]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/core/sock.c
cbdf51c0d5acbb7334ec4e6c3c621ab882d937d8
[karo-tx-linux.git] / net / core / sock.c
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  *              Generic socket support routines. Memory allocators, socket lock/release
7  *              handler for protocols to use and generic option handler.
8  *
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Florian La Roche, <flla@stud.uni-sb.de>
13  *              Alan Cox, <A.Cox@swansea.ac.uk>
14  *
15  * Fixes:
16  *              Alan Cox        :       Numerous verify_area() problems
17  *              Alan Cox        :       Connecting on a connecting socket
18  *                                      now returns an error for tcp.
19  *              Alan Cox        :       sock->protocol is set correctly.
20  *                                      and is not sometimes left as 0.
21  *              Alan Cox        :       connect handles icmp errors on a
22  *                                      connect properly. Unfortunately there
23  *                                      is a restart syscall nasty there. I
24  *                                      can't match BSD without hacking the C
25  *                                      library. Ideas urgently sought!
26  *              Alan Cox        :       Disallow bind() to addresses that are
27  *                                      not ours - especially broadcast ones!!
28  *              Alan Cox        :       Socket 1024 _IS_ ok for users. (fencepost)
29  *              Alan Cox        :       sock_wfree/sock_rfree don't destroy sockets,
30  *                                      instead they leave that for the DESTROY timer.
31  *              Alan Cox        :       Clean up error flag in accept
32  *              Alan Cox        :       TCP ack handling is buggy, the DESTROY timer
33  *                                      was buggy. Put a remove_sock() in the handler
34  *                                      for memory when we hit 0. Also altered the timer
35  *                                      code. The ACK stuff can wait and needs major
36  *                                      TCP layer surgery.
37  *              Alan Cox        :       Fixed TCP ack bug, removed remove sock
38  *                                      and fixed timer/inet_bh race.
39  *              Alan Cox        :       Added zapped flag for TCP
40  *              Alan Cox        :       Move kfree_skb into skbuff.c and tidied up surplus code
41  *              Alan Cox        :       for new sk_buff allocations wmalloc/rmalloc now call alloc_skb
42  *              Alan Cox        :       kfree_s calls now are kfree_skbmem so we can track skb resources
43  *              Alan Cox        :       Supports socket option broadcast now as does udp. Packet and raw need fixing.
44  *              Alan Cox        :       Added RCVBUF,SNDBUF size setting. It suddenly occurred to me how easy it was so...
45  *              Rick Sladkey    :       Relaxed UDP rules for matching packets.
46  *              C.E.Hawkins     :       IFF_PROMISC/SIOCGHWADDR support
47  *      Pauline Middelink       :       identd support
48  *              Alan Cox        :       Fixed connect() taking signals I think.
49  *              Alan Cox        :       SO_LINGER supported
50  *              Alan Cox        :       Error reporting fixes
51  *              Anonymous       :       inet_create tidied up (sk->reuse setting)
52  *              Alan Cox        :       inet sockets don't set sk->type!
53  *              Alan Cox        :       Split socket option code
54  *              Alan Cox        :       Callbacks
55  *              Alan Cox        :       Nagle flag for Charles & Johannes stuff
56  *              Alex            :       Removed restriction on inet fioctl
57  *              Alan Cox        :       Splitting INET from NET core
58  *              Alan Cox        :       Fixed bogus SO_TYPE handling in getsockopt()
59  *              Adam Caldwell   :       Missing return in SO_DONTROUTE/SO_DEBUG code
60  *              Alan Cox        :       Split IP from generic code
61  *              Alan Cox        :       New kfree_skbmem()
62  *              Alan Cox        :       Make SO_DEBUG superuser only.
63  *              Alan Cox        :       Allow anyone to clear SO_DEBUG
64  *                                      (compatibility fix)
65  *              Alan Cox        :       Added optimistic memory grabbing for AF_UNIX throughput.
66  *              Alan Cox        :       Allocator for a socket is settable.
67  *              Alan Cox        :       SO_ERROR includes soft errors.
68  *              Alan Cox        :       Allow NULL arguments on some SO_ opts
69  *              Alan Cox        :       Generic socket allocation to make hooks
70  *                                      easier (suggested by Craig Metz).
71  *              Michael Pall    :       SO_ERROR returns positive errno again
72  *              Steve Whitehouse:       Added default destructor to free
73  *                                      protocol private data.
74  *              Steve Whitehouse:       Added various other default routines
75  *                                      common to several socket families.
76  *              Chris Evans     :       Call suser() check last on F_SETOWN
77  *              Jay Schulist    :       Added SO_ATTACH_FILTER and SO_DETACH_FILTER.
78  *              Andi Kleen      :       Add sock_kmalloc()/sock_kfree_s()
79  *              Andi Kleen      :       Fix write_space callback
80  *              Chris Evans     :       Security fixes - signedness again
81  *              Arnaldo C. Melo :       cleanups, use skb_queue_purge
82  *
83  * To Fix:
84  *
85  *
86  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
87  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
88  *              as published by the Free Software Foundation; either version
89  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
90  */
91
92 #include <linux/capability.h>
93 #include <linux/errno.h>
94 #include <linux/types.h>
95 #include <linux/socket.h>
96 #include <linux/in.h>
97 #include <linux/kernel.h>
98 #include <linux/module.h>
99 #include <linux/proc_fs.h>
100 #include <linux/seq_file.h>
101 #include <linux/sched.h>
102 #include <linux/timer.h>
103 #include <linux/string.h>
104 #include <linux/sockios.h>
105 #include <linux/net.h>
106 #include <linux/mm.h>
107 #include <linux/slab.h>
108 #include <linux/interrupt.h>
109 #include <linux/poll.h>
110 #include <linux/tcp.h>
111 #include <linux/init.h>
112 #include <linux/highmem.h>
113 #include <linux/user_namespace.h>
114
115 #include <asm/uaccess.h>
116 #include <asm/system.h>
117
118 #include <linux/netdevice.h>
119 #include <net/protocol.h>
120 #include <linux/skbuff.h>
121 #include <net/net_namespace.h>
122 #include <net/request_sock.h>
123 #include <net/sock.h>
124 #include <linux/net_tstamp.h>
125 #include <net/xfrm.h>
126 #include <linux/ipsec.h>
127 #include <net/cls_cgroup.h>
128
129 #include <linux/filter.h>
130
131 #include <trace/events/sock.h>
132
133 #ifdef CONFIG_INET
134 #include <net/tcp.h>
135 #endif
136
137 /*
138  * Each address family might have different locking rules, so we have
139  * one slock key per address family:
140  */
141 static struct lock_class_key af_family_keys[AF_MAX];
142 static struct lock_class_key af_family_slock_keys[AF_MAX];
143
144 /*
145  * Make lock validator output more readable. (we pre-construct these
146  * strings build-time, so that runtime initialization of socket
147  * locks is fast):
148  */
149 static const char *const af_family_key_strings[AF_MAX+1] = {
150   "sk_lock-AF_UNSPEC", "sk_lock-AF_UNIX"     , "sk_lock-AF_INET"     ,
151   "sk_lock-AF_AX25"  , "sk_lock-AF_IPX"      , "sk_lock-AF_APPLETALK",
152   "sk_lock-AF_NETROM", "sk_lock-AF_BRIDGE"   , "sk_lock-AF_ATMPVC"   ,
153   "sk_lock-AF_X25"   , "sk_lock-AF_INET6"    , "sk_lock-AF_ROSE"     ,
154   "sk_lock-AF_DECnet", "sk_lock-AF_NETBEUI"  , "sk_lock-AF_SECURITY" ,
155   "sk_lock-AF_KEY"   , "sk_lock-AF_NETLINK"  , "sk_lock-AF_PACKET"   ,
156   "sk_lock-AF_ASH"   , "sk_lock-AF_ECONET"   , "sk_lock-AF_ATMSVC"   ,
157   "sk_lock-AF_RDS"   , "sk_lock-AF_SNA"      , "sk_lock-AF_IRDA"     ,
158   "sk_lock-AF_PPPOX" , "sk_lock-AF_WANPIPE"  , "sk_lock-AF_LLC"      ,
159   "sk_lock-27"       , "sk_lock-28"          , "sk_lock-AF_CAN"      ,
160   "sk_lock-AF_TIPC"  , "sk_lock-AF_BLUETOOTH", "sk_lock-IUCV"        ,
161   "sk_lock-AF_RXRPC" , "sk_lock-AF_ISDN"     , "sk_lock-AF_PHONET"   ,
162   "sk_lock-AF_IEEE802154", "sk_lock-AF_CAIF" , "sk_lock-AF_ALG"      ,
163   "sk_lock-AF_NFC"   , "sk_lock-AF_MAX"
164 };
165 static const char *const af_family_slock_key_strings[AF_MAX+1] = {
166   "slock-AF_UNSPEC", "slock-AF_UNIX"     , "slock-AF_INET"     ,
167   "slock-AF_AX25"  , "slock-AF_IPX"      , "slock-AF_APPLETALK",
168   "slock-AF_NETROM", "slock-AF_BRIDGE"   , "slock-AF_ATMPVC"   ,
169   "slock-AF_X25"   , "slock-AF_INET6"    , "slock-AF_ROSE"     ,
170   "slock-AF_DECnet", "slock-AF_NETBEUI"  , "slock-AF_SECURITY" ,
171   "slock-AF_KEY"   , "slock-AF_NETLINK"  , "slock-AF_PACKET"   ,
172   "slock-AF_ASH"   , "slock-AF_ECONET"   , "slock-AF_ATMSVC"   ,
173   "slock-AF_RDS"   , "slock-AF_SNA"      , "slock-AF_IRDA"     ,
174   "slock-AF_PPPOX" , "slock-AF_WANPIPE"  , "slock-AF_LLC"      ,
175   "slock-27"       , "slock-28"          , "slock-AF_CAN"      ,
176   "slock-AF_TIPC"  , "slock-AF_BLUETOOTH", "slock-AF_IUCV"     ,
177   "slock-AF_RXRPC" , "slock-AF_ISDN"     , "slock-AF_PHONET"   ,
178   "slock-AF_IEEE802154", "slock-AF_CAIF" , "slock-AF_ALG"      ,
179   "slock-AF_NFC"   , "slock-AF_MAX"
180 };
181 static const char *const af_family_clock_key_strings[AF_MAX+1] = {
182   "clock-AF_UNSPEC", "clock-AF_UNIX"     , "clock-AF_INET"     ,
183   "clock-AF_AX25"  , "clock-AF_IPX"      , "clock-AF_APPLETALK",
184   "clock-AF_NETROM", "clock-AF_BRIDGE"   , "clock-AF_ATMPVC"   ,
185   "clock-AF_X25"   , "clock-AF_INET6"    , "clock-AF_ROSE"     ,
186   "clock-AF_DECnet", "clock-AF_NETBEUI"  , "clock-AF_SECURITY" ,
187   "clock-AF_KEY"   , "clock-AF_NETLINK"  , "clock-AF_PACKET"   ,
188   "clock-AF_ASH"   , "clock-AF_ECONET"   , "clock-AF_ATMSVC"   ,
189   "clock-AF_RDS"   , "clock-AF_SNA"      , "clock-AF_IRDA"     ,
190   "clock-AF_PPPOX" , "clock-AF_WANPIPE"  , "clock-AF_LLC"      ,
191   "clock-27"       , "clock-28"          , "clock-AF_CAN"      ,
192   "clock-AF_TIPC"  , "clock-AF_BLUETOOTH", "clock-AF_IUCV"     ,
193   "clock-AF_RXRPC" , "clock-AF_ISDN"     , "clock-AF_PHONET"   ,
194   "clock-AF_IEEE802154", "clock-AF_CAIF" , "clock-AF_ALG"      ,
195   "clock-AF_NFC"   , "clock-AF_MAX"
196 };
197
198 /*
199  * sk_callback_lock locking rules are per-address-family,
200  * so split the lock classes by using a per-AF key:
201  */
202 static struct lock_class_key af_callback_keys[AF_MAX];
203
204 /* Take into consideration the size of the struct sk_buff overhead in the
205  * determination of these values, since that is non-constant across
206  * platforms.  This makes socket queueing behavior and performance
207  * not depend upon such differences.
