[NET]: Add sk_stream_wmem_schedule
[safe/jmp/linux-2.6] / include / net / sock.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the AF_INET socket handler.
7  *
8  * Version:     @(#)sock.h      1.0.4   05/13/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Florian La Roche <flla@stud.uni-sb.de>
14  *
15  * Fixes:
16  *              Alan Cox        :       Volatiles in skbuff pointers. See
17  *                                      skbuff comments. May be overdone,
18  *                                      better to prove they can be removed
19  *                                      than the reverse.
20  *              Alan Cox        :       Added a zapped field for tcp to note
21  *                                      a socket is reset and must stay shut up
22  *              Alan Cox        :       New fields for options
23  *      Pauline Middelink       :       identd support
24  *              Alan Cox        :       Eliminate low level recv/recvfrom
25  *              David S. Miller :       New socket lookup architecture.
26  *              Steve Whitehouse:       Default routines for sock_ops
27  *              Arnaldo C. Melo :       removed net_pinfo, tp_pinfo and made
28  *                                      protinfo be just a void pointer, as the
29  *                                      protocol specific parts were moved to
30  *                                      respective headers and ipv4/v6, etc now
31  *                                      use private slabcaches for its socks
32  *              Pedro Hortas    :       New flags field for socket options
33  *
34  *
35  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
36  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
37  *              as published by the Free Software Foundation; either version
38  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
39  */
40 #ifndef _SOCK_H
41 #define _SOCK_H
42
43 #include <linux/config.h>
44 #include <linux/list.h>
45 #include <linux/timer.h>
46 #include <linux/cache.h>
47 #include <linux/module.h>
48 #include <linux/netdevice.h>
49 #include <linux/skbuff.h>       /* struct sk_buff */
50 #include <linux/security.h>
51
52 #include <linux/filter.h>
53
54 #include <asm/atomic.h>
55 #include <net/dst.h>
56 #include <net/checksum.h>
57
58 /*
59  * This structure really needs to be cleaned up.
60  * Most of it is for TCP, and not used by any of
61  * the other protocols.
62  */
63
64 /* Define this to get the SOCK_DBG debugging facility. */
65 #define SOCK_DEBUGGING
66 #ifdef SOCK_DEBUGGING
67 #define SOCK_DEBUG(sk, msg...) do { if ((sk) && sock_flag((sk), SOCK_DBG)) \
68                                         printk(KERN_DEBUG msg); } while (0)
69 #else
70 #define SOCK_DEBUG(sk, msg...) do { } while (0)
71 #endif
72
73 /* This is the per-socket lock.  The spinlock provides a synchronization
74  * between user contexts and software interrupt processing, whereas the
75  * mini-semaphore synchronizes multiple users amongst themselves.
76  */
77 struct sock_iocb;
78 typedef struct {
79         spinlock_t              slock;
80         struct sock_iocb        *owner;
81         wait_queue_head_t       wq;
82 } socket_lock_t;
83
84 #define sock_lock_init(__sk) \
85 do {    spin_lock_init(&((__sk)->sk_lock.slock)); \
86         (__sk)->sk_lock.owner = NULL; \
87         init_waitqueue_head(&((__sk)->sk_lock.wq)); \
88 } while(0)
89
90 struct sock;
91 struct proto;
92
93 /**
94  *      struct sock_common - minimal network layer representation of sockets
95  *      @skc_family: network address family
96  *      @skc_state: Connection state
97  *      @skc_reuse: %SO_REUSEADDR setting
98  *      @skc_bound_dev_if: bound device index if != 0
99  *      @skc_node: main hash linkage for various protocol lookup tables
100  *      @skc_bind_node: bind hash linkage for various protocol lookup tables
101  *      @skc_refcnt: reference count
102  *      @skc_prot: protocol handlers inside a network family
103  *
104  *      This is the minimal network layer representation of sockets, the header
105  *      for struct sock and struct inet_timewait_sock.
