net: add annotation for sock_{lock,unlock}_fast
[sfrench/cifs-2.6.git] / include / net / sock.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
2 /*
3  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
4  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
5  *              interface as the means of communication with the user level.
6  *
7  *              Definitions for the AF_INET socket handler.
8  *
9  * Version:     @(#)sock.h      1.0.4   05/13/93
10  *
11  * Authors:     Ross Biro
12  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
13  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
14  *              Florian La Roche <flla@stud.uni-sb.de>
15  *
16  * Fixes:
17  *              Alan Cox        :       Volatiles in skbuff pointers. See
18  *                                      skbuff comments. May be overdone,
19  *                                      better to prove they can be removed
20  *                                      than the reverse.
21  *              Alan Cox        :       Added a zapped field for tcp to note
22  *                                      a socket is reset and must stay shut up
23  *              Alan Cox        :       New fields for options
24  *      Pauline Middelink       :       identd support
25  *              Alan Cox        :       Eliminate low level recv/recvfrom
26  *              David S. Miller :       New socket lookup architecture.
27  *              Steve Whitehouse:       Default routines for sock_ops
28  *              Arnaldo C. Melo :       removed net_pinfo, tp_pinfo and made
29  *                                      protinfo be just a void pointer, as the
30  *                                      protocol specific parts were moved to
31  *                                      respective headers and ipv4/v6, etc now
32  *                                      use private slabcaches for its socks
33  *              Pedro Hortas    :       New flags field for socket options
34  */
35 #ifndef _SOCK_H
36 #define _SOCK_H
37
38 #include <linux/hardirq.h>
39 #include <linux/kernel.h>
40 #include <linux/list.h>
41 #include <linux/list_nulls.h>
42 #include <linux/timer.h>
43 #include <linux/cache.h>
44 #include <linux/bitops.h>
45 #include <linux/lockdep.h>
46 #include <linux/netdevice.h>
47 #include <linux/skbuff.h>       /* struct sk_buff */
48 #include <linux/mm.h>
49 #include <linux/security.h>
50 #include <linux/slab.h>
51 #include <linux/uaccess.h>
52 #include <linux/page_counter.h>
53 #include <linux/memcontrol.h>
54 #include <linux/static_key.h>
55 #include <linux/sched.h>
56 #include <linux/wait.h>
57 #include <linux/cgroup-defs.h>
58 #include <linux/rbtree.h>
59 #include <linux/filter.h>
60 #include <linux/rculist_nulls.h>
61 #include <linux/poll.h>
62 #include <linux/sockptr.h>
63 #include <linux/indirect_call_wrapper.h>
64 #include <linux/atomic.h>
65 #include <linux/refcount.h>
66 #include <net/dst.h>
67 #include <net/checksum.h>
68 #include <net/tcp_states.h>
69 #include <linux/net_tstamp.h>
70 #include <net/l3mdev.h>
71
72 /*
73  * This structure really needs to be cleaned up.
74  * Most of it is for TCP, and not used by any of
75  * the other protocols.
76  */
77
78 /* Define this to get the SOCK_DBG debugging facility. */
79 #define SOCK_DEBUGGING
80 #ifdef SOCK_DEBUGGING
81 #define SOCK_DEBUG(sk, msg...) do { if ((sk) && sock_flag((sk), SOCK_DBG)) \
82                                         printk(KERN_DEBUG msg); } while (0)
83 #else
84 /* Validate arguments and do nothing */
85 static inline __printf(2, 3)
86 void SOCK_DEBUG(const struct sock *sk, const char *msg, ...)
87 {
88 }
89 #endif
90
91 /* This is the per-socket lock.  The spinlock provides a synchronization
92  * between user contexts and software interrupt processing, whereas the
93  * mini-semaphore synchronizes multiple users amongst themselves.
94  */
95 typedef struct {
96         spinlock_t              slock;
97         int                     owned;
98         wait_queue_head_t       wq;
99         /*
100          * We express the mutex-alike socket_lock semantics
101          * to the lock validator by explicitly managing
102          * the slock as a lock variant (in addition to
103          * the slock itself):
104          */
105 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
106         struct lockdep_map dep_map;
107 #endif
108 } socket_lock_t;
109
110 struct sock;
111 struct proto;
112 struct net;
113
114 typedef __u32 __bitwise __portpair;
115 typedef __u64 __bitwise __addrpair;
116
117 /**
118  *      struct sock_common - minimal network layer representation of sockets
119  *      @skc_daddr: Foreign IPv4 addr
120  *      @skc_rcv_saddr: Bound local IPv4 addr
121  *      @skc_addrpair: 8-byte-aligned __u64 union of @skc_daddr & @skc_rcv_saddr
122  *      @skc_hash: hash value used with various protocol lookup tables
123  *      @skc_u16hashes: two u16 hash values used by UDP lookup tables
124  *      @skc_dport: placeholder for inet_dport/tw_dport
125  *      @skc_num: placeholder for inet_num/tw_num
126  *      @skc_portpair: __u32 union of @skc_dport & @skc_num
127  *      @skc_family: network address family
128  *      @skc_state: Connection state
129  *      @skc_reuse: %SO_REUSEADDR setting
130  *      @skc_reuseport: %SO_REUSEPORT setting
131  *      @skc_ipv6only: socket is IPV6 only
132  *      @skc_net_refcnt: socket is using net ref counting
133  *      @skc_bound_dev_if: bound device index if != 0
134  *      @skc_bind_node: bind hash linkage for various protocol lookup tables
135  *      @skc_portaddr_node: second hash linkage for UDP/UDP-Lite protocol
136  *      @skc_prot: protocol handlers inside a network family
137  *      @skc_net: reference to the network namespace of this socket
138  *      @skc_v6_daddr: IPV6 destination address
139  *      @skc_v6_rcv_saddr: IPV6 source address
140  *      @skc_cookie: socket's cookie value
141  *      @skc_node: main hash linkage for various protocol lookup tables
142  *      @skc_nulls_node: main hash linkage for TCP/UDP/UDP-Lite protocol
143  *      @skc_tx_queue_mapping: tx queue number for this connection
144  *      @skc_rx_queue_mapping: rx queue number for this connection
145  *      @skc_flags: place holder for sk_flags
146  *              %SO_LINGER (l_onoff), %SO_BROADCAST, %SO_KEEPALIVE,
147  *              %SO_OOBINLINE settings, %SO_TIMESTAMPING settings
148  *      @skc_listener: connection request listener socket (aka rsk_listener)
149  *              [union with @skc_flags]
150  *      @skc_tw_dr: (aka tw_dr) ptr to &struct inet_timewait_death_row
151  *              [union with @skc_flags]
152  *      @skc_incoming_cpu: record/match cpu processing incoming packets
153  *      @skc_rcv_wnd: (aka rsk_rcv_wnd) TCP receive window size (possibly scaled)
154  *              [union with @skc_incoming_cpu]
155  *      @skc_tw_rcv_nxt: (aka tw_rcv_nxt) TCP window next expected seq number
156  *              [union with @skc_incoming_cpu]
157  *      @skc_refcnt: reference count
158  *
159  *      This is the minimal network layer representation of sockets, the header
160  *      for struct sock and struct inet_timewait_sock.
161  */
162 struct sock_common {
163         /* skc_daddr and skc_rcv_saddr must be grouped on a 8 bytes aligned
164          * address on 64bit arches : cf INET_MATCH()
165          */
166         union {
167                 __addrpair      skc_addrpair;
168                 struct {
169                         __be32  skc_daddr;
170                         __be32  skc_rcv_saddr;
171                 };
172         };
173         union  {
174                 unsigned int    skc_hash;
175                 __u16           skc_u16hashes[2];
176         };
177         /* skc_dport && skc_num must be grouped as well */
178         union {
179                 __portpair      skc_portpair;
180                 struct {
181                         __be16  skc_dport;
182                         __u16   skc_num;
183                 };
184         };
185
186         unsigned short          skc_family;
187         volatile unsigned char  skc_state;
188         unsigned char           skc_reuse:4;
189         unsigned char           skc_reuseport:1;
190         unsigned char           skc_ipv6only:1;
191         unsigned char           skc_net_refcnt:1;
192         int                     skc_bound_dev_if;
193         union {
194                 struct hlist_node       skc_bind_node;
195                 struct hlist_node       skc_portaddr_node;
196         };
197         struct proto            *skc_prot;
198         possible_net_t          skc_net;
199
200 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
201         struct in6_addr         skc_v6_daddr;
202         struct in6_addr         skc_v6_rcv_saddr;
203 #endif
204
205         atomic64_t              skc_cookie;
206
207         /* following fields are padding to force
208          * offset(struct sock, sk_refcnt) == 128 on 64bit arches
209          * assuming IPV6 is enabled. We use this padding differently
210          * for different kind of 'sockets'
211          */
212         union {
213                 unsigned long   skc_flags;
214                 struct sock     *skc_listener; /* request_sock */
215                 struct inet_timewait_death_row *skc_tw_dr; /* inet_timewait_sock */
216         };
217         /*
218          * fields between dontcopy_begin/dontcopy_end
219          * are not copied in sock_copy()
220          */
221         /* private: */
222         int                     skc_dontcopy_begin[0];
223         /* public: */
224         union {
225                 struct hlist_node       skc_node;
226                 struct hlist_nulls_node skc_nulls_node;
227         };
228         unsigned short          skc_tx_queue_mapping;
229 #ifdef CONFIG_XPS
230         unsigned short          skc_rx_queue_mapping;
231 #endif
232         union {
233                 int             skc_incoming_cpu;
234                 u32             skc_rcv_wnd;
235                 u32             skc_tw_rcv_nxt; /* struct tcp_timewait_sock  */
236         };
237
238         refcount_t              skc_refcnt;
239         /* private: */
240         int                     skc_dontcopy_end[0];
241         union {
242                 u32             skc_rxhash;
243                 u32             skc_window_clamp;
244                 u32             skc_tw_snd_nxt; /* struct tcp_timewait_sock */
245         };
246         /* public: */
247 };
248
249 struct bpf_local_storage;
250
251 /**
252   *     struct sock - network layer representation of sockets
253   *     @__sk_common: shared layout with inet_timewait_sock
254   *     @sk_shutdown: mask of %SEND_SHUTDOWN and/or %RCV_SHUTDOWN
255   *     @sk_userlocks: %SO_SNDBUF and %SO_RCVBUF settings
256   *     @sk_lock:       synchronizer
257   *     @sk_kern_sock: True if sock is using kernel lock classes
258   *     @sk_rcvbuf: size of receive buffer in bytes
259   *     @sk_wq: sock wait queue and async head
260   *     @sk_rx_dst: receive input route used by early demux
261   *     @sk_dst_cache: destination cache
262   *     @sk_dst_pending_confirm: need to confirm neighbour
263   *     @sk_policy: flow policy
264   *     @sk_rx_skb_cache: cache copy of recently accessed RX skb
265   *     @sk_receive_queue: incoming packets
266   *     @sk_wmem_alloc: transmit queue bytes committed
267   *     @sk_tsq_flags: TCP Small Queues flags
268   *     @sk_write_queue: Packet sending queue
269   *     @sk_omem_alloc: "o" is "option" or "other"
270   *     @sk_wmem_queued: persistent queue size
271   *     @sk_forward_alloc: space allocated forward
272   *     @sk_napi_id: id of the last napi context to receive data for sk
273   *     @sk_ll_usec: usecs to busypoll when there is no data
274   *     @sk_allocation: allocation mode
275   *     @sk_pacing_rate: Pacing rate (if supported by transport/packet scheduler)
276   *     @sk_pacing_status: Pacing status (requested, handled by sch_fq)
277   *     @sk_max_pacing_rate: Maximum pacing rate (%SO_MAX_PACING_RATE)
278   *     @sk_sndbuf: size of send buffer in bytes
279   *     @__sk_flags_offset: empty field used to determine location of bitfield
280   *     @sk_padding: unused element for alignment
281   *     @sk_no_check_tx: %SO_NO_CHECK setting, set checksum in TX packets
282   *     @sk_no_check_rx: allow zero checksum in RX packets
283   *     @sk_route_caps: route capabilities (e.g. %NETIF_F_TSO)
284   *     @sk_route_nocaps: forbidden route capabilities (e.g NETIF_F_GSO_MASK)
285   *     @sk_route_forced_caps: static, forced route capabilities
286   *             (set in tcp_init_sock())
287   *     @sk_gso_type: GSO type (e.g. %SKB_GSO_TCPV4)
288   *     @sk_gso_max_size: Maximum GSO segment size to build
289   *     @sk_gso_max_segs: Maximum number of GSO segments
290   *     @sk_pacing_shift: scaling factor for TCP Small Queues
291   *     @sk_lingertime: %SO_LINGER l_linger setting
292   *     @sk_backlog: always used with the per-socket spinlock held
293   *     @sk_callback_lock: used with the callbacks in the end of this struct
294   *     @sk_error_queue: rarely used
295   *     @sk_prot_creator: sk_prot of original sock creator (see ipv6_setsockopt,
296   *                       IPV6_ADDRFORM for instance)
297   *     @sk_err: last error
298   *     @sk_err_soft: errors that don't cause failure but are the cause of a
299   *                   persistent failure not just 'timed out'
300   *     @sk_drops: raw/udp drops counter