208  */
209 #define _SK_MEM_PACKETS         256
210 #define _SK_MEM_OVERHEAD        SKB_TRUESIZE(256)
211 #define SK_WMEM_MAX             (_SK_MEM_OVERHEAD * _SK_MEM_PACKETS)
212 #define SK_RMEM_MAX             (_SK_MEM_OVERHEAD * _SK_MEM_PACKETS)
213
214 /* Run time adjustable parameters. */
215 __u32 sysctl_wmem_max __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
216 __u32 sysctl_rmem_max __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
217 __u32 sysctl_wmem_default __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
218 __u32 sysctl_rmem_default __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
219
220 /* Maximal space eaten by iovec or ancillary data plus some space */
221 int sysctl_optmem_max __read_mostly = sizeof(unsigned long)*(2*UIO_MAXIOV+512);
222 EXPORT_SYMBOL(sysctl_optmem_max);
223
224 #if defined(CONFIG_CGROUPS) && !defined(CONFIG_NET_CLS_CGROUP)
225 int net_cls_subsys_id = -1;
226 EXPORT_SYMBOL_GPL(net_cls_subsys_id);
227 #endif
228
229 static int sock_set_timeout(long *timeo_p, char __user *optval, int optlen)
230 {
231         struct timeval tv;
232
233         if (optlen < sizeof(tv))
234                 return -EINVAL;
235         if (copy_from_user(&tv, optval, sizeof(tv)))
236                 return -EFAULT;
237         if (tv.tv_usec < 0 || tv.tv_usec >= USEC_PER_SEC)
238                 return -EDOM;
239
240         if (tv.tv_sec < 0) {
241                 static int warned __read_mostly;
242
243                 *timeo_p = 0;
244                 if (warned < 10 && net_ratelimit()) {
245                         warned++;
246                         printk(KERN_INFO "sock_set_timeout: `%s' (pid %d) "
247                                "tries to set negative timeout\n",
248                                 current->comm, task_pid_nr(current));
249                 }
250                 return 0;
251         }
252         *timeo_p = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
253         if (tv.tv_sec == 0 && tv.tv_usec == 0)
254                 return 0;
255         if (tv.tv_sec < (MAX_SCHEDULE_TIMEOUT/HZ - 1))
256                 *timeo_p = tv.tv_sec*HZ + (tv.tv_usec+(1000000/HZ-1))/(1000000/HZ);
257         return 0;
258 }
259
260 static void sock_warn_obsolete_bsdism(const char *name)
261 {
262         static int warned;
263         static char warncomm[TASK_COMM_LEN];
264         if (strcmp(warncomm, current->comm) && warned < 5) {
265                 strcpy(warncomm,  current->comm);
266                 printk(KERN_WARNING "process `%s' is using obsolete "
267                        "%s SO_BSDCOMPAT\n", warncomm, name);
268                 warned++;
269         }
270 }
271
272 static void sock_disable_timestamp(struct sock *sk, int flag)
273 {
274         if (sock_flag(sk, flag)) {
275                 sock_reset_flag(sk, flag);
276                 if (!sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMP) &&
277                     !sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)) {
278                         net_disable_timestamp();
279                 }
280         }
281 }
282
283
284 int sock_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
285 {
286         int err;
287         int skb_len;
288         unsigned long flags;
289         struct sk_buff_head *list = &sk->sk_receive_queue;
290
291         /* Cast sk->rcvbuf to unsigned... It's pointless, but reduces
292            number of warnings when compiling with -W --ANK
293          */
294         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) + skb->truesize >=
295             (unsigned)sk->sk_rcvbuf) {
296                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
297                 trace_sock_rcvqueue_full(sk, skb);
298                 return -ENOMEM;
299         }
300
301         err = sk_filter(sk, skb);
302         if (err)
303                 return err;
304
305         if (!sk_rmem_schedule(sk, skb->truesize)) {
306                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
307                 return -ENOBUFS;
308         }
309
310         skb->dev = NULL;
311         skb_set_owner_r(skb, sk);
312
313         /* Cache the SKB length before we tack it onto the receive
314          * queue.  Once it is added it no longer belongs to us and
315          * may be freed by other threads of control pulling packets
316          * from the queue.
317          */
318         skb_len = skb->len;
319
320         /* we escape from rcu protected region, make sure we dont leak
321          * a norefcounted dst
322          */
323         skb_dst_force(skb);
324
325         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
326         skb->dropcount = atomic_read(&sk->sk_drops);
327         __skb_queue_tail(list, skb);
328         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
329
330         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
331                 sk->sk_data_ready(sk, skb_len);
332         return 0;
333 }
334 EXPORT_SYMBOL(sock_queue_rcv_skb);
335
336 int sk_receive_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, const int nested)
337 {
338         int rc = NET_RX_SUCCESS;
339
340         if (sk_filter(sk, skb))
341                 goto discard_and_relse;
342
343         skb->dev = NULL;
344
345         if (sk_rcvqueues_full(sk, skb)) {
346                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
347                 goto discard_and_relse;
348         }
349         if (nested)
350                 bh_lock_sock_nested(sk);
351         else
352                 bh_lock_sock(sk);
353         if (!sock_owned_by_user(sk)) {
354                 /*
355                  * trylock + unlock semantics:
356                  */
357                 mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, 0, 1, _RET_IP_);
358
359                 rc = sk_backlog_rcv(sk, skb);
360
361                 mutex_release(&sk->sk_lock.dep_map, 1, _RET_IP_);
362         } else if (sk_add_backlog(sk, skb)) {
363                 bh_unlock_sock(sk);
364                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
365                 goto discard_and_relse;
366         }
367
368         bh_unlock_sock(sk);
369 out:
370         sock_put(sk);
371         return rc;
372 discard_and_relse:
373         kfree_skb(skb);
374         goto out;
375 }
376 EXPORT_SYMBOL(sk_receive_skb);
377
378 void sk_reset_txq(struct sock *sk)
379 {
380         sk_tx_queue_clear(sk);
381 }
382 EXPORT_SYMBOL(sk_reset_txq);
383
384 struct dst_entry *__sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
385 {
386         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
387
388         if (dst && dst->obsolete && dst->ops->check(dst, cookie) == NULL) {
389                 sk_tx_queue_clear(sk);
390                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_dst_cache, NULL);
391                 dst_release(dst);
392                 return NULL;
393         }
394
395         return dst;
396 }
397 EXPORT_SYMBOL(__sk_dst_check);
398
399 struct dst_entry *sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
400 {
401         struct dst_entry *dst = sk_dst_get(sk);
402
403         if (dst && dst->obsolete && dst->ops->check(dst, cookie) == NULL) {
404                 sk_dst_reset(sk);
405                 dst_release(dst);
406                 return NULL;
407         }
408
409         return dst;
410 }
411 EXPORT_SYMBOL(sk_dst_check);
412
413 static int sock_bindtodevice(struct sock *sk, char __user *optval, int optlen)
414 {
415         int ret = -ENOPROTOOPT;
416 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
417         struct net *net = sock_net(sk);
418         char devname[IFNAMSIZ];
419         int index;
420
421         /* Sorry... */
422         ret = -EPERM;
423         if (!capable(CAP_NET_RAW))
424                 goto out;
425
426         ret = -EINVAL;
427         if (optlen < 0)
428                 goto out;
429
430         /* Bind this socket to a particular device like "eth0",
431          * as specified in the passed interface name. If the
432          * name is "" or the option length is zero the socket
433          * is not bound.
434          */
435         if (optlen > IFNAMSIZ - 1)
436                 optlen = IFNAMSIZ - 1;
437         memset(devname, 0, sizeof(devname));
438
439         ret = -EFAULT;
440         if (copy_from_user(devname, optval, optlen))
441                 goto out;
442
443         index = 0;
444         if (devname[0] != '\0') {
445                 struct net_device *dev;
446
447                 rcu_read_lock();
448                 dev = dev_get_by_name_rcu(net, devname);
449                 if (dev)
450                         index = dev->ifindex;
451                 rcu_read_unlock();
452                 ret = -ENODEV;
453                 if (!dev)
454                         goto out;
455         }
456
457         lock_sock(sk);
458         sk->sk_bound_dev_if = index;
459         sk_dst_reset(sk);
460         release_sock(sk);
461
462         ret = 0;
463
464 out:
465 #endif
466
467         return ret;
468 }
469
470 static inline void sock_valbool_flag(struct sock *sk, int bit, int valbool)
471 {
472         if (valbool)
473                 sock_set_flag(sk, bit);
474         else
475                 sock_reset_flag(sk, bit);
476 }
477
478 /*
479  *      This is meant for all protocols to use and covers goings on
480  *      at the socket level. Everything here is generic.
481  */
482
483 int sock_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
484                     char __user *optval, unsigned int optlen)
485 {
486         struct sock *sk = sock->sk;
487         int val;
488         int valbool;
489         struct linger ling;
490         int ret = 0;
491
492         /*
493          *      Options without arguments
494          */
495
496         if (optname == SO_BINDTODEVICE)
497                 return sock_bindtodevice(sk, optval, optlen);
498
499         if (optlen < sizeof(int))
500                 return -EINVAL;
501
502         if (get_user(val, (int __user *)optval))
503                 return -EFAULT;
504
505         valbool = val ? 1 : 0;
506
507         lock_sock(sk);
508
509         switch (optname) {
510         case SO_DEBUG:
511                 if (val && !capable(CAP_NET_ADMIN))
512                         ret = -EACCES;
513                 else
514                         sock_valbool_flag(sk, SOCK_DBG, valbool);
515                 break;
516         case SO_REUSEADDR:
517                 sk->sk_reuse = valbool;
518                 break;
519         case SO_TYPE:
520         case SO_PROTOCOL:
521         case SO_DOMAIN:
522         case SO_ERROR:
523                 ret = -ENOPROTOOPT;
524                 break;
525         case SO_DONTROUTE:
526                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE, valbool);
527                 break;
528         case SO_BROADCAST:
529                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_BROADCAST, valbool);
530                 break;
531         case SO_SNDBUF:
532                 /* Don't error on this BSD doesn't and if you think
533                    about it this is right. Otherwise apps have to
534                    play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
535                    are treated in BSD as hints */
536
537                 if (val > sysctl_wmem_max)
538                         val = sysctl_wmem_max;
539 set_sndbuf:
540                 sk->sk_userlocks |= SOCK_SNDBUF_LOCK;
541                 if ((val * 2) < SOCK_MIN_SNDBUF)
542                         sk->sk_sndbuf = SOCK_MIN_SNDBUF;
543                 else
544                         sk->sk_sndbuf = val * 2;
545
546                 /*
547                  *      Wake up sending tasks if we
548                  *      upped the value.