106  */
107 struct sock_common {
108         unsigned short          skc_family;
109         volatile unsigned char  skc_state;
110         unsigned char           skc_reuse;
111         int                     skc_bound_dev_if;
112         struct hlist_node       skc_node;
113         struct hlist_node       skc_bind_node;
114         atomic_t                skc_refcnt;
115         struct proto            *skc_prot;
116 };
117
118 /**
119   *     struct sock - network layer representation of sockets
120   *     @__sk_common: shared layout with inet_timewait_sock
121   *     @sk_shutdown: mask of %SEND_SHUTDOWN and/or %RCV_SHUTDOWN
122   *     @sk_userlocks: %SO_SNDBUF and %SO_RCVBUF settings
123   *     @sk_lock:       synchronizer
124   *     @sk_rcvbuf: size of receive buffer in bytes
125   *     @sk_sleep: sock wait queue
126   *     @sk_dst_cache: destination cache
127   *     @sk_dst_lock: destination cache lock
128   *     @sk_policy: flow policy
129   *     @sk_rmem_alloc: receive queue bytes committed
130   *     @sk_receive_queue: incoming packets
131   *     @sk_wmem_alloc: transmit queue bytes committed
132   *     @sk_write_queue: Packet sending queue
133   *     @sk_omem_alloc: "o" is "option" or "other"
134   *     @sk_wmem_queued: persistent queue size
135   *     @sk_forward_alloc: space allocated forward
136   *     @sk_allocation: allocation mode
137   *     @sk_sndbuf: size of send buffer in bytes
138   *     @sk_flags: %SO_LINGER (l_onoff), %SO_BROADCAST, %SO_KEEPALIVE, %SO_OOBINLINE settings
139   *     @sk_no_check: %SO_NO_CHECK setting, wether or not checkup packets
140   *     @sk_route_caps: route capabilities (e.g. %NETIF_F_TSO)
141   *     @sk_lingertime: %SO_LINGER l_linger setting
142   *     @sk_hashent: hash entry in several tables (e.g. inet_hashinfo.ehash)
143   *     @sk_backlog: always used with the per-socket spinlock held
144   *     @sk_callback_lock: used with the callbacks in the end of this struct
145   *     @sk_error_queue: rarely used
146   *     @sk_prot_creator: sk_prot of original sock creator (see ipv6_setsockopt, IPV6_ADDRFORM for instance)
147   *     @sk_err: last error
148   *     @sk_err_soft: errors that don't cause failure but are the cause of a persistent failure not just 'timed out'
149   *     @sk_ack_backlog: current listen backlog
150   *     @sk_max_ack_backlog: listen backlog set in listen()
151   *     @sk_priority: %SO_PRIORITY setting
152   *     @sk_type: socket type (%SOCK_STREAM, etc)
153   *     @sk_protocol: which protocol this socket belongs in this network family
154   *     @sk_peercred: %SO_PEERCRED setting
155   *     @sk_rcvlowat: %SO_RCVLOWAT setting
156   *     @sk_rcvtimeo: %SO_RCVTIMEO setting
157   *     @sk_sndtimeo: %SO_SNDTIMEO setting
158   *     @sk_filter: socket filtering instructions
159   *     @sk_protinfo: private area, net family specific, when not using slab
160   *     @sk_timer: sock cleanup timer
161   *     @sk_stamp: time stamp of last packet received
162   *     @sk_socket: Identd and reporting IO signals
163   *     @sk_user_data: RPC layer private data
164   *     @sk_sndmsg_page: cached page for sendmsg
165   *     @sk_sndmsg_off: cached offset for sendmsg
166   *     @sk_send_head: front of stuff to transmit
167   *     @sk_security: used by security modules
168   *     @sk_write_pending: a write to stream socket waits to start
169   *     @sk_state_change: callback to indicate change in the state of the sock
170   *     @sk_data_ready: callback to indicate there is data to be processed
171   *     @sk_write_space: callback to indicate there is bf sending space available
172   *     @sk_error_report: callback to indicate errors (e.g. %MSG_ERRQUEUE)
173   *     @sk_backlog_rcv: callback to process the backlog
174   *     @sk_destruct: called at sock freeing time, i.e. when all refcnt == 0
175  */
176 struct sock {
177         /*
178          * Now struct inet_timewait_sock also uses sock_common, so please just
179          * don't add nothing before this first member (__sk_common) --acme
180          */
181         struct sock_common      __sk_common;
182 #define sk_family               __sk_common.skc_family
183 #define sk_state                __sk_common.skc_state
184 #define sk_reuse                __sk_common.skc_reuse
185 #define sk_bound_dev_if         __sk_common.skc_bound_dev_if
186 #define sk_node                 __sk_common.skc_node
187 #define sk_bind_node            __sk_common.skc_bind_node
188 #define sk_refcnt               __sk_common.skc_refcnt
189 #define sk_prot                 __sk_common.skc_prot
190         unsigned char           sk_shutdown : 2,
191                                 sk_no_check : 2,
192                                 sk_userlocks : 4;
193         unsigned char           sk_protocol;
194         unsigned short          sk_type;
195         int                     sk_rcvbuf;
196         socket_lock_t           sk_lock;
197         wait_queue_head_t       *sk_sleep;
198         struct dst_entry        *sk_dst_cache;
199         struct xfrm_policy      *sk_policy[2];
200         rwlock_t                sk_dst_lock;
201         atomic_t                sk_rmem_alloc;
202         atomic_t                sk_wmem_alloc;
203         atomic_t                sk_omem_alloc;
204         struct sk_buff_head     sk_receive_queue;
205         struct sk_buff_head     sk_write_queue;
206         int                     sk_wmem_queued;
207         int                     sk_forward_alloc;
208         unsigned int            sk_allocation;
209         int                     sk_sndbuf;
210         int                     sk_route_caps;
211         int                     sk_hashent;
212         unsigned long           sk_flags;
213         unsigned long           sk_lingertime;
214         /*
215          * The backlog queue is special, it is always used with
216          * the per-socket spinlock held and requires low latency
217          * access. Therefore we special case it's implementation.
