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