549                  */
550                 sk->sk_write_space(sk);
551                 break;
552
553         case SO_SNDBUFFORCE:
554                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) {
555                         ret = -EPERM;
556                         break;
557                 }
558                 goto set_sndbuf;
559
560         case SO_RCVBUF:
561                 /* Don't error on this BSD doesn't and if you think
562                    about it this is right. Otherwise apps have to
563                    play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
564                    are treated in BSD as hints */
565
566                 if (val > sysctl_rmem_max)
567                         val = sysctl_rmem_max;
568 set_rcvbuf:
569                 sk->sk_userlocks |= SOCK_RCVBUF_LOCK;
570                 /*
571                  * We double it on the way in to account for
572                  * "struct sk_buff" etc. overhead.   Applications
573                  * assume that the SO_RCVBUF setting they make will
574                  * allow that much actual data to be received on that
575                  * socket.
576                  *
577                  * Applications are unaware that "struct sk_buff" and
578                  * other overheads allocate from the receive buffer
579                  * during socket buffer allocation.
580                  *
581                  * And after considering the possible alternatives,
582                  * returning the value we actually used in getsockopt
583                  * is the most desirable behavior.
584                  */
585                 if ((val * 2) < SOCK_MIN_RCVBUF)
586                         sk->sk_rcvbuf = SOCK_MIN_RCVBUF;
587                 else
588                         sk->sk_rcvbuf = val * 2;
589                 break;
590
591         case SO_RCVBUFFORCE:
592                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) {
593                         ret = -EPERM;
594                         break;
595                 }
596                 goto set_rcvbuf;
597
598         case SO_KEEPALIVE:
599 #ifdef CONFIG_INET
600                 if (sk->sk_protocol == IPPROTO_TCP)
601                         tcp_set_keepalive(sk, valbool);
602 #endif
603                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN, valbool);
604                 break;
605
606         case SO_OOBINLINE:
607                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_URGINLINE, valbool);
608                 break;
609
610         case SO_NO_CHECK:
611                 sk->sk_no_check = valbool;
612                 break;
613
614         case SO_PRIORITY:
615                 if ((val >= 0 && val <= 6) || capable(CAP_NET_ADMIN))
616                         sk->sk_priority = val;
617                 else
618                         ret = -EPERM;
619                 break;
620
621         case SO_LINGER:
622                 if (optlen < sizeof(ling)) {
623                         ret = -EINVAL;  /* 1003.1g */
624                         break;
625                 }
626                 if (copy_from_user(&ling, optval, sizeof(ling))) {
627                         ret = -EFAULT;
628                         break;
629                 }
630                 if (!ling.l_onoff)
631                         sock_reset_flag(sk, SOCK_LINGER);
632                 else {
633 #if (BITS_PER_LONG == 32)
634                         if ((unsigned int)ling.l_linger >= MAX_SCHEDULE_TIMEOUT/HZ)
635                                 sk->sk_lingertime = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
636                         else
637 #endif
638                                 sk->sk_lingertime = (unsigned int)ling.l_linger * HZ;
639                         sock_set_flag(sk, SOCK_LINGER);
640                 }
641                 break;
642
643         case SO_BSDCOMPAT:
644                 sock_warn_obsolete_bsdism("setsockopt");
645                 break;
646
647         case SO_PASSCRED:
648                 if (valbool)
649                         set_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
650                 else
651                         clear_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
652                 break;
653
654         case SO_TIMESTAMP:
655         case SO_TIMESTAMPNS:
656                 if (valbool)  {
657                         if (optname == SO_TIMESTAMP)
658                                 sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
659                         else
660                                 sock_set_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
661                         sock_set_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
662                         sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
663                 } else {
664                         sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
665                         sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
666                 }
667                 break;
668
669         case SO_TIMESTAMPING:
670                 if (val & ~SOF_TIMESTAMPING_MASK) {
671                         ret = -EINVAL;
672                         break;
673                 }
674                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE,
675                                   val & SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE);
676                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE,
677                                   val & SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE);
678                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE,
679                                   val & SOF_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE);
680                 if (val & SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)
681                         sock_enable_timestamp(sk,
682                                               SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE);
683                 else
684                         sock_disable_timestamp(sk,
685                                                SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE);
686                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE,
687                                   val & SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE);
688                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE,
689                                   val & SOF_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE);
690                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE,
691                                   val & SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE);
692                 break;
693
694         case SO_RCVLOWAT:
695                 if (val < 0)
696                         val = INT_MAX;
697                 sk->sk_rcvlowat = val ? : 1;
698                 break;
699
700         case SO_RCVTIMEO:
701                 ret = sock_set_timeout(&sk->sk_rcvtimeo, optval, optlen);
702                 break;
703
704         case SO_SNDTIMEO:
705                 ret = sock_set_timeout(&sk->sk_sndtimeo, optval, optlen);
706                 break;
707
708         case SO_ATTACH_FILTER:
709                 ret = -EINVAL;
710                 if (optlen == sizeof(struct sock_fprog)) {
711                         struct sock_fprog fprog;
712
713                         ret = -EFAULT;
714                         if (copy_from_user(&fprog, optval, sizeof(fprog)))
715                                 break;
716
717                         ret = sk_attach_filter(&fprog, sk);
718                 }
719                 break;
720
721         case SO_DETACH_FILTER:
722                 ret = sk_detach_filter(sk);
723                 break;
724
725         case SO_PASSSEC:
726                 if (valbool)
727                         set_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
728                 else
729                         clear_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
730                 break;
731         case SO_MARK:
732                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
733                         ret = -EPERM;
734                 else
735                         sk->sk_mark = val;
736                 break;
737
738                 /* We implement the SO_SNDLOWAT etc to
739                    not be settable (1003.1g 5.3) */
740         case SO_RXQ_OVFL:
741                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL, valbool);
742                 break;
743
744         case SO_WIFI_STATUS:
745                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS, valbool);
746                 break;
747
748         default:
749                 ret = -ENOPROTOOPT;
750                 break;
751         }
752         release_sock(sk);
753         return ret;
754 }
755 EXPORT_SYMBOL(sock_setsockopt);
756
757
758 void cred_to_ucred(struct pid *pid, const struct cred *cred,
759                    struct ucred *ucred)
760 {
761         ucred->pid = pid_vnr(pid);
762         ucred->uid = ucred->gid = -1;
763         if (cred) {
764                 struct user_namespace *current_ns = current_user_ns();
765
766                 ucred->uid = user_ns_map_uid(current_ns, cred, cred->euid);
767                 ucred->gid = user_ns_map_gid(current_ns, cred, cred->egid);
768         }
769 }
770 EXPORT_SYMBOL_GPL(cred_to_ucred);
771
772 int sock_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
773                     char __user *optval, int __user *optlen)
774 {
775         struct sock *sk = sock->sk;
776
777         union {
778                 int val;
779                 struct linger ling;
780                 struct timeval tm;
781         } v;
782
783         int lv = sizeof(int);
784         int len;
785
786         if (get_user(len, optlen))
787                 return -EFAULT;
788         if (len < 0)
789                 return -EINVAL;
790
791         memset(&v, 0, sizeof(v));
792
793         switch (optname) {
794         case SO_DEBUG:
795                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_DBG);
796                 break;
797
798         case SO_DONTROUTE:
799                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE);
800                 break;
801
802         case SO_BROADCAST:
803                 v.val = !!sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST);
804                 break;
805
806         case SO_SNDBUF:
807                 v.val = sk->sk_sndbuf;
808                 break;
809
810         case SO_RCVBUF:
811                 v.val = sk->sk_rcvbuf;
812                 break;
813
814         case SO_REUSEADDR:
815                 v.val = sk->sk_reuse;
816                 break;
817
818         case SO_KEEPALIVE:
819                 v.val = !!sock_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN);
820                 break;
821
822         case SO_TYPE:
823                 v.val = sk->sk_type;
824                 break;
825
826         case SO_PROTOCOL:
827                 v.val = sk->sk_protocol;
828                 break;
829
830         case SO_DOMAIN:
831                 v.val = sk->sk_family;
832                 break;
833
834         case SO_ERROR:
835                 v.val = -sock_error(sk);
836                 if (v.val == 0)
837                         v.val = xchg(&sk->sk_err_soft, 0);
838                 break;
839
840         case SO_OOBINLINE:
841                 v.val = !!sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE);
842                 break;
843
844         case SO_NO_CHECK:
845                 v.val = sk->sk_no_check;
846                 break;
847
848         case SO_PRIORITY:
849                 v.val = sk->sk_priority;
850                 break;
851
852         case SO_LINGER:
853                 lv              = sizeof(v.ling);
854                 v.ling.l_onoff  = !!sock_flag(sk, SOCK_LINGER);
855                 v.ling.l_linger = sk->sk_lingertime / HZ;
856                 break;
857
858         case SO_BSDCOMPAT:
859                 sock_warn_obsolete_bsdism("getsockopt");
860                 break;
861
862         case SO_TIMESTAMP:
863                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP) &&
864                                 !sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
865                 break;
866
867         case SO_TIMESTAMPNS:
868                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
869                 break;
870
871         case SO_TIMESTAMPING:
872                 v.val = 0;
873                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE))
874                         v.val |= SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE;
875                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE))
876                         v.val |= SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE;
877                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE))
878                         v.val |= SOF_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE;
879                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE))
880                         v.val |= SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE;
881                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE))
882                         v.val |= SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE;
883                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE))
884                         v.val |= SOF_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE;
885                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE))
886                         v.val |= SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE;
887                 break;
888
889         case SO_RCVTIMEO:
890                 lv = sizeof(struct timeval);
891                 if (sk->sk_rcvtimeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT) {
892                         v.tm.tv_sec = 0;
893                         v.tm.tv_usec = 0;
894                 } else {
895                         v.tm.tv_sec = sk->sk_rcvtimeo / HZ;
896                         v.tm.tv_usec = ((sk->sk_rcvtimeo % HZ) * 1000000) / HZ;
897                 }
898                 break;
899
900         case SO_SNDTIMEO:
901                 lv = sizeof(struct timeval);
902                 if (sk->sk_sndtimeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT) {
903                         v.tm.tv_sec = 0;
904                         v.tm.tv_usec = 0;
905                 } else {
906                         v.tm.tv_sec = sk->sk_sndtimeo / HZ;
907                         v.tm.tv_usec = ((sk->sk_sndtimeo % HZ) * 1000000) / HZ;
908                 }
909                 break;
910
911         case SO_RCVLOWAT:
912                 v.val = sk->sk_rcvlowat;
913                 break;
914
915         case SO_SNDLOWAT:
916                 v.val = 1;
917                 break;
918
919         case SO_PASSCRED:
920                 v.val = test_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags) ? 1 : 0;
921                 break;
922
923         case SO_PEERCRED:
924         {
925                 struct ucred peercred;
926                 if (len > sizeof(peercred))
927                         len = sizeof(peercred);
928                 cred_to_ucred(sk->sk_peer_pid, sk->sk_peer_cred, &peercred);
929                 if (copy_to_user(optval, &peercred, len))
930                         return -EFAULT;
931                 goto lenout;
932         }
933
934         case SO_PEERNAME:
935         {
936                 char address[128];
937
938                 if (sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)address, &lv, 2))
939                         return -ENOTCONN;
940                 if (lv < len)
941                         return -EINVAL;
942                 if (copy_to_user(optval, address, len))
943                         return -EFAULT;
944                 goto lenout;
945         }
946
947         /* Dubious BSD thing... Probably nobody even uses it, but
948          * the UNIX standard wants it for whatever reason... -DaveM
949          */
950         case SO_ACCEPTCONN:
951                 v.val = sk->sk_state == TCP_LISTEN;
952                 break;
953
954         case SO_PASSSEC:
955                 v.val = test_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags) ? 1 : 0;
956                 break;
957
958         case SO_PEERSEC:
959                 return security_socket_getpeersec_stream(sock, optval, optlen, len);
960
961         case SO_MARK:
962                 v.val = sk->sk_mark;
963                 break;
964
965         case SO_RXQ_OVFL:
966                 v.val = !!sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL);
967                 break;
968
969         case SO_WIFI_STATUS:
970                 v.val = !!sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS);
971                 break;
972
973         default:
974                 return -ENOPROTOOPT;
975         }
976
977         if (len > lv)
978                 len = lv;
979         if (copy_to_user(optval, &v, len))
980                 return -EFAULT;
981 lenout:
982         if (put_user(len, optlen))
983                 return -EFAULT;
984         return 0;
985 }
986
987 /*
988  * Initialize an sk_lock.