218          */
219         struct {
220                 struct sk_buff *head;
221                 struct sk_buff *tail;
222         } sk_backlog;
223         struct sk_buff_head     sk_error_queue;
224         struct proto            *sk_prot_creator;
225         rwlock_t                sk_callback_lock;
226         int                     sk_err,
227                                 sk_err_soft;
228         unsigned short          sk_ack_backlog;
229         unsigned short          sk_max_ack_backlog;
230         __u32                   sk_priority;
231         struct ucred            sk_peercred;
232         int                     sk_rcvlowat;
233         long                    sk_rcvtimeo;
234         long                    sk_sndtimeo;
235         struct sk_filter        *sk_filter;
236         void                    *sk_protinfo;
237         struct timer_list       sk_timer;
238         struct timeval          sk_stamp;
239         struct socket           *sk_socket;
240         void                    *sk_user_data;
241         struct page             *sk_sndmsg_page;
242         struct sk_buff          *sk_send_head;
243         __u32                   sk_sndmsg_off;
244         int                     sk_write_pending;
245         void                    *sk_security;
246         void                    (*sk_state_change)(struct sock *sk);
247         void                    (*sk_data_ready)(struct sock *sk, int bytes);
248         void                    (*sk_write_space)(struct sock *sk);
249         void                    (*sk_error_report)(struct sock *sk);
250         int                     (*sk_backlog_rcv)(struct sock *sk,
251                                                   struct sk_buff *skb);  
252         void                    (*sk_destruct)(struct sock *sk);
253 };
254
255 /*
256  * Hashed lists helper routines
257  */
258 static inline struct sock *__sk_head(const struct hlist_head *head)
259 {
260         return hlist_entry(head->first, struct sock, sk_node);
261 }
262
263 static inline struct sock *sk_head(const struct hlist_head *head)
264 {
265         return hlist_empty(head) ? NULL : __sk_head(head);
266 }
267
268 static inline struct sock *sk_next(const struct sock *sk)
269 {
270         return sk->sk_node.next ?
271                 hlist_entry(sk->sk_node.next, struct sock, sk_node) : NULL;
272 }
273
274 static inline int sk_unhashed(const struct sock *sk)
275 {
276         return hlist_unhashed(&sk->sk_node);
277 }
278
279 static inline int sk_hashed(const struct sock *sk)
280 {
281         return sk->sk_node.pprev != NULL;
282 }
283
284 static __inline__ void sk_node_init(struct hlist_node *node)
285 {
286         node->pprev = NULL;
287 }
288
289 static __inline__ void __sk_del_node(struct sock *sk)
290 {
291         __hlist_del(&sk->sk_node);
292 }
293
294 static __inline__ int __sk_del_node_init(struct sock *sk)
295 {
296         if (sk_hashed(sk)) {
297                 __sk_del_node(sk);
298                 sk_node_init(&sk->sk_node);
299                 return 1;
300         }
301         return 0;
302 }
303
304 /* Grab socket reference count. This operation is valid only
305    when sk is ALREADY grabbed f.e. it is found in hash table
306    or a list and the lookup is made under lock preventing hash table
307    modifications.
308  */
309
310 static inline void sock_hold(struct sock *sk)
311 {
312         atomic_inc(&sk->sk_refcnt);
313 }
314
315 /* Ungrab socket in the context, which assumes that socket refcnt
316    cannot hit zero, f.e. it is true in context of any socketcall.
