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