989  *
990  * (We also register the sk_lock with the lock validator.)
991  */
992 static inline void sock_lock_init(struct sock *sk)
993 {
994         sock_lock_init_class_and_name(sk,
995                         af_family_slock_key_strings[sk->sk_family],
996                         af_family_slock_keys + sk->sk_family,
997                         af_family_key_strings[sk->sk_family],
998                         af_family_keys + sk->sk_family);
999 }
1000
1001 /*
1002  * Copy all fields from osk to nsk but nsk->sk_refcnt must not change yet,
1003  * even temporarly, because of RCU lookups. sk_node should also be left as is.
1004  * We must not copy fields between sk_dontcopy_begin and sk_dontcopy_end
1005  */
1006 static void sock_copy(struct sock *nsk, const struct sock *osk)
1007 {
1008 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
1009         void *sptr = nsk->sk_security;
1010 #endif
1011         memcpy(nsk, osk, offsetof(struct sock, sk_dontcopy_begin));
1012
1013         memcpy(&nsk->sk_dontcopy_end, &osk->sk_dontcopy_end,
1014                osk->sk_prot->obj_size - offsetof(struct sock, sk_dontcopy_end));
1015
1016 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
1017         nsk->sk_security = sptr;
1018         security_sk_clone(osk, nsk);
1019 #endif
1020 }
1021
1022 /*
1023  * caches using SLAB_DESTROY_BY_RCU should let .next pointer from nulls nodes
1024  * un-modified. Special care is taken when initializing object to zero.
1025  */
1026 static inline void sk_prot_clear_nulls(struct sock *sk, int size)
1027 {
1028         if (offsetof(struct sock, sk_node.next) != 0)
1029                 memset(sk, 0, offsetof(struct sock, sk_node.next));
1030         memset(&sk->sk_node.pprev, 0,
1031                size - offsetof(struct sock, sk_node.pprev));
1032 }
1033
1034 void sk_prot_clear_portaddr_nulls(struct sock *sk, int size)
1035 {
1036         unsigned long nulls1, nulls2;
1037
1038         nulls1 = offsetof(struct sock, __sk_common.skc_node.next);
1039         nulls2 = offsetof(struct sock, __sk_common.skc_portaddr_node.next);
1040         if (nulls1 > nulls2)
1041                 swap(nulls1, nulls2);
1042
1043         if (nulls1 != 0)
1044                 memset((char *)sk, 0, nulls1);
1045         memset((char *)sk + nulls1 + sizeof(void *), 0,
1046                nulls2 - nulls1 - sizeof(void *));
1047         memset((char *)sk + nulls2 + sizeof(void *), 0,
1048                size - nulls2 - sizeof(void *));
1049 }
1050 EXPORT_SYMBOL(sk_prot_clear_portaddr_nulls);
1051
1052 static struct sock *sk_prot_alloc(struct proto *prot, gfp_t priority,
1053                 int family)
1054 {
1055         struct sock *sk;
1056         struct kmem_cache *slab;
1057
1058         slab = prot->slab;
1059         if (slab != NULL) {
1060                 sk = kmem_cache_alloc(slab, priority & ~__GFP_ZERO);
1061                 if (!sk)
1062                         return sk;
1063                 if (priority & __GFP_ZERO) {
1064                         if (prot->clear_sk)
1065                                 prot->clear_sk(sk, prot->obj_size);
1066                         else
1067                                 sk_prot_clear_nulls(sk, prot->obj_size);
1068                 }
1069         } else
1070                 sk = kmalloc(prot->obj_size, priority);
1071
1072         if (sk != NULL) {
1073                 kmemcheck_annotate_bitfield(sk, flags);
1074
1075                 if (security_sk_alloc(sk, family, priority))
1076                         goto out_free;
1077
1078                 if (!try_module_get(prot->owner))
1079                         goto out_free_sec;
1080                 sk_tx_queue_clear(sk);
1081         }
1082
1083         return sk;
1084
1085 out_free_sec:
1086         security_sk_free(sk);
1087 out_free:
1088         if (slab != NULL)
1089                 kmem_cache_free(slab, sk);
1090         else
1091                 kfree(sk);
1092         return NULL;
1093 }
1094
1095 static void sk_prot_free(struct proto *prot, struct sock *sk)
1096 {
1097         struct kmem_cache *slab;
1098         struct module *owner;
1099
1100         owner = prot->owner;
1101         slab = prot->slab;
1102
1103         security_sk_free(sk);
1104         if (slab != NULL)
1105                 kmem_cache_free(slab, sk);
1106         else
1107                 kfree(sk);
1108         module_put(owner);
1109 }
1110
1111 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1112 void sock_update_classid(struct sock *sk)
1113 {
1114         u32 classid;
1115
1116         rcu_read_lock();  /* doing current task, which cannot vanish. */
1117         classid = task_cls_classid(current);
1118         rcu_read_unlock();
1119         if (classid && classid != sk->sk_classid)
1120                 sk->sk_classid = classid;
1121 }
1122 EXPORT_SYMBOL(sock_update_classid);
1123 #endif
1124
1125 /**
1126  *      sk_alloc - All socket objects are allocated here
1127  *      @net: the applicable net namespace
1128  *      @family: protocol family
1129  *      @priority: for allocation (%GFP_KERNEL, %GFP_ATOMIC, etc)
1130  *      @prot: struct proto associated with this new sock instance
1131  */
1132 struct sock *sk_alloc(struct net *net, int family, gfp_t priority,
1133                       struct proto *prot)
1134 {
1135         struct sock *sk;
1136
1137         sk = sk_prot_alloc(prot, priority | __GFP_ZERO, family);
1138         if (sk) {
1139                 sk->sk_family = family;
1140                 /*
1141                  * See comment in struct sock definition to understand
1142                  * why we need sk_prot_creator -acme
1143                  */
1144                 sk->sk_prot = sk->sk_prot_creator = prot;
1145                 sock_lock_init(sk);
1146                 sock_net_set(sk, get_net(net));
1147                 atomic_set(&sk->sk_wmem_alloc, 1);
1148
1149                 sock_update_classid(sk);
1150         }
1151
1152         return sk;
1153 }
1154 EXPORT_SYMBOL(sk_alloc);
1155
1156 static void __sk_free(struct sock *sk)
1157 {
1158         struct sk_filter *filter;
1159
1160         if (sk->sk_destruct)
1161                 sk->sk_destruct(sk);
1162
1163         filter = rcu_dereference_check(sk->sk_filter,
1164                                        atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) == 0);
1165         if (filter) {
1166                 sk_filter_uncharge(sk, filter);
1167                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_filter, NULL);
1168         }
1169
1170         sock_disable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
1171         sock_disable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE);
1172
1173         if (atomic_read(&sk->sk_omem_alloc))
1174                 printk(KERN_DEBUG "%s: optmem leakage (%d bytes) detected.\n",
1175                        __func__, atomic_read(&sk->sk_omem_alloc));
1176
1177         if (sk->sk_peer_cred)
1178                 put_cred(sk->sk_peer_cred);
1179         put_pid(sk->sk_peer_pid);
1180         put_net(sock_net(sk));
1181         sk_prot_free(sk->sk_prot_creator, sk);
1182 }
1183
1184 void sk_free(struct sock *sk)
1185 {
1186         /*
1187          * We subtract one from sk_wmem_alloc and can know if
1188          * some packets are still in some tx queue.
1189          * If not null, sock_wfree() will call __sk_free(sk) later
1190          */
1191         if (atomic_dec_and_test(&sk->sk_wmem_alloc))
1192                 __sk_free(sk);
1193 }
1194 EXPORT_SYMBOL(sk_free);
1195
1196 /*
1197  * Last sock_put should drop reference to sk->sk_net. It has already
1198  * been dropped in sk_change_net. Taking reference to stopping namespace
1199  * is not an option.
1200  * Take reference to a socket to remove it from hash _alive_ and after that
1201  * destroy it in the context of init_net.
1202  */
1203 void sk_release_kernel(struct sock *sk)
1204 {
1205         if (sk == NULL || sk->sk_socket == NULL)
1206                 return;
1207
1208         sock_hold(sk);
1209         sock_release(sk->sk_socket);
1210         release_net(sock_net(sk));
1211         sock_net_set(sk, get_net(&init_net));
1212         sock_put(sk);
1213 }
1214 EXPORT_SYMBOL(sk_release_kernel);
1215
1216 struct sock *sk_clone(const struct sock *sk, const gfp_t priority)
1217 {
1218         struct sock *newsk;
1219
1220         newsk = sk_prot_alloc(sk->sk_prot, priority, sk->sk_family);
1221         if (newsk != NULL) {
1222                 struct sk_filter *filter;
1223
1224                 sock_copy(newsk, sk);
1225
1226                 /* SANITY */
1227                 get_net(sock_net(newsk));
1228                 sk_node_init(&newsk->sk_node);
1229                 sock_lock_init(newsk);
1230                 bh_lock_sock(newsk);
1231                 newsk->sk_backlog.head  = newsk->sk_backlog.tail = NULL;
1232                 newsk->sk_backlog.len = 0;
1233
1234                 atomic_set(&newsk->sk_rmem_alloc, 0);
1235                 /*
1236                  * sk_wmem_alloc set to one (see sk_free() and sock_wfree())
1237                  */
1238                 atomic_set(&newsk->sk_wmem_alloc, 1);
1239                 atomic_set(&newsk->sk_omem_alloc, 0);
1240                 skb_queue_head_init(&newsk->sk_receive_queue);
1241                 skb_queue_head_init(&newsk->sk_write_queue);
1242 #ifdef CONFIG_NET_DMA
1243                 skb_queue_head_init(&newsk->sk_async_wait_queue);
1244 #endif
1245
1246                 spin_lock_init(&newsk->sk_dst_lock);
1247                 rwlock_init(&newsk->sk_callback_lock);
1248                 lockdep_set_class_and_name(&newsk->sk_callback_lock,
1249                                 af_callback_keys + newsk->sk_family,
1250                                 af_family_clock_key_strings[newsk->sk_family]);
1251
1252                 newsk->sk_dst_cache     = NULL;
1253                 newsk->sk_wmem_queued   = 0;
1254                 newsk->sk_forward_alloc = 0;
1255                 newsk->sk_send_head     = NULL;
1256                 newsk->sk_userlocks     = sk->sk_userlocks & ~SOCK_BINDPORT_LOCK;
1257
1258                 sock_reset_flag(newsk, SOCK_DONE);
1259                 skb_queue_head_init(&newsk->sk_error_queue);
1260
1261                 filter = rcu_dereference_protected(newsk->sk_filter, 1);
1262                 if (filter != NULL)
1263                         sk_filter_charge(newsk, filter);
1264
1265                 if (unlikely(xfrm_sk_clone_policy(newsk))) {
1266                         /* It is still raw copy of parent, so invalidate
1267                          * destructor and make plain sk_free() */
1268                         newsk->sk_destruct = NULL;
1269                         bh_unlock_sock(newsk);
1270                         sk_free(newsk);
1271                         newsk = NULL;
1272                         goto out;
1273                 }
1274
1275                 newsk->sk_err      = 0;
1276                 newsk->sk_priority = 0;
1277                 /*
1278                  * Before updating sk_refcnt, we must commit prior changes to memory
1279                  * (Documentation/RCU/rculist_nulls.txt for details)
1280                  */
1281                 smp_wmb();
1282                 atomic_set(&newsk->sk_refcnt, 2);
1283
1284                 /*
1285                  * Increment the counter in the same struct proto as the master
1286                  * sock (sk_refcnt_debug_inc uses newsk->sk_prot->socks, that
1287                  * is the same as sk->sk_prot->socks, as this field was copied
1288                  * with memcpy).
