]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/net/sock.h
Merge remote-tracking branch 'slave-dma/next'
[karo-tx-linux.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 typedef __u32 __bitwise __portpair;
130 typedef __u64 __bitwise __addrpair;
131
132 /**
133  *      struct sock_common - minimal network layer representation of sockets
134  *      @skc_daddr: Foreign IPv4 addr
135  *      @skc_rcv_saddr: Bound local IPv4 addr
136  *      @skc_hash: hash value used with various protocol lookup tables
137  *      @skc_u16hashes: two u16 hash values used by UDP lookup tables
138  *      @skc_dport: placeholder for inet_dport/tw_dport
139  *      @skc_num: placeholder for inet_num/tw_num
140  *      @skc_family: network address family
141  *      @skc_state: Connection state
142  *      @skc_reuse: %SO_REUSEADDR setting
143  *      @skc_reuseport: %SO_REUSEPORT setting
144  *      @skc_bound_dev_if: bound device index if != 0
145  *      @skc_bind_node: bind hash linkage for various protocol lookup tables
146  *      @skc_portaddr_node: second hash linkage for UDP/UDP-Lite protocol
147  *      @skc_prot: protocol handlers inside a network family
148  *      @skc_net: reference to the network namespace of this socket
149  *      @skc_node: main hash linkage for various protocol lookup tables
150  *      @skc_nulls_node: main hash linkage for TCP/UDP/UDP-Lite protocol
151  *      @skc_tx_queue_mapping: tx queue number for this connection
152  *      @skc_refcnt: reference count
153  *
154  *      This is the minimal network layer representation of sockets, the header
155  *      for struct sock and struct inet_timewait_sock.
156  */
157 struct sock_common {
158         /* skc_daddr and skc_rcv_saddr must be grouped on a 8 bytes aligned
159          * address on 64bit arches : cf INET_MATCH() and INET_TW_MATCH()
160          */
161         union {
162                 __addrpair      skc_addrpair;
163                 struct {
164                         __be32  skc_daddr;
165                         __be32  skc_rcv_saddr;
166                 };
167         };
168         union  {
169                 unsigned int    skc_hash;
170                 __u16           skc_u16hashes[2];
171         };
172         /* skc_dport && skc_num must be grouped as well */
173         union {
174                 __portpair      skc_portpair;
175                 struct {
176                         __be16  skc_dport;
177                         __u16   skc_num;
178                 };
179         };
180
181         unsigned short          skc_family;
182         volatile unsigned char  skc_state;
183         unsigned char           skc_reuse:4;
184         unsigned char           skc_reuseport:4;
185         int                     skc_bound_dev_if;
186         union {
187                 struct hlist_node       skc_bind_node;
188                 struct hlist_nulls_node skc_portaddr_node;
189         };
190         struct proto            *skc_prot;
191 #ifdef CONFIG_NET_NS
192         struct net              *skc_net;
193 #endif
194         /*
195          * fields between dontcopy_begin/dontcopy_end
196          * are not copied in sock_copy()
197          */
198         /* private: */
199         int                     skc_dontcopy_begin[0];
200         /* public: */
201         union {
202                 struct hlist_node       skc_node;
203                 struct hlist_nulls_node skc_nulls_node;
204         };
205         int                     skc_tx_queue_mapping;
206         atomic_t                skc_refcnt;
207         /* private: */
208         int                     skc_dontcopy_end[0];
209         /* public: */
210 };
211
212 struct cg_proto;
213 /**
214   *     struct sock - network layer representation of sockets
215   *     @__sk_common: shared layout with inet_timewait_sock
216   *     @sk_shutdown: mask of %SEND_SHUTDOWN and/or %RCV_SHUTDOWN
217   *     @sk_userlocks: %SO_SNDBUF and %SO_RCVBUF settings
218   *     @sk_lock:       synchronizer
219   *     @sk_rcvbuf: size of receive buffer in bytes
220   *     @sk_wq: sock wait queue and async head
221   *     @sk_rx_dst: receive input route used by early tcp demux
222   *     @sk_dst_cache: destination cache
223   *     @sk_dst_lock: destination cache lock
224   *     @sk_policy: flow policy
225   *     @sk_receive_queue: incoming packets
226   *     @sk_wmem_alloc: transmit queue bytes committed
227   *     @sk_write_queue: Packet sending queue
228   *     @sk_async_wait_queue: DMA copied packets
229   *     @sk_omem_alloc: "o" is "option" or "other"
230   *     @sk_wmem_queued: persistent queue size
231   *     @sk_forward_alloc: space allocated forward
232   *     @sk_napi_id: id of the last napi context to receive data for sk
233   *     @sk_ll_usec: usecs to busypoll when there is no data
234   *     @sk_allocation: allocation mode
235   *     @sk_pacing_rate: Pacing rate (if supported by transport/packet scheduler)
236   *     @sk_sndbuf: size of send buffer in bytes
237   *     @sk_flags: %SO_LINGER (l_onoff), %SO_BROADCAST, %SO_KEEPALIVE,
238   *                %SO_OOBINLINE settings, %SO_TIMESTAMPING settings
239   *     @sk_no_check: %SO_NO_CHECK setting, whether or not checkup packets
240   *     @sk_route_caps: route capabilities (e.g. %NETIF_F_TSO)
241   *     @sk_route_nocaps: forbidden route capabilities (e.g NETIF_F_GSO_MASK)
242   *     @sk_gso_type: GSO type (e.g. %SKB_GSO_TCPV4)
243   *     @sk_gso_max_size: Maximum GSO segment size to build
244   *     @sk_gso_max_segs: Maximum number of GSO segments
245   *     @sk_lingertime: %SO_LINGER l_linger setting
246   *     @sk_backlog: always used with the per-socket spinlock held
247   *     @sk_callback_lock: used with the callbacks in the end of this struct
248   *     @sk_error_queue: rarely used
249   *     @sk_prot_creator: sk_prot of original sock creator (see ipv6_setsockopt,
250   *                       IPV6_ADDRFORM for instance)
251   *     @sk_err: last error
252   *     @sk_err_soft: errors that don't cause failure but are the cause of a
253   *                   persistent failure not just 'timed out'
254   *     @sk_drops: raw/udp drops counter
255   *     @sk_ack_backlog: current listen backlog
256   *     @sk_max_ack_backlog: listen backlog set in listen()
257   *     @sk_priority: %SO_PRIORITY setting
258   *     @sk_cgrp_prioidx: socket group's priority map index
259   *     @sk_type: socket type (%SOCK_STREAM, etc)
260   *     @sk_protocol: which protocol this socket belongs in this network family
261   *     @sk_peer_pid: &struct pid for this socket's peer
262   *     @sk_peer_cred: %SO_PEERCRED setting
263   *     @sk_rcvlowat: %SO_RCVLOWAT setting
264   *     @sk_rcvtimeo: %SO_RCVTIMEO setting
265   *     @sk_sndtimeo: %SO_SNDTIMEO setting
266   *     @sk_rxhash: flow hash received from netif layer
267   *     @sk_filter: socket filtering instructions
268   *     @sk_protinfo: private area, net family specific, when not using slab
269   *     @sk_timer: sock cleanup timer
270   *     @sk_stamp: time stamp of last packet received
271   *     @sk_socket: Identd and reporting IO signals
272   *     @sk_user_data: RPC layer private data
273   *     @sk_frag: cached page frag
274   *     @sk_peek_off: current peek_offset value
275   *     @sk_send_head: front of stuff to transmit
276   *     @sk_security: used by security modules
277   *     @sk_mark: generic packet mark
278   *     @sk_classid: this socket's cgroup classid
279   *     @sk_cgrp: this socket's cgroup-specific proto data
280   *     @sk_write_pending: a write to stream socket waits to start
281   *     @sk_state_change: callback to indicate change in the state of the sock
282   *     @sk_data_ready: callback to indicate there is data to be processed
283   *     @sk_write_space: callback to indicate there is bf sending space available
284   *     @sk_error_report: callback to indicate errors (e.g. %MSG_ERRQUEUE)
285   *     @sk_backlog_rcv: callback to process the backlog
286   *     @sk_destruct: called at sock freeing time, i.e. when all refcnt == 0
287  */
288 struct sock {
289         /*
290          * Now struct inet_timewait_sock also uses sock_common, so please just
291          * don't add nothing before this first member (__sk_common) --acme
292          */
293         struct sock_common      __sk_common;
294 #define sk_node                 __sk_common.skc_node
295 #define sk_nulls_node           __sk_common.skc_nulls_node
296 #define sk_refcnt               __sk_common.skc_refcnt
297 #define sk_tx_queue_mapping     __sk_common.skc_tx_queue_mapping
298
299 #define sk_dontcopy_begin       __sk_common.skc_dontcopy_begin
300 #define sk_dontcopy_end         __sk_common.skc_dontcopy_end
301 #define sk_hash                 __sk_common.skc_hash
302 #define sk_family               __sk_common.skc_family
303 #define sk_state                __sk_common.skc_state
304 #define sk_reuse                __sk_common.skc_reuse
305 #define sk_reuseport            __sk_common.skc_reuseport
306 #define sk_bound_dev_if         __sk_common.skc_bound_dev_if
307 #define sk_bind_node            __sk_common.skc_bind_node
308 #define sk_prot                 __sk_common.skc_prot
309 #define sk_net                  __sk_common.skc_net
310         socket_lock_t           sk_lock;
311         struct sk_buff_head     sk_receive_queue;
312         /*
313          * The backlog queue is special, it is always used with
314          * the per-socket spinlock held and requires low latency
315          * access. Therefore we special case it's implementation.
316          * Note : rmem_alloc is in this structure to fill a hole
317          * on 64bit arches, not because its logically part of
318          * backlog.