317  */
318 static inline void __sock_put(struct sock *sk)
319 {
320         atomic_dec(&sk->sk_refcnt);
321 }
322
323 static __inline__ int sk_del_node_init(struct sock *sk)
324 {
325         int rc = __sk_del_node_init(sk);
326
327         if (rc) {
328                 /* paranoid for a while -acme */
329                 WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_refcnt) == 1);
330                 __sock_put(sk);
331         }
332         return rc;
333 }
334
335 static __inline__ void __sk_add_node(struct sock *sk, struct hlist_head *list)
336 {
337         hlist_add_head(&sk->sk_node, list);
338 }
339
340 static __inline__ void sk_add_node(struct sock *sk, struct hlist_head *list)
341 {
342         sock_hold(sk);
343         __sk_add_node(sk, list);
344 }
345
346 static __inline__ void __sk_del_bind_node(struct sock *sk)
347 {
348         __hlist_del(&sk->sk_bind_node);
349 }
350
351 static __inline__ void sk_add_bind_node(struct sock *sk,
352                                         struct hlist_head *list)
353 {
354         hlist_add_head(&sk->sk_bind_node, list);
355 }
356
357 #define sk_for_each(__sk, node, list) \
358         hlist_for_each_entry(__sk, node, list, sk_node)
359 #define sk_for_each_from(__sk, node) \
360         if (__sk && ({ node = &(__sk)->sk_node; 1; })) \
361                 hlist_for_each_entry_from(__sk, node, sk_node)
362 #define sk_for_each_continue(__sk, node) \
363         if (__sk && ({ node = &(__sk)->sk_node; 1; })) \
364                 hlist_for_each_entry_continue(__sk, node, sk_node)
365 #define sk_for_each_safe(__sk, node, tmp, list) \
366         hlist_for_each_entry_safe(__sk, node, tmp, list, sk_node)
367 #define sk_for_each_bound(__sk, node, list) \
368         hlist_for_each_entry(__sk, node, list, sk_bind_node)
369
370 /* Sock flags */
371 enum sock_flags {
372         SOCK_DEAD,
373         SOCK_DONE,
374         SOCK_URGINLINE,
375         SOCK_KEEPOPEN,
376         SOCK_LINGER,
377         SOCK_DESTROY,
378         SOCK_BROADCAST,
379         SOCK_TIMESTAMP,
380         SOCK_ZAPPED,
381         SOCK_USE_WRITE_QUEUE, /* whether to call sk->sk_write_space in sock_wfree */
382         SOCK_DBG, /* %SO_DEBUG setting */
383         SOCK_RCVTSTAMP, /* %SO_TIMESTAMP setting */
384         SOCK_NO_LARGESEND, /* whether to sent large segments or not */
385         SOCK_LOCALROUTE, /* route locally only, %SO_DONTROUTE setting */
386         SOCK_QUEUE_SHRUNK, /* write queue has been shrunk recently */
387 };
388
389 static inline void sock_copy_flags(struct sock *nsk, struct sock *osk)
390 {
391         nsk->sk_flags = osk->sk_flags;
392 }
393
394 static inline void sock_set_flag(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
395 {
396         __set_bit(flag, &sk->sk_flags);
397 }
398
399 static inline void sock_reset_flag(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
400 {
401         __clear_bit(flag, &sk->sk_flags);
402 }
403
404 static inline int sock_flag(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
405 {
406         return test_bit(flag, &sk->sk_flags);
407 }
408
409 static inline void sk_acceptq_removed(struct sock *sk)
410 {
411         sk->sk_ack_backlog--;
412 }
413
414 static inline void sk_acceptq_added(struct sock *sk)
415 {
416         sk->sk_ack_backlog++;
417 }
418
419 static inline int sk_acceptq_is_full(struct sock *sk)
420 {
421         return sk->sk_ack_backlog > sk->sk_max_ack_backlog;
422 }
423
424 /*
425  * Compute minimal free write space needed to queue new packets.