1289                  *
1290                  * This _changes_ the previous behaviour, where
1291                  * tcp_create_openreq_child always was incrementing the
1292                  * equivalent to tcp_prot->socks (inet_sock_nr), so this have
1293                  * to be taken into account in all callers. -acme
1294                  */
1295                 sk_refcnt_debug_inc(newsk);
1296                 sk_set_socket(newsk, NULL);
1297                 newsk->sk_wq = NULL;
1298
1299                 if (newsk->sk_prot->sockets_allocated)
1300                         percpu_counter_inc(newsk->sk_prot->sockets_allocated);
1301
1302                 if (sock_flag(newsk, SOCK_TIMESTAMP) ||
1303                     sock_flag(newsk, SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE))
1304                         net_enable_timestamp();
1305         }
1306 out:
1307         return newsk;
1308 }
1309 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_clone);
1310
1311 void sk_setup_caps(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1312 {
1313         __sk_dst_set(sk, dst);
1314         sk->sk_route_caps = dst->dev->features;
1315         if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_GSO)
1316                 sk->sk_route_caps |= NETIF_F_GSO_SOFTWARE;
1317         sk->sk_route_caps &= ~sk->sk_route_nocaps;
1318         if (sk_can_gso(sk)) {
1319                 if (dst->header_len) {
1320                         sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
1321                 } else {
1322                         sk->sk_route_caps |= NETIF_F_SG | NETIF_F_HW_CSUM;
1323                         sk->sk_gso_max_size = dst->dev->gso_max_size;
1324                 }
1325         }
1326 }
1327 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_setup_caps);
1328
1329 void __init sk_init(void)
1330 {
1331         if (totalram_pages <= 4096) {
1332                 sysctl_wmem_max = 32767;
1333                 sysctl_rmem_max = 32767;
1334                 sysctl_wmem_default = 32767;
1335                 sysctl_rmem_default = 32767;
1336         } else if (totalram_pages >= 131072) {
1337                 sysctl_wmem_max = 131071;
1338                 sysctl_rmem_max = 131071;
1339         }
1340 }
1341
1342 /*
1343  *      Simple resource managers for sockets.
1344  */
1345
1346
1347 /*
1348  * Write buffer destructor automatically called from kfree_skb.
1349  */
1350 void sock_wfree(struct sk_buff *skb)
1351 {
1352         struct sock *sk = skb->sk;
1353         unsigned int len = skb->truesize;
1354
1355         if (!sock_flag(sk, SOCK_USE_WRITE_QUEUE)) {
1356                 /*
1357                  * Keep a reference on sk_wmem_alloc, this will be released
1358                  * after sk_write_space() call
1359                  */
1360                 atomic_sub(len - 1, &sk->sk_wmem_alloc);
1361                 sk->sk_write_space(sk);
1362                 len = 1;
1363         }
1364         /*
1365          * if sk_wmem_alloc reaches 0, we must finish what sk_free()
1366          * could not do because of in-flight packets
1367          */
1368         if (atomic_sub_and_test(len, &sk->sk_wmem_alloc))
1369                 __sk_free(sk);
1370 }
1371 EXPORT_SYMBOL(sock_wfree);
1372
1373 /*
1374  * Read buffer destructor automatically called from kfree_skb.
1375  */
1376 void sock_rfree(struct sk_buff *skb)
1377 {
1378         struct sock *sk = skb->sk;
1379         unsigned int len = skb->truesize;
1380
1381         atomic_sub(len, &sk->sk_rmem_alloc);
1382         sk_mem_uncharge(sk, len);
1383 }
1384 EXPORT_SYMBOL(sock_rfree);
1385
1386
1387 int sock_i_uid(struct sock *sk)
1388 {
1389         int uid;
1390
1391         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1392         uid = sk->sk_socket ? SOCK_INODE(sk->sk_socket)->i_uid : 0;
1393         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1394         return uid;
1395 }
1396 EXPORT_SYMBOL(sock_i_uid);
1397
1398 unsigned long sock_i_ino(struct sock *sk)
1399 {
1400         unsigned long ino;
1401
1402         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1403         ino = sk->sk_socket ? SOCK_INODE(sk->sk_socket)->i_ino : 0;
1404         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1405         return ino;
1406 }
1407 EXPORT_SYMBOL(sock_i_ino);
1408
1409 /*
1410  * Allocate a skb from the socket's send buffer.
1411  */
1412 struct sk_buff *sock_wmalloc(struct sock *sk, unsigned long size, int force,
1413                              gfp_t priority)
1414 {
1415         if (force || atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) < sk->sk_sndbuf) {
1416                 struct sk_buff *skb = alloc_skb(size, priority);
1417                 if (skb) {
1418                         skb_set_owner_w(skb, sk);
1419                         return skb;
1420                 }
1421         }
1422         return NULL;
1423 }
1424 EXPORT_SYMBOL(sock_wmalloc);
1425
1426 /*
1427  * Allocate a skb from the socket's receive buffer.
1428  */
1429 struct sk_buff *sock_rmalloc(struct sock *sk, unsigned long size, int force,
1430                              gfp_t priority)
1431 {
1432         if (force || atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf) {
1433                 struct sk_buff *skb = alloc_skb(size, priority);
1434                 if (skb) {
1435                         skb_set_owner_r(skb, sk);
1436                         return skb;
1437                 }
1438         }
1439         return NULL;
1440 }
1441
1442 /*
1443  * Allocate a memory block from the socket's option memory buffer.
1444  */
1445 void *sock_kmalloc(struct sock *sk, int size, gfp_t priority)
1446 {
1447         if ((unsigned)size <= sysctl_optmem_max &&
1448             atomic_read(&sk->sk_omem_alloc) + size < sysctl_optmem_max) {
1449                 void *mem;
1450                 /* First do the add, to avoid the race if kmalloc
1451                  * might sleep.
1452                  */
1453                 atomic_add(size, &sk->sk_omem_alloc);
1454                 mem = kmalloc(size, priority);
1455                 if (mem)
1456                         return mem;
1457                 atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
1458         }
1459         return NULL;
1460 }
1461 EXPORT_SYMBOL(sock_kmalloc);
1462
1463 /*
1464  * Free an option memory block.
1465  */
1466 void sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size)
1467 {
1468         kfree(mem);
1469         atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
1470 }
1471 EXPORT_SYMBOL(sock_kfree_s);
1472
1473 /* It is almost wait_for_tcp_memory minus release_sock/lock_sock.
1474    I think, these locks should be removed for datagram sockets.
1475  */
1476 static long sock_wait_for_wmem(struct sock *sk, long timeo)
1477 {
1478         DEFINE_WAIT(wait);
1479
1480         clear_bit(SOCK_ASYNC_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
1481         for (;;) {
1482                 if (!timeo)
1483                         break;
1484                 if (signal_pending(current))
1485                         break;
1486                 set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
1487                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
1488                 if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) < sk->sk_sndbuf)
1489                         break;
1490                 if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
1491                         break;
1492                 if (sk->sk_err)
1493                         break;
1494                 timeo = schedule_timeout(timeo);
1495         }
1496         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
1497         return timeo;
1498 }
1499
1500
1501 /*
1502  *      Generic send/receive buffer handlers
1503  */
1504
1505 struct sk_buff *sock_alloc_send_pskb(struct sock *sk, unsigned long header_len,
1506                                      unsigned long data_len, int noblock,
1507                                      int *errcode)
1508 {
1509         struct sk_buff *skb;
1510         gfp_t gfp_mask;
1511         long timeo;
1512         int err;
1513
1514         gfp_mask = sk->sk_allocation;
1515         if (gfp_mask & __GFP_WAIT)
1516                 gfp_mask |= __GFP_REPEAT;
1517
1518         timeo = sock_sndtimeo(sk, noblock);
1519         while (1) {
1520                 err = sock_error(sk);
1521                 if (err != 0)
1522                         goto failure;
1523
1524                 err = -EPIPE;
1525                 if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
1526                         goto failure;
1527
1528                 if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) < sk->sk_sndbuf) {
1529                         skb = alloc_skb(header_len, gfp_mask);
1530                         if (skb) {
1531                                 int npages;
1532                                 int i;
1533
1534                                 /* No pages, we're done... */
1535                                 if (!data_len)
1536                                         break;
1537
1538                                 npages = (data_len + (PAGE_SIZE - 1)) >> PAGE_SHIFT;
1539                                 skb->truesize += data_len;
1540                                 skb_shinfo(skb)->nr_frags = npages;
1541                                 for (i = 0; i < npages; i++) {
1542                                         struct page *page;
1543
1544                                         page = alloc_pages(sk->sk_allocation, 0);
1545                                         if (!page) {
1546                                                 err = -ENOBUFS;
1547                                                 skb_shinfo(skb)->nr_frags = i;
1548                                                 kfree_skb(skb);
1549                                                 goto failure;
1550                                         }
1551
1552                                         __skb_fill_page_desc(skb, i,
1553                                                         page, 0,
1554                                                         (data_len >= PAGE_SIZE ?
1555                                                          PAGE_SIZE :
1556                                                          data_len));
1557                                         data_len -= PAGE_SIZE;
1558                                 }
1559
1560                                 /* Full success... */
1561                                 break;
1562                         }
1563                         err = -ENOBUFS;
1564                         goto failure;
1565                 }
1566                 set_bit(SOCK_ASYNC_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
1567                 set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
1568                 err = -EAGAIN;
1569                 if (!timeo)
1570                         goto failure;
1571                 if (signal_pending(current))
1572                         goto interrupted;
1573                 timeo = sock_wait_for_wmem(sk, timeo);
1574         }
1575
1576         skb_set_owner_w(skb, sk);
1577         return skb;
1578
1579 interrupted:
1580         err = sock_intr_errno(timeo);
1581 failure:
1582         *errcode = err;
1583         return NULL;
1584 }
1585 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_send_pskb);
1586
1587 struct sk_buff *sock_alloc_send_skb(struct sock *sk, unsigned long size,
1588                                     int noblock, int *errcode)
1589 {
1590         return sock_alloc_send_pskb(sk, size, 0, noblock, errcode);
1591 }
1592 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_send_skb);
1593
1594 static void __lock_sock(struct sock *sk)
1595         __releases(&sk->sk_lock.slock)
1596         __acquires(&sk->sk_lock.slock)
1597 {
1598         DEFINE_WAIT(wait);
1599
1600         for (;;) {
1601                 prepare_to_wait_exclusive(&sk->sk_lock.wq, &wait,
1602                                         TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1603                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
1604                 schedule();
1605                 spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
1606                 if (!sock_owned_by_user(sk))
1607                         break;
1608         }
1609         finish_wait(&sk->sk_lock.wq, &wait);
1610 }
1611
1612 static void __release_sock(struct sock *sk)
1613         __releases(&sk->sk_lock.slock)
1614         __acquires(&sk->sk_lock.slock)
1615 {
1616         struct sk_buff *skb = sk->sk_backlog.head;
1617
1618         do {
1619                 sk->sk_backlog.head = sk->sk_backlog.tail = NULL;
1620                 bh_unlock_sock(sk);
1621
1622                 do {
1623                         struct sk_buff *next = skb->next;
1624
1625                         WARN_ON_ONCE(skb_dst_is_noref(skb));
1626                         skb->next = NULL;
1627                         sk_backlog_rcv(sk, skb);
1628
1629                         /*
1630                          * We are in process context here with softirqs
1631                          * disabled, use cond_resched_softirq() to preempt.