319          */
320         struct {
321                 atomic_t        rmem_alloc;
322                 int             len;
323                 struct sk_buff  *head;
324                 struct sk_buff  *tail;
325         } sk_backlog;
326 #define sk_rmem_alloc sk_backlog.rmem_alloc
327         int                     sk_forward_alloc;
328 #ifdef CONFIG_RPS
329         __u32                   sk_rxhash;
330 #endif
331 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
332         unsigned int            sk_napi_id;
333         unsigned int            sk_ll_usec;
334 #endif
335         atomic_t                sk_drops;
336         int                     sk_rcvbuf;
337
338         struct sk_filter __rcu  *sk_filter;
339         struct socket_wq __rcu  *sk_wq;
340
341 #ifdef CONFIG_NET_DMA
342         struct sk_buff_head     sk_async_wait_queue;
343 #endif
344
345 #ifdef CONFIG_XFRM
346         struct xfrm_policy      *sk_policy[2];
347 #endif
348         unsigned long           sk_flags;
349         struct dst_entry        *sk_rx_dst;
350         struct dst_entry __rcu  *sk_dst_cache;
351         spinlock_t              sk_dst_lock;
352         atomic_t                sk_wmem_alloc;
353         atomic_t                sk_omem_alloc;
354         int                     sk_sndbuf;
355         struct sk_buff_head     sk_write_queue;
356         kmemcheck_bitfield_begin(flags);
357         unsigned int            sk_shutdown  : 2,
358                                 sk_no_check  : 2,
359                                 sk_userlocks : 4,
360                                 sk_protocol  : 8,
361                                 sk_type      : 16;
362         kmemcheck_bitfield_end(flags);
363         int                     sk_wmem_queued;
364         gfp_t                   sk_allocation;
365         u32                     sk_pacing_rate; /* bytes per second */
366         netdev_features_t       sk_route_caps;
367         netdev_features_t       sk_route_nocaps;
368         int                     sk_gso_type;
369         unsigned int            sk_gso_max_size;
370         u16                     sk_gso_max_segs;
371         int                     sk_rcvlowat;
372         unsigned long           sk_lingertime;
373         struct sk_buff_head     sk_error_queue;
374         struct proto            *sk_prot_creator;
375         rwlock_t                sk_callback_lock;
376         int                     sk_err,
377                                 sk_err_soft;
378         unsigned short          sk_ack_backlog;
379         unsigned short          sk_max_ack_backlog;
380         __u32                   sk_priority;
381 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETPRIO_CGROUP)
382         __u32                   sk_cgrp_prioidx;
383 #endif
384         struct pid              *sk_peer_pid;
385         const struct cred       *sk_peer_cred;
386         long                    sk_rcvtimeo;
387         long                    sk_sndtimeo;
388         void                    *sk_protinfo;
389         struct timer_list       sk_timer;
390         ktime_t                 sk_stamp;
391         struct socket           *sk_socket;
392         void                    *sk_user_data;
393         struct page_frag        sk_frag;
394         struct sk_buff          *sk_send_head;
395         __s32                   sk_peek_off;
396         int                     sk_write_pending;
397 #ifdef CONFIG_SECURITY
398         void                    *sk_security;
399 #endif
400         __u32                   sk_mark;
401         u32                     sk_classid;
402         struct cg_proto         *sk_cgrp;
403         void                    (*sk_state_change)(struct sock *sk);
404         void                    (*sk_data_ready)(struct sock *sk, int bytes);
405         void                    (*sk_write_space)(struct sock *sk);
406         void                    (*sk_error_report)(struct sock *sk);
407         int                     (*sk_backlog_rcv)(struct sock *sk,
408                                                   struct sk_buff *skb);
409         void                    (*sk_destruct)(struct sock *sk);
410 };
411
412 #define __sk_user_data(sk) ((*((void __rcu **)&(sk)->sk_user_data)))
413
414 #define rcu_dereference_sk_user_data(sk)        rcu_dereference(__sk_user_data((sk)))
415 #define rcu_assign_sk_user_data(sk, ptr)        rcu_assign_pointer(__sk_user_data((sk)), ptr)
416
417 /*
418  * SK_CAN_REUSE and SK_NO_REUSE on a socket mean that the socket is OK
419  * or not whether his port will be reused by someone else. SK_FORCE_REUSE
420  * on a socket means that the socket will reuse everybody else's port
421  * without looking at the other's sk_reuse value.
422  */
423
424 #define SK_NO_REUSE     0
425 #define SK_CAN_REUSE    1
426 #define SK_FORCE_REUSE  2
427
428 static inline int sk_peek_offset(struct sock *sk, int flags)
429 {
430         if ((flags & MSG_PEEK) && (sk->sk_peek_off >= 0))
431                 return sk->sk_peek_off;
432         else
433                 return 0;
434 }
435
436 static inline void sk_peek_offset_bwd(struct sock *sk, int val)
437 {
438         if (sk->sk_peek_off >= 0) {
439                 if (sk->sk_peek_off >= val)
440                         sk->sk_peek_off -= val;
441                 else
442                         sk->sk_peek_off = 0;
443         }
444 }
445
446 static inline void sk_peek_offset_fwd(struct sock *sk, int val)
447 {
448         if (sk->sk_peek_off >= 0)
449                 sk->sk_peek_off += val;
450 }
451
452 /*
453  * Hashed lists helper routines
454  */
455 static inline struct sock *sk_entry(const struct hlist_node *node)
456 {
457         return hlist_entry(node, struct sock, sk_node);
458 }
459
460 static inline struct sock *__sk_head(const struct hlist_head *head)
461 {
462         return hlist_entry(head->first, struct sock, sk_node);
463 }
464
465 static inline struct sock *sk_head(const struct hlist_head *head)
466 {
467         return hlist_empty(head) ? NULL : __sk_head(head);
468 }
469
470 static inline struct sock *__sk_nulls_head(const struct hlist_nulls_head *head)
471 {
472         return hlist_nulls_entry(head->first, struct sock, sk_nulls_node);
473 }
474
475 static inline struct sock *sk_nulls_head(const struct hlist_nulls_head *head)
476 {
477         return hlist_nulls_empty(head) ? NULL : __sk_nulls_head(head);
478 }
479
480 static inline struct sock *sk_next(const struct sock *sk)
481 {
482         return sk->sk_node.next ?
483                 hlist_entry(sk->sk_node.next, struct sock, sk_node) : NULL;
484 }
485
486 static inline struct sock *sk_nulls_next(const struct sock *sk)
487 {
488         return (!is_a_nulls(sk->sk_nulls_node.next)) ?
489                 hlist_nulls_entry(sk->sk_nulls_node.next,
490                                   struct sock, sk_nulls_node) :
491                 NULL;
492 }
493
494 static inline bool sk_unhashed(const struct sock *sk)
495 {
496         return hlist_unhashed(&sk->sk_node);
497 }
498
499 static inline bool sk_hashed(const struct sock *sk)
500 {
501         return !sk_unhashed(sk);
502 }
503
504 static inline void sk_node_init(struct hlist_node *node)
505 {
506         node->pprev = NULL;
507 }
508
509 static inline void sk_nulls_node_init(struct hlist_nulls_node *node)
510 {
511         node->pprev = NULL;
512 }
513
514 static inline void __sk_del_node(struct sock *sk)
515 {
516         __hlist_del(&sk->sk_node);
517 }
518
519 /* NB: equivalent to hlist_del_init_rcu */
520 static inline bool __sk_del_node_init(struct sock *sk)
521 {
522         if (sk_hashed(sk)) {
523                 __sk_del_node(sk);
524                 sk_node_init(&sk->sk_node);
525                 return true;
526         }
527         return false;
528 }
529
530 /* Grab socket reference count. This operation is valid only
531    when sk is ALREADY grabbed f.e. it is found in hash table
532    or a list and the lookup is made under lock preventing hash table
533    modifications.
534  */
535
536 static inline void sock_hold(struct sock *sk)
537 {
538         atomic_inc(&sk->sk_refcnt);
539 }
540
541 /* Ungrab socket in the context, which assumes that socket refcnt
542    cannot hit zero, f.e. it is true in context of any socketcall.
543  */
544 static inline void __sock_put(struct sock *sk)
545 {
546         atomic_dec(&sk->sk_refcnt);
547 }
548
549 static inline bool sk_del_node_init(struct sock *sk)
550 {
551         bool rc = __sk_del_node_init(sk);
552
553         if (rc) {
554                 /* paranoid for a while -acme */
555                 WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_refcnt) == 1);
556                 __sock_put(sk);
557         }
558         return rc;
559 }
560 #define sk_del_node_init_rcu(sk)        sk_del_node_init(sk)
561
562 static inline bool __sk_nulls_del_node_init_rcu(struct sock *sk)
563 {
564         if (sk_hashed(sk)) {
565                 hlist_nulls_del_init_rcu(&sk->sk_nulls_node);
566                 return true;
567         }
568         return false;
569 }
570
571 static inline bool sk_nulls_del_node_init_rcu(struct sock *sk)
572 {
573         bool rc = __sk_nulls_del_node_init_rcu(sk);
574
575         if (rc) {
576                 /* paranoid for a while -acme */
577                 WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_refcnt) == 1);
578                 __sock_put(sk);
579         }
580         return rc;
581 }
582
583 static inline void __sk_add_node(struct sock *sk, struct hlist_head *list)
584 {
585         hlist_add_head(&sk->sk_node, list);
586 }
587
588 static inline void sk_add_node(struct sock *sk, struct hlist_head *list)
589 {
590         sock_hold(sk);
591         __sk_add_node(sk, list);
592 }
593
594 static inline void sk_add_node_rcu(struct sock *sk, struct hlist_head *list)
595 {
596         sock_hold(sk);
597         hlist_add_head_rcu(&sk->sk_node, list);
598 }
599
600 static inline void __sk_nulls_add_node_rcu(struct sock *sk, struct hlist_nulls_head *list)
601 {
602         hlist_nulls_add_head_rcu(&sk->sk_nulls_node, list);
603 }
604
605 static inline void sk_nulls_add_node_rcu(struct sock *sk, struct hlist_nulls_head *list)
606 {
607         sock_hold(sk);
608         __sk_nulls_add_node_rcu(sk, list);
609 }
610
611 static inline void __sk_del_bind_node(struct sock *sk)
612 {
613         __hlist_del(&sk->sk_bind_node);
614 }
615
616 static inline void sk_add_bind_node(struct sock *sk,
617                                         struct hlist_head *list)
618 {
619         hlist_add_head(&sk->sk_bind_node, list);
620 }
621
622 #define sk_for_each(__sk, list) \
623         hlist_for_each_entry(__sk, list, sk_node)
624 #define sk_for_each_rcu(__sk, list) \
625         hlist_for_each_entry_rcu(__sk, list, sk_node)
626 #define sk_nulls_for_each(__sk, node, list) \
627         hlist_nulls_for_each_entry(__sk, node, list, sk_nulls_node)
628 #define sk_nulls_for_each_rcu(__sk, node, list) \
629         hlist_nulls_for_each_entry_rcu(__sk, node, list, sk_nulls_node)
630 #define sk_for_each_from(__sk) \
631         hlist_for_each_entry_from(__sk, sk_node)
632 #define sk_nulls_for_each_from(__sk, node) \
633         if (__sk && ({ node = &(__sk)->sk_nulls_node; 1; })) \
634                 hlist_nulls_for_each_entry_from(__sk, node, sk_nulls_node)
635 #define sk_for_each_safe(__sk, tmp, list) \
636         hlist_for_each_entry_safe(__sk, tmp, list, sk_node)
637 #define sk_for_each_bound(__sk, list) \
638         hlist_for_each_entry(__sk, list, sk_bind_node)
639
640 static inline struct user_namespace *sk_user_ns(struct sock *sk)
641 {
642         /* Careful only use this in a context where these parameters
643          * can not change and must all be valid, such as recvmsg from
644          * userspace.