301   *     @sk_ack_backlog: current listen backlog
302   *     @sk_max_ack_backlog: listen backlog set in listen()
303   *     @sk_uid: user id of owner
304   *     @sk_priority: %SO_PRIORITY setting
305   *     @sk_type: socket type (%SOCK_STREAM, etc)
306   *     @sk_protocol: which protocol this socket belongs in this network family
307   *     @sk_peer_pid: &struct pid for this socket's peer
308   *     @sk_peer_cred: %SO_PEERCRED setting
309   *     @sk_rcvlowat: %SO_RCVLOWAT setting
310   *     @sk_rcvtimeo: %SO_RCVTIMEO setting
311   *     @sk_sndtimeo: %SO_SNDTIMEO setting
312   *     @sk_txhash: computed flow hash for use on transmit
313   *     @sk_filter: socket filtering instructions
314   *     @sk_timer: sock cleanup timer
315   *     @sk_stamp: time stamp of last packet received
316   *     @sk_stamp_seq: lock for accessing sk_stamp on 32 bit architectures only
317   *     @sk_tsflags: SO_TIMESTAMPING socket options
318   *     @sk_tskey: counter to disambiguate concurrent tstamp requests
319   *     @sk_zckey: counter to order MSG_ZEROCOPY notifications
320   *     @sk_socket: Identd and reporting IO signals
321   *     @sk_user_data: RPC layer private data
322   *     @sk_frag: cached page frag
323   *     @sk_peek_off: current peek_offset value
324   *     @sk_send_head: front of stuff to transmit
325   *     @tcp_rtx_queue: TCP re-transmit queue [union with @sk_send_head]
326   *     @sk_tx_skb_cache: cache copy of recently accessed TX skb
327   *     @sk_security: used by security modules
328   *     @sk_mark: generic packet mark
329   *     @sk_cgrp_data: cgroup data for this cgroup
330   *     @sk_memcg: this socket's memory cgroup association
331   *     @sk_write_pending: a write to stream socket waits to start
332   *     @sk_state_change: callback to indicate change in the state of the sock
333   *     @sk_data_ready: callback to indicate there is data to be processed
334   *     @sk_write_space: callback to indicate there is bf sending space available
335   *     @sk_error_report: callback to indicate errors (e.g. %MSG_ERRQUEUE)
336   *     @sk_backlog_rcv: callback to process the backlog
337   *     @sk_validate_xmit_skb: ptr to an optional validate function
338   *     @sk_destruct: called at sock freeing time, i.e. when all refcnt == 0
339   *     @sk_reuseport_cb: reuseport group container
340   *     @sk_bpf_storage: ptr to cache and control for bpf_sk_storage
341   *     @sk_rcu: used during RCU grace period
342   *     @sk_clockid: clockid used by time-based scheduling (SO_TXTIME)
343   *     @sk_txtime_deadline_mode: set deadline mode for SO_TXTIME
344   *     @sk_txtime_report_errors: set report errors mode for SO_TXTIME
345   *     @sk_txtime_unused: unused txtime flags
346   */
347 struct sock {
348         /*
349          * Now struct inet_timewait_sock also uses sock_common, so please just
350          * don't add nothing before this first member (__sk_common) --acme
351          */
352         struct sock_common      __sk_common;
353 #define sk_node                 __sk_common.skc_node
354 #define sk_nulls_node           __sk_common.skc_nulls_node
355 #define sk_refcnt               __sk_common.skc_refcnt
356 #define sk_tx_queue_mapping     __sk_common.skc_tx_queue_mapping
357 #ifdef CONFIG_XPS
358 #define sk_rx_queue_mapping     __sk_common.skc_rx_queue_mapping
359 #endif
360
361 #define sk_dontcopy_begin       __sk_common.skc_dontcopy_begin
362 #define sk_dontcopy_end         __sk_common.skc_dontcopy_end
363 #define sk_hash                 __sk_common.skc_hash
364 #define sk_portpair             __sk_common.skc_portpair
365 #define sk_num                  __sk_common.skc_num
366 #define sk_dport                __sk_common.skc_dport
367 #define sk_addrpair             __sk_common.skc_addrpair
368 #define sk_daddr                __sk_common.skc_daddr
369 #define sk_rcv_saddr            __sk_common.skc_rcv_saddr
370 #define sk_family               __sk_common.skc_family
371 #define sk_state                __sk_common.skc_state
372 #define sk_reuse                __sk_common.skc_reuse
373 #define sk_reuseport            __sk_common.skc_reuseport
374 #define sk_ipv6only             __sk_common.skc_ipv6only
375 #define sk_net_refcnt           __sk_common.skc_net_refcnt
376 #define sk_bound_dev_if         __sk_common.skc_bound_dev_if
377 #define sk_bind_node            __sk_common.skc_bind_node
378 #define sk_prot                 __sk_common.skc_prot
379 #define sk_net                  __sk_common.skc_net
380 #define sk_v6_daddr             __sk_common.skc_v6_daddr
381 #define sk_v6_rcv_saddr __sk_common.skc_v6_rcv_saddr
382 #define sk_cookie               __sk_common.skc_cookie
383 #define sk_incoming_cpu         __sk_common.skc_incoming_cpu
384 #define sk_flags                __sk_common.skc_flags
385 #define sk_rxhash               __sk_common.skc_rxhash
386
387         socket_lock_t           sk_lock;
388         atomic_t                sk_drops;
389         int                     sk_rcvlowat;
390         struct sk_buff_head     sk_error_queue;
391         struct sk_buff          *sk_rx_skb_cache;
392         struct sk_buff_head     sk_receive_queue;
393         /*
394          * The backlog queue is special, it is always used with
395          * the per-socket spinlock held and requires low latency
396          * access. Therefore we special case it's implementation.
397          * Note : rmem_alloc is in this structure to fill a hole
398          * on 64bit arches, not because its logically part of
399          * backlog.
400          */
401         struct {
402                 atomic_t        rmem_alloc;
403                 int             len;
404                 struct sk_buff  *head;
405                 struct sk_buff  *tail;
406         } sk_backlog;
407 #define sk_rmem_alloc sk_backlog.rmem_alloc
408
409         int                     sk_forward_alloc;
410 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
411         unsigned int            sk_ll_usec;
412         /* ===== mostly read cache line ===== */
413         unsigned int            sk_napi_id;
414 #endif
415         int                     sk_rcvbuf;
416
417         struct sk_filter __rcu  *sk_filter;
418         union {
419                 struct socket_wq __rcu  *sk_wq;
420                 /* private: */
421                 struct socket_wq        *sk_wq_raw;
422                 /* public: */
423         };
424 #ifdef CONFIG_XFRM
425         struct xfrm_policy __rcu *sk_policy[2];
426 #endif
427         struct dst_entry        *sk_rx_dst;
428         struct dst_entry __rcu  *sk_dst_cache;
429         atomic_t                sk_omem_alloc;
430         int                     sk_sndbuf;
431
432         /* ===== cache line for TX ===== */
433         int                     sk_wmem_queued;
434         refcount_t              sk_wmem_alloc;
435         unsigned long           sk_tsq_flags;
436         union {
437                 struct sk_buff  *sk_send_head;
438                 struct rb_root  tcp_rtx_queue;
439         };
440         struct sk_buff          *sk_tx_skb_cache;
441         struct sk_buff_head     sk_write_queue;
442         __s32                   sk_peek_off;
443         int                     sk_write_pending;
444         __u32                   sk_dst_pending_confirm;
445         u32                     sk_pacing_status; /* see enum sk_pacing */
446         long                    sk_sndtimeo;
447         struct timer_list       sk_timer;
448         __u32                   sk_priority;
449         __u32                   sk_mark;
450         unsigned long           sk_pacing_rate; /* bytes per second */
451         unsigned long           sk_max_pacing_rate;
452         struct page_frag        sk_frag;
453         netdev_features_t       sk_route_caps;
454         netdev_features_t       sk_route_nocaps;
455         netdev_features_t       sk_route_forced_caps;
456         int                     sk_gso_type;
457         unsigned int            sk_gso_max_size;
458         gfp_t                   sk_allocation;
459         __u32                   sk_txhash;
460
461         /*
462          * Because of non atomicity rules, all
463          * changes are protected by socket lock.
464          */
465         u8                      sk_padding : 1,
466                                 sk_kern_sock : 1,
467                                 sk_no_check_tx : 1,
468                                 sk_no_check_rx : 1,
469                                 sk_userlocks : 4;
470         u8                      sk_pacing_shift;
471         u16                     sk_type;
472         u16                     sk_protocol;
473         u16                     sk_gso_max_segs;
474         unsigned long           sk_lingertime;
475         struct proto            *sk_prot_creator;
476         rwlock_t                sk_callback_lock;
477         int                     sk_err,
478                                 sk_err_soft;
479         u32                     sk_ack_backlog;
480         u32                     sk_max_ack_backlog;
481         kuid_t                  sk_uid;
482         struct pid              *sk_peer_pid;
483         const struct cred       *sk_peer_cred;
484         long                    sk_rcvtimeo;
485         ktime_t                 sk_stamp;
486 #if BITS_PER_LONG==32
487         seqlock_t               sk_stamp_seq;
488 #endif
489         u16                     sk_tsflags;
490         u8                      sk_shutdown;
491         u32                     sk_tskey;
492         atomic_t                sk_zckey;
493
494         u8                      sk_clockid;
495         u8                      sk_txtime_deadline_mode : 1,
496                                 sk_txtime_report_errors : 1,
497                                 sk_txtime_unused : 6;
498
499         struct socket           *sk_socket;
500         void                    *sk_user_data;
501 #ifdef CONFIG_SECURITY
502         void                    *sk_security;
503 #endif
504         struct sock_cgroup_data sk_cgrp_data;
505         struct mem_cgroup       *sk_memcg;
506         void                    (*sk_state_change)(struct sock *sk);
507         void                    (*sk_data_ready)(struct sock *sk);
508         void                    (*sk_write_space)(struct sock *sk);
509         void                    (*sk_error_report)(struct sock *sk);
510         int                     (*sk_backlog_rcv)(struct sock *sk,
511                                                   struct sk_buff *skb);
512 #ifdef CONFIG_SOCK_VALIDATE_XMIT
513         struct sk_buff*         (*sk_validate_xmit_skb)(struct sock *sk,
514                                                         struct net_device *dev,
515                                                         struct sk_buff *skb);
516 #endif
517         void                    (*sk_destruct)(struct sock *sk);
518         struct sock_reuseport __rcu     *sk_reuseport_cb;
519 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
520         struct bpf_local_storage __rcu  *sk_bpf_storage;
521 #endif
522         struct rcu_head         sk_rcu;
523 };
524
525 enum sk_pacing {
526         SK_PACING_NONE          = 0,
527         SK_PACING_NEEDED        = 1,
528         SK_PACING_FQ            = 2,
529 };
530
531 /* Pointer stored in sk_user_data might not be suitable for copying
532  * when cloning the socket. For instance, it can point to a reference
533  * counted object. sk_user_data bottom bit is set if pointer must not
534  * be copied.
535  */
536 #define SK_USER_DATA_NOCOPY     1UL
537 #define SK_USER_DATA_BPF        2UL     /* Managed by BPF */
538 #define SK_USER_DATA_PTRMASK    ~(SK_USER_DATA_NOCOPY | SK_USER_DATA_BPF)
539
540 /**
541  * sk_user_data_is_nocopy - Test if sk_user_data pointer must not be copied
542  * @sk: socket
543  */
544 static inline bool sk_user_data_is_nocopy(const struct sock *sk)
545 {
546         return ((uintptr_t)sk->sk_user_data & SK_USER_DATA_NOCOPY);
547 }
548
549 #define __sk_user_data(sk) ((*((void __rcu **)&(sk)->sk_user_data)))
550
551 #define rcu_dereference_sk_user_data(sk)                                \
552 ({                                                                      \
553         void *__tmp = rcu_dereference(__sk_user_data((sk)));            \
554         (void *)((uintptr_t)__tmp & SK_USER_DATA_PTRMASK);              \
555 })
556 #define rcu_assign_sk_user_data(sk, ptr)                                \
557 ({                                                                      \
558         uintptr_t __tmp = (uintptr_t)(ptr);                             \
559         WARN_ON_ONCE(__tmp & ~SK_USER_DATA_PTRMASK);                    \
560         rcu_assign_pointer(__sk_user_data((sk)), __tmp);                \
561 })
562 #define rcu_assign_sk_user_data_nocopy(sk, ptr)                         \
563 ({                                                                      \
564         uintptr_t __tmp = (uintptr_t)(ptr);                             \
565         WARN_ON_ONCE(__tmp & ~SK_USER_DATA_PTRMASK);                    \
566         rcu_assign_pointer(__sk_user_data((sk)),                        \
567                            __tmp | SK_USER_DATA_NOCOPY);                \
568 })
569
570 /*
571  * SK_CAN_REUSE and SK_NO_REUSE on a socket mean that the socket is OK
572  * or not whether his port will be reused by someone else. SK_FORCE_REUSE
573  * on a socket means that the socket will reuse everybody else's port
574  * without looking at the other's sk_reuse value.
