlowat(const struct sock *sk, int waitall, int len)
2031 {
2032         return (waitall ? len : min_t(int, sk->sk_rcvlowat, len)) ? : 1;
2033 }
2034
2035 /* Alas, with timeout socket operations are not restartable.
2036  * Compare this to poll().
2037  */
2038 static inline int sock_intr_errno(long timeo)
2039 {
2040         return timeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT ? -ERESTARTSYS : -EINTR;
2041 }
2042
2043 extern void __sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
2044         struct sk_buff *skb);
2045 extern void __sock_recv_wifi_status(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
2046         struct sk_buff *skb);
2047
2048 static inline void
2049 sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2050 {
2051         ktime_t kt = skb->tstamp;
2052         struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps = skb_hwtstamps(skb);
2053
2054         /*
2055          * generate control messages if
2056          * - receive time stamping in software requested (SOCK_RCVTSTAMP
2057          *   or SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)
2058          * - software time stamp available and wanted
2059          *   (SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE)
2060          * - hardware time stamps available and wanted
2061          *   (SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE or
2062          *   SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE)
2063          */
2064         if (sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP) ||
2065             sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE) ||
2066             (kt.tv64 && sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE)) ||
2067             (hwtstamps->hwtstamp.tv64 &&
2068              sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE)) ||
2069             (hwtstamps->syststamp.tv64 &&
2070              sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE)))
2071                 __sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
2072         else
2073                 sk->sk_stamp = kt;
2074
2075         if (sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS) && skb->wifi_acked_valid)
2076                 __sock_recv_wifi_status(msg, sk, skb);
2077 }
2078
2079 extern void __sock_recv_ts_and_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
2080                                      struct sk_buff *skb);
2081
2082 static inline void sock_recv_ts_and_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
2083                                           struct sk_buff *skb)
2084 {
2085 #define FLAGS_TS_OR_DROPS ((1UL << SOCK_RXQ_OVFL)                       | \
2086                            (1UL << SOCK_RCVTSTAMP)                      | \
2087                            (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)       | \
2088                            (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE)          | \
2089                            (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE)      | \
2090                            (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE))
2091
2092         if (sk->sk_flags & FLAGS_TS_OR_DROPS)
2093                 __sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
2094         else
2095                 sk->sk_stamp = skb->tstamp;
2096 }
2097
2098 /**
2099  * sock_tx_timestamp - checks whether the outgoing packet is to be time stamped
2100  * @sk:         socket sending this packet
2101  * @tx_flags:   filled with instructions for time stamping
2102  *
2103  * Currently only depends on SOCK_TIMESTAMPING* flags. Returns error code if
2104  * parameters are invalid.
2105  */
2106 extern int sock_tx_timestamp(struct sock *sk, __u8 *tx_flags);
2107
2108 /**
2109  * sk_eat_skb - Release a skb if it is no longer needed
2110  * @sk: socket to eat this skb from
2111  * @skb: socket buffer to eat
2112  * @copied_early: flag indicating whether DMA operations copied this data early
2113  *
2114  * This routine must be called with interrupts disabled or with the socket
2115  * locked so that the sk_buff queue operation is ok.
2116 */
2117 #ifdef CONFIG_NET_DMA
2118 static inline void sk_eat_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, bool copied_early)
2119 {
2120         __skb_unlink(skb, &sk->sk_receive_queue);
2121         if (!copied_early)
2122                 __kfree_skb(skb);
2123         else
2124                 __skb_queue_tail(&sk->sk_async_wait_queue, skb);
2125 }
2126 #else
2127 static inline void sk_eat_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, bool copied_early)
2128 {
2129         __skb_unlink(skb, &sk->sk_receive_queue);
2130         __kfree_skb(skb);
2131 }
2132 #endif
2133
2134 static inline
2135 struct net *sock_net(const struct sock *sk)
2136 {
2137         return read_pnet(&sk->sk_net);
2138 }
2139
2140 static inline
2141 void sock_net_set(struct sock *sk, struct net *net)
2142 {
2143         write_pnet(&sk->sk_net, net);
2144 }
2145
2146 /*
2147  * Kernel sockets, f.e. rtnl or icmp_socket, are a part of a namespace.
2148  * They should not hold a reference to a namespace in order to allow
2149  * to stop it.
2150  * Sockets after sk_change_net should be released using sk_release_kernel
2151  */
2152 static inline void sk_change_net(struct sock *sk, struct net *net)
2153 {
2154         put_net(sock_net(sk));
2155         sock_net_set(sk, hold_net(net));
2156 }
2157
2158 static inline struct sock *skb_steal_sock(struct sk_buff *skb)
2159 {
2160         if (skb->sk) {
2161                 struct sock *sk = skb->sk;
2162
2163                 skb->destructor = NULL;
2164                 skb->sk = NULL;
2165                 return sk;
2166         }
2167         return NULL;
2168 }
2169
2170 extern void sock_enable_timestamp(struct sock *sk, int flag);
2171 extern int sock_get_timestamp(struct sock *, struct timeval __user *);
2172 extern int sock_get_timestampns(struct sock *, struct timespec __user *);
2173
2174 /*
2175  *      Enable debug/info messages
2176  */
2177 extern int net_msg_warn;
2178 #define NETDEBUG(fmt, args...) \
2179         do { if (net_msg_warn) printk(fmt,##args); } while (0)
2180
2181 #define LIMIT_NETDEBUG(fmt, args...) \
2182         do { if (net_msg_warn && net_ratelimit()) printk(fmt,##args); } while(0)
2183
2184 extern __u32 sysctl_wmem_max;
2185 extern __u32 sysctl_rmem_max;
2186
2187 extern void sk_init(void);
2188
2189 extern int sysctl_optmem_max;
2190
2191 extern __u32 sysctl_wmem_default;
2192 extern __u32 sysctl_rmem_default;
2193
2194 #endif  /* _SOCK_H */