645          */
646         return sk->sk_socket->file->f_cred->user_ns;
647 }
648
649 /* Sock flags */
650 enum sock_flags {
651         SOCK_DEAD,
652         SOCK_DONE,
653         SOCK_URGINLINE,
654         SOCK_KEEPOPEN,
655         SOCK_LINGER,
656         SOCK_DESTROY,
657         SOCK_BROADCAST,
658         SOCK_TIMESTAMP,
659         SOCK_ZAPPED,
660         SOCK_USE_WRITE_QUEUE, /* whether to call sk->sk_write_space in sock_wfree */
661         SOCK_DBG, /* %SO_DEBUG setting */
662         SOCK_RCVTSTAMP, /* %SO_TIMESTAMP setting */
663         SOCK_RCVTSTAMPNS, /* %SO_TIMESTAMPNS setting */
664         SOCK_LOCALROUTE, /* route locally only, %SO_DONTROUTE setting */
665         SOCK_QUEUE_SHRUNK, /* write queue has been shrunk recently */
666         SOCK_MEMALLOC, /* VM depends on this socket for swapping */
667         SOCK_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE,  /* %SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE */
668         SOCK_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE,  /* %SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE */
669         SOCK_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE,  /* %SOF_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE */
670         SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE,  /* %SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE */
671         SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE,     /* %SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE */
672         SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE, /* %SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE */
673         SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE, /* %SOF_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE */
674         SOCK_FASYNC, /* fasync() active */
675         SOCK_RXQ_OVFL,
676         SOCK_ZEROCOPY, /* buffers from userspace */
677         SOCK_WIFI_STATUS, /* push wifi status to userspace */
678         SOCK_NOFCS, /* Tell NIC not to do the Ethernet FCS.
679                      * Will use last 4 bytes of packet sent from
680                      * user-space instead.
681                      */
682         SOCK_FILTER_LOCKED, /* Filter cannot be changed anymore */
683         SOCK_SELECT_ERR_QUEUE, /* Wake select on error queue */
684 };
685
686 static inline void sock_copy_flags(struct sock *nsk, struct sock *osk)
687 {
688         nsk->sk_flags = osk->sk_flags;
689 }
690
691 static inline void sock_set_flag(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
692 {
693         __set_bit(flag, &sk->sk_flags);
694 }
695
696 static inline void sock_reset_flag(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
697 {
698         __clear_bit(flag, &sk->sk_flags);
699 }
700
701 static inline bool sock_flag(const struct sock *sk, enum sock_flags flag)
702 {
703         return test_bit(flag, &sk->sk_flags);
704 }
705
706 #ifdef CONFIG_NET
707 extern struct static_key memalloc_socks;
708 static inline int sk_memalloc_socks(void)
709 {
710         return static_key_false(&memalloc_socks);
711 }
712 #else
713
714 static inline int sk_memalloc_socks(void)
715 {
716         return 0;
717 }
718
719 #endif
720
721 static inline gfp_t sk_gfp_atomic(struct sock *sk, gfp_t gfp_mask)
722 {
723         return GFP_ATOMIC | (sk->sk_allocation & __GFP_MEMALLOC);
724 }
725
726 static inline void sk_acceptq_removed(struct sock *sk)
727 {
728         sk->sk_ack_backlog--;
729 }
730
731 static inline void sk_acceptq_added(struct sock *sk)
732 {
733         sk->sk_ack_backlog++;
734 }
735
736 static inline bool sk_acceptq_is_full(const struct sock *sk)
737 {
738         return sk->sk_ack_backlog > sk->sk_max_ack_backlog;
739 }
740
741 /*
742  * Compute minimal free write space needed to queue new packets.
743  */
744 static inline int sk_stream_min_wspace(const struct sock *sk)
745 {
746         return sk->sk_wmem_queued >> 1;
747 }
748
749 static inline int sk_stream_wspace(const struct sock *sk)
750 {
751         return sk->sk_sndbuf - sk->sk_wmem_queued;
752 }
753
754 extern void sk_stream_write_space(struct sock *sk);
755
756 /* OOB backlog add */
757 static inline void __sk_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
758 {
759         /* dont let skb dst not refcounted, we are going to leave rcu lock */
760         skb_dst_force(skb);
761
762         if (!sk->sk_backlog.tail)
763                 sk->sk_backlog.head = skb;
764         else
765                 sk->sk_backlog.tail->next = skb;
766
767         sk->sk_backlog.tail = skb;
768         skb->next = NULL;
769 }
770
771 /*
772  * Take into account size of receive queue and backlog queue
773  * Do not take into account this skb truesize,
774  * to allow even a single big packet to come.
775  */
776 static inline bool sk_rcvqueues_full(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb,
777                                      unsigned int limit)
778 {
779         unsigned int qsize = sk->sk_backlog.len + atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc);
780
781         return qsize > limit;
782 }
783
784 /* The per-socket spinlock must be held here. */
785 static inline __must_check int sk_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
786                                               unsigned int limit)
787 {
788         if (sk_rcvqueues_full(sk, skb, limit))
789                 return -ENOBUFS;
790
791         __sk_add_backlog(sk, skb);
792         sk->sk_backlog.len += skb->truesize;
793         return 0;
794 }
795
796 extern int __sk_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
797
798 static inline int sk_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
799 {
800         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb))
801                 return __sk_backlog_rcv(sk, skb);
802
803         return sk->sk_backlog_rcv(sk, skb);
804 }
805
806 static inline void sock_rps_record_flow(const struct sock *sk)
807 {
808 #ifdef CONFIG_RPS
809         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
810
811         rcu_read_lock();
812         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
813         rps_record_sock_flow(sock_flow_table, sk->sk_rxhash);
814         rcu_read_unlock();
815 #endif
816 }
817
818 static inline void sock_rps_reset_flow(const struct sock *sk)
819 {
820 #ifdef CONFIG_RPS
821         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
822
823         rcu_read_lock();
824         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
825         rps_reset_sock_flow(sock_flow_table, sk->sk_rxhash);
826         rcu_read_unlock();
827 #endif
828 }
829
830 static inline void sock_rps_save_rxhash(struct sock *sk,
831                                         const struct sk_buff *skb)
832 {
833 #ifdef CONFIG_RPS
834         if (unlikely(sk->sk_rxhash != skb->rxhash)) {
835                 sock_rps_reset_flow(sk);
836                 sk->sk_rxhash = skb->rxhash;
837         }
838 #endif
839 }
840
841 static inline void sock_rps_reset_rxhash(struct sock *sk)
842 {
843 #ifdef CONFIG_RPS
844         sock_rps_reset_flow(sk);
845         sk->sk_rxhash = 0;
846 #endif
847 }
848
849 #define sk_wait_event(__sk, __timeo, __condition)                       \
850         ({      int __rc;                                               \
851                 release_sock(__sk);                                     \
852                 __rc = __condition;                                     \
853                 if (!__rc) {                                            \
854                         *(__timeo) = schedule_timeout(*(__timeo));      \
855                 }                                                       \
856                 lock_sock(__sk);                                        \
857                 __rc = __condition;                                     \
858                 __rc;                                                   \
859         })
860
861 extern int sk_stream_wait_connect(struct sock *sk, long *timeo_p);
862 extern int sk_stream_wait_memory(struct sock *sk, long *timeo_p);
863 extern void sk_stream_wait_close(struct sock *sk, long timeo_p);
864 extern int sk_stream_error(struct sock *sk, int flags, int err);
865 extern void sk_stream_kill_queues(struct sock *sk);
866 extern void sk_set_memalloc(struct sock *sk);
867 extern void sk_clear_memalloc(struct sock *sk);
868
869 extern int sk_wait_data(struct sock *sk, long *timeo);
870
871 struct request_sock_ops;
872 struct timewait_sock_ops;
873 struct inet_hashinfo;
874 struct raw_hashinfo;
875 struct module;
876
877 /*
878  * caches using SLAB_DESTROY_BY_RCU should let .next pointer from nulls nodes
879  * un-modified. Special care is taken when initializing object to zero.
880  */
881 static inline void sk_prot_clear_nulls(struct sock *sk, int size)
882 {
883         if (offsetof(struct sock, sk_node.next) != 0)
884                 memset(sk, 0, offsetof(struct sock, sk_node.next));
885         memset(&sk->sk_node.pprev, 0,
886                size - offsetof(struct sock, sk_node.pprev));
887 }
888
889 /* Networking protocol blocks we attach to sockets.