575  */
576
577 #define SK_NO_REUSE     0
578 #define SK_CAN_REUSE    1
579 #define SK_FORCE_REUSE  2
580
581 int sk_set_peek_off(struct sock *sk, int val);
582
583 static inline int sk_peek_offset(struct sock *sk, int flags)
584 {
585         if (unlikely(flags & MSG_PEEK)) {
586                 return READ_ONCE(sk->sk_peek_off);
587         }
588
589         return 0;
590 }
591
592 static inline void sk_peek_offset_bwd(struct sock *sk, int val)
593 {
594         s32 off = READ_ONCE(sk->sk_peek_off);
595
596         if (unlikely(off >= 0)) {
597                 off = max_t(s32, off - val, 0);
598                 WRITE_ONCE(sk->sk_peek_off, off);
599         }
600 }
601
602 static inline void sk_peek_offset_fwd(struct sock *sk, int val)
603 {
604         sk_peek_offset_bwd(sk, -val);
605 }
606
607 /*
608  * Hashed lists helper routines
609  */
610 static inline struct sock *sk_entry(const struct hlist_node *node)
611 {
612         return hlist_entry(node, struct sock, sk_node);
613 }
614
615 static inline struct sock *__sk_head(const struct hlist_head *head)
616 {
617         return hlist_entry(head->first, struct sock, sk_node);
618 }
619
620 static inline struct sock *sk_head(const struct hlist_head *head)
621 {
622         return hlist_empty(head) ? NULL : __sk_head(head);
623 }
624
625 static inline struct sock *__sk_nulls_head(const struct hlist_nulls_head *head)
626 {
627         return hlist_nulls_entry(head->first, struct sock, sk_nulls_node);
628 }
629
630 static inline struct sock *sk_nulls_head(const struct hlist_nulls_head *head)
631 {
632         return hlist_nulls_empty(head) ? NULL : __sk_nulls_head(head);
633 }
634
635 static inline struct sock *sk_next(const struct sock *sk)
636 {
637         return hlist_entry_safe(sk->sk_node.next, struct sock, sk_node);
638 }
639
640 static inline struct sock *sk_nulls_next(const struct sock *sk)
641 {
642         return (!is_a_nulls(sk->sk_nulls_node.next)) ?
643                 hlist_nulls_entry(sk->sk_nulls_node.next,
644                                   struct sock, sk_nulls_node) :
645                 NULL;
646 }
647
648 static inline bool sk_unhashed(const struct sock *sk)
649 {
650         return hlist_unhashed(&sk->sk_node);
651 }
652
653 static inline bool sk_hashed(const struct sock *sk)
654 {
655         return !sk_unhashed(sk);
656 }
657
658 static inline void sk_node_init(struct hlist_node *node)
659 {
660         node->pprev = NULL;
661 }
662
663 static inline void sk_nulls_node_init(struct hlist_nulls_node *node)
664 {
665         node->pprev = NULL;
666 }
667
668 static inline void __sk_del_node(struct sock *sk)
669 {
670         __hlist_del(&sk->sk_node);
671 }
672
673 /* NB: equivalent to hlist_del_init_rcu */
674 static inline bool __sk_del_node_init(struct sock *sk)
675 {
676         if (sk_hashed(sk)) {
677                 __sk_del_node(sk);
678                 sk_node_init(&sk->sk_node);
679                 return true;
680         }
681         return false;
682 }
683
684 /* Grab socket reference count. This operation is valid only
685    when sk is ALREADY grabbed f.e. it is found in hash table
686    or a list and the lookup is made under lock preventing hash table
687    modifications.
688  */
689
690 static __always_inline void sock_hold(struct sock *sk)
691 {
692         refcount_inc(&sk->sk_refcnt);
693 }
694
695 /* Ungrab socket in the context, which assumes that socket refcnt
696    cannot hit zero, f.e. it is true in context of any socketcall.
697  */
698 static __always_inline void __sock_put(struct sock *sk)
699 {
700         refcount_dec(&sk->sk_refcnt);
701 }
702
703 static inline bool sk_del_node_init(struct sock *sk)
704 {
705         bool rc = __sk_del_node_init(sk);
706
707         if (rc) {
708                 /* paranoid for a while -acme */
709                 WARN_ON(refcount_read(&sk->sk_refcnt) == 1);
710                 __sock_put(sk);
711         }
712         return rc;
713 }
714 #define sk_del_node_init_rcu(sk)        sk_del_node_init(sk)
715
716 static inline bool __sk_nulls_del_node_init_rcu(struct sock *sk)
717 {
718         if (sk_hashed(sk)) {
719                 hlist_nulls_del_init_rcu(&sk->sk_nulls_node);
720                 return true;
721         }
722         return false;
723 }
724
725 static inline bool sk_nulls_del_node_init_rcu(struct sock *sk)
726 {
727         bool rc = __sk_nulls_del_node_init_rcu(sk);
728
729         if (rc) {
730                 /* paranoid for a while -acme */
731                 WARN_ON(refcount_read(&sk->sk_refcnt) == 1);
732                 __sock_put(sk);
733         }
734         return rc;
735 }
736
737 static inline void __sk_add_node(struct sock *sk, struct hlist_head *list)
738 {
739         hlist_add_head(&sk->sk_node, list);
740 }
741
742 static inline void sk_add_node(struct sock *sk, struct hlist_head *list)
743 {
744         sock_hold(sk);
745         __sk_add_node(sk, list);
746 }
747
748 static inline void sk_add_node_rcu(struct sock *sk, struct hlist_head *list)
749 {
750         sock_hold(sk);
751         if (IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) && sk->sk_reuseport &&
752             sk->sk_family == AF_INET6)
753                 hlist_add_tail_rcu(&sk->sk_node, list);
754         else
755                 hlist_add_head_rcu(&sk->sk_node, list);
756 }
757
758 static inline void sk_add_node_tail_rcu(struct sock *sk, struct hlist_head *list)
759 {
760         sock_hold(sk);
761         hlist_add_tail_rcu(&sk->sk_node, list);
762 }
763
764 static inline void __sk_nulls_add_node_rcu(struct sock *sk, struct hlist_nulls_head *list)
765 {
766         hlist_nulls_add_head_rcu(&sk->sk_nulls_node, list);
767 }
768
769 static inline void __sk_nulls_add_node_tail_rcu(struct sock *sk, struct hlist_nulls_head *list)
770 {
771         hlist_nulls_add_tail_rcu(&sk->sk_nulls_node, list);
772 }
773
774 static inline void sk_nulls_add_node_rcu(struct sock *sk, struct hlist_nulls_head *list)
775 {
776         sock_hold(sk);
777         __sk_nulls_add_node_rcu(sk, list);
778 }
779
780 static inline void __sk_del_bind_node(struct sock *sk)
781 {
782         __hlist_del(&sk->sk_bind_node);
783 }
784
785 static inline void sk_add_bind_node(struct sock *sk,
786                                         struct hlist_head *list)
787 {
788         hlist_add_head(&sk->sk_bind_node, list);
789 }
790
791 #define sk_for_each(__sk, list) \
792         hlist_for_each_entry(__sk, list, sk_node)
793 #define sk_for_each_rcu(__sk, list) \
794         hlist_for_each_entry_rcu(__sk, list, sk_node)
795 #define sk_nulls_for_each(__sk, node, list) \
796         hlist_nulls_for_each_entry(__sk, node, list, sk_nulls_node)
797 #define sk_nulls_for_each_rcu(__sk, node, list) \
798         hlist_nulls_for_each_entry_rcu(__sk, node, list, sk_nulls_node)
799 #define sk_for_each_from(__sk) \
800         hlist_for_each_entry_from(__sk, sk_node)
801 #define sk_nulls_for_each_from(__sk, node) \
802         if (__sk && ({ node = &(__sk)->sk_nulls_node; 1; })) \
803                 hlist_nulls_for_each_entry_from(__sk, node, sk_nulls_node)
804 #define sk_for_each_safe(__sk, tmp, list) \
805         hlist_for_each_entry_safe(__sk, tmp, list, sk_node)
806 #define sk_for_each_bound(__sk, list) \
807         hlist_for_each_entry(__sk, list, sk_bind_node)
808
809 /**
810  * sk_for_each_entry_offset_rcu - iterate over a list at a given struct offset
811  * @tpos:       the type * to use as a loop cursor.
812  * @pos:        the &struct hlist_node to use as a loop cursor.
813  * @head:       the head for your list.
814  * @offset:     offset of hlist_node within the struct.
815  *
816  */
817 #define sk_for_each_entry_offset_rcu(tpos, pos, head, offset)                  \
818         for (pos = rcu_dereference(hlist_first_rcu(head));                     \
819              pos != NULL &&                                                    \
820                 ({ tpos = (typeof(*tpos) *)((void *)pos - offset); 1;});       \
821              pos = rcu_dereference(hlist_next_rcu(pos)))
822
823 static inline struct user_namespace *sk_user_ns(struct sock *sk)
824 {
825         /* Careful only use this in a context where these parameters
826          * can not change and must all be valid, such as recvmsg from
827          * userspace.
828          */
829         return sk->sk_socket->file->f_cred->user_ns;
830 }
831
832 /* Sock flags */
833 enum sock_flags {
834         SOCK_DEAD,
835         SOCK_DONE,
836         SOCK_URGINLINE,
837         SOCK_KEEPOPEN,
838         SOCK_LINGER,
839         SOCK_DESTROY,
840         SOCK_BROADCAST,
841         SOCK_TIMESTAMP,
842         SOCK_ZAPPED,
843         SOCK_USE_WRITE_QUEUE, /* whether to call sk->sk_write_space in sock_wfree */
844         SOCK_DBG, /* %SO_DEBUG setting */
845         SOCK_RCVTSTAMP, /* %SO_TIMESTAMP setting */
846         SOCK_RCVTSTAMPNS, /* %SO_TIMESTAMPNS setting */
847         SOCK_LOCALROUTE, /* route locally only, %SO_DONTROUTE setting */
848         SOCK_MEMALLOC, /* VM depends on this socket for swapping */
849         SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE,  /* %SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE */
850         SOCK_FASYNC, /* fasync() active */
851         SOCK_RXQ_OVFL,
852         SOCK_ZEROCOPY, /* buffers from userspace */
853         SOCK_WIFI_STATUS, /* push wifi status to userspace */
854         SOCK_NOFCS, /* Tell NIC not to do the Ethernet FCS.
855                      * Will use last 4 bytes of packet sent from
856                      * user-space instead.
857                      */
858         SOCK_FILTER_LOCKED, /* Filter cannot be changed anymore */
859         SOCK_SELECT_ERR_QUEUE, /* Wake select on error queue */
860         SOCK_RCU_FREE, /* wait rcu grace period in sk_destruct() */
861         SOCK_TXTIME,
862         SOCK_XDP, /* XDP is attached */
863         SOCK_TSTAMP_NEW, /* Indicates 64 bit timestamps always */
864 };
865
866 #define SK_FLAGS_TIMESTAMP ((1UL << SOCK_TIMESTAMP) | (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE))
867
868 static inline void sock_copy_flags(struct sock *nsk, struct sock *osk)
869 {
870         nsk->sk_flags = osk->sk_flags;
871 }
872
873 static inline void sock_set_flag(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
874 {
875         __set_bit(flag, &sk->sk_flags);
876 }
877
878 static inline void sock_reset_flag(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
879 {
880         __clear_bit(flag, &sk->sk_flags);
881 }
882
883 static inline void sock_valbool_flag(struct sock *sk, enum sock_flags bit,
884                                      int valbool)
885 {
886         if (valbool)
887                 sock_set_flag(sk, bit);
888         else
889                 sock_reset_flag(sk, bit);
890 }
891
892 static inline bool sock_flag(const struct sock *sk, enum sock_flags flag)
893 {
894         return test_bit(flag, &sk->sk_flags);
895 }
896
897 #ifdef CONFIG_NET
898 DECLARE_STATIC_KEY_FALSE(memalloc_socks_key);
899 static inline int sk_memalloc_socks(void)
900 {
901         return static_branch_unlikely(&memalloc_socks_key);
902 }
903
904 void __receive_sock(struct file *file);
905 #else
906
907 static inline int sk_memalloc_socks(void)
908 {
909         return 0;
910 }
911
912 static inline void __receive_sock(struct file *file)
913 { }
914 #endif
915
916 static inline gfp_t sk_gfp_mask(const struct sock *sk, gfp_t gfp_mask)
917 {
918         return gfp_mask | (sk->sk_allocation & __GFP_MEMALLOC);
919 }
920
921 static inline void sk_acceptq_removed(struct sock *sk)
922 {
923         WRITE_ONCE(sk->sk_ack_backlog, sk->sk_ack_backlog - 1);
924 }
925
926 static inline void sk_acceptq_added(struct sock *sk)
927 {
928         WRITE_ONCE(sk->sk_ack_backlog, sk->sk_ack_backlog + 1);
929 }
930
931 static inline bool sk_acceptq_is_full(const struct sock *sk)
932 {
933         return READ_ONCE(sk->sk_ack_backlog) > READ_ONCE(sk->sk_max_ack_backlog);
934 }
935
936 /*
937  * Compute minimal free write space needed to queue new packets.
938  */
939 static inline int sk_stream_min_wspace(const struct sock *sk)
940 {
941         return READ_ONCE(sk->sk_wmem_queued) >> 1;
942 }
943
944 static inline int sk_stream_wspace(const struct sock *sk)
945 {
946         return READ_ONCE(sk->sk_sndbuf) - READ_ONCE(sk->sk_wmem_queued);
947 }
948
949 static inline void sk_wmem_queued_add(struct sock *sk, int val)
950 {
951         WRITE_ONCE(sk->sk_wmem_queued, sk->sk_wmem_queued + val);
952 }
953
954 void sk_stream_write_space(struct sock *sk);
955
956 /* OOB backlog add */
957 static inline void __sk_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
958 {
959         /* dont let skb dst not refcounted, we are going to leave rcu lock */
960         skb_dst_force(skb);
961
962         if (!sk->sk_backlog.tail)
963                 WRITE_ONCE(sk->sk_backlog.head, skb);
964         else
965                 sk->sk_backlog.tail->next = skb;
966
967         WRITE_ONCE(sk->sk_backlog.tail, skb);
968         skb->next = NULL;
969 }
970
971 /*
972  * Take into account size of receive queue and backlog queue
973  * Do not take into account this skb truesize,
974  * to allow even a single big packet to come.