1632                          * This is safe to do because we've taken the backlog
1633                          * queue private:
1634                          */
1635                         cond_resched_softirq();
1636
1637                         skb = next;
1638                 } while (skb != NULL);
1639
1640                 bh_lock_sock(sk);
1641         } while ((skb = sk->sk_backlog.head) != NULL);
1642
1643         /*
1644          * Doing the zeroing here guarantee we can not loop forever
1645          * while a wild producer attempts to flood us.
1646          */
1647         sk->sk_backlog.len = 0;
1648 }
1649
1650 /**
1651  * sk_wait_data - wait for data to arrive at sk_receive_queue
1652  * @sk:    sock to wait on
1653  * @timeo: for how long
1654  *
1655  * Now socket state including sk->sk_err is changed only under lock,
1656  * hence we may omit checks after joining wait queue.
1657  * We check receive queue before schedule() only as optimization;
1658  * it is very likely that release_sock() added new data.
1659  */
1660 int sk_wait_data(struct sock *sk, long *timeo)
1661 {
1662         int rc;
1663         DEFINE_WAIT(wait);
1664
1665         prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
1666         set_bit(SOCK_ASYNC_WAITDATA, &sk->sk_socket->flags);
1667         rc = sk_wait_event(sk, timeo, !skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue));
1668         clear_bit(SOCK_ASYNC_WAITDATA, &sk->sk_socket->flags);
1669         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
1670         return rc;
1671 }
1672 EXPORT_SYMBOL(sk_wait_data);
1673
1674 /**
1675  *      __sk_mem_schedule - increase sk_forward_alloc and memory_allocated
1676  *      @sk: socket
1677  *      @size: memory size to allocate
1678  *      @kind: allocation type
1679  *
1680  *      If kind is SK_MEM_SEND, it means wmem allocation. Otherwise it means
1681  *      rmem allocation. This function assumes that protocols which have
1682  *      memory_pressure use sk_wmem_queued as write buffer accounting.
1683  */
1684 int __sk_mem_schedule(struct sock *sk, int size, int kind)
1685 {
1686         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1687         int amt = sk_mem_pages(size);
1688         long allocated;
1689
1690         sk->sk_forward_alloc += amt * SK_MEM_QUANTUM;
1691         allocated = atomic_long_add_return(amt, prot->memory_allocated);
1692
1693         /* Under limit. */
1694         if (allocated <= prot->sysctl_mem[0]) {
1695                 if (prot->memory_pressure && *prot->memory_pressure)
1696                         *prot->memory_pressure = 0;
1697                 return 1;
1698         }
1699
1700         /* Under pressure. */
1701         if (allocated > prot->sysctl_mem[1])
1702                 if (prot->enter_memory_pressure)
1703                         prot->enter_memory_pressure(sk);
1704
1705         /* Over hard limit. */
1706         if (allocated > prot->sysctl_mem[2])
1707                 goto suppress_allocation;
1708
1709         /* guarantee minimum buffer size under pressure */
1710         if (kind == SK_MEM_RECV) {
1711                 if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < prot->sysctl_rmem[0])
1712                         return 1;
1713         } else { /* SK_MEM_SEND */
1714                 if (sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
1715                         if (sk->sk_wmem_queued < prot->sysctl_wmem[0])
1716                                 return 1;
1717                 } else if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) <
1718                            prot->sysctl_wmem[0])
1719                                 return 1;
1720         }
1721
1722         if (prot->memory_pressure) {
1723                 int alloc;
1724
1725                 if (!*prot->memory_pressure)
1726                         return 1;
1727                 alloc = percpu_counter_read_positive(prot->sockets_allocated);
1728                 if (prot->sysctl_mem[2] > alloc *
1729                     sk_mem_pages(sk->sk_wmem_queued +
1730                                  atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) +
1731                                  sk->sk_forward_alloc))
1732                         return 1;
1733         }
1734
1735 suppress_allocation:
1736
1737         if (kind == SK_MEM_SEND && sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
1738                 sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
1739
1740                 /* Fail only if socket is _under_ its sndbuf.
1741                  * In this case we cannot block, so that we have to fail.
1742                  */
1743                 if (sk->sk_wmem_queued + size >= sk->sk_sndbuf)
1744                         return 1;
1745         }
1746
1747         trace_sock_exceed_buf_limit(sk, prot, allocated);
1748
1749         /* Alas. Undo changes. */
1750         sk->sk_forward_alloc -= amt * SK_MEM_QUANTUM;
1751         atomic_long_sub(amt, prot->memory_allocated);
1752         return 0;
1753 }
1754 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_schedule);
1755
1756 /**
1757  *      __sk_reclaim - reclaim memory_allocated
1758  *      @sk: socket
1759  */
1760 void __sk_mem_reclaim(struct sock *sk)
1761 {
1762         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1763
1764         atomic_long_sub(sk->sk_forward_alloc >> SK_MEM_QUANTUM_SHIFT,
1765                    prot->memory_allocated);
1766         sk->sk_forward_alloc &= SK_MEM_QUANTUM - 1;
1767
1768         if (prot->memory_pressure && *prot->memory_pressure &&
1769             (atomic_long_read(prot->memory_allocated) < prot->sysctl_mem[0]))
1770                 *prot->memory_pressure = 0;
1771 }
1772 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_reclaim);
1773
1774
1775 /*
1776  * Set of default routines for initialising struct proto_ops when
1777  * the protocol does not support a particular function. In certain
1778  * cases where it makes no sense for a protocol to have a "do nothing"
1779  * function, some default processing is provided.
1780  */
1781
1782 int sock_no_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr, int len)
1783 {
1784         return -EOPNOTSUPP;
1785 }
1786 EXPORT_SYMBOL(sock_no_bind);
1787
1788 int sock_no_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr,
1789                     int len, int flags)
1790 {
1791         return -EOPNOTSUPP;
1792 }
1793 EXPORT_SYMBOL(sock_no_connect);
1794
1795 int sock_no_socketpair(struct socket *sock1, struct socket *sock2)
1796 {
1797         return -EOPNOTSUPP;
1798 }
1799 EXPORT_SYMBOL(sock_no_socketpair);
1800
1801 int sock_no_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock, int flags)
1802 {
1803         return -EOPNOTSUPP;
1804 }
1805 EXPORT_SYMBOL(sock_no_accept);
1806
1807 int sock_no_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr,
1808                     int *len, int peer)
1809 {
1810         return -EOPNOTSUPP;
1811 }
1812 EXPORT_SYMBOL(sock_no_getname);
1813
1814 unsigned int sock_no_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *pt)
1815 {
1816         return 0;
1817 }
1818 EXPORT_SYMBOL(sock_no_poll);
1819
1820 int sock_no_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
1821 {
1822         return -EOPNOTSUPP;
1823 }
1824 EXPORT_SYMBOL(sock_no_ioctl);
1825
1826 int sock_no_listen(struct socket *sock, int backlog)
1827 {
1828         return -EOPNOTSUPP;
1829 }
1830 EXPORT_SYMBOL(sock_no_listen);
1831
1832 int sock_no_shutdown(struct socket *sock, int how)
1833 {
1834         return -EOPNOTSUPP;
1835 }
1836 EXPORT_SYMBOL(sock_no_shutdown);
1837
1838 int sock_no_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1839                     char __user *optval, unsigned int optlen)
1840 {
1841         return -EOPNOTSUPP;
1842 }
1843 EXPORT_SYMBOL(sock_no_setsockopt);
1844
1845 int sock_no_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1846                     char __user *optval, int __user *optlen)
1847 {
1848         return -EOPNOTSUPP;
1849 }
1850 EXPORT_SYMBOL(sock_no_getsockopt);
1851
1852 int sock_no_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock, struct msghdr *m,
1853                     size_t len)
1854 {
1855         return -EOPNOTSUPP;
1856 }
1857 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendmsg);
1858
1859 int sock_no_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock, struct msghdr *m,
1860                     size_t len, int flags)
1861 {
1862         return -EOPNOTSUPP;
1863 }
1864 EXPORT_SYMBOL(sock_no_recvmsg);
1865
1866 int sock_no_mmap(struct file *file, struct socket *sock, struct vm_area_struct *vma)
1867 {
1868         /* Mirror missing mmap method error code */
1869         return -ENODEV;
1870 }
1871 EXPORT_SYMBOL(sock_no_mmap);
1872
1873 ssize_t sock_no_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset, size_t size, int flags)
1874 {
1875         ssize_t res;
1876         struct msghdr msg = {.msg_flags = flags};
1877         struct kvec iov;
1878         char *kaddr = kmap(page);
1879         iov.iov_base = kaddr + offset;
1880         iov.iov_len = size;
1881         res = kernel_sendmsg(sock, &msg, &iov, 1, size);
1882         kunmap(page);
1883         return res;
1884 }
1885 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendpage);
1886
1887 /*
1888  *      Default Socket Callbacks
1889  */
1890
1891 static void sock_def_wakeup(struct sock *sk)
1892 {
1893         struct socket_wq *wq;
1894
1895         rcu_read_lock();
1896         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
1897         if (wq_has_sleeper(wq))
1898                 wake_up_interruptible_all(&wq->wait);
1899         rcu_read_unlock();
1900 }
1901
1902 static void sock_def_error_report(struct sock *sk)
1903 {
1904         struct socket_wq *wq;
1905
1906         rcu_read_lock();
1907         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
1908         if (wq_has_sleeper(wq))
1909                 wake_up_interruptible_poll(&wq->wait, POLLERR);
1910         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_IO, POLL_ERR);
1911         rcu_read_unlock();
1912 }
1913
1914 static void sock_def_readable(struct sock *sk, int len)
1915 {
1916         struct socket_wq *wq;
1917
1918         rcu_read_lock();
1919         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
1920         if (wq_has_sleeper(wq))
1921                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, POLLIN | POLLPRI |
1922                                                 POLLRDNORM | POLLRDBAND);
1923         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
1924         rcu_read_unlock();
1925 }
1926
1927 static void sock_def_write_space(struct sock *sk)
1928 {
1929         struct socket_wq *wq;
1930
1931         rcu_read_lock();
1932
1933         /* Do not wake up a writer until he can make "significant"
1934          * progress.  --DaveM
1935          */
1936         if ((atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) << 1) <= sk->sk_sndbuf) {
1937                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
1938                 if (wq_has_sleeper(wq))
1939                         wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, POLLOUT |
1940                                                 POLLWRNORM | POLLWRBAND);
1941
1942                 /* Should agree with poll, otherwise some programs break */
1943                 if (sock_writeable(sk))
1944                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
1945         }
1946
1947         rcu_read_unlock();
1948 }
1949
1950 static void sock_def_destruct(struct sock *sk)
1951 {
1952         kfree(sk->sk_protinfo);
1953 }