890  * socket layer -> transport layer interface
891  * transport -> network interface is defined by struct inet_proto
892  */
893 struct proto {
894         void                    (*close)(struct sock *sk,
895                                         long timeout);
896         int                     (*connect)(struct sock *sk,
897                                         struct sockaddr *uaddr,
898                                         int addr_len);
899         int                     (*disconnect)(struct sock *sk, int flags);
900
901         struct sock *           (*accept)(struct sock *sk, int flags, int *err);
902
903         int                     (*ioctl)(struct sock *sk, int cmd,
904                                          unsigned long arg);
905         int                     (*init)(struct sock *sk);
906         void                    (*destroy)(struct sock *sk);
907         void                    (*shutdown)(struct sock *sk, int how);
908         int                     (*setsockopt)(struct sock *sk, int level,
909                                         int optname, char __user *optval,
910                                         unsigned int optlen);
911         int                     (*getsockopt)(struct sock *sk, int level,
912                                         int optname, char __user *optval,
913                                         int __user *option);
914 #ifdef CONFIG_COMPAT
915         int                     (*compat_setsockopt)(struct sock *sk,
916                                         int level,
917                                         int optname, char __user *optval,
918                                         unsigned int optlen);
919         int                     (*compat_getsockopt)(struct sock *sk,
920                                         int level,
921                                         int optname, char __user *optval,
922                                         int __user *option);
923         int                     (*compat_ioctl)(struct sock *sk,
924                                         unsigned int cmd, unsigned long arg);
925 #endif
926         int                     (*sendmsg)(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
927                                            struct msghdr *msg, size_t len);
928         int                     (*recvmsg)(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
929                                            struct msghdr *msg,
930                                            size_t len, int noblock, int flags,
931                                            int *addr_len);
932         int                     (*sendpage)(struct sock *sk, struct page *page,
933                                         int offset, size_t size, int flags);
934         int                     (*bind)(struct sock *sk,
935                                         struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
936
937         int                     (*backlog_rcv) (struct sock *sk,
938                                                 struct sk_buff *skb);
939
940         void            (*release_cb)(struct sock *sk);
941         void            (*mtu_reduced)(struct sock *sk);
942
943         /* Keeping track of sk's, looking them up, and port selection methods. */
944         void                    (*hash)(struct sock *sk);
945         void                    (*unhash)(struct sock *sk);
946         void                    (*rehash)(struct sock *sk);
947         int                     (*get_port)(struct sock *sk, unsigned short snum);
948         void                    (*clear_sk)(struct sock *sk, int size);
949
950         /* Keeping track of sockets in use */
951 #ifdef CONFIG_PROC_FS
952         unsigned int            inuse_idx;
953 #endif
954
955         bool                    (*stream_memory_free)(const struct sock *sk);
956         /* Memory pressure */
957         void                    (*enter_memory_pressure)(struct sock *sk);
958         atomic_long_t           *memory_allocated;      /* Current allocated memory. */
959         struct percpu_counter   *sockets_allocated;     /* Current number of sockets. */
960         /*
961          * Pressure flag: try to collapse.
962          * Technical note: it is used by multiple contexts non atomically.
963          * All the __sk_mem_schedule() is of this nature: accounting
964          * is strict, actions are advisory and have some latency.
965          */
966         int                     *memory_pressure;
967         long                    *sysctl_mem;
968         int                     *sysctl_wmem;
969         int                     *sysctl_rmem;
970         int                     max_header;
971         bool                    no_autobind;
972
973         struct kmem_cache       *slab;
974         unsigned int            obj_size;
975         int                     slab_flags;
976
977         struct percpu_counter   *orphan_count;
978
979         struct request_sock_ops *rsk_prot;
980         struct timewait_sock_ops *twsk_prot;
981
982         union {
983                 struct inet_hashinfo    *hashinfo;
984                 struct udp_table        *udp_table;
985                 struct raw_hashinfo     *raw_hash;
986         } h;
987
988         struct module           *owner;
989
990         char                    name[32];
991
992         struct list_head        node;
993 #ifdef SOCK_REFCNT_DEBUG
994         atomic_t                socks;
995 #endif
996 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
997         /*
998          * cgroup specific init/deinit functions. Called once for all
999          * protocols that implement it, from cgroups populate function.
1000          * This function has to setup any files the protocol want to
1001          * appear in the kmem cgroup filesystem.
1002          */
1003         int                     (*init_cgroup)(struct mem_cgroup *memcg,
1004                                                struct cgroup_subsys *ss);
1005         void                    (*destroy_cgroup)(struct mem_cgroup *memcg);
1006         struct cg_proto         *(*proto_cgroup)(struct mem_cgroup *memcg);
1007 #endif
1008 };
1009
1010 /*
1011  * Bits in struct cg_proto.flags
1012  */
1013 enum cg_proto_flags {
1014         /* Currently active and new sockets should be assigned to cgroups */
1015         MEMCG_SOCK_ACTIVE,
1016         /* It was ever activated; we must disarm static keys on destruction */
1017         MEMCG_SOCK_ACTIVATED,
1018 };
1019
1020 struct cg_proto {
1021         void                    (*enter_memory_pressure)(struct sock *sk);
1022         struct res_counter      *memory_allocated;      /* Current allocated memory. */
1023         struct percpu_counter   *sockets_allocated;     /* Current number of sockets. */
1024         int                     *memory_pressure;
1025         long                    *sysctl_mem;
1026         unsigned long           flags;
1027         /*
1028          * memcg field is used to find which memcg we belong directly
1029          * Each memcg struct can hold more than one cg_proto, so container_of
1030          * won't really cut.
1031          *
1032          * The elegant solution would be having an inverse function to
1033          * proto_cgroup in struct proto, but that means polluting the structure
1034          * for everybody, instead of just for memcg users.
1035          */
1036         struct mem_cgroup       *memcg;
1037 };
1038
1039 extern int proto_register(struct proto *prot, int alloc_slab);
1040 extern void proto_unregister(struct proto *prot);
1041
1042 static inline bool memcg_proto_active(struct cg_proto *cg_proto)
1043 {
1044         return test_bit(MEMCG_SOCK_ACTIVE, &cg_proto->flags);
1045 }
1046
1047 static inline bool memcg_proto_activated(struct cg_proto *cg_proto)
1048 {
1049         return test_bit(MEMCG_SOCK_ACTIVATED, &cg_proto->flags);
1050 }
1051
1052 #ifdef SOCK_REFCNT_DEBUG
1053 static inline void sk_refcnt_debug_inc(struct sock *sk)
1054 {
1055         atomic_inc(&sk->sk_prot->socks);
1056 }
1057
1058 static inline void sk_refcnt_debug_dec(struct sock *sk)
1059 {
1060         atomic_dec(&sk->sk_prot->socks);
1061         printk(KERN_DEBUG "%s socket %p released, %d are still alive\n",
1062                sk->sk_prot->name, sk, atomic_read(&sk->sk_prot->socks));
1063 }
1064
1065 static inline void sk_refcnt_debug_release(const struct sock *sk)
1066 {
1067         if (atomic_read(&sk->sk_refcnt) != 1)
1068                 printk(KERN_DEBUG "Destruction of the %s socket %p delayed, refcnt=%d\n",
1069                        sk->sk_prot->name, sk, atomic_read(&sk->sk_refcnt));
1070 }
1071 #else /* SOCK_REFCNT_DEBUG */
1072 #define sk_refcnt_debug_inc(sk) do { } while (0)
1073 #define sk_refcnt_debug_dec(sk) do { } while (0)
1074 #define sk_refcnt_debug_release(sk) do { } while (0)
1075 #endif /* SOCK_REFCNT_DEBUG */
1076
1077 #if defined(CONFIG_MEMCG_KMEM) && defined(CONFIG_NET)
1078 extern struct static_key memcg_socket_limit_enabled;
1079 static inline struct cg_proto *parent_cg_proto(struct proto *proto,
1080                                                struct cg_proto *cg_proto)
1081 {
1082         return proto->proto_cgroup(parent_mem_cgroup(cg_proto->memcg));
1083 }
1084 #define mem_cgroup_sockets_enabled static_key_false(&memcg_socket_limit_enabled)
1085 #else
1086 #define mem_cgroup_sockets_enabled 0
1087 static inline struct cg_proto *parent_cg_proto(struct proto *proto,
1088                                                struct cg_proto *cg_proto)
1089 {
1090         return NULL;
1091 }
1092 #endif
1093
1094 static inline bool sk_stream_memory_free(const struct sock *sk)
1095 {
1096         if (sk->sk_wmem_queued >= sk->sk_sndbuf)
1097                 return false;
1098
1099         return sk->sk_prot->stream_memory_free ?