975  */
976 static inline bool sk_rcvqueues_full(const struct sock *sk, unsigned int limit)
977 {
978         unsigned int qsize = sk->sk_backlog.len + atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc);
979
980         return qsize > limit;
981 }
982
983 /* The per-socket spinlock must be held here. */
984 static inline __must_check int sk_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
985                                               unsigned int limit)
986 {
987         if (sk_rcvqueues_full(sk, limit))
988                 return -ENOBUFS;
989
990         /*
991          * If the skb was allocated from pfmemalloc reserves, only
992          * allow SOCK_MEMALLOC sockets to use it as this socket is
993          * helping free memory
994          */
995         if (skb_pfmemalloc(skb) && !sock_flag(sk, SOCK_MEMALLOC))
996                 return -ENOMEM;
997
998         __sk_add_backlog(sk, skb);
999         sk->sk_backlog.len += skb->truesize;
1000         return 0;
1001 }
1002
1003 int __sk_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1004
1005 static inline int sk_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1006 {
1007         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb))
1008                 return __sk_backlog_rcv(sk, skb);
1009
1010         return sk->sk_backlog_rcv(sk, skb);
1011 }
1012
1013 static inline void sk_incoming_cpu_update(struct sock *sk)
1014 {
1015         int cpu = raw_smp_processor_id();
1016
1017         if (unlikely(READ_ONCE(sk->sk_incoming_cpu) != cpu))
1018                 WRITE_ONCE(sk->sk_incoming_cpu, cpu);
1019 }
1020
1021 static inline void sock_rps_record_flow_hash(__u32 hash)
1022 {
1023 #ifdef CONFIG_RPS
1024         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
1025
1026         rcu_read_lock();
1027         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
1028         rps_record_sock_flow(sock_flow_table, hash);
1029         rcu_read_unlock();
1030 #endif
1031 }
1032
1033 static inline void sock_rps_record_flow(const struct sock *sk)
1034 {
1035 #ifdef CONFIG_RPS
1036         if (static_branch_unlikely(&rfs_needed)) {
1037                 /* Reading sk->sk_rxhash might incur an expensive cache line
1038                  * miss.
1039                  *
1040                  * TCP_ESTABLISHED does cover almost all states where RFS
1041                  * might be useful, and is cheaper [1] than testing :
1042                  *      IPv4: inet_sk(sk)->inet_daddr
1043                  *      IPv6: ipv6_addr_any(&sk->sk_v6_daddr)
1044                  * OR   an additional socket flag
1045                  * [1] : sk_state and sk_prot are in the same cache line.
1046                  */
1047                 if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED)
1048                         sock_rps_record_flow_hash(sk->sk_rxhash);
1049         }
1050 #endif
1051 }
1052
1053 static inline void sock_rps_save_rxhash(struct sock *sk,
1054                                         const struct sk_buff *skb)
1055 {
1056 #ifdef CONFIG_RPS
1057         if (unlikely(sk->sk_rxhash != skb->hash))
1058                 sk->sk_rxhash = skb->hash;
1059 #endif
1060 }
1061
1062 static inline void sock_rps_reset_rxhash(struct sock *sk)
1063 {
1064 #ifdef CONFIG_RPS
1065         sk->sk_rxhash = 0;
1066 #endif
1067 }
1068
1069 #define sk_wait_event(__sk, __timeo, __condition, __wait)               \
1070         ({      int __rc;                                               \
1071                 release_sock(__sk);                                     \
1072                 __rc = __condition;                                     \
1073                 if (!__rc) {                                            \
1074                         *(__timeo) = wait_woken(__wait,                 \
1075                                                 TASK_INTERRUPTIBLE,     \
1076                                                 *(__timeo));            \
1077                 }                                                       \
1078                 sched_annotate_sleep();                                 \
1079                 lock_sock(__sk);                                        \
1080                 __rc = __condition;                                     \
1081                 __rc;                                                   \
1082         })
1083
1084 int sk_stream_wait_connect(struct sock *sk, long *timeo_p);
1085 int sk_stream_wait_memory(struct sock *sk, long *timeo_p);
1086 void sk_stream_wait_close(struct sock *sk, long timeo_p);
1087 int sk_stream_error(struct sock *sk, int flags, int err);
1088 void sk_stream_kill_queues(struct sock *sk);
1089 void sk_set_memalloc(struct sock *sk);
1090 void sk_clear_memalloc(struct sock *sk);
1091
1092 void __sk_flush_backlog(struct sock *sk);
1093
1094 static inline bool sk_flush_backlog(struct sock *sk)
1095 {
1096         if (unlikely(READ_ONCE(sk->sk_backlog.tail))) {
1097                 __sk_flush_backlog(sk);
1098                 return true;
1099         }
1100         return false;
1101 }
1102
1103 int sk_wait_data(struct sock *sk, long *timeo, const struct sk_buff *skb);
1104
1105 struct request_sock_ops;
1106 struct timewait_sock_ops;
1107 struct inet_hashinfo;
1108 struct raw_hashinfo;
1109 struct smc_hashinfo;
1110 struct module;
1111
1112 /*
1113  * caches using SLAB_TYPESAFE_BY_RCU should let .next pointer from nulls nodes
1114  * un-modified. Special care is taken when initializing object to zero.
1115  */
1116 static inline void sk_prot_clear_nulls(struct sock *sk, int size)
1117 {
1118         if (offsetof(struct sock, sk_node.next) != 0)
1119                 memset(sk, 0, offsetof(struct sock, sk_node.next));
1120         memset(&sk->sk_node.pprev, 0,
1121                size - offsetof(struct sock, sk_node.pprev));
1122 }
1123
1124 /* Networking protocol blocks we attach to sockets.
1125  * socket layer -> transport layer interface
1126  */
1127 struct proto {
1128         void                    (*close)(struct sock *sk,
1129                                         long timeout);
1130         int                     (*pre_connect)(struct sock *sk,
1131                                         struct sockaddr *uaddr,
1132                                         int addr_len);
1133         int                     (*connect)(struct sock *sk,
1134                                         struct sockaddr *uaddr,
1135                                         int addr_len);
1136         int                     (*disconnect)(struct sock *sk, int flags);
1137
1138         struct sock *           (*accept)(struct sock *sk, int flags, int *err,
1139                                           bool kern);
1140
1141         int                     (*ioctl)(struct sock *sk, int cmd,
1142                                          unsigned long arg);
1143         int                     (*init)(struct sock *sk);
1144         void                    (*destroy)(struct sock *sk);
1145         void                    (*shutdown)(struct sock *sk, int how);
1146         int                     (*setsockopt)(struct sock *sk, int level,
1147                                         int optname, sockptr_t optval,
1148                                         unsigned int optlen);
1149         int                     (*getsockopt)(struct sock *sk, int level,
1150                                         int optname, char __user *optval,
1151                                         int __user *option);
1152         void                    (*keepalive)(struct sock *sk, int valbool);
1153 #ifdef CONFIG_COMPAT
1154         int                     (*compat_ioctl)(struct sock *sk,
1155                                         unsigned int cmd, unsigned long arg);
1156 #endif
1157         int                     (*sendmsg)(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
1158                                            size_t len);
1159         int                     (*recvmsg)(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
1160                                            size_t len, int noblock, int flags,
1161                                            int *addr_len);
1162         int                     (*sendpage)(struct sock *sk, struct page *page,
1163                                         int offset, size_t size, int flags);
1164         int                     (*bind)(struct sock *sk,
1165                                         struct sockaddr *addr, int addr_len);
1166         int                     (*bind_add)(struct sock *sk,
1167                                         struct sockaddr *addr, int addr_len);
1168
1169         int                     (*backlog_rcv) (struct sock *sk,
1170                                                 struct sk_buff *skb);
1171
1172         void            (*release_cb)(struct sock *sk);
1173
1174         /* Keeping track of sk's, looking them up, and port selection methods. */
1175         int                     (*hash)(struct sock *sk);
1176         void                    (*unhash)(struct sock *sk);
1177         void                    (*rehash)(struct sock *sk);
1178         int                     (*get_port)(struct sock *sk, unsigned short snum);
1179
1180         /* Keeping track of sockets in use */
1181 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1182         unsigned int            inuse_idx;
1183 #endif
1184
1185         bool                    (*stream_memory_free)(const struct sock *sk, int wake);
1186         bool                    (*stream_memory_read)(const struct sock *sk);
1187         /* Memory pressure */
1188         void                    (*enter_memory_pressure)(struct sock *sk);
1189         void                    (*leave_memory_pressure)(struct sock *sk);
1190         atomic_long_t           *memory_allocated;      /* Current allocated memory. */
1191         struct percpu_counter   *sockets_allocated;     /* Current number of sockets. */
1192         /*
1193          * Pressure flag: try to collapse.
1194          * Technical note: it is used by multiple contexts non atomically.
1195          * All the __sk_mem_schedule() is of this nature: accounting
1196          * is strict, actions are advisory and have some latency.
1197          */
1198         unsigned long           *memory_pressure;
1199         long                    *sysctl_mem;
1200
1201         int                     *sysctl_wmem;
1202         int                     *sysctl_rmem;
1203         u32                     sysctl_wmem_offset;
1204         u32                     sysctl_rmem_offset;
1205
1206         int                     max_header;
1207         bool                    no_autobind;
1208
1209         struct kmem_cache       *slab;
1210         unsigned int            obj_size;
1211         slab_flags_t            slab_flags;
1212         unsigned int            useroffset;     /* Usercopy region offset */
1213         unsigned int            usersize;       /* Usercopy region size */
1214
1215         struct percpu_counter   *orphan_count;
1216
1217         struct request_sock_ops *rsk_prot;
1218         struct timewait_sock_ops *twsk_prot;
1219
1220         union {
1221                 struct inet_hashinfo    *hashinfo;
1222                 struct udp_table        *udp_table;
1223                 struct raw_hashinfo     *raw_hash;
1224                 struct smc_hashinfo     *smc_hash;
1225         } h;
1226
1227         struct module           *owner;
1228
1229         char                    name[32];
1230
1231         struct list_head        node;
1232 #ifdef SOCK_REFCNT_DEBUG
1233         atomic_t                socks;
1234 #endif
1235         int                     (*diag_destroy)(struct sock *sk, int err);
1236 } __randomize_layout;
1237
1238 int proto_register(struct proto *prot, int alloc_slab);
1239 void proto_unregister(struct proto *prot);
1240 int sock_load_diag_module(int family, int protocol);
1241
1242 #ifdef SOCK_REFCNT_DEBUG
1243 static inline void sk_refcnt_debug_inc(struct sock *sk)
1244 {
1245         atomic_inc(&sk->sk_prot->socks);
1246 }
1247
1248 static inline void sk_refcnt_debug_dec(struct sock *sk)
1249 {
1250         atomic_dec(&sk->sk_prot->socks);
1251         printk(KERN_DEBUG "%s socket %p released, %d are still alive\n",
1252                sk->sk_prot->name, sk, atomic_read(&sk->sk_prot->socks));
1253 }
1254
1255 static inline void sk_refcnt_debug_release(const struct sock *sk)
1256 {
1257         if (refcount_read(&sk->sk_refcnt) != 1)
1258                 printk(KERN_DEBUG "Destruction of the %s socket %p delayed, refcnt=%d\n",
1259                        sk->sk_prot->name, sk, refcount_read(&sk->sk_refcnt));
1260 }
1261 #else /* SOCK_REFCNT_DEBUG */
1262 #define sk_refcnt_debug_inc(sk) do { } while (0)
1263 #define sk_refcnt_debug_dec(sk) do { } while (0)
1264 #define sk_refcnt_debug_release(sk) do { } while (0)
1265 #endif /* SOCK_REFCNT_DEBUG */
1266
1267 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(bool tcp_stream_memory_free(const struct sock *sk, int wake));
1268
1269 static inline bool __sk_stream_memory_free(const struct sock *sk, int wake)
1270 {
1271         if (READ_ONCE(sk->sk_wmem_queued) >= READ_ONCE(sk->sk_sndbuf))
1272                 return false;
1273
1274         return sk->sk_prot->stream_memory_free ?