426  */
427 static inline int sk_stream_min_wspace(struct sock *sk)
428 {
429         return sk->sk_wmem_queued / 2;
430 }
431
432 static inline int sk_stream_wspace(struct sock *sk)
433 {
434         return sk->sk_sndbuf - sk->sk_wmem_queued;
435 }
436
437 extern void sk_stream_write_space(struct sock *sk);
438
439 static inline int sk_stream_memory_free(struct sock *sk)
440 {
441         return sk->sk_wmem_queued < sk->sk_sndbuf;
442 }
443
444 extern void sk_stream_rfree(struct sk_buff *skb);
445
446 static inline void sk_stream_set_owner_r(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
447 {
448         skb->sk = sk;
449         skb->destructor = sk_stream_rfree;
450         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
451         sk->sk_forward_alloc -= skb->truesize;
452 }
453
454 static inline void sk_stream_free_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
455 {
456         sock_set_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK);
457         sk->sk_wmem_queued   -= skb->truesize;
458         sk->sk_forward_alloc += skb->truesize;
459         __kfree_skb(skb);
460 }
461
462 /* The per-socket spinlock must be held here. */
463 #define sk_add_backlog(__sk, __skb)                             \
464 do {    if (!(__sk)->sk_backlog.tail) {                         \
465                 (__sk)->sk_backlog.head =                       \
466                      (__sk)->sk_backlog.tail = (__skb);         \
467         } else {                                                \
468                 ((__sk)->sk_backlog.tail)->next = (__skb);      \
469                 (__sk)->sk_backlog.tail = (__skb);              \
470         }                                                       \
471         (__skb)->next = NULL;                                   \
472 } while(0)
473
474 #define sk_wait_event(__sk, __timeo, __condition)               \
475 ({      int rc;                                                 \
476         release_sock(__sk);                                     \
477         rc = __condition;                                       \
478         if (!rc) {                                              \
479                 *(__timeo) = schedule_timeout(*(__timeo));      \
480                 rc = __condition;                               \
481         }                                                       \
482         lock_sock(__sk);                                        \
483         rc;                                                     \
484 })
485
486 extern int sk_stream_wait_connect(struct sock *sk, long *timeo_p);
487 extern int sk_stream_wait_memory(struct sock *sk, long *timeo_p);
488 extern void sk_stream_wait_close(struct sock *sk, long timeo_p);
489 extern int sk_stream_error(struct sock *sk, int flags, int err);
490 extern void sk_stream_kill_queues(struct sock *sk);
491
492 extern int sk_wait_data(struct sock *sk, long *timeo);
493
494 struct request_sock_ops;
495
496 /* Networking protocol blocks we attach to sockets.
497  * socket layer -> transport layer interface
498  * transport -> network interface is defined by struct inet_proto
499  */
500 struct proto {
501         void                    (*close)(struct sock *sk, 
502                                         long timeout);
503         int                     (*connect)(struct sock *sk,
504                                         struct sockaddr *uaddr, 
505                                         int addr_len);
506         int                     (*disconnect)(struct sock *sk, int flags);
507
508         struct sock *           (*accept) (struct sock *sk, int flags, int *err);
509
510         int                     (*ioctl)(struct sock *sk, int cmd,
511                                          unsigned long arg);
512         int                     (*init)(struct sock *sk);
513         int                     (*destroy)(struct sock *sk);
514         void                    (*shutdown)(struct sock *sk, int how);
515         int                     (*setsockopt)(struct sock *sk, int level, 
516                                         int optname, char __user *optval,
517                                         int optlen);
518         int                     (*getsockopt)(struct sock *sk, int level, 
519                                         int optname, char __user *optval, 
520                                         int __user *option);     
521         int                     (*sendmsg)(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
522                                            struct msghdr *msg, size_t len);
523         int                     (*recvmsg)(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
524                                            struct msghdr *msg,
525                                         size_t len, int noblock, int flags, 
526                                         int *addr_len);
527         int                     (*sendpage)(struct sock *sk, struct page *page,
528                                         int offset, size_t size, int flags);
529         int                     (*bind)(struct sock *sk, 
530                                         struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
531
532         int                     (*backlog_rcv) (struct sock *sk, 
533                                                 struct sk_buff *skb);
534
535         /* Keeping track of sk's, looking them up, and port selection methods. */
536         void                    (*hash)(struct sock *sk);
537         void                    (*unhash)(struct sock *sk);
538         int                     (*get_port)(struct sock *sk, unsigned short snum);
539
540         /* Memory pressure */
541         void                    (*enter_memory_pressure)(void);
542         atomic_t                *memory_allocated;      /* Current allocated memory. */
543         atomic_t                *sockets_allocated;     /* Current number of sockets. */
544         /*
545          * Pressure flag: try to collapse.