1100                 sk->sk_prot->stream_memory_free(sk) : true;
1101 }
1102
1103 static inline bool sk_stream_is_writeable(const struct sock *sk)
1104 {
1105         return sk_stream_wspace(sk) >= sk_stream_min_wspace(sk) &&
1106                sk_stream_memory_free(sk);
1107 }
1108
1109
1110 static inline bool sk_has_memory_pressure(const struct sock *sk)
1111 {
1112         return sk->sk_prot->memory_pressure != NULL;
1113 }
1114
1115 static inline bool sk_under_memory_pressure(const struct sock *sk)
1116 {
1117         if (!sk->sk_prot->memory_pressure)
1118                 return false;
1119
1120         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
1121                 return !!*sk->sk_cgrp->memory_pressure;
1122
1123         return !!*sk->sk_prot->memory_pressure;
1124 }
1125
1126 static inline void sk_leave_memory_pressure(struct sock *sk)
1127 {
1128         int *memory_pressure = sk->sk_prot->memory_pressure;
1129
1130         if (!memory_pressure)
1131                 return;
1132
1133         if (*memory_pressure)
1134                 *memory_pressure = 0;
1135
1136         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp) {
1137                 struct cg_proto *cg_proto = sk->sk_cgrp;
1138                 struct proto *prot = sk->sk_prot;
1139
1140                 for (; cg_proto; cg_proto = parent_cg_proto(prot, cg_proto))
1141                         if (*cg_proto->memory_pressure)
1142                                 *cg_proto->memory_pressure = 0;
1143         }
1144
1145 }
1146
1147 static inline void sk_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
1148 {
1149         if (!sk->sk_prot->enter_memory_pressure)
1150                 return;
1151
1152         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp) {
1153                 struct cg_proto *cg_proto = sk->sk_cgrp;
1154                 struct proto *prot = sk->sk_prot;
1155
1156                 for (; cg_proto; cg_proto = parent_cg_proto(prot, cg_proto))
1157                         cg_proto->enter_memory_pressure(sk);
1158         }
1159
1160         sk->sk_prot->enter_memory_pressure(sk);
1161 }
1162
1163 static inline long sk_prot_mem_limits(const struct sock *sk, int index)
1164 {
1165         long *prot = sk->sk_prot->sysctl_mem;
1166         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
1167                 prot = sk->sk_cgrp->sysctl_mem;
1168         return prot[index];
1169 }
1170
1171 static inline void memcg_memory_allocated_add(struct cg_proto *prot,
1172                                               unsigned long amt,
1173                                               int *parent_status)
1174 {
1175         struct res_counter *fail;
1176         int ret;
1177
1178         ret = res_counter_charge_nofail(prot->memory_allocated,
1179                                         amt << PAGE_SHIFT, &fail);
1180         if (ret < 0)
1181                 *parent_status = OVER_LIMIT;
1182 }
1183
1184 static inline void memcg_memory_allocated_sub(struct cg_proto *prot,
1185                                               unsigned long amt)
1186 {
1187         res_counter_uncharge(prot->memory_allocated, amt << PAGE_SHIFT);
1188 }
1189
1190 static inline u64 memcg_memory_allocated_read(struct cg_proto *prot)
1191 {
1192         u64 ret;
1193         ret = res_counter_read_u64(prot->memory_allocated, RES_USAGE);
1194         return ret >> PAGE_SHIFT;
1195 }
1196
1197 static inline long
1198 sk_memory_allocated(const struct sock *sk)
1199 {
1200         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1201         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
1202                 return memcg_memory_allocated_read(sk->sk_cgrp);
1203
1204         return atomic_long_read(prot->memory_allocated);
1205 }
1206
1207 static inline long
1208 sk_memory_allocated_add(struct sock *sk, int amt, int *parent_status)
1209 {
1210         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1211
1212         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp) {
1213                 memcg_memory_allocated_add(sk->sk_cgrp, amt, parent_status);
1214                 /* update the root cgroup regardless */
1215                 atomic_long_add_return(amt, prot->memory_allocated);
1216                 return memcg_memory_allocated_read(sk->sk_cgrp);
1217         }
1218
1219         return atomic_long_add_return(amt, prot->memory_allocated);
1220 }
1221
1222 static inline void
1223 sk_memory_allocated_sub(struct sock *sk, int amt)
1224 {
1225         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1226
1227         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
1228                 memcg_memory_allocated_sub(sk->sk_cgrp, amt);
1229
1230         atomic_long_sub(amt, prot->memory_allocated);
1231 }
1232
1233 static inline void sk_sockets_allocated_dec(struct sock *sk)
1234 {
1235         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1236
1237         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp) {
1238                 struct cg_proto *cg_proto = sk->sk_cgrp;
1239
1240                 for (; cg_proto; cg_proto = parent_cg_proto(prot, cg_proto))
1241                         percpu_counter_dec(cg_proto->sockets_allocated);
1242         }
1243
1244         percpu_counter_dec(prot->sockets_allocated);
1245 }
1246
1247 static inline void sk_sockets_allocated_inc(struct sock *sk)
1248 {
1249         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1250
1251         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp) {
1252                 struct cg_proto *cg_proto = sk->sk_cgrp;
1253
1254                 for (; cg_proto; cg_proto = parent_cg_proto(prot, cg_proto))
1255                         percpu_counter_inc(cg_proto->sockets_allocated);
1256         }
1257
1258         percpu_counter_inc(prot->sockets_allocated);
1259 }
1260
1261 static inline int
1262 sk_sockets_allocated_read_positive(struct sock *sk)
1263 {
1264         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1265
1266         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
1267                 return percpu_counter_read_positive(sk->sk_cgrp->sockets_allocated);
1268
1269         return percpu_counter_read_positive(prot->sockets_allocated);
1270 }
1271
1272 static inline int
1273 proto_sockets_allocated_sum_positive(struct proto *prot)
1274 {
1275         return percpu_counter_sum_positive(prot->sockets_allocated);
1276 }
1277
1278 static inline long
1279 proto_memory_allocated(struct proto *prot)
1280 {
1281         return atomic_long_read(prot->memory_allocated);
1282 }
1283
1284 static inline bool
1285 proto_memory_pressure(struct proto *prot)
1286 {
1287         if (!prot->memory_pressure)
1288                 return false;
1289         return !!*prot->memory_pressure;
1290 }
1291
1292
1293 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1294 /* Called with local bh disabled */
1295 extern void sock_prot_inuse_add(struct net *net, struct proto *prot, int inc);
1296 extern int sock_prot_inuse_get(struct net *net, struct proto *proto);
1297 #else
1298 static inline void sock_prot_inuse_add(struct net *net, struct proto *prot,
1299                 int inc)
1300 {
1301 }
1302 #endif
1303
1304
1305 /* With per-bucket locks this operation is not-atomic, so that
1306  * this version is not worse.
1307  */
1308 static inline void __sk_prot_rehash(struct sock *sk)
1309 {
1310         sk->sk_prot->unhash(sk);
1311         sk->sk_prot->hash(sk);
1312 }
1313
1314 void sk_prot_clear_portaddr_nulls(struct sock *sk, int size);
1315
1316 /* About 10 seconds */
1317 #define SOCK_DESTROY_TIME (10*HZ)
1318
1319 /* Sockets 0-1023 can't be bound to unless you are superuser */
1320 #define PROT_SOCK       1024
1321
1322 #define SHUTDOWN_MASK   3
1323 #define RCV_SHUTDOWN    1
1324 #define SEND_SHUTDOWN   2
1325
1326 #define SOCK_SNDBUF_LOCK        1
1327 #define SOCK_RCVBUF_LOCK        2
1328 #define SOCK_BINDADDR_LOCK      4
1329 #define SOCK_BINDPORT_LOCK      8
1330
1331 /* sock_iocb: used to kick off async processing of socket ios */
1332 struct sock_iocb {
1333         struct list_head        list;
1334
1335         int                     flags;
1336         int                     size;
1337         struct socket           *sock;
1338         struct sock             *sk;
1339         struct scm_cookie       *scm;
1340         struct msghdr           *msg, async_msg;
1341         struct kiocb            *kiocb;
1342 };
1343
1344 static inline struct sock_iocb *kiocb_to_siocb(struct kiocb *iocb)
1345 {
1346         return (struct sock_iocb *)iocb->private;
1347 }
1348
1349 static inline struct kiocb *siocb_to_kiocb(struct sock_iocb *si)
1350 {
1351         return si->kiocb;
1352 }
1353
1354 struct socket_alloc {
1355         struct socket socket;
1356         struct inode vfs_inode;
1357 };
1358
1359 static inline struct socket *SOCKET_I(struct inode *inode)
1360 {
1361         return &container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode)->socket;
1362 }
1363
1364 static inline struct inode *SOCK_INODE(struct socket *socket)
1365 {
1366         return &container_of(socket, struct socket_alloc, socket)->vfs_inode;
1367 }
1368
1369 /*
1370  * Functions for memory accounting
1371  */
1372 extern int __sk_mem_schedule(struct sock *sk, int size, int kind);
1373 extern void __sk_mem_reclaim(struct sock *sk);
1374
1375 #define SK_MEM_QUANTUM ((int)PAGE_SIZE)
1376 #define SK_MEM_QUANTUM_SHIFT ilog2(SK_MEM_QUANTUM)
1377 #define SK_MEM_SEND     0
1378 #define SK_MEM_RECV     1
1379
1380 static inline int sk_mem_pages(int amt)
1381 {
1382         return (amt + SK_MEM_QUANTUM - 1) >> SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
1383 }
1384
1385 static inline bool sk_has_account(struct sock *sk)
1386 {
1387         /* return true if protocol supports memory accounting */
1388         return !!sk->sk_prot->memory_allocated;
1389 }
1390
1391 static inline bool sk_wmem_schedule(struct sock *sk, int size)
1392 {
1393         if (!sk_has_account(sk))
1394                 return true;
1395         return size <= sk->sk_forward_alloc ||
1396                 __sk_mem_schedule(sk, size, SK_MEM_SEND);
1397 }
1398
1399 static inline bool
1400 sk_rmem_schedule(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int size)
1401 {
1402         if (!sk_has_account(sk))
1403                 return true;
1404         return size<= sk->sk_forward_alloc ||
1405                 __sk_mem_schedule(sk, size, SK_MEM_RECV) ||
1406                 skb_pfmemalloc(skb);
1407 }
1408
1409 static inline void sk_mem_reclaim(struct sock *sk)
1410 {
1411         if (!sk_has_account(sk))
1412                 return;
1413         if (sk->sk_forward_alloc >= SK_MEM_QUANTUM)
1414                 __sk_mem_reclaim(sk);
1415 }
1416
1417 static inline void sk_mem_reclaim_partial(struct sock *sk)
1418 {
1419         if (!sk_has_account(sk))
1420                 return;
1421         if (sk->sk_forward_alloc > SK_MEM_QUANTUM)
1422                 __sk_mem_reclaim(sk);
1423 }
1424
1425 static inline void sk_mem_charge(struct sock *sk, int size)
1426 {
1427         if (!sk_has_account(sk))
1428                 return;
1429         sk->sk_forward_alloc -= size;
1430 }
1431
1432 static inline void sk_mem_uncharge(struct sock *sk, int size)
1433 {
1434         if (!sk_has_account(sk))
1435                 return;
1436         sk->sk_forward_alloc += size;
1437 }
1438
1439 static inline void sk_wmem_free_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1440 {
1441         sock_set_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK);
1442         sk->sk_wmem_queued -= skb->truesize;
1443         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
1444         __kfree_skb(skb);
1445 }
1446
1447 /* Used by processes to "lock" a socket state, so that
1448  * interrupts and bottom half handlers won't change it
1449  * from under us. It essentially blocks any incoming
1450  * packets, so that we won't get any new data or any
1451  * packets that change the state of the socket.
1452  *
1453  * While locked, BH processing will add new packets to
1454  * the backlog queue.  This queue is processed by the
1455  * owner of the socket lock right before it is released.
1456  *
1457  * Since ~2.3.5 it is also exclusive sleep lock serializing
1458  * accesses from user process context.
1459  */
1460 #define sock_owned_by_user(sk)  ((sk)->sk_lock.owned)
1461
1462 /*
1463  * Macro so as to not evaluate some arguments when
1464  * lockdep is not enabled.