1275                 INDIRECT_CALL_1(sk->sk_prot->stream_memory_free,
1276                                 tcp_stream_memory_free,
1277                                 sk, wake) : true;
1278 }
1279
1280 static inline bool sk_stream_memory_free(const struct sock *sk)
1281 {
1282         return __sk_stream_memory_free(sk, 0);
1283 }
1284
1285 static inline bool __sk_stream_is_writeable(const struct sock *sk, int wake)
1286 {
1287         return sk_stream_wspace(sk) >= sk_stream_min_wspace(sk) &&
1288                __sk_stream_memory_free(sk, wake);
1289 }
1290
1291 static inline bool sk_stream_is_writeable(const struct sock *sk)
1292 {
1293         return __sk_stream_is_writeable(sk, 0);
1294 }
1295
1296 static inline int sk_under_cgroup_hierarchy(struct sock *sk,
1297                                             struct cgroup *ancestor)
1298 {
1299 #ifdef CONFIG_SOCK_CGROUP_DATA
1300         return cgroup_is_descendant(sock_cgroup_ptr(&sk->sk_cgrp_data),
1301                                     ancestor);
1302 #else
1303         return -ENOTSUPP;
1304 #endif
1305 }
1306
1307 static inline bool sk_has_memory_pressure(const struct sock *sk)
1308 {
1309         return sk->sk_prot->memory_pressure != NULL;
1310 }
1311
1312 static inline bool sk_under_memory_pressure(const struct sock *sk)
1313 {
1314         if (!sk->sk_prot->memory_pressure)
1315                 return false;
1316
1317         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg &&
1318             mem_cgroup_under_socket_pressure(sk->sk_memcg))
1319                 return true;
1320
1321         return !!*sk->sk_prot->memory_pressure;
1322 }
1323
1324 static inline long
1325 sk_memory_allocated(const struct sock *sk)
1326 {
1327         return atomic_long_read(sk->sk_prot->memory_allocated);
1328 }
1329
1330 static inline long
1331 sk_memory_allocated_add(struct sock *sk, int amt)
1332 {
1333         return atomic_long_add_return(amt, sk->sk_prot->memory_allocated);
1334 }
1335
1336 static inline void
1337 sk_memory_allocated_sub(struct sock *sk, int amt)
1338 {
1339         atomic_long_sub(amt, sk->sk_prot->memory_allocated);
1340 }
1341
1342 static inline void sk_sockets_allocated_dec(struct sock *sk)
1343 {
1344         percpu_counter_dec(sk->sk_prot->sockets_allocated);
1345 }
1346
1347 static inline void sk_sockets_allocated_inc(struct sock *sk)
1348 {
1349         percpu_counter_inc(sk->sk_prot->sockets_allocated);
1350 }
1351
1352 static inline u64
1353 sk_sockets_allocated_read_positive(struct sock *sk)
1354 {
1355         return percpu_counter_read_positive(sk->sk_prot->sockets_allocated);
1356 }
1357
1358 static inline int
1359 proto_sockets_allocated_sum_positive(struct proto *prot)
1360 {
1361         return percpu_counter_sum_positive(prot->sockets_allocated);
1362 }
1363
1364 static inline long
1365 proto_memory_allocated(struct proto *prot)
1366 {
1367         return atomic_long_read(prot->memory_allocated);
1368 }
1369
1370 static inline bool
1371 proto_memory_pressure(struct proto *prot)
1372 {
1373         if (!prot->memory_pressure)
1374                 return false;
1375         return !!*prot->memory_pressure;
1376 }
1377
1378
1379 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1380 /* Called with local bh disabled */
1381 void sock_prot_inuse_add(struct net *net, struct proto *prot, int inc);
1382 int sock_prot_inuse_get(struct net *net, struct proto *proto);
1383 int sock_inuse_get(struct net *net);
1384 #else
1385 static inline void sock_prot_inuse_add(struct net *net, struct proto *prot,
1386                 int inc)
1387 {
1388 }
1389 #endif
1390
1391
1392 /* With per-bucket locks this operation is not-atomic, so that
1393  * this version is not worse.
1394  */
1395 static inline int __sk_prot_rehash(struct sock *sk)
1396 {
1397         sk->sk_prot->unhash(sk);
1398         return sk->sk_prot->hash(sk);
1399 }
1400
1401 /* About 10 seconds */
1402 #define SOCK_DESTROY_TIME (10*HZ)
1403
1404 /* Sockets 0-1023 can't be bound to unless you are superuser */
1405 #define PROT_SOCK       1024
1406
1407 #define SHUTDOWN_MASK   3
1408 #define RCV_SHUTDOWN    1
1409 #define SEND_SHUTDOWN   2
1410
1411 #define SOCK_SNDBUF_LOCK        1
1412 #define SOCK_RCVBUF_LOCK        2
1413 #define SOCK_BINDADDR_LOCK      4
1414 #define SOCK_BINDPORT_LOCK      8
1415
1416 struct socket_alloc {
1417         struct socket socket;
1418         struct inode vfs_inode;
1419 };
1420
1421 static inline struct socket *SOCKET_I(struct inode *inode)
1422 {
1423         return &container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode)->socket;
1424 }
1425
1426 static inline struct inode *SOCK_INODE(struct socket *socket)
1427 {
1428         return &container_of(socket, struct socket_alloc, socket)->vfs_inode;
1429 }
1430
1431 /*
1432  * Functions for memory accounting
1433  */
1434 int __sk_mem_raise_allocated(struct sock *sk, int size, int amt, int kind);
1435 int __sk_mem_schedule(struct sock *sk, int size, int kind);
1436 void __sk_mem_reduce_allocated(struct sock *sk, int amount);
1437 void __sk_mem_reclaim(struct sock *sk, int amount);
1438
1439 /* We used to have PAGE_SIZE here, but systems with 64KB pages
1440  * do not necessarily have 16x time more memory than 4KB ones.
1441  */
1442 #define SK_MEM_QUANTUM 4096
1443 #define SK_MEM_QUANTUM_SHIFT ilog2(SK_MEM_QUANTUM)
1444 #define SK_MEM_SEND     0
1445 #define SK_MEM_RECV     1
1446
1447 /* sysctl_mem values are in pages, we convert them in SK_MEM_QUANTUM units */
1448 static inline long sk_prot_mem_limits(const struct sock *sk, int index)
1449 {
1450         long val = sk->sk_prot->sysctl_mem[index];
1451
1452 #if PAGE_SIZE > SK_MEM_QUANTUM
1453         val <<= PAGE_SHIFT - SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
1454 #elif PAGE_SIZE < SK_MEM_QUANTUM
1455         val >>= SK_MEM_QUANTUM_SHIFT - PAGE_SHIFT;
1456 #endif
1457         return val;
1458 }
1459
1460 static inline int sk_mem_pages(int amt)
1461 {
1462         return (amt + SK_MEM_QUANTUM - 1) >> SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
1463 }
1464
1465 static inline bool sk_has_account(struct sock *sk)
1466 {
1467         /* return true if protocol supports memory accounting */
1468         return !!sk->sk_prot->memory_allocated;
1469 }
1470
1471 static inline bool sk_wmem_schedule(struct sock *sk, int size)
1472 {
1473         if (!sk_has_account(sk))
1474                 return true;
1475         return size <= sk->sk_forward_alloc ||
1476                 __sk_mem_schedule(sk, size, SK_MEM_SEND);
1477 }
1478
1479 static inline bool
1480 sk_rmem_schedule(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int size)
1481 {
1482         if (!sk_has_account(sk))
1483                 return true;
1484         return size <= sk->sk_forward_alloc ||
1485                 __sk_mem_schedule(sk, size, SK_MEM_RECV) ||
1486                 skb_pfmemalloc(skb);
1487 }
1488
1489 static inline void sk_mem_reclaim(struct sock *sk)
1490 {
1491         if (!sk_has_account(sk))
1492                 return;
1493         if (sk->sk_forward_alloc >= SK_MEM_QUANTUM)
1494                 __sk_mem_reclaim(sk, sk->sk_forward_alloc);
1495 }
1496
1497 static inline void sk_mem_reclaim_partial(struct sock *sk)
1498 {
1499         if (!sk_has_account(sk))
1500                 return;
1501         if (sk->sk_forward_alloc > SK_MEM_QUANTUM)
1502                 __sk_mem_reclaim(sk, sk->sk_forward_alloc - 1);
1503 }
1504
1505 static inline void sk_mem_charge(struct sock *sk, int size)
1506 {
1507         if (!sk_has_account(sk))
1508                 return;
1509         sk->sk_forward_alloc -= size;
1510 }
1511
1512 static inline void sk_mem_uncharge(struct sock *sk, int size)
1513 {
1514         if (!sk_has_account(sk))
1515                 return;
1516         sk->sk_forward_alloc += size;
1517
1518         /* Avoid a possible overflow.
1519          * TCP send queues can make this happen, if sk_mem_reclaim()
1520          * is not called and more than 2 GBytes are released at once.
1521          *
1522          * If we reach 2 MBytes, reclaim 1 MBytes right now, there is
1523          * no need to hold that much forward allocation anyway.
1524          */
1525         if (unlikely(sk->sk_forward_alloc >= 1 << 21))
1526                 __sk_mem_reclaim(sk, 1 << 20);
1527 }
1528
1529 DECLARE_STATIC_KEY_FALSE(tcp_tx_skb_cache_key);
1530 static inline void sk_wmem_free_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1531 {
1532         sk_wmem_queued_add(sk, -skb->truesize);
1533         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
1534         if (static_branch_unlikely(&tcp_tx_skb_cache_key) &&
1535             !sk->sk_tx_skb_cache && !skb_cloned(skb)) {
1536                 skb_ext_reset(skb);
1537                 skb_zcopy_clear(skb, true);
1538                 sk->sk_tx_skb_cache = skb;
1539                 return;
1540         }
1541         __kfree_skb(skb);
1542 }
1543
1544 static inline void sock_release_ownership(struct sock *sk)
1545 {
1546         if (sk->sk_lock.owned) {
1547                 sk->sk_lock.owned = 0;
1548
1549                 /* The sk_lock has mutex_unlock() semantics: */
1550                 mutex_release(&sk->sk_lock.dep_map, _RET_IP_);
1551         }
1552 }
1553
1554 /*
1555  * Macro so as to not evaluate some arguments when
1556  * lockdep is not enabled.
1557  *
1558  * Mark both the sk_lock and the sk_lock.slock as a
1559  * per-address-family lock class.
1560  */
1561 #define sock_lock_init_class_and_name(sk, sname, skey, name, key)       \
1562 do {                                                                    \
1563         sk->sk_lock.owned = 0;                                          \
1564         init_waitqueue_head(&sk->sk_lock.wq);                           \
1565         spin_lock_init(&(sk)->sk_lock.slock);                           \
1566         debug_check_no_locks_freed((void *)&(sk)->sk_lock,              \
1567                         sizeof((sk)->sk_lock));                         \
1568         lockdep_set_class_and_name(&(sk)->sk_lock.slock,                \
1569                                 (skey), (sname));                               \
1570         lockdep_init_map(&(sk)->sk_lock.dep_map, (name), (key), 0);     \
1571 } while (0)
1572
1573 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1574 static inline bool lockdep_sock_is_held(const struct sock *sk)
1575 {
1576         return lockdep_is_held(&sk->sk_lock) ||
1577                lockdep_is_held(&sk->sk_lock.slock);
1578 }
1579 #endif
1580
1581 void lock_sock_nested(struct sock *sk, int subclass);
1582
1583 static inline void lock_sock(struct sock *sk)
1584 {
1585         lock_sock_nested(sk, 0);
1586 }
1587
1588 void __release_sock(struct sock *sk);
1589 void release_sock(struct sock *sk);
1590
1591 /* BH context may only use the following locking interface. */
1592 #define bh_lock_sock(__sk)      spin_lock(&((__sk)->sk_lock.slock))
1593 #define bh_lock_sock_nested(__sk) \
1594                                 spin_lock_nested(&((__sk)->sk_lock.slock), \
1595                                 SINGLE_DEPTH_NESTING)
1596 #define bh_unlock_sock(__sk)    spin_unlock(&((__sk)->sk_lock.slock))
1597
1598 bool lock_sock_fast(struct sock *sk) __acquires(&sk->sk_lock.slock);
1599
1600 /**
1601  * unlock_sock_fast - complement of lock_sock_fast
1602  * @sk: socket
1603  * @slow: slow mode
1604  *
1605  * fast unlock socket for user context.
1606  * If slow mode is on, we call regular release_sock()
1607  */
1608 static inline void unlock_sock_fast(struct sock *sk, bool slow)
1609         __releases(&sk->sk_lock.slock)
1610 {
1611         if (slow) {
1612                 release_sock(sk);
1613                 __release(&sk->sk_lock.slock);
1614         } else {
1615                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
1616         }
1617 }
1618
1619 /* Used by processes to "lock" a socket state, so that
1620  * interrupts and bottom half handlers won't change it
1621  * from under us. It essentially blocks any incoming
1622  * packets, so that we won't get any new data or any
1623  * packets that change the state of the socket.
1624  *
1625  * While locked, BH processing will add new packets to
1626  * the backlog queue.  This queue is processed by the
1627  * owner of the socket lock right before it is released.
1628  *
1629  * Since ~2.3.5 it is also exclusive sleep lock serializing
1630  * accesses from user process context.