1954
1955 void sk_send_sigurg(struct sock *sk)
1956 {
1957         if (sk->sk_socket && sk->sk_socket->file)
1958                 if (send_sigurg(&sk->sk_socket->file->f_owner))
1959                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_URG, POLL_PRI);
1960 }
1961 EXPORT_SYMBOL(sk_send_sigurg);
1962
1963 void sk_reset_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer,
1964                     unsigned long expires)
1965 {
1966         if (!mod_timer(timer, expires))
1967                 sock_hold(sk);
1968 }
1969 EXPORT_SYMBOL(sk_reset_timer);
1970
1971 void sk_stop_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer)
1972 {
1973         if (timer_pending(timer) && del_timer(timer))
1974                 __sock_put(sk);
1975 }
1976 EXPORT_SYMBOL(sk_stop_timer);
1977
1978 void sock_init_data(struct socket *sock, struct sock *sk)
1979 {
1980         skb_queue_head_init(&sk->sk_receive_queue);
1981         skb_queue_head_init(&sk->sk_write_queue);
1982         skb_queue_head_init(&sk->sk_error_queue);
1983 #ifdef CONFIG_NET_DMA
1984         skb_queue_head_init(&sk->sk_async_wait_queue);
1985 #endif
1986
1987         sk->sk_send_head        =       NULL;
1988
1989         init_timer(&sk->sk_timer);
1990
1991         sk->sk_allocation       =       GFP_KERNEL;
1992         sk->sk_rcvbuf           =       sysctl_rmem_default;
1993         sk->sk_sndbuf           =       sysctl_wmem_default;
1994         sk->sk_state            =       TCP_CLOSE;
1995         sk_set_socket(sk, sock);
1996
1997         sock_set_flag(sk, SOCK_ZAPPED);
1998
1999         if (sock) {
2000                 sk->sk_type     =       sock->type;
2001                 sk->sk_wq       =       sock->wq;
2002                 sock->sk        =       sk;
2003         } else
2004                 sk->sk_wq       =       NULL;
2005
2006         spin_lock_init(&sk->sk_dst_lock);
2007         rwlock_init(&sk->sk_callback_lock);
2008         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_callback_lock,
2009                         af_callback_keys + sk->sk_family,
2010                         af_family_clock_key_strings[sk->sk_family]);
2011
2012         sk->sk_state_change     =       sock_def_wakeup;
2013         sk->sk_data_ready       =       sock_def_readable;
2014         sk->sk_write_space      =       sock_def_write_space;
2015         sk->sk_error_report     =       sock_def_error_report;
2016         sk->sk_destruct         =       sock_def_destruct;
2017
2018         sk->sk_sndmsg_page      =       NULL;
2019         sk->sk_sndmsg_off       =       0;
2020
2021         sk->sk_peer_pid         =       NULL;
2022         sk->sk_peer_cred        =       NULL;
2023         sk->sk_write_pending    =       0;
2024         sk->sk_rcvlowat         =       1;
2025         sk->sk_rcvtimeo         =       MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
2026         sk->sk_sndtimeo         =       MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
2027
2028         sk->sk_stamp = ktime_set(-1L, 0);
2029
2030         /*
2031          * Before updating sk_refcnt, we must commit prior changes to memory
2032          * (Documentation/RCU/rculist_nulls.txt for details)
2033          */
2034         smp_wmb();
2035         atomic_set(&sk->sk_refcnt, 1);
2036         atomic_set(&sk->sk_drops, 0);
2037 }
2038 EXPORT_SYMBOL(sock_init_data);
2039
2040 void lock_sock_nested(struct sock *sk, int subclass)
2041 {
2042         might_sleep();
2043         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2044         if (sk->sk_lock.owned)
2045                 __lock_sock(sk);
2046         sk->sk_lock.owned = 1;
2047         spin_unlock(&sk->sk_lock.slock);
2048         /*
2049          * The sk_lock has mutex_lock() semantics here:
2050          */
2051         mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, subclass, 0, _RET_IP_);
2052         local_bh_enable();
2053 }
2054 EXPORT_SYMBOL(lock_sock_nested);
2055
2056 void release_sock(struct sock *sk)
2057 {
2058         /*
2059          * The sk_lock has mutex_unlock() semantics:
2060          */
2061         mutex_release(&sk->sk_lock.dep_map, 1, _RET_IP_);
2062
2063         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2064         if (sk->sk_backlog.tail)
2065                 __release_sock(sk);
2066         sk->sk_lock.owned = 0;
2067         if (waitqueue_active(&sk->sk_lock.wq))
2068                 wake_up(&sk->sk_lock.wq);
2069         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2070 }
2071 EXPORT_SYMBOL(release_sock);
2072
2073 /**
2074  * lock_sock_fast - fast version of lock_sock
2075  * @sk: socket
2076  *
2077  * This version should be used for very small section, where process wont block
2078  * return false if fast path is taken
2079  *   sk_lock.slock locked, owned = 0, BH disabled
2080  * return true if slow path is taken
2081  *   sk_lock.slock unlocked, owned = 1, BH enabled
2082  */
2083 bool lock_sock_fast(struct sock *sk)
2084 {
2085         might_sleep();
2086         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2087
2088         if (!sk->sk_lock.owned)
2089                 /*
2090                  * Note : We must disable BH
2091                  */
2092                 return false;
2093
2094         __lock_sock(sk);
2095         sk->sk_lock.owned = 1;
2096         spin_unlock(&sk->sk_lock.slock);
2097         /*
2098          * The sk_lock has mutex_lock() semantics here:
2099          */
2100         mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, 0, 0, _RET_IP_);
2101         local_bh_enable();
2102         return true;
2103 }
2104 EXPORT_SYMBOL(lock_sock_fast);
2105
2106 int sock_get_timestamp(struct sock *sk, struct timeval __user *userstamp)
2107 {
2108         struct timeval tv;
2109         if (!sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMP))
2110                 sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
2111         tv = ktime_to_timeval(sk->sk_stamp);
2112         if (tv.tv_sec == -1)
2113                 return -ENOENT;
2114         if (tv.tv_sec == 0) {
2115                 sk->sk_stamp = ktime_get_real();
2116                 tv = ktime_to_timeval(sk->sk_stamp);
2117         }
2118         return copy_to_user(userstamp, &tv, sizeof(tv)) ? -EFAULT : 0;
2119 }
2120 EXPORT_SYMBOL(sock_get_timestamp);
2121
2122 int sock_get_timestampns(struct sock *sk, struct timespec __user *userstamp)
2123 {
2124         struct timespec ts;
2125         if (!sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMP))
2126                 sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
2127         ts = ktime_to_timespec(sk->sk_stamp);
2128         if (ts.tv_sec == -1)
2129                 return -ENOENT;
2130         if (ts.tv_sec == 0) {
2131                 sk->sk_stamp = ktime_get_real();
2132                 ts = ktime_to_timespec(sk->sk_stamp);
2133         }
2134         return copy_to_user(userstamp, &ts, sizeof(ts)) ? -EFAULT : 0;
2135 }
2136 EXPORT_SYMBOL(sock_get_timestampns);
2137
2138 void sock_enable_timestamp(struct sock *sk, int flag)
2139 {
2140         if (!sock_flag(sk, flag)) {
2141                 sock_set_flag(sk, flag);
2142                 /*
2143                  * we just set one of the two flags which require net
2144                  * time stamping, but time stamping might have been on
2145                  * already because of the other one
2146                  */
2147                 if (!sock_flag(sk,
2148                                 flag == SOCK_TIMESTAMP ?
2149                                 SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE :
2150                                 SOCK_TIMESTAMP))
2151                         net_enable_timestamp();
2152         }
2153 }
2154
2155 /*
2156  *      Get a socket option on an socket.
2157  *
2158  *      FIX: POSIX 1003.1g is very ambiguous here. It states that
2159  *      asynchronous errors should be reported by getsockopt. We assume
2160  *      this means if you specify SO_ERROR (otherwise whats the point of it).
2161  */
2162 int sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2163                            char __user *optval, int __user *optlen)
2164 {
2165         struct sock *sk = sock->sk;
2166
2167         return sk->sk_prot->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2168 }
2169 EXPORT_SYMBOL(sock_common_getsockopt);
2170
2171 #ifdef CONFIG_COMPAT
2172 int compat_sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2173                                   char __user *optval, int __user *optlen)
2174 {
2175         struct sock *sk = sock->sk;
2176
2177         if (sk->sk_prot->compat_getsockopt != NULL)
2178                 return sk->sk_prot->compat_getsockopt(sk, level, optname,
2179                                                       optval, optlen);
2180         return sk->sk_prot->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2181 }
2182 EXPORT_SYMBOL(compat_sock_common_getsockopt);
2183 #endif
2184
2185 int sock_common_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
2186                         struct msghdr *msg, size_t size, int flags)
2187 {
2188         struct sock *sk = sock->sk;
2189         int addr_len = 0;
2190         int err;
2191
2192         err = sk->sk_prot->recvmsg(iocb, sk, msg, size, flags & MSG_DONTWAIT,
2193                                    flags & ~MSG_DONTWAIT, &addr_len);
2194         if (err >= 0)
2195                 msg->msg_namelen = addr_len;
2196         return err;
2197 }
2198 EXPORT_SYMBOL(sock_common_recvmsg);
2199
2200 /*
2201  *      Set socket options on an inet socket.
2202  */
2203 int sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2204                            char __user *optval, unsigned int optlen)
2205 {
2206         struct sock *sk = sock->sk;
2207
2208         return sk->sk_prot->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2209 }
2210 EXPORT_SYMBOL(sock_common_setsockopt);
2211
2212 #ifdef CONFIG_COMPAT
2213 int compat_sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2214                                   char __user *optval, unsigned int optlen)
2215 {
2216         struct sock *sk = sock->sk;
2217
2218         if (sk->sk_prot->compat_setsockopt != NULL)
2219                 return sk->sk_prot->compat_setsockopt(sk, level, optname,
2220                                                       optval, optlen);
2221         return sk->sk_prot->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2222 }
2223 EXPORT_SYMBOL(compat_sock_common_setsockopt);
2224 #endif
2225
2226 void sk_common_release(struct sock *sk)
2227 {
2228         if (sk->sk_prot->destroy)
2229                 sk->sk_prot->destroy(sk);
2230
2231         /*
2232          * Observation: when sock_common_release is called, processes have
2233          * no access to socket. But net still has.
2234          * Step one, detach it from networking:
2235          *
2236          * A. Remove from hash tables.
2237          */
2238
2239         sk->sk_prot->unhash(sk);
2240
2241         /*
2242          * In this point socket cannot receive new packets, but it is possible
2243          * that some packets are in flight because some CPU runs receiver and
2244          * did hash table lookup before we unhashed socket. They will achieve
2245          * receive queue and will be purged by socket destructor.
2246          *
2247          * Also we still have packets pending on receive queue and probably,
2248          * our own packets waiting in device queues. sock_destroy will drain
2249          * receive queue, but transmitted packets will delay socket destruction
2250          * until the last reference will be released.