1465  *
1466  * Mark both the sk_lock and the sk_lock.slock as a
1467  * per-address-family lock class.
1468  */
1469 #define sock_lock_init_class_and_name(sk, sname, skey, name, key)       \
1470 do {                                                                    \
1471         sk->sk_lock.owned = 0;                                          \
1472         init_waitqueue_head(&sk->sk_lock.wq);                           \
1473         spin_lock_init(&(sk)->sk_lock.slock);                           \
1474         debug_check_no_locks_freed((void *)&(sk)->sk_lock,              \
1475                         sizeof((sk)->sk_lock));                         \
1476         lockdep_set_class_and_name(&(sk)->sk_lock.slock,                \
1477                                 (skey), (sname));                               \
1478         lockdep_init_map(&(sk)->sk_lock.dep_map, (name), (key), 0);     \
1479 } while (0)
1480
1481 extern void lock_sock_nested(struct sock *sk, int subclass);
1482
1483 static inline void lock_sock(struct sock *sk)
1484 {
1485         lock_sock_nested(sk, 0);
1486 }
1487
1488 extern void release_sock(struct sock *sk);
1489
1490 /* BH context may only use the following locking interface. */
1491 #define bh_lock_sock(__sk)      spin_lock(&((__sk)->sk_lock.slock))
1492 #define bh_lock_sock_nested(__sk) \
1493                                 spin_lock_nested(&((__sk)->sk_lock.slock), \
1494                                 SINGLE_DEPTH_NESTING)
1495 #define bh_unlock_sock(__sk)    spin_unlock(&((__sk)->sk_lock.slock))
1496
1497 extern bool lock_sock_fast(struct sock *sk);
1498 /**
1499  * unlock_sock_fast - complement of lock_sock_fast
1500  * @sk: socket
1501  * @slow: slow mode
1502  *
1503  * fast unlock socket for user context.
1504  * If slow mode is on, we call regular release_sock()
1505  */
1506 static inline void unlock_sock_fast(struct sock *sk, bool slow)
1507 {
1508         if (slow)
1509                 release_sock(sk);
1510         else
1511                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
1512 }
1513
1514
1515 extern struct sock              *sk_alloc(struct net *net, int family,
1516                                           gfp_t priority,
1517                                           struct proto *prot);
1518 extern void                     sk_free(struct sock *sk);
1519 extern void                     sk_release_kernel(struct sock *sk);
1520 extern struct sock              *sk_clone_lock(const struct sock *sk,
1521                                                const gfp_t priority);
1522
1523 extern struct sk_buff           *sock_wmalloc(struct sock *sk,
1524                                               unsigned long size, int force,
1525                                               gfp_t priority);
1526 extern struct sk_buff           *sock_rmalloc(struct sock *sk,
1527                                               unsigned long size, int force,
1528                                               gfp_t priority);
1529 extern void                     sock_wfree(struct sk_buff *skb);
1530 extern void                     skb_orphan_partial(struct sk_buff *skb);
1531 extern void                     sock_rfree(struct sk_buff *skb);
1532 extern void                     sock_edemux(struct sk_buff *skb);
1533
1534 extern int                      sock_setsockopt(struct socket *sock, int level,
1535                                                 int op, char __user *optval,
1536                                                 unsigned int optlen);
1537
1538 extern int                      sock_getsockopt(struct socket *sock, int level,
1539                                                 int op, char __user *optval,
1540                                                 int __user *optlen);
1541 extern struct sk_buff           *sock_alloc_send_skb(struct sock *sk,
1542                                                      unsigned long size,
1543                                                      int noblock,
1544                                                      int *errcode);
1545 extern struct sk_buff           *sock_alloc_send_pskb(struct sock *sk,
1546                                                       unsigned long header_len,
1547                                                       unsigned long data_len,
1548                                                       int noblock,
1549                                                       int *errcode,
1550                                                       int max_page_order);
1551 extern void *sock_kmalloc(struct sock *sk, int size,
1552                           gfp_t priority);
1553 extern void sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size);
1554 extern void sk_send_sigurg(struct sock *sk);
1555
1556 /*
1557  * Functions to fill in entries in struct proto_ops when a protocol
1558  * does not implement a particular function.
1559  */
1560 extern int                      sock_no_bind(struct socket *,
1561                                              struct sockaddr *, int);
1562 extern int                      sock_no_connect(struct socket *,
1563                                                 struct sockaddr *, int, int);
1564 extern int                      sock_no_socketpair(struct socket *,
1565                                                    struct socket *);
1566 extern int                      sock_no_accept(struct socket *,
1567                                                struct socket *, int);
1568 extern int                      sock_no_getname(struct socket *,
1569                                                 struct sockaddr *, int *, int);
1570 extern unsigned int             sock_no_poll(struct file *, struct socket *,
1571                                              struct poll_table_struct *);
1572 extern int                      sock_no_ioctl(struct socket *, unsigned int,
1573                                               unsigned long);
1574 extern int                      sock_no_listen(struct socket *, int);
1575 extern int                      sock_no_shutdown(struct socket *, int);
1576 extern int                      sock_no_getsockopt(struct socket *, int , int,
1577                                                    char __user *, int __user *);
1578 extern int                      sock_no_setsockopt(struct socket *, int, int,
1579                                                    char __user *, unsigned int);
1580 extern int                      sock_no_sendmsg(struct kiocb *, struct socket *,
1581                                                 struct msghdr *, size_t);
1582 extern int                      sock_no_recvmsg(struct kiocb *, struct socket *,
1583                                                 struct msghdr *, size_t, int);
1584 extern int                      sock_no_mmap(struct file *file,
1585                                              struct socket *sock,
1586                                              struct vm_area_struct *vma);
1587 extern ssize_t                  sock_no_sendpage(struct socket *sock,
1588                                                 struct page *page,
1589                                                 int offset, size_t size,
1590                                                 int flags);
1591
1592 /*
1593  * Functions to fill in entries in struct proto_ops when a protocol
1594  * uses the inet style.
1595  */
1596 extern int sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1597                                   char __user *optval, int __user *optlen);
1598 extern int sock_common_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
1599                                struct msghdr *msg, size_t size, int flags);
1600 extern int sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1601                                   char __user *optval, unsigned int optlen);
1602 extern int compat_sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level,
1603                 int optname, char __user *optval, int __user *optlen);
1604 extern int compat_sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level,
1605                 int optname, char __user *optval, unsigned int optlen);
1606
1607 extern void sk_common_release(struct sock *sk);
1608
1609 /*
1610  *      Default socket callbacks and setup code
1611  */
1612
1613 /* Initialise core socket variables */
1614 extern void sock_init_data(struct socket *sock, struct sock *sk);
1615
1616 extern void sk_filter_release_rcu(struct rcu_head *rcu);
1617
1618 /**
1619  *      sk_filter_release - release a socket filter
1620  *      @fp: filter to remove
1621  *
1622  *      Remove a filter from a socket and release its resources.
1623  */
1624
1625 static inline void sk_filter_release(struct sk_filter *fp)
1626 {
1627         if (atomic_dec_and_test(&fp->refcnt))
1628                 call_rcu(&fp->rcu, sk_filter_release_rcu);
1629 }
1630
1631 static inline void sk_filter_uncharge(struct sock *sk, struct sk_filter *fp)
1632 {
1633         atomic_sub(sk_filter_size(fp->len), &sk->sk_omem_alloc);
1634         sk_filter_release(fp);
1635 }
1636
1637 static inline void sk_filter_charge(struct sock *sk, struct sk_filter *fp)
1638 {
1639         atomic_inc(&fp->refcnt);
1640         atomic_add(sk_filter_size(fp->len), &sk->sk_omem_alloc);
1641 }
1642
1643 /*
1644  * Socket reference counting postulates.
1645  *
1646  * * Each user of socket SHOULD hold a reference count.
1647  * * Each access point to socket (an hash table bucket, reference from a list,
1648  *   running timer, skb in flight MUST hold a reference count.
1649  * * When reference count hits 0, it means it will never increase back.
1650  * * When reference count hits 0, it means that no references from
1651  *   outside exist to this socket and current process on current CPU
1652  *   is last user and may/should destroy this socket.
1653  * * sk_free is called from any context: process, BH, IRQ. When
1654  *   it is called, socket has no references from outside -> sk_free
1655  *   may release descendant resources allocated by the socket, but
1656  *   to the time when it is called, socket is NOT referenced by any
1657  *   hash tables, lists etc.
1658  * * Packets, delivered from outside (from network or from another process)
1659  *   and enqueued on receive/error queues SHOULD NOT grab reference count,
1660  *   when they sit in queue. Otherwise, packets will leak to hole, when
1661  *   socket is looked up by one cpu and unhasing is made by another CPU.
1662  *   It is true for udp/raw, netlink (leak to receive and error queues), tcp
1663  *   (leak to backlog). Packet socket does all the processing inside
1664  *   BR_NETPROTO_LOCK, so that it has not this race condition. UNIX sockets
1665  *   use separate SMP lock, so that they are prone too.
1666  */
1667
1668 /* Ungrab socket and destroy it, if it was the last reference. */
1669 static inline void sock_put(struct sock *sk)
1670 {
1671         if (atomic_dec_and_test(&sk->sk_refcnt))
1672                 sk_free(sk);
1673 }
1674
1675 extern int sk_receive_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1676                           const int nested);
1677
1678 static inline void sk_tx_queue_set(struct sock *sk, int tx_queue)
1679 {
1680         sk->sk_tx_queue_mapping = tx_queue;
1681 }
1682
1683 static inline void sk_tx_queue_clear(struct sock *sk)
1684 {
1685         sk->sk_tx_queue_mapping = -1;
1686 }
1687
1688 static inline int sk_tx_queue_get(const struct sock *sk)
1689 {
1690         return sk ? sk->sk_tx_queue_mapping : -1;
1691 }
1692
1693 static inline void sk_set_socket(struct sock *sk, struct socket *sock)
1694 {
1695         sk_tx_queue_clear(sk);
1696         sk->sk_socket = sock;
1697 }
1698
1699 static inline wait_queue_head_t *sk_sleep(struct sock *sk)
1700 {
1701         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct socket_wq, wait) != 0);
1702         return &rcu_dereference_raw(sk->sk_wq)->wait;
1703 }
1704 /* Detach socket from process context.