1631  */
1632
1633 static inline void sock_owned_by_me(const struct sock *sk)
1634 {
1635 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1636         WARN_ON_ONCE(!lockdep_sock_is_held(sk) && debug_locks);
1637 #endif
1638 }
1639
1640 static inline bool sock_owned_by_user(const struct sock *sk)
1641 {
1642         sock_owned_by_me(sk);
1643         return sk->sk_lock.owned;
1644 }
1645
1646 static inline bool sock_owned_by_user_nocheck(const struct sock *sk)
1647 {
1648         return sk->sk_lock.owned;
1649 }
1650
1651 /* no reclassification while locks are held */
1652 static inline bool sock_allow_reclassification(const struct sock *csk)
1653 {
1654         struct sock *sk = (struct sock *)csk;
1655
1656         return !sk->sk_lock.owned && !spin_is_locked(&sk->sk_lock.slock);
1657 }
1658
1659 struct sock *sk_alloc(struct net *net, int family, gfp_t priority,
1660                       struct proto *prot, int kern);
1661 void sk_free(struct sock *sk);
1662 void sk_destruct(struct sock *sk);
1663 struct sock *sk_clone_lock(const struct sock *sk, const gfp_t priority);
1664 void sk_free_unlock_clone(struct sock *sk);
1665
1666 struct sk_buff *sock_wmalloc(struct sock *sk, unsigned long size, int force,
1667                              gfp_t priority);
1668 void __sock_wfree(struct sk_buff *skb);
1669 void sock_wfree(struct sk_buff *skb);
1670 struct sk_buff *sock_omalloc(struct sock *sk, unsigned long size,
1671                              gfp_t priority);
1672 void skb_orphan_partial(struct sk_buff *skb);
1673 void sock_rfree(struct sk_buff *skb);
1674 void sock_efree(struct sk_buff *skb);
1675 #ifdef CONFIG_INET
1676 void sock_edemux(struct sk_buff *skb);
1677 void sock_pfree(struct sk_buff *skb);
1678 #else
1679 #define sock_edemux sock_efree
1680 #endif
1681
1682 int sock_setsockopt(struct socket *sock, int level, int op,
1683                     sockptr_t optval, unsigned int optlen);
1684
1685 int sock_getsockopt(struct socket *sock, int level, int op,
1686                     char __user *optval, int __user *optlen);
1687 int sock_gettstamp(struct socket *sock, void __user *userstamp,
1688                    bool timeval, bool time32);
1689 struct sk_buff *sock_alloc_send_skb(struct sock *sk, unsigned long size,
1690                                     int noblock, int *errcode);
1691 struct sk_buff *sock_alloc_send_pskb(struct sock *sk, unsigned long header_len,
1692                                      unsigned long data_len, int noblock,
1693                                      int *errcode, int max_page_order);
1694 void *sock_kmalloc(struct sock *sk, int size, gfp_t priority);
1695 void sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size);
1696 void sock_kzfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size);
1697 void sk_send_sigurg(struct sock *sk);
1698
1699 struct sockcm_cookie {
1700         u64 transmit_time;
1701         u32 mark;
1702         u16 tsflags;
1703 };
1704
1705 static inline void sockcm_init(struct sockcm_cookie *sockc,
1706                                const struct sock *sk)
1707 {
1708         *sockc = (struct sockcm_cookie) { .tsflags = sk->sk_tsflags };
1709 }
1710
1711 int __sock_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg, struct cmsghdr *cmsg,
1712                      struct sockcm_cookie *sockc);
1713 int sock_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
1714                    struct sockcm_cookie *sockc);
1715
1716 /*
1717  * Functions to fill in entries in struct proto_ops when a protocol
1718  * does not implement a particular function.
1719  */
1720 int sock_no_bind(struct socket *, struct sockaddr *, int);
1721 int sock_no_connect(struct socket *, struct sockaddr *, int, int);
1722 int sock_no_socketpair(struct socket *, struct socket *);
1723 int sock_no_accept(struct socket *, struct socket *, int, bool);
1724 int sock_no_getname(struct socket *, struct sockaddr *, int);
1725 int sock_no_ioctl(struct socket *, unsigned int, unsigned long);
1726 int sock_no_listen(struct socket *, int);
1727 int sock_no_shutdown(struct socket *, int);
1728 int sock_no_sendmsg(struct socket *, struct msghdr *, size_t);
1729 int sock_no_sendmsg_locked(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len);
1730 int sock_no_recvmsg(struct socket *, struct msghdr *, size_t, int);
1731 int sock_no_mmap(struct file *file, struct socket *sock,
1732                  struct vm_area_struct *vma);
1733 ssize_t sock_no_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset,
1734                          size_t size, int flags);
1735 ssize_t sock_no_sendpage_locked(struct sock *sk, struct page *page,
1736                                 int offset, size_t size, int flags);
1737
1738 /*
1739  * Functions to fill in entries in struct proto_ops when a protocol
1740  * uses the inet style.
1741  */
1742 int sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1743                                   char __user *optval, int __user *optlen);
1744 int sock_common_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t size,
1745                         int flags);
1746 int sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1747                            sockptr_t optval, unsigned int optlen);
1748
1749 void sk_common_release(struct sock *sk);
1750
1751 /*
1752  *      Default socket callbacks and setup code
1753  */
1754
1755 /* Initialise core socket variables */
1756 void sock_init_data(struct socket *sock, struct sock *sk);
1757
1758 /*
1759  * Socket reference counting postulates.
1760  *
1761  * * Each user of socket SHOULD hold a reference count.
1762  * * Each access point to socket (an hash table bucket, reference from a list,
1763  *   running timer, skb in flight MUST hold a reference count.
1764  * * When reference count hits 0, it means it will never increase back.
1765  * * When reference count hits 0, it means that no references from
1766  *   outside exist to this socket and current process on current CPU
1767  *   is last user and may/should destroy this socket.
1768  * * sk_free is called from any context: process, BH, IRQ. When
1769  *   it is called, socket has no references from outside -> sk_free
1770  *   may release descendant resources allocated by the socket, but
1771  *   to the time when it is called, socket is NOT referenced by any
1772  *   hash tables, lists etc.
1773  * * Packets, delivered from outside (from network or from another process)
1774  *   and enqueued on receive/error queues SHOULD NOT grab reference count,
1775  *   when they sit in queue. Otherwise, packets will leak to hole, when
1776  *   socket is looked up by one cpu and unhasing is made by another CPU.
1777  *   It is true for udp/raw, netlink (leak to receive and error queues), tcp
1778  *   (leak to backlog). Packet socket does all the processing inside
1779  *   BR_NETPROTO_LOCK, so that it has not this race condition. UNIX sockets
1780  *   use separate SMP lock, so that they are prone too.
1781  */
1782
1783 /* Ungrab socket and destroy it, if it was the last reference. */
1784 static inline void sock_put(struct sock *sk)
1785 {
1786         if (refcount_dec_and_test(&sk->sk_refcnt))
1787                 sk_free(sk);
1788 }
1789 /* Generic version of sock_put(), dealing with all sockets
1790  * (TCP_TIMEWAIT, TCP_NEW_SYN_RECV, ESTABLISHED...)
1791  */
1792 void sock_gen_put(struct sock *sk);
1793
1794 int __sk_receive_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, const int nested,
1795                      unsigned int trim_cap, bool refcounted);
1796 static inline int sk_receive_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1797                                  const int nested)
1798 {
1799         return __sk_receive_skb(sk, skb, nested, 1, true);
1800 }
1801
1802 static inline void sk_tx_queue_set(struct sock *sk, int tx_queue)
1803 {
1804         /* sk_tx_queue_mapping accept only upto a 16-bit value */
1805         if (WARN_ON_ONCE((unsigned short)tx_queue >= USHRT_MAX))
1806                 return;
1807         sk->sk_tx_queue_mapping = tx_queue;
1808 }
1809
1810 #define NO_QUEUE_MAPPING        USHRT_MAX
1811
1812 static inline void sk_tx_queue_clear(struct sock *sk)
1813 {
1814         sk->sk_tx_queue_mapping = NO_QUEUE_MAPPING;
1815 }
1816
1817 static inline int sk_tx_queue_get(const struct sock *sk)
1818 {
1819         if (sk && sk->sk_tx_queue_mapping != NO_QUEUE_MAPPING)
1820                 return sk->sk_tx_queue_mapping;
1821
1822         return -1;
1823 }
1824
1825 static inline void sk_rx_queue_set(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
1826 {
1827 #ifdef CONFIG_XPS
1828         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
1829                 u16 rx_queue = skb_get_rx_queue(skb);
1830
1831                 if (WARN_ON_ONCE(rx_queue == NO_QUEUE_MAPPING))
1832                         return;
1833
1834                 sk->sk_rx_queue_mapping = rx_queue;
1835         }
1836 #endif
1837 }
1838
1839 static inline void sk_rx_queue_clear(struct sock *sk)
1840 {
1841 #ifdef CONFIG_XPS
1842         sk->sk_rx_queue_mapping = NO_QUEUE_MAPPING;
1843 #endif
1844 }
1845
1846 #ifdef CONFIG_XPS
1847 static inline int sk_rx_queue_get(const struct sock *sk)
1848 {
1849         if (sk && sk->sk_rx_queue_mapping != NO_QUEUE_MAPPING)
1850                 return sk->sk_rx_queue_mapping;
1851
1852         return -1;
1853 }
1854 #endif
1855
1856 static inline void sk_set_socket(struct sock *sk, struct socket *sock)
1857 {
1858         sk->sk_socket = sock;
1859 }
1860
1861 static inline wait_queue_head_t *sk_sleep(struct sock *sk)
1862 {
1863         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct socket_wq, wait) != 0);
1864         return &rcu_dereference_raw(sk->sk_wq)->wait;
1865 }
1866 /* Detach socket from process context.
1867  * Announce socket dead, detach it from wait queue and inode.
1868  * Note that parent inode held reference count on this struct sock,
1869  * we do not release it in this function, because protocol
1870  * probably wants some additional cleanups or even continuing
1871  * to work with this socket (TCP).
1872  */
1873 static inline void sock_orphan(struct sock *sk)
1874 {
1875         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1876         sock_set_flag(sk, SOCK_DEAD);
1877         sk_set_socket(sk, NULL);
1878         sk->sk_wq  = NULL;
1879         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1880 }
1881
1882 static inline void sock_graft(struct sock *sk, struct socket *parent)
1883 {
1884         WARN_ON(parent->sk);
1885         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1886         rcu_assign_pointer(sk->sk_wq, &parent->wq);
1887         parent->sk = sk;
1888         sk_set_socket(sk, parent);
1889         sk->sk_uid = SOCK_INODE(parent)->i_uid;
1890         security_sock_graft(sk, parent);
1891         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1892 }
1893
1894 kuid_t sock_i_uid(struct sock *sk);
1895 unsigned long sock_i_ino(struct sock *sk);
1896
1897 static inline kuid_t sock_net_uid(const struct net *net, const struct sock *sk)
1898 {
1899         return sk ? sk->sk_uid : make_kuid(net->user_ns, 0);
1900 }
1901
1902 static inline u32 net_tx_rndhash(void)
1903 {
1904         u32 v = prandom_u32();
1905
1906         return v ?: 1;
1907 }
1908
1909 static inline void sk_set_txhash(struct sock *sk)
1910 {
1911         sk->sk_txhash = net_tx_rndhash();
1912 }
1913
1914 static inline void sk_rethink_txhash(struct sock *sk)
1915 {
1916         if (sk->sk_txhash)
1917                 sk_set_txhash(sk);
1918 }
1919
1920 static inline struct dst_entry *
1921 __sk_dst_get(struct sock *sk)
1922 {
1923         return rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache,
1924                                      lockdep_sock_is_held(sk));
1925 }
1926
1927 static inline struct dst_entry *
1928 sk_dst_get(struct sock *sk)
1929 {
1930         struct dst_entry *dst;
1931
1932         rcu_read_lock();
1933         dst = rcu_dereference(sk->sk_dst_cache);
1934         if (dst && !atomic_inc_not_zero(&dst->__refcnt))
1935                 dst = NULL;
1936         rcu_read_unlock();
1937         return dst;
1938 }
1939
1940 static inline void dst_negative_advice(struct sock *sk)
1941 {
1942         struct dst_entry *ndst, *dst = __sk_dst_get(sk);
1943
1944         sk_rethink_txhash(sk);
1945
1946         if (dst && dst->ops->negative_advice) {
1947                 ndst = dst->ops->negative_advice(dst);
1948
1949                 if (ndst != dst) {
1950                         rcu_assign_pointer(sk->sk_dst_cache, ndst);
1951                         sk_tx_queue_clear(sk);
1952                         sk->sk_dst_pending_confirm = 0;
1953                 }
1954         }
1955 }
1956
1957 static inline void
1958 __sk_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1959 {
1960         struct dst_entry *old_dst;
1961
1962         sk_tx_queue_clear(sk);
1963         sk->sk_dst_pending_confirm = 0;
1964         old_dst = rcu_dereference_protected(sk->sk_dst_cache,
1965                                             lockdep_sock_is_held(sk));
1966         rcu_assign_pointer(sk->sk_dst_cache, dst);
1967         dst_release(old_dst);
1968 }
1969
1970 static inline void
1971 sk_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1972 {
1973         struct dst_entry *old_dst;
1974
1975         sk_tx_queue_clear(sk);
1976         sk->sk_dst_pending_confirm = 0;
1977         old_dst = xchg((__force struct dst_entry **)&sk->sk_dst_cache, dst);
1978         dst_release(old_dst);
1979 }
1980
1981 static inline void
1982 __sk_dst_reset(struct sock *sk)
1983 {
1984         __sk_dst_set(sk, NULL);
1985 }
1986
1987 static inline void
1988 sk_dst_reset(struct sock *sk)
1989 {
1990         sk_dst_set(sk, NULL);
1991 }
1992
1993 struct dst_entry *__sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie);
1994
1995 struct dst_entry *sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie);
1996
1997 static inline void sk_dst_confirm(struct sock *sk)
1998 {
1999         if (!READ_ONCE(sk->sk_dst_pending_confirm))