546          * Technical note: it is used by multiple contexts non atomically.
547          * All the sk_stream_mem_schedule() is of this nature: accounting
548          * is strict, actions are advisory and have some latency.
549          */
550         int                     *memory_pressure;
551         int                     *sysctl_mem;
552         int                     *sysctl_wmem;
553         int                     *sysctl_rmem;
554         int                     max_header;
555
556         kmem_cache_t            *slab;
557         unsigned int            obj_size;
558
559         kmem_cache_t            *twsk_slab;
560         unsigned int            twsk_obj_size;
561         atomic_t                *orphan_count;
562
563         struct request_sock_ops *rsk_prot;
564
565         struct module           *owner;
566
567         char                    name[32];
568
569         struct list_head        node;
570 #ifdef SOCK_REFCNT_DEBUG
571         atomic_t                socks;
572 #endif
573         struct {
574                 int inuse;
575                 u8  __pad[SMP_CACHE_BYTES - sizeof(int)];
576         } stats[NR_CPUS];
577 };
578
579 extern int proto_register(struct proto *prot, int alloc_slab);
580 extern void proto_unregister(struct proto *prot);
581
582 #ifdef SOCK_REFCNT_DEBUG
583 static inline void sk_refcnt_debug_inc(struct sock *sk)
584 {
585         atomic_inc(&sk->sk_prot->socks);
586 }
587
588 static inline void sk_refcnt_debug_dec(struct sock *sk)
589 {
590         atomic_dec(&sk->sk_prot->socks);
591         printk(KERN_DEBUG "%s socket %p released, %d are still alive\n",
592                sk->sk_prot->name, sk, atomic_read(&sk->sk_prot->socks));
593 }
594
595 static inline void sk_refcnt_debug_release(const struct sock *sk)
596 {
597         if (atomic_read(&sk->sk_refcnt) != 1)
598                 printk(KERN_DEBUG "Destruction of the %s socket %p delayed, refcnt=%d\n",
599                        sk->sk_prot->name, sk, atomic_read(&sk->sk_refcnt));
600 }
601 #else /* SOCK_REFCNT_DEBUG */
602 #define sk_refcnt_debug_inc(sk) do { } while (0)
603 #define sk_refcnt_debug_dec(sk) do { } while (0)
604 #define sk_refcnt_debug_release(sk) do { } while (0)
605 #endif /* SOCK_REFCNT_DEBUG */
606
607 /* Called with local bh disabled */
608 static __inline__ void sock_prot_inc_use(struct proto *prot)
609 {
610         prot->stats[smp_processor_id()].inuse++;
611 }
612
613 static __inline__ void sock_prot_dec_use(struct proto *prot)
614 {
615         prot->stats[smp_processor_id()].inuse--;
616 }
617
618 /* With per-bucket locks this operation is not-atomic, so that
619  * this version is not worse.
620  */
621 static inline void __sk_prot_rehash(struct sock *sk)
622 {
623         sk->sk_prot->unhash(sk);
624         sk->sk_prot->hash(sk);
625 }
626
627 /* About 10 seconds */
628 #define SOCK_DESTROY_TIME (10*HZ)
629
630 /* Sockets 0-1023 can't be bound to unless you are superuser */
631 #define PROT_SOCK       1024
632
633 #define SHUTDOWN_MASK   3
634 #define RCV_SHUTDOWN    1
635 #define SEND_SHUTDOWN   2
636
637 #define SOCK_SNDBUF_LOCK        1
638 #define SOCK_RCVBUF_LOCK        2
639 #define SOCK_BINDADDR_LOCK      4
640 #define SOCK_BINDPORT_LOCK      8
641
642 /* sock_iocb: used to kick off async processing of socket ios */
643 struct sock_iocb {
644         struct list_head        list;
645
646         int                     flags;
647         int                     size;
648         struct socket           *sock;
649         struct sock             *sk;
650         struct scm_cookie       *scm;
651         struct msghdr           *msg, async_msg;
652         struct iovec            async_iov;
653         struct kiocb            *kiocb;
654 };
655
656 static inline struct sock_iocb *kiocb_to_siocb(struct kiocb *iocb)
657 {
658         return (struct sock_iocb *)iocb->private;
659 }
660
661 static inline struct kiocb *siocb_to_kiocb(struct sock_iocb *si)
662 {
663         return si->kiocb;
664 }
665
666 struct socket_alloc {
667         struct socket socket;
668         struct inode vfs_inode;
669 };
670
671 static inline struct socket *SOCKET_I(struct inode *inode)
672 {
673         return &container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode)->socket;
674 }
675
676 static inline struct inode *SOCK_INODE(struct socket *socket)
677 {
678         return &container_of(socket, struct socket_alloc, socket)->vfs_inode;