1705  * Announce socket dead, detach it from wait queue and inode.
1706  * Note that parent inode held reference count on this struct sock,
1707  * we do not release it in this function, because protocol
1708  * probably wants some additional cleanups or even continuing
1709  * to work with this socket (TCP).
1710  */
1711 static inline void sock_orphan(struct sock *sk)
1712 {
1713         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1714         sock_set_flag(sk, SOCK_DEAD);
1715         sk_set_socket(sk, NULL);
1716         sk->sk_wq  = NULL;
1717         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1718 }
1719
1720 static inline void sock_graft(struct sock *sk, struct socket *parent)
1721 {
1722         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1723         sk->sk_wq = parent->wq;
1724         parent->sk = sk;
1725         sk_set_socket(sk, parent);
1726         security_sock_graft(sk, parent);
1727         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1728 }
1729
1730 extern kuid_t sock_i_uid(struct sock *sk);
1731 extern unsigned long sock_i_ino(struct sock *sk);
1732
1733 static inline struct dst_entry *
1734 __sk_dst_get(struct sock *sk)
1735 {
1736         return rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, sock_owned_by_user(sk) ||
1737                                                        lockdep_is_held(&sk->sk_lock.slock));
1738 }
1739
1740 static inline struct dst_entry *
1741 sk_dst_get(struct sock *sk)
1742 {
1743         struct dst_entry *dst;
1744
1745         rcu_read_lock();
1746         dst = rcu_dereference(sk->sk_dst_cache);
1747         if (dst)
1748                 dst_hold(dst);
1749         rcu_read_unlock();
1750         return dst;
1751 }
1752
1753 extern void sk_reset_txq(struct sock *sk);
1754
1755 static inline void dst_negative_advice(struct sock *sk)
1756 {
1757         struct dst_entry *ndst, *dst = __sk_dst_get(sk);
1758
1759         if (dst && dst->ops->negative_advice) {
1760                 ndst = dst->ops->negative_advice(dst);
1761
1762                 if (ndst != dst) {
1763                         rcu_assign_pointer(sk->sk_dst_cache, ndst);
1764                         sk_reset_txq(sk);
1765                 }
1766         }
1767 }
1768
1769 static inline void
1770 __sk_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1771 {
1772         struct dst_entry *old_dst;
1773
1774         sk_tx_queue_clear(sk);
1775         /*
1776          * This can be called while sk is owned by the caller only,
1777          * with no state that can be checked in a rcu_dereference_check() cond
1778          */
1779         old_dst = rcu_dereference_raw(sk->sk_dst_cache);
1780         rcu_assign_pointer(sk->sk_dst_cache, dst);
1781         dst_release(old_dst);
1782 }
1783
1784 static inline void
1785 sk_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1786 {
1787         spin_lock(&sk->sk_dst_lock);
1788         __sk_dst_set(sk, dst);
1789         spin_unlock(&sk->sk_dst_lock);
1790 }
1791
1792 static inline void
1793 __sk_dst_reset(struct sock *sk)
1794 {
1795         __sk_dst_set(sk, NULL);
1796 }
1797
1798 static inline void
1799 sk_dst_reset(struct sock *sk)
1800 {
1801         spin_lock(&sk->sk_dst_lock);
1802         __sk_dst_reset(sk);
1803         spin_unlock(&sk->sk_dst_lock);
1804 }
1805
1806 extern struct dst_entry *__sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie);
1807
1808 extern struct dst_entry *sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie);
1809
1810 static inline bool sk_can_gso(const struct sock *sk)
1811 {
1812         return net_gso_ok(sk->sk_route_caps, sk->sk_gso_type);
1813 }
1814
1815 extern void sk_setup_caps(struct sock *sk, struct dst_entry *dst);
1816
1817 static inline void sk_nocaps_add(struct sock *sk, netdev_features_t flags)
1818 {
1819         sk->sk_route_nocaps |= flags;
1820         sk->sk_route_caps &= ~flags;
1821 }
1822
1823 static inline int skb_do_copy_data_nocache(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1824                                            char __user *from, char *to,
1825                                            int copy, int offset)
1826 {
1827         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE) {
1828                 int err = 0;
1829                 __wsum csum = csum_and_copy_from_user(from, to, copy, 0, &err);
1830                 if (err)
1831                         return err;
1832                 skb->csum = csum_block_add(skb->csum, csum, offset);
1833         } else if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_NOCACHE_COPY) {
1834                 if (!access_ok(VERIFY_READ, from, copy) ||
1835                     __copy_from_user_nocache(to, from, copy))
1836                         return -EFAULT;
1837         } else if (copy_from_user(to, from, copy))
1838                 return -EFAULT;
1839
1840         return 0;
1841 }
1842
1843 static inline int skb_add_data_nocache(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1844                                        char __user *from, int copy)
1845 {
1846         int err, offset = skb->len;
1847
1848         err = skb_do_copy_data_nocache(sk, skb, from, skb_put(skb, copy),
1849                                        copy, offset);
1850         if (err)
1851                 __skb_trim(skb, offset);
1852
1853         return err;
1854 }
1855
1856 static inline int skb_copy_to_page_nocache(struct sock *sk, char __user *from,
1857                                            struct sk_buff *skb,
1858                                            struct page *page,
1859                                            int off, int copy)
1860 {
1861         int err;
1862
1863         err = skb_do_copy_data_nocache(sk, skb, from, page_address(page) + off,
1864                                        copy, skb->len);
1865         if (err)
1866                 return err;
1867
1868         skb->len             += copy;
1869         skb->data_len        += copy;
1870         skb->truesize        += copy;
1871         sk->sk_wmem_queued   += copy;
1872         sk_mem_charge(sk, copy);
1873         return 0;
1874 }
1875
1876 static inline int skb_copy_to_page(struct sock *sk, char __user *from,
1877                                    struct sk_buff *skb, struct page *page,
1878                                    int off, int copy)
1879 {
1880         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE) {
1881                 int err = 0;
1882                 __wsum csum = csum_and_copy_from_user(from,
1883                                                      page_address(page) + off,
1884                                                             copy, 0, &err);
1885                 if (err)
1886                         return err;
1887                 skb->csum = csum_block_add(skb->csum, csum, skb->len);
1888         } else if (copy_from_user(page_address(page) + off, from, copy))
1889                 return -EFAULT;
1890
1891         skb->len             += copy;
1892         skb->data_len        += copy;
1893         skb->truesize        += copy;
1894         sk->sk_wmem_queued   += copy;
1895         sk_mem_charge(sk, copy);
1896         return 0;
1897 }
1898
1899 /**
1900  * sk_wmem_alloc_get - returns write allocations
1901  * @sk: socket
1902  *
1903  * Returns sk_wmem_alloc minus initial offset of one
1904  */
1905 static inline int sk_wmem_alloc_get(const struct sock *sk)
1906 {
1907         return atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) - 1;
1908 }
1909
1910 /**
1911  * sk_rmem_alloc_get - returns read allocations
1912  * @sk: socket
1913  *
1914  * Returns sk_rmem_alloc
1915  */
1916 static inline int sk_rmem_alloc_get(const struct sock *sk)
1917 {
1918         return atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc);
1919 }
1920
1921 /**
1922  * sk_has_allocations - check if allocations are outstanding
1923  * @sk: socket
1924  *
1925  * Returns true if socket has write or read allocations
1926  */
1927 static inline bool sk_has_allocations(const struct sock *sk)
1928 {
1929         return sk_wmem_alloc_get(sk) || sk_rmem_alloc_get(sk);
1930 }
1931
1932 /**
1933  * wq_has_sleeper - check if there are any waiting processes
1934  * @wq: struct socket_wq
1935  *
1936  * Returns true if socket_wq has waiting processes
1937  *
1938  * The purpose of the wq_has_sleeper and sock_poll_wait is to wrap the memory
1939  * barrier call. They were added due to the race found within the tcp code.
1940  *
1941  * Consider following tcp code paths:
1942  *
1943  * CPU1                  CPU2
1944  *
1945  * sys_select            receive packet
1946  *   ...                 ...
1947  *   __add_wait_queue    update tp->rcv_nxt
1948  *   ...                 ...
1949  *   tp->rcv_nxt check   sock_def_readable
1950  *   ...                 {
1951  *   schedule               rcu_read_lock();
1952  *                          wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
1953  *                          if (wq && waitqueue_active(&wq->wait))
1954  *                              wake_up_interruptible(&wq->wait)
1955  *                          ...
1956  *                       }
1957  *
1958  * The race for tcp fires when the __add_wait_queue changes done by CPU1 stay
1959  * in its cache, and so does the tp->rcv_nxt update on CPU2 side.  The CPU1
1960  * could then endup calling schedule and sleep forever if there are no more
1961  * data on the socket.
1962  *
1963  */
1964 static inline bool wq_has_sleeper(struct socket_wq *wq)
1965 {
1966         /* We need to be sure we are in sync with the
1967          * add_wait_queue modifications to the wait queue.
1968          *
1969          * This memory barrier is paired in the sock_poll_wait.
1970          */
1971         smp_mb();
1972         return wq && waitqueue_active(&wq->wait);
1973 }
1974
1975 /**
1976  * sock_poll_wait - place memory barrier behind the poll_wait call.
1977  * @filp:           file
1978  * @wait_address:   socket wait queue
1979  * @p:              poll_table
1980  *
1981  * See the comments in the wq_has_sleeper function.
1982  */
1983 static inline void sock_poll_wait(struct file *filp,
1984                 wait_queue_head_t *wait_address, poll_table *p)
1985 {
1986         if (!poll_does_not_wait(p) && wait_address) {
1987                 poll_wait(filp, wait_address, p);
1988                 /* We need to be sure we are in sync with the
1989                  * socket flags modification.
1990                  *
1991                  * This memory barrier is paired in the wq_has_sleeper.
1992                  */
1993                 smp_mb();
1994         }
1995 }
1996
1997 /*
1998  *      Queue a received datagram if it will fit. Stream and sequenced
1999  *      protocols can't normally use this as they need to fit buffers in
2000  *      and play with them.