2000                 WRITE_ONCE(sk->sk_dst_pending_confirm, 1);
2001 }
2002
2003 static inline void sock_confirm_neigh(struct sk_buff *skb, struct neighbour *n)
2004 {
2005         if (skb_get_dst_pending_confirm(skb)) {
2006                 struct sock *sk = skb->sk;
2007                 unsigned long now = jiffies;
2008
2009                 /* avoid dirtying neighbour */
2010                 if (READ_ONCE(n->confirmed) != now)
2011                         WRITE_ONCE(n->confirmed, now);
2012                 if (sk && READ_ONCE(sk->sk_dst_pending_confirm))
2013                         WRITE_ONCE(sk->sk_dst_pending_confirm, 0);
2014         }
2015 }
2016
2017 bool sk_mc_loop(struct sock *sk);
2018
2019 static inline bool sk_can_gso(const struct sock *sk)
2020 {
2021         return net_gso_ok(sk->sk_route_caps, sk->sk_gso_type);
2022 }
2023
2024 void sk_setup_caps(struct sock *sk, struct dst_entry *dst);
2025
2026 static inline void sk_nocaps_add(struct sock *sk, netdev_features_t flags)
2027 {
2028         sk->sk_route_nocaps |= flags;
2029         sk->sk_route_caps &= ~flags;
2030 }
2031
2032 static inline int skb_do_copy_data_nocache(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2033                                            struct iov_iter *from, char *to,
2034                                            int copy, int offset)
2035 {
2036         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE) {
2037                 __wsum csum = 0;
2038                 if (!csum_and_copy_from_iter_full(to, copy, &csum, from))
2039                         return -EFAULT;
2040                 skb->csum = csum_block_add(skb->csum, csum, offset);
2041         } else if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_NOCACHE_COPY) {
2042                 if (!copy_from_iter_full_nocache(to, copy, from))
2043                         return -EFAULT;
2044         } else if (!copy_from_iter_full(to, copy, from))
2045                 return -EFAULT;
2046
2047         return 0;
2048 }
2049
2050 static inline int skb_add_data_nocache(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2051                                        struct iov_iter *from, int copy)
2052 {
2053         int err, offset = skb->len;
2054
2055         err = skb_do_copy_data_nocache(sk, skb, from, skb_put(skb, copy),
2056                                        copy, offset);
2057         if (err)
2058                 __skb_trim(skb, offset);
2059
2060         return err;
2061 }
2062
2063 static inline int skb_copy_to_page_nocache(struct sock *sk, struct iov_iter *from,
2064                                            struct sk_buff *skb,
2065                                            struct page *page,
2066                                            int off, int copy)
2067 {
2068         int err;
2069
2070         err = skb_do_copy_data_nocache(sk, skb, from, page_address(page) + off,
2071                                        copy, skb->len);
2072         if (err)
2073                 return err;
2074
2075         skb->len             += copy;
2076         skb->data_len        += copy;
2077         skb->truesize        += copy;
2078         sk_wmem_queued_add(sk, copy);
2079         sk_mem_charge(sk, copy);
2080         return 0;
2081 }
2082
2083 /**
2084  * sk_wmem_alloc_get - returns write allocations
2085  * @sk: socket
2086  *
2087  * Return: sk_wmem_alloc minus initial offset of one
2088  */
2089 static inline int sk_wmem_alloc_get(const struct sock *sk)
2090 {
2091         return refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) - 1;
2092 }
2093
2094 /**
2095  * sk_rmem_alloc_get - returns read allocations
2096  * @sk: socket
2097  *
2098  * Return: sk_rmem_alloc
2099  */
2100 static inline int sk_rmem_alloc_get(const struct sock *sk)
2101 {
2102         return atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc);
2103 }
2104
2105 /**
2106  * sk_has_allocations - check if allocations are outstanding
2107  * @sk: socket
2108  *
2109  * Return: true if socket has write or read allocations
2110  */
2111 static inline bool sk_has_allocations(const struct sock *sk)
2112 {
2113         return sk_wmem_alloc_get(sk) || sk_rmem_alloc_get(sk);
2114 }
2115
2116 /**
2117  * skwq_has_sleeper - check if there are any waiting processes
2118  * @wq: struct socket_wq
2119  *
2120  * Return: true if socket_wq has waiting processes
2121  *
2122  * The purpose of the skwq_has_sleeper and sock_poll_wait is to wrap the memory
2123  * barrier call. They were added due to the race found within the tcp code.
2124  *
2125  * Consider following tcp code paths::
2126  *
2127  *   CPU1                CPU2
2128  *   sys_select          receive packet
2129  *   ...                 ...
2130  *   __add_wait_queue    update tp->rcv_nxt
2131  *   ...                 ...
2132  *   tp->rcv_nxt check   sock_def_readable
2133  *   ...                 {
2134  *   schedule               rcu_read_lock();
2135  *                          wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
2136  *                          if (wq && waitqueue_active(&wq->wait))
2137  *                              wake_up_interruptible(&wq->wait)
2138  *                          ...
2139  *                       }
2140  *
2141  * The race for tcp fires when the __add_wait_queue changes done by CPU1 stay
2142  * in its cache, and so does the tp->rcv_nxt update on CPU2 side.  The CPU1
2143  * could then endup calling schedule and sleep forever if there are no more
2144  * data on the socket.
2145  *
2146  */
2147 static inline bool skwq_has_sleeper(struct socket_wq *wq)
2148 {
2149         return wq && wq_has_sleeper(&wq->wait);
2150 }
2151
2152 /**
2153  * sock_poll_wait - place memory barrier behind the poll_wait call.
2154  * @filp:           file
2155  * @sock:           socket to wait on
2156  * @p:              poll_table
2157  *
2158  * See the comments in the wq_has_sleeper function.
2159  */
2160 static inline void sock_poll_wait(struct file *filp, struct socket *sock,
2161                                   poll_table *p)
2162 {
2163         if (!poll_does_not_wait(p)) {
2164                 poll_wait(filp, &sock->wq.wait, p);
2165                 /* We need to be sure we are in sync with the
2166                  * socket flags modification.
2167                  *
2168                  * This memory barrier is paired in the wq_has_sleeper.
2169                  */
2170                 smp_mb();
2171         }
2172 }
2173
2174 static inline void skb_set_hash_from_sk(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
2175 {
2176         if (sk->sk_txhash) {
2177                 skb->l4_hash = 1;
2178                 skb->hash = sk->sk_txhash;
2179         }
2180 }
2181
2182 void skb_set_owner_w(struct sk_buff *skb, struct sock *sk);
2183
2184 /*
2185  *      Queue a received datagram if it will fit. Stream and sequenced
2186  *      protocols can't normally use this as they need to fit buffers in
2187  *      and play with them.
2188  *
2189  *      Inlined as it's very short and called for pretty much every
2190  *      packet ever received.
2191  */
2192 static inline void skb_set_owner_r(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
2193 {
2194         skb_orphan(skb);
2195         skb->sk = sk;
2196         skb->destructor = sock_rfree;
2197         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
2198         sk_mem_charge(sk, skb->truesize);
2199 }
2200
2201 void sk_reset_timer(struct sock *sk, struct timer_list *timer,
2202                     unsigned long expires);
2203
2204 void sk_stop_timer(struct sock *sk, struct timer_list *timer);
2205
2206 void sk_stop_timer_sync(struct sock *sk, struct timer_list *timer);
2207
2208 int __sk_queue_drop_skb(struct sock *sk, struct sk_buff_head *sk_queue,
2209                         struct sk_buff *skb, unsigned int flags,
2210                         void (*destructor)(struct sock *sk,
2211                                            struct sk_buff *skb));
2212 int __sock_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2213 int sock_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2214
2215 int sock_queue_err_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2216 struct sk_buff *sock_dequeue_err_skb(struct sock *sk);
2217
2218 /*
2219  *      Recover an error report and clear atomically
2220  */
2221
2222 static inline int sock_error(struct sock *sk)
2223 {
2224         int err;
2225         if (likely(!sk->sk_err))
2226                 return 0;
2227         err = xchg(&sk->sk_err, 0);
2228         return -err;
2229 }
2230
2231 static inline unsigned long sock_wspace(struct sock *sk)
2232 {
2233         int amt = 0;
2234
2235         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)) {
2236                 amt = sk->sk_sndbuf - refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc);
2237                 if (amt < 0)
2238                         amt = 0;
2239         }
2240         return amt;
2241 }
2242
2243 /* Note:
2244  *  We use sk->sk_wq_raw, from contexts knowing this
2245  *  pointer is not NULL and cannot disappear/change.
2246  */
2247 static inline void sk_set_bit(int nr, struct sock *sk)
2248 {
2249         if ((nr == SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE || nr == SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA) &&
2250             !sock_flag(sk, SOCK_FASYNC))
2251                 return;
2252
2253         set_bit(nr, &sk->sk_wq_raw->flags);
2254 }
2255
2256 static inline void sk_clear_bit(int nr, struct sock *sk)
2257 {
2258         if ((nr == SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE || nr == SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA) &&
2259             !sock_flag(sk, SOCK_FASYNC))
2260                 return;
2261
2262         clear_bit(nr, &sk->sk_wq_raw->flags);
2263 }
2264
2265 static inline void sk_wake_async(const struct sock *sk, int how, int band)
2266 {
2267         if (sock_flag(sk, SOCK_FASYNC)) {
2268                 rcu_read_lock();
2269                 sock_wake_async(rcu_dereference(sk->sk_wq), how, band);
2270                 rcu_read_unlock();
2271         }
2272 }
2273
2274 /* Since sk_{r,w}mem_alloc sums skb->truesize, even a small frame might
2275  * need sizeof(sk_buff) + MTU + padding, unless net driver perform copybreak.
2276  * Note: for send buffers, TCP works better if we can build two skbs at
2277  * minimum.
2278  */
2279 #define TCP_SKB_MIN_TRUESIZE    (2048 + SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct sk_buff)))
2280
2281 #define SOCK_MIN_SNDBUF         (TCP_SKB_MIN_TRUESIZE * 2)
2282 #define SOCK_MIN_RCVBUF          TCP_SKB_MIN_TRUESIZE
2283
2284 static inline void sk_stream_moderate_sndbuf(struct sock *sk)
2285 {
2286         u32 val;
2287
2288         if (sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)
2289                 return;
2290
2291         val = min(sk->sk_sndbuf, sk->sk_wmem_queued >> 1);
2292
2293         WRITE_ONCE(sk->sk_sndbuf, max_t(u32, val, SOCK_MIN_SNDBUF));
2294 }
2295
2296 struct sk_buff *sk_stream_alloc_skb(struct sock *sk, int size, gfp_t gfp,
2297                                     bool force_schedule);
2298
2299 /**
2300  * sk_page_frag - return an appropriate page_frag
2301  * @sk: socket
2302  *
2303  * Use the per task page_frag instead of the per socket one for
2304  * optimization when we know that we're in the normal context and owns
2305  * everything that's associated with %current.
2306  *
2307  * gfpflags_allow_blocking() isn't enough here as direct reclaim may nest
2308  * inside other socket operations and end up recursing into sk_page_frag()
2309  * while it's already in use.
2310  *
2311  * Return: a per task page_frag if context allows that,
2312  * otherwise a per socket one.
2313  */
2314 static inline struct page_frag *sk_page_frag(struct sock *sk)
2315 {
2316         if (gfpflags_normal_context(sk->sk_allocation))
2317                 return &current->task_frag;
2318
2319         return &sk->sk_frag;
2320 }
2321
2322 bool sk_page_frag_refill(struct sock *sk, struct page_frag *pfrag);
2323
2324 /*
2325  *      Default write policy as shown to user space via poll/select/SIGIO
2326  */
2327 static inline bool sock_writeable(const struct sock *sk)
2328 {
2329         return refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) < (READ_ONCE(sk->sk_sndbuf) >> 1);
2330 }
2331
2332 static inline gfp_t gfp_any(void)
2333 {
2334         return in_softirq() ? GFP_ATOMIC : GFP_KERNEL;
2335 }
2336
2337 static inline long sock_rcvtimeo(const struct sock *sk, bool noblock)
2338 {
2339         return noblock ? 0 : sk->sk_rcvtimeo;
2340 }
2341
2342 static inline long sock_sndtimeo(const struct sock *sk, bool noblock)
2343 {
2344         return noblock ? 0 : sk->sk_sndtimeo;
2345 }
2346
2347 static inline int sock_rcvlowat(const struct sock *sk, int waitall, int len)
2348 {
2349         int v = waitall ? len : min_t(int, READ_ONCE(sk->sk_rcvlowat), len);
2350
2351         return v ?: 1;
2352 }
2353
2354 /* Alas, with timeout socket operations are not restartable.
2355  * Compare this to poll().
2356  */
2357 static inline int sock_intr_errno(long timeo)
2358 {
2359         return timeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT ? -ERESTARTSYS : -EINTR;
2360 }
2361
2362 struct sock_skb_cb {
2363         u32 dropcount;
2364 };
2365
2366 /* Store sock_skb_cb at the end of skb->cb[] so protocol families
2367  * using skb->cb[] would keep using it directly and utilize its
2368  * alignement guarantee.
2369  */
2370 #define SOCK_SKB_CB_OFFSET ((sizeof_field(struct sk_buff, cb) - \
2371                             sizeof(struct sock_skb_cb)))
2372
2373 #define SOCK_SKB_CB(__skb) ((struct sock_skb_cb *)((__skb)->cb + \
2374                             SOCK_SKB_CB_OFFSET))
2375
2376 #define sock_skb_cb_check_size(size) \
2377         BUILD_BUG_ON((size) > SOCK_SKB_CB_OFFSET)
2378
2379 static inline void
2380 sock_skb_set_dropcount(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2381 {
2382         SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount = sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL) ?