679 }
680
681 extern void __sk_stream_mem_reclaim(struct sock *sk);
682 extern int sk_stream_mem_schedule(struct sock *sk, int size, int kind);
683
684 #define SK_STREAM_MEM_QUANTUM ((int)PAGE_SIZE)
685
686 static inline int sk_stream_pages(int amt)
687 {
688         return (amt + SK_STREAM_MEM_QUANTUM - 1) / SK_STREAM_MEM_QUANTUM;
689 }
690
691 static inline void sk_stream_mem_reclaim(struct sock *sk)
692 {
693         if (sk->sk_forward_alloc >= SK_STREAM_MEM_QUANTUM)
694                 __sk_stream_mem_reclaim(sk);
695 }
696
697 static inline void sk_stream_writequeue_purge(struct sock *sk)
698 {
699         struct sk_buff *skb;
700
701         while ((skb = __skb_dequeue(&sk->sk_write_queue)) != NULL)
702                 sk_stream_free_skb(sk, skb);
703         sk_stream_mem_reclaim(sk);
704 }
705
706 static inline int sk_stream_rmem_schedule(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
707 {
708         return (int)skb->truesize <= sk->sk_forward_alloc ||
709                 sk_stream_mem_schedule(sk, skb->truesize, 1);
710 }
711
712 static inline int sk_stream_wmem_schedule(struct sock *sk, int size)
713 {
714         return size <= sk->sk_forward_alloc ||
715                sk_stream_mem_schedule(sk, size, 0);
716 }
717
718 /* Used by processes to "lock" a socket state, so that
719  * interrupts and bottom half handlers won't change it
720  * from under us. It essentially blocks any incoming
721  * packets, so that we won't get any new data or any
722  * packets that change the state of the socket.
723  *
724  * While locked, BH processing will add new packets to
725  * the backlog queue.  This queue is processed by the
726  * owner of the socket lock right before it is released.
727  *
728  * Since ~2.3.5 it is also exclusive sleep lock serializing
729  * accesses from user process context.
730  */
731 #define sock_owned_by_user(sk)  ((sk)->sk_lock.owner)
732
733 extern void FASTCALL(lock_sock(struct sock *sk));
734 extern void FASTCALL(release_sock(struct sock *sk));
735
736 /* BH context may only use the following locking interface. */
737 #define bh_lock_sock(__sk)      spin_lock(&((__sk)->sk_lock.slock))
738 #define bh_unlock_sock(__sk)    spin_unlock(&((__sk)->sk_lock.slock))
739
740 extern struct sock              *sk_alloc(int family,
741                                           unsigned int __nocast priority,
742                                           struct proto *prot, int zero_it);
743 extern void                     sk_free(struct sock *sk);
744 extern struct sock              *sk_clone(const struct sock *sk,
745                                           const unsigned int __nocast priority);
746
747 extern struct sk_buff           *sock_wmalloc(struct sock *sk,
748                                               unsigned long size, int force,
749                                               unsigned int __nocast priority);
750 extern struct sk_buff           *sock_rmalloc(struct sock *sk,
751                                               unsigned long size, int force,
752                                               unsigned int __nocast priority);
753 extern void                     sock_wfree(struct sk_buff *skb);
754 extern void                     sock_rfree(struct sk_buff *skb);
755
756 extern int                      sock_setsockopt(struct socket *sock, int level,
757                                                 int op, char __user *optval,
758                                                 int optlen);
759
760 extern int                      sock_getsockopt(struct socket *sock, int level,
761                                                 int op, char __user *optval, 
762                                                 int __user *optlen);
763 extern struct sk_buff           *sock_alloc_send_skb(struct sock *sk,
764                                                      unsigned long size,
765                                                      int noblock,
766                                                      int *errcode);
767 extern void *sock_kmalloc(struct sock *sk, int size,
768                           unsigned int __nocast priority);
769 extern void sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size);
770 extern void sk_send_sigurg(struct sock *sk);
771
772 /*
773  * Functions to fill in entries in struct proto_ops when a protocol
774  * does not implement a particular function.