2001  *
2002  *      Inlined as it's very short and called for pretty much every
2003  *      packet ever received.
2004  */
2005
2006 static inline void skb_set_owner_w(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
2007 {
2008         skb_orphan(skb);
2009         skb->sk = sk;
2010         skb->destructor = sock_wfree;
2011         /*
2012          * We used to take a refcount on sk, but following operation
2013          * is enough to guarantee sk_free() wont free this sock until
2014          * all in-flight packets are completed
2015          */
2016         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc);
2017 }
2018
2019 static inline void skb_set_owner_r(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
2020 {
2021         skb_orphan(skb);
2022         skb->sk = sk;
2023         skb->destructor = sock_rfree;
2024         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
2025         sk_mem_charge(sk, skb->truesize);
2026 }
2027
2028 extern void sk_reset_timer(struct sock *sk, struct timer_list *timer,
2029                            unsigned long expires);
2030
2031 extern void sk_stop_timer(struct sock *sk, struct timer_list *timer);
2032
2033 extern int sock_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2034
2035 extern int sock_queue_err_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2036
2037 /*
2038  *      Recover an error report and clear atomically
2039  */
2040
2041 static inline int sock_error(struct sock *sk)
2042 {
2043         int err;
2044         if (likely(!sk->sk_err))
2045                 return 0;
2046         err = xchg(&sk->sk_err, 0);
2047         return -err;
2048 }
2049
2050 static inline unsigned long sock_wspace(struct sock *sk)
2051 {
2052         int amt = 0;
2053
2054         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)) {
2055                 amt = sk->sk_sndbuf - atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc);
2056                 if (amt < 0)
2057                         amt = 0;
2058         }
2059         return amt;
2060 }
2061
2062 static inline void sk_wake_async(struct sock *sk, int how, int band)
2063 {
2064         if (sock_flag(sk, SOCK_FASYNC))
2065                 sock_wake_async(sk->sk_socket, how, band);
2066 }
2067
2068 /* Since sk_{r,w}mem_alloc sums skb->truesize, even a small frame might
2069  * need sizeof(sk_buff) + MTU + padding, unless net driver perform copybreak.
2070  * Note: for send buffers, TCP works better if we can build two skbs at
2071  * minimum.
2072  */
2073 #define TCP_SKB_MIN_TRUESIZE    (2048 + SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct sk_buff)))
2074
2075 #define SOCK_MIN_SNDBUF         (TCP_SKB_MIN_TRUESIZE * 2)
2076 #define SOCK_MIN_RCVBUF          TCP_SKB_MIN_TRUESIZE
2077
2078 static inline void sk_stream_moderate_sndbuf(struct sock *sk)
2079 {
2080         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)) {
2081                 sk->sk_sndbuf = min(sk->sk_sndbuf, sk->sk_wmem_queued >> 1);
2082                 sk->sk_sndbuf = max_t(u32, sk->sk_sndbuf, SOCK_MIN_SNDBUF);
2083         }
2084 }
2085
2086 struct sk_buff *sk_stream_alloc_skb(struct sock *sk, int size, gfp_t gfp);
2087
2088 /**
2089  * sk_page_frag - return an appropriate page_frag
2090  * @sk: socket
2091  *
2092  * If socket allocation mode allows current thread to sleep, it means its
2093  * safe to use the per task page_frag instead of the per socket one.
2094  */
2095 static inline struct page_frag *sk_page_frag(struct sock *sk)
2096 {
2097         if (sk->sk_allocation & __GFP_WAIT)
2098                 return &current->task_frag;
2099
2100         return &sk->sk_frag;
2101 }
2102
2103 extern bool sk_page_frag_refill(struct sock *sk, struct page_frag *pfrag);
2104
2105 /*
2106  *      Default write policy as shown to user space via poll/select/SIGIO
2107  */
2108 static inline bool sock_writeable(const struct sock *sk)
2109 {
2110         return atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) < (sk->sk_sndbuf >> 1);
2111 }
2112
2113 static inline gfp_t gfp_any(void)
2114 {
2115         return in_softirq() ? GFP_ATOMIC : GFP_KERNEL;
2116 }
2117
2118 static inline long sock_rcvtimeo(const struct sock *sk, bool noblock)
2119 {
2120         return noblock ? 0 : sk->sk_rcvtimeo;
2121 }
2122
2123 static inline long sock_sndtimeo(const struct sock *sk, bool noblock)
2124 {
2125         return noblock ? 0 : sk->sk_sndtimeo;
2126 }
2127
2128 static inline int sock_rcvlowat(const struct sock *sk, int waitall, int len)
2129 {
2130         return (waitall ? len : min_t(int, sk->sk_rcvlowat, len)) ? : 1;
2131 }
2132
2133 /* Alas, with timeout socket operations are not restartable.
2134  * Compare this to poll().
2135  */
2136 static inline int sock_intr_errno(long timeo)
2137 {
2138         return timeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT ? -ERESTARTSYS : -EINTR;
2139 }
2140
2141 extern void __sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
2142         struct sk_buff *skb);
2143 extern void __sock_recv_wifi_status(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
2144         struct sk_buff *skb);
2145
2146 static inline void
2147 sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2148 {
2149         ktime_t kt = skb->tstamp;
2150         struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps = skb_hwtstamps(skb);
2151
2152         /*
2153          * generate control messages if
2154          * - receive time stamping in software requested (SOCK_RCVTSTAMP
2155          *   or SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)
2156          * - software time stamp available and wanted
2157          *   (SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE)
2158          * - hardware time stamps available and wanted
2159          *   (SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE or
2160          *   SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE)
2161          */
2162         if (sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP) ||
2163             sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE) ||
2164             (kt.tv64 && sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE)) ||
2165             (hwtstamps->hwtstamp.tv64 &&
2166              sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE)) ||
2167             (hwtstamps->syststamp.tv64 &&
2168              sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE)))
2169                 __sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
2170         else
2171                 sk->sk_stamp = kt;
2172
2173         if (sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS) && skb->wifi_acked_valid)
2174                 __sock_recv_wifi_status(msg, sk, skb);
2175 }
2176
2177 extern void __sock_recv_ts_and_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
2178                                      struct sk_buff *skb);
2179
2180 static inline void sock_recv_ts_and_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
2181                                           struct sk_buff *skb)
2182 {
2183 #define FLAGS_TS_OR_DROPS ((1UL << SOCK_RXQ_OVFL)                       | \
2184                            (1UL << SOCK_RCVTSTAMP)                      | \
2185                            (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)       | \
2186                            (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE)          | \
2187                            (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE)      | \
2188                            (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE))
2189
2190         if (sk->sk_flags & FLAGS_TS_OR_DROPS)
2191                 __sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
2192         else
2193                 sk->sk_stamp = skb->tstamp;
2194 }
2195
2196 /**
2197  * sock_tx_timestamp - checks whether the outgoing packet is to be time stamped
2198  * @sk:         socket sending this packet
2199  * @tx_flags:   filled with instructions for time stamping
2200  *
2201  * Currently only depends on SOCK_TIMESTAMPING* flags.
2202  */
2203 extern void sock_tx_timestamp(struct sock *sk, __u8 *tx_flags);
2204
2205 /**
2206  * sk_eat_skb - Release a skb if it is no longer needed
2207  * @sk: socket to eat this skb from
2208  * @skb: socket buffer to eat
2209  * @copied_early: flag indicating whether DMA operations copied this data early
2210  *
2211  * This routine must be called with interrupts disabled or with the socket
2212  * locked so that the sk_buff queue operation is ok.
2213 */
2214 #ifdef CONFIG_NET_DMA
2215 static inline void sk_eat_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, bool copied_early)
2216 {
2217         __skb_unlink(skb, &sk->sk_receive_queue);
2218         if (!copied_early)
2219                 __kfree_skb(skb);
2220         else
2221                 __skb_queue_tail(&sk->sk_async_wait_queue, skb);
2222 }
2223 #else
2224 static inline void sk_eat_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, bool copied_early)
2225 {
2226         __skb_unlink(skb, &sk->sk_receive_queue);
2227         __kfree_skb(skb);
2228 }
2229 #endif
2230
2231 static inline
2232 struct net *sock_net(const struct sock *sk)
2233 {
2234         return read_pnet(&sk->sk_net);
2235 }
2236
2237 static inline
2238 void sock_net_set(struct sock *sk, struct net *net)
2239 {
2240         write_pnet(&sk->sk_net, net);
2241 }
2242
2243 /*
2244  * Kernel sockets, f.e. rtnl or icmp_socket, are a part of a namespace.
2245  * They should not hold a reference to a namespace in order to allow
2246  * to stop it.
2247  * Sockets after sk_change_net should be released using sk_release_kernel
2248  */
2249 static inline void sk_change_net(struct sock *sk, struct net *net)
2250 {
2251         put_net(sock_net(sk));
2252         sock_net_set(sk, hold_net(net));
2253 }
2254
2255 static inline struct sock *skb_steal_sock(struct sk_buff *skb)
2256 {
2257         if (skb->sk) {
2258                 struct sock *sk = skb->sk;
2259
2260                 skb->destructor = NULL;
2261                 skb->sk = NULL;
2262                 return sk;
2263         }
2264         return NULL;
2265 }
2266
2267 extern void sock_enable_timestamp(struct sock *sk, int flag);
2268 extern int sock_get_timestamp(struct sock *, struct timeval __user *);
2269 extern int sock_get_timestampns(struct sock *, struct timespec __user *);
2270 extern int sock_recv_errqueue(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len,
2271                               int level, int type);
2272
2273 /*
2274  *      Enable debug/info messages
2275  */
2276 extern int net_msg_warn;
2277 #define NETDEBUG(fmt, args...) \
2278         do { if (net_msg_warn) printk(fmt,##args); } while (0)
2279
2280 #define LIMIT_NETDEBUG(fmt, args...) \
2281         do { if (net_msg_warn && net_ratelimit()) printk(fmt,##args); } while(0)
2282
2283 extern __u32 sysctl_wmem_max;
2284 extern __u32 sysctl_rmem_max;
2285
2286 extern int sysctl_optmem_max;
2287
2288 extern __u32 sysctl_wmem_default;
2289 extern __u32 sysctl_rmem_default;
2290
2291 #endif  /* _SOCK_H */