2383                                                 atomic_read(&sk->sk_drops) : 0;
2384 }
2385
2386 static inline void sk_drops_add(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
2387 {
2388         int segs = max_t(u16, 1, skb_shinfo(skb)->gso_segs);
2389
2390         atomic_add(segs, &sk->sk_drops);
2391 }
2392
2393 static inline ktime_t sock_read_timestamp(struct sock *sk)
2394 {
2395 #if BITS_PER_LONG==32
2396         unsigned int seq;
2397         ktime_t kt;
2398
2399         do {
2400                 seq = read_seqbegin(&sk->sk_stamp_seq);
2401                 kt = sk->sk_stamp;
2402         } while (read_seqretry(&sk->sk_stamp_seq, seq));
2403
2404         return kt;
2405 #else
2406         return READ_ONCE(sk->sk_stamp);
2407 #endif
2408 }
2409
2410 static inline void sock_write_timestamp(struct sock *sk, ktime_t kt)
2411 {
2412 #if BITS_PER_LONG==32
2413         write_seqlock(&sk->sk_stamp_seq);
2414         sk->sk_stamp = kt;
2415         write_sequnlock(&sk->sk_stamp_seq);
2416 #else
2417         WRITE_ONCE(sk->sk_stamp, kt);
2418 #endif
2419 }
2420
2421 void __sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
2422                            struct sk_buff *skb);
2423 void __sock_recv_wifi_status(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
2424                              struct sk_buff *skb);
2425
2426 static inline void
2427 sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2428 {
2429         ktime_t kt = skb->tstamp;
2430         struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps = skb_hwtstamps(skb);
2431
2432         /*
2433          * generate control messages if
2434          * - receive time stamping in software requested
2435          * - software time stamp available and wanted
2436          * - hardware time stamps available and wanted
2437          */
2438         if (sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP) ||
2439             (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE) ||
2440             (kt && sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE) ||
2441             (hwtstamps->hwtstamp &&
2442              (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE)))
2443                 __sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
2444         else
2445                 sock_write_timestamp(sk, kt);
2446
2447         if (sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS) && skb->wifi_acked_valid)
2448                 __sock_recv_wifi_status(msg, sk, skb);
2449 }
2450
2451 void __sock_recv_ts_and_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
2452                               struct sk_buff *skb);
2453
2454 #define SK_DEFAULT_STAMP (-1L * NSEC_PER_SEC)
2455 static inline void sock_recv_ts_and_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
2456                                           struct sk_buff *skb)
2457 {
2458 #define FLAGS_TS_OR_DROPS ((1UL << SOCK_RXQ_OVFL)                       | \
2459                            (1UL << SOCK_RCVTSTAMP))
2460 #define TSFLAGS_ANY       (SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE                    | \
2461                            SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE)
2462
2463         if (sk->sk_flags & FLAGS_TS_OR_DROPS || sk->sk_tsflags & TSFLAGS_ANY)
2464                 __sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
2465         else if (unlikely(sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMP)))
2466                 sock_write_timestamp(sk, skb->tstamp);
2467         else if (unlikely(sk->sk_stamp == SK_DEFAULT_STAMP))
2468                 sock_write_timestamp(sk, 0);
2469 }
2470
2471 void __sock_tx_timestamp(__u16 tsflags, __u8 *tx_flags);
2472
2473 /**
2474  * _sock_tx_timestamp - checks whether the outgoing packet is to be time stamped
2475  * @sk:         socket sending this packet
2476  * @tsflags:    timestamping flags to use
2477  * @tx_flags:   completed with instructions for time stamping
2478  * @tskey:      filled in with next sk_tskey (not for TCP, which uses seqno)
2479  *
2480  * Note: callers should take care of initial ``*tx_flags`` value (usually 0)
2481  */
2482 static inline void _sock_tx_timestamp(struct sock *sk, __u16 tsflags,
2483                                       __u8 *tx_flags, __u32 *tskey)
2484 {
2485         if (unlikely(tsflags)) {
2486                 __sock_tx_timestamp(tsflags, tx_flags);
2487                 if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID && tskey &&
2488                     tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_RECORD_MASK)
2489                         *tskey = sk->sk_tskey++;
2490         }
2491         if (unlikely(sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS)))
2492                 *tx_flags |= SKBTX_WIFI_STATUS;
2493 }
2494
2495 static inline void sock_tx_timestamp(struct sock *sk, __u16 tsflags,
2496                                      __u8 *tx_flags)
2497 {
2498         _sock_tx_timestamp(sk, tsflags, tx_flags, NULL);
2499 }
2500
2501 static inline void skb_setup_tx_timestamp(struct sk_buff *skb, __u16 tsflags)
2502 {
2503         _sock_tx_timestamp(skb->sk, tsflags, &skb_shinfo(skb)->tx_flags,
2504                            &skb_shinfo(skb)->tskey);
2505 }
2506
2507 DECLARE_STATIC_KEY_FALSE(tcp_rx_skb_cache_key);
2508 /**
2509  * sk_eat_skb - Release a skb if it is no longer needed
2510  * @sk: socket to eat this skb from
2511  * @skb: socket buffer to eat
2512  *
2513  * This routine must be called with interrupts disabled or with the socket
2514  * locked so that the sk_buff queue operation is ok.
2515 */
2516 static inline void sk_eat_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2517 {
2518         __skb_unlink(skb, &sk->sk_receive_queue);
2519         if (static_branch_unlikely(&tcp_rx_skb_cache_key) &&
2520             !sk->sk_rx_skb_cache) {
2521                 sk->sk_rx_skb_cache = skb;
2522                 skb_orphan(skb);
2523                 return;
2524         }
2525         __kfree_skb(skb);
2526 }
2527
2528 static inline
2529 struct net *sock_net(const struct sock *sk)
2530 {
2531         return read_pnet(&sk->sk_net);
2532 }
2533
2534 static inline
2535 void sock_net_set(struct sock *sk, struct net *net)
2536 {
2537         write_pnet(&sk->sk_net, net);
2538 }
2539
2540 static inline bool
2541 skb_sk_is_prefetched(struct sk_buff *skb)
2542 {
2543 #ifdef CONFIG_INET
2544         return skb->destructor == sock_pfree;
2545 #else
2546         return false;
2547 #endif /* CONFIG_INET */
2548 }
2549
2550 /* This helper checks if a socket is a full socket,
2551  * ie _not_ a timewait or request socket.
2552  */
2553 static inline bool sk_fullsock(const struct sock *sk)
2554 {
2555         return (1 << sk->sk_state) & ~(TCPF_TIME_WAIT | TCPF_NEW_SYN_RECV);
2556 }
2557
2558 static inline bool
2559 sk_is_refcounted(struct sock *sk)
2560 {
2561         /* Only full sockets have sk->sk_flags. */
2562         return !sk_fullsock(sk) || !sock_flag(sk, SOCK_RCU_FREE);
2563 }
2564
2565 /**
2566  * skb_steal_sock - steal a socket from an sk_buff
2567  * @skb: sk_buff to steal the socket from
2568  * @refcounted: is set to true if the socket is reference-counted
2569  */
2570 static inline struct sock *
2571 skb_steal_sock(struct sk_buff *skb, bool *refcounted)
2572 {
2573         if (skb->sk) {
2574                 struct sock *sk = skb->sk;
2575
2576                 *refcounted = true;
2577                 if (skb_sk_is_prefetched(skb))
2578                         *refcounted = sk_is_refcounted(sk);
2579                 skb->destructor = NULL;
2580                 skb->sk = NULL;
2581                 return sk;
2582         }
2583         *refcounted = false;
2584         return NULL;
2585 }
2586
2587 /* Checks if this SKB belongs to an HW offloaded socket
2588  * and whether any SW fallbacks are required based on dev.
2589  * Check decrypted mark in case skb_orphan() cleared socket.
2590  */
2591 static inline struct sk_buff *sk_validate_xmit_skb(struct sk_buff *skb,
2592                                                    struct net_device *dev)
2593 {
2594 #ifdef CONFIG_SOCK_VALIDATE_XMIT
2595         struct sock *sk = skb->sk;
2596
2597         if (sk && sk_fullsock(sk) && sk->sk_validate_xmit_skb) {
2598                 skb = sk->sk_validate_xmit_skb(sk, dev, skb);
2599 #ifdef CONFIG_TLS_DEVICE
2600         } else if (unlikely(skb->decrypted)) {
2601                 pr_warn_ratelimited("unencrypted skb with no associated socket - dropping\n");
2602                 kfree_skb(skb);
2603                 skb = NULL;
2604 #endif
2605         }
2606 #endif
2607
2608         return skb;
2609 }
2610
2611 /* This helper checks if a socket is a LISTEN or NEW_SYN_RECV
2612  * SYNACK messages can be attached to either ones (depending on SYNCOOKIE)
2613  */
2614 static inline bool sk_listener(const struct sock *sk)
2615 {
2616         return (1 << sk->sk_state) & (TCPF_LISTEN | TCPF_NEW_SYN_RECV);
2617 }
2618
2619 void sock_enable_timestamp(struct sock *sk, enum sock_flags flag);
2620 int sock_recv_errqueue(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len, int level,
2621                        int type);
2622
2623 bool sk_ns_capable(const struct sock *sk,
2624                    struct user_namespace *user_ns, int cap);
2625 bool sk_capable(const struct sock *sk, int cap);
2626 bool sk_net_capable(const struct sock *sk, int cap);
2627
2628 void sk_get_meminfo(const struct sock *sk, u32 *meminfo);
2629
2630 /* Take into consideration the size of the struct sk_buff overhead in the
2631  * determination of these values, since that is non-constant across
2632  * platforms.  This makes socket queueing behavior and performance
2633  * not depend upon such differences.
2634  */
2635 #define _SK_MEM_PACKETS         256
2636 #define _SK_MEM_OVERHEAD        SKB_TRUESIZE(256)
2637 #define SK_WMEM_MAX             (_SK_MEM_OVERHEAD * _SK_MEM_PACKETS)
2638 #define SK_RMEM_MAX             (_SK_MEM_OVERHEAD * _SK_MEM_PACKETS)
2639
2640 extern __u32 sysctl_wmem_max;
2641 extern __u32 sysctl_rmem_max;
2642
2643 extern int sysctl_tstamp_allow_data;
2644 extern int sysctl_optmem_max;
2645
2646 extern __u32 sysctl_wmem_default;
2647 extern __u32 sysctl_rmem_default;
2648
2649 DECLARE_STATIC_KEY_FALSE(net_high_order_alloc_disable_key);
2650
2651 static inline int sk_get_wmem0(const struct sock *sk, const struct proto *proto)
2652 {
2653         /* Does this proto have per netns sysctl_wmem ? */
2654         if (proto->sysctl_wmem_offset)
2655                 return *(int *)((void *)sock_net(sk) + proto->sysctl_wmem_offset);
2656
2657         return *proto->sysctl_wmem;
2658 }
2659
2660 static inline int sk_get_rmem0(const struct sock *sk, const struct proto *proto)
2661 {
2662         /* Does this proto have per netns sysctl_rmem ? */
2663         if (proto->sysctl_rmem_offset)
2664                 return *(int *)((void *)sock_net(sk) + proto->sysctl_rmem_offset);
2665
2666         return *proto->sysctl_rmem;
2667 }
2668
2669 /* Default TCP Small queue budget is ~1 ms of data (1sec >> 10)
2670  * Some wifi drivers need to tweak it to get more chunks.
2671  * They can use this helper from their ndo_start_xmit()
2672  */
2673 static inline void sk_pacing_shift_update(struct sock *sk, int val)
2674 {
2675         if (!sk || !sk_fullsock(sk) || READ_ONCE(sk->sk_pacing_shift) == val)
2676                 return;
2677         WRITE_ONCE(sk->sk_pacing_shift, val);
2678 }
2679
2680 /* if a socket is bound to a device, check that the given device
2681  * index is either the same or that the socket is bound to an L3
2682  * master device and the given device index is also enslaved to
2683  * that L3 master
2684  */
2685 static inline bool sk_dev_equal_l3scope(struct sock *sk, int dif)
2686 {
2687         int mdif;
2688
2689         if (!sk->sk_bound_dev_if || sk->sk_bound_dev_if == dif)
2690                 return true;
2691
2692         mdif = l3mdev_master_ifindex_by_index(sock_net(sk), dif);
2693         if (mdif && mdif == sk->sk_bound_dev_if)
2694                 return true;
2695
2696         return false;
2697 }
2698
2699 void sock_def_readable(struct sock *sk);
2700
2701 int sock_bindtoindex(struct sock *sk, int ifindex, bool lock_sk);
2702 void sock_enable_timestamps(struct sock *sk);
2703 void sock_no_linger(struct sock *sk);
2704 void sock_set_keepalive(struct sock *sk);
2705 void sock_set_priority(struct sock *sk, u32 priority);
2706 void sock_set_rcvbuf(struct sock *sk, int val);
2707 void sock_set_mark(struct sock *sk, u32 val);
2708 void sock_set_reuseaddr(struct sock *sk);
2709 void sock_set_reuseport(struct sock *sk);
2710 void sock_set_sndtimeo(struct sock *sk, s64 secs);
2711
2712 int sock_bind_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len);
2713
2714 #endif  /* _SOCK_H */