2251          */
2252
2253         sock_orphan(sk);
2254
2255         xfrm_sk_free_policy(sk);
2256
2257         sk_refcnt_debug_release(sk);
2258         sock_put(sk);
2259 }
2260 EXPORT_SYMBOL(sk_common_release);
2261
2262 static DEFINE_RWLOCK(proto_list_lock);
2263 static LIST_HEAD(proto_list);
2264
2265 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2266 #define PROTO_INUSE_NR  64      /* should be enough for the first time */
2267 struct prot_inuse {
2268         int val[PROTO_INUSE_NR];
2269 };
2270
2271 static DECLARE_BITMAP(proto_inuse_idx, PROTO_INUSE_NR);
2272
2273 #ifdef CONFIG_NET_NS
2274 void sock_prot_inuse_add(struct net *net, struct proto *prot, int val)
2275 {
2276         __this_cpu_add(net->core.inuse->val[prot->inuse_idx], val);
2277 }
2278 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_add);
2279
2280 int sock_prot_inuse_get(struct net *net, struct proto *prot)
2281 {
2282         int cpu, idx = prot->inuse_idx;
2283         int res = 0;
2284
2285         for_each_possible_cpu(cpu)
2286                 res += per_cpu_ptr(net->core.inuse, cpu)->val[idx];
2287
2288         return res >= 0 ? res : 0;
2289 }
2290 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_get);
2291
2292 static int __net_init sock_inuse_init_net(struct net *net)
2293 {
2294         net->core.inuse = alloc_percpu(struct prot_inuse);
2295         return net->core.inuse ? 0 : -ENOMEM;
2296 }
2297
2298 static void __net_exit sock_inuse_exit_net(struct net *net)
2299 {
2300         free_percpu(net->core.inuse);
2301 }
2302
2303 static struct pernet_operations net_inuse_ops = {
2304         .init = sock_inuse_init_net,
2305         .exit = sock_inuse_exit_net,
2306 };
2307
2308 static __init int net_inuse_init(void)
2309 {
2310         if (register_pernet_subsys(&net_inuse_ops))
2311                 panic("Cannot initialize net inuse counters");
2312
2313         return 0;
2314 }
2315
2316 core_initcall(net_inuse_init);
2317 #else
2318 static DEFINE_PER_CPU(struct prot_inuse, prot_inuse);
2319
2320 void sock_prot_inuse_add(struct net *net, struct proto *prot, int val)
2321 {
2322         __this_cpu_add(prot_inuse.val[prot->inuse_idx], val);
2323 }
2324 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_add);
2325
2326 int sock_prot_inuse_get(struct net *net, struct proto *prot)
2327 {
2328         int cpu, idx = prot->inuse_idx;
2329         int res = 0;
2330
2331         for_each_possible_cpu(cpu)
2332                 res += per_cpu(prot_inuse, cpu).val[idx];
2333
2334         return res >= 0 ? res : 0;
2335 }
2336 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_get);
2337 #endif
2338
2339 static void assign_proto_idx(struct proto *prot)
2340 {
2341         prot->inuse_idx = find_first_zero_bit(proto_inuse_idx, PROTO_INUSE_NR);
2342
2343         if (unlikely(prot->inuse_idx == PROTO_INUSE_NR - 1)) {
2344                 printk(KERN_ERR "PROTO_INUSE_NR exhausted\n");
2345                 return;
2346         }
2347
2348         set_bit(prot->inuse_idx, proto_inuse_idx);
2349 }
2350
2351 static void release_proto_idx(struct proto *prot)
2352 {
2353         if (prot->inuse_idx != PROTO_INUSE_NR - 1)
2354                 clear_bit(prot->inuse_idx, proto_inuse_idx);
2355 }
2356 #else
2357 static inline void assign_proto_idx(struct proto *prot)
2358 {
2359 }
2360
2361 static inline void release_proto_idx(struct proto *prot)
2362 {
2363 }
2364 #endif
2365
2366 int proto_register(struct proto *prot, int alloc_slab)
2367 {
2368         if (alloc_slab) {
2369                 prot->slab = kmem_cache_create(prot->name, prot->obj_size, 0,
2370                                         SLAB_HWCACHE_ALIGN | prot->slab_flags,
2371                                         NULL);
2372
2373                 if (prot->slab == NULL) {
2374                         printk(KERN_CRIT "%s: Can't create sock SLAB cache!\n",
2375                                prot->name);
2376                         goto out;
2377                 }
2378
2379                 if (prot->rsk_prot != NULL) {
2380                         prot->rsk_prot->slab_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "request_sock_%s", prot->name);
2381                         if (prot->rsk_prot->slab_name == NULL)
2382                                 goto out_free_sock_slab;
2383
2384                         prot->rsk_prot->slab = kmem_cache_create(prot->rsk_prot->slab_name,
2385                                                                  prot->rsk_prot->obj_size, 0,
2386                                                                  SLAB_HWCACHE_ALIGN, NULL);
2387
2388                         if (prot->rsk_prot->slab == NULL) {
2389                                 printk(KERN_CRIT "%s: Can't create request sock SLAB cache!\n",
2390                                        prot->name);
2391                                 goto out_free_request_sock_slab_name;
2392                         }
2393                 }
2394
2395                 if (prot->twsk_prot != NULL) {
2396                         prot->twsk_prot->twsk_slab_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "tw_sock_%s", prot->name);
2397
2398                         if (prot->twsk_prot->twsk_slab_name == NULL)
2399                                 goto out_free_request_sock_slab;
2400
2401                         prot->twsk_prot->twsk_slab =
2402                                 kmem_cache_create(prot->twsk_prot->twsk_slab_name,
2403                                                   prot->twsk_prot->twsk_obj_size,
2404                                                   0,
2405                                                   SLAB_HWCACHE_ALIGN |
2406                                                         prot->slab_flags,
2407                                                   NULL);
2408                         if (prot->twsk_prot->twsk_slab == NULL)
2409                                 goto out_free_timewait_sock_slab_name;
2410                 }
2411         }
2412
2413         write_lock(&proto_list_lock);
2414         list_add(&prot->node, &proto_list);
2415         assign_proto_idx(prot);
2416         write_unlock(&proto_list_lock);
2417         return 0;
2418
2419 out_free_timewait_sock_slab_name:
2420         kfree(prot->twsk_prot->twsk_slab_name);
2421 out_free_request_sock_slab:
2422         if (prot->rsk_prot && prot->rsk_prot->slab) {
2423                 kmem_cache_destroy(prot->rsk_prot->slab);
2424                 prot->rsk_prot->slab = NULL;
2425         }
2426 out_free_request_sock_slab_name:
2427         if (prot->rsk_prot)
2428                 kfree(prot->rsk_prot->slab_name);
2429 out_free_sock_slab:
2430         kmem_cache_destroy(prot->slab);
2431         prot->slab = NULL;
2432 out:
2433         return -ENOBUFS;
2434 }
2435 EXPORT_SYMBOL(proto_register);
2436
2437 void proto_unregister(struct proto *prot)
2438 {
2439         write_lock(&proto_list_lock);
2440         release_proto_idx(prot);
2441         list_del(&prot->node);
2442         write_unlock(&proto_list_lock);
2443
2444         if (prot->slab != NULL) {
2445                 kmem_cache_destroy(prot->slab);
2446                 prot->slab = NULL;
2447         }
2448
2449         if (prot->rsk_prot != NULL && prot->rsk_prot->slab != NULL) {
2450                 kmem_cache_destroy(prot->rsk_prot->slab);
2451                 kfree(prot->rsk_prot->slab_name);
2452                 prot->rsk_prot->slab = NULL;
2453         }
2454
2455         if (prot->twsk_prot != NULL && prot->twsk_prot->twsk_slab != NULL) {
2456                 kmem_cache_destroy(prot->twsk_prot->twsk_slab);
2457                 kfree(prot->twsk_prot->twsk_slab_name);
2458                 prot->twsk_prot->twsk_slab = NULL;
2459         }
2460 }
2461 EXPORT_SYMBOL(proto_unregister);
2462
2463 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2464 static void *proto_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2465         __acquires(proto_list_lock)
2466 {
2467         read_lock(&proto_list_lock);
2468         return seq_list_start_head(&proto_list, *pos);
2469 }
2470
2471 static void *proto_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2472 {
2473         return seq_list_next(v, &proto_list, pos);
2474 }
2475
2476 static void proto_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2477         __releases(proto_list_lock)
2478 {
2479         read_unlock(&proto_list_lock);
2480 }
2481
2482 static char proto_method_implemented(const void *method)
2483 {
2484         return method == NULL ? 'n' : 'y';
2485 }
2486
2487 static void proto_seq_printf(struct seq_file *seq, struct proto *proto)
2488 {
2489         seq_printf(seq, "%-9s %4u %6d  %6ld   %-3s %6u   %-3s  %-10s "
2490                         "%2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c\n",
2491                    proto->name,
2492                    proto->obj_size,
2493                    sock_prot_inuse_get(seq_file_net(seq), proto),
2494                    proto->memory_allocated != NULL ? atomic_long_read(proto->memory_allocated) : -1L,
2495                    proto->memory_pressure != NULL ? *proto->memory_pressure ? "yes" : "no" : "NI",
2496                    proto->max_header,
2497                    proto->slab == NULL ? "no" : "yes",
2498                    module_name(proto->owner),
2499                    proto_method_implemented(proto->close),
2500                    proto_method_implemented(proto->connect),
2501                    proto_method_implemented(proto->disconnect),
2502                    proto_method_implemented(proto->accept),
2503                    proto_method_implemented(proto->ioctl),
2504                    proto_method_implemented(proto->init),
2505                    proto_method_implemented(proto->destroy),
2506                    proto_method_implemented(proto->shutdown),
2507                    proto_method_implemented(proto->setsockopt),
2508                    proto_method_implemented(proto->getsockopt),
2509                    proto_method_implemented(proto->sendmsg),
2510                    proto_method_implemented(proto->recvmsg),
2511                    proto_method_implemented(proto->sendpage),
2512                    proto_method_implemented(proto->bind),
2513                    proto_method_implemented(proto->backlog_rcv),
2514                    proto_method_implemented(proto->hash),
2515                    proto_method_implemented(proto->unhash),
2516                    proto_method_implemented(proto->get_port),
2517                    proto_method_implemented(proto->enter_memory_pressure));
2518 }
2519
2520 static int proto_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2521 {
2522         if (v == &proto_list)
2523                 seq_printf(seq, "%-9s %-4s %-8s %-6s %-5s %-7s %-4s %-10s %s",
2524                            "protocol",
2525                            "size",
2526                            "sockets",
2527                            "memory",
2528                            "press",
2529                            "maxhdr",
2530                            "slab",
2531                            "module",
2532                            "cl co di ac io in de sh ss gs se re sp bi br ha uh gp em\n");
2533         else
2534                 proto_seq_printf(seq, list_entry(v, struct proto, node));
2535         return 0;
2536 }
2537
2538 static const struct seq_operations proto_seq_ops = {
2539         .start  = proto_seq_start,
2540         .next   = proto_seq_next,
2541         .stop   = proto_seq_stop,
2542         .show   = proto_seq_show,
2543 };
2544
2545 static int proto_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2546 {
2547         return seq_open_net(inode, file, &proto_seq_ops,
2548                             sizeof(struct seq_net_private));
2549 }
2550
2551 static const struct file_operations proto_seq_fops = {
2552         .owner          = THIS_MODULE,
2553         .open           = proto_seq_open,
2554         .read           = seq_read,
2555         .llseek         = seq_lseek,
2556         .release        = seq_release_net,
2557 };
2558
2559 static __net_init int proto_init_net(struct net *net)
2560 {
2561         if (!proc_net_fops_create(net, "protocols", S_IRUGO, &proto_seq_fops))
2562                 return -ENOMEM;
2563
2564         return 0;
2565 }
2566
2567 static __net_exit void proto_exit_net(struct net *net)
2568 {
2569         proc_net_remove(net, "protocols");
2570 }
2571
2572
2573 static __net_initdata struct pernet_operations proto_net_ops = {
2574         .init = proto_init_net,
2575         .exit = proto_exit_net,
2576 };
2577
2578 static int __init proto_init(void)
2579 {
2580         return register_pernet_subsys(&proto_net_ops);
2581 }
2582
2583 subsys_initcall(proto_init);
2584
2585 #endif /* PROC_FS */