775  */
776 extern int                      sock_no_bind(struct socket *, 
777                                              struct sockaddr *, int);
778 extern int                      sock_no_connect(struct socket *,
779                                                 struct sockaddr *, int, int);
780 extern int                      sock_no_socketpair(struct socket *,
781                                                    struct socket *);
782 extern int                      sock_no_accept(struct socket *,
783                                                struct socket *, int);
784 extern int                      sock_no_getname(struct socket *,
785                                                 struct sockaddr *, int *, int);
786 extern unsigned int             sock_no_poll(struct file *, struct socket *,
787                                              struct poll_table_struct *);
788 extern int                      sock_no_ioctl(struct socket *, unsigned int,
789                                               unsigned long);
790 extern int                      sock_no_listen(struct socket *, int);
791 extern int                      sock_no_shutdown(struct socket *, int);
792 extern int                      sock_no_getsockopt(struct socket *, int , int,
793                                                    char __user *, int __user *);
794 extern int                      sock_no_setsockopt(struct socket *, int, int,
795                                                    char __user *, int);
796 extern int                      sock_no_sendmsg(struct kiocb *, struct socket *,
797                                                 struct msghdr *, size_t);
798 extern int                      sock_no_recvmsg(struct kiocb *, struct socket *,
799                                                 struct msghdr *, size_t, int);
800 extern int                      sock_no_mmap(struct file *file,
801                                              struct socket *sock,
802                                              struct vm_area_struct *vma);
803 extern ssize_t                  sock_no_sendpage(struct socket *sock,
804                                                 struct page *page,
805                                                 int offset, size_t size, 
806                                                 int flags);
807
808 /*
809  * Functions to fill in entries in struct proto_ops when a protocol
810  * uses the inet style.
811  */
812 extern int sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
813                                   char __user *optval, int __user *optlen);
814 extern int sock_common_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
815                                struct msghdr *msg, size_t size, int flags);
816 extern int sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
817                                   char __user *optval, int optlen);
818
819 extern void sk_common_release(struct sock *sk);
820
821 /*
822  *      Default socket callbacks and setup code
823  */
824  
825 /* Initialise core socket variables */
826 extern void sock_init_data(struct socket *sock, struct sock *sk);
827
828 /**
829  *      sk_filter - run a packet through a socket filter
830  *      @sk: sock associated with &sk_buff
831  *      @skb: buffer to filter
832  *      @needlock: set to 1 if the sock is not locked by caller.
833  *
834  * Run the filter code and then cut skb->data to correct size returned by
835  * sk_run_filter. If pkt_len is 0 we toss packet. If skb->len is smaller
836  * than pkt_len we keep whole skb->data. This is the socket level
837  * wrapper to sk_run_filter. It returns 0 if the packet should
838  * be accepted or -EPERM if the packet should be tossed.
839  *
840  */
841
842 static inline int sk_filter(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int needlock)
843 {
844         int err;
845         
846         err = security_sock_rcv_skb(sk, skb);
847         if (err)
848                 return err;
849         
850         if (sk->sk_filter) {
851                 struct sk_filter *filter;
852                 
853                 if (needlock)
854                         bh_lock_sock(sk);
855                 
856                 filter = sk->sk_filter;
857                 if (filter) {
858                         int pkt_len = sk_run_filter(skb, filter->insns,
859                                                     filter->len);
860                         if (!pkt_len)
861                                 err = -EPERM;
862                         else
863                                 skb_trim(skb, pkt_len);
864                 }
865
866                 if (needlock)
867                         bh_unlock_sock(sk);
868         }
869         return err;
870 }
871
872 /**
873  *      sk_filter_release: Release a socket filter
874  *      @sk: socket
875  *      @fp: filter to remove
876  *
877  *      Remove a filter from a socket and release its resources.
878  */
879  
880 static inline void sk_filter_release(struct sock *sk, struct sk_filter *fp)
881 {
882         unsigned int size = sk_filter_len(fp);
883
884         atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
885
886         if (atomic_dec_and_test(&fp->refcnt))
887                 kfree(fp);
888 }
889
890 static inline void sk_filter_charge(struct sock *sk, struct sk_filter *fp)
891 {
892         atomic_inc(&fp->refcnt);
893         atomic_add(sk_filter_len(fp), &sk->sk_omem_alloc);
894 }
895
896 /*
897  * Socket reference counting postulates.
898  *
899  * * Each user of socket SHOULD hold a reference count.
900  * * Each access point to socket (an hash table bucket, reference from a list,
901  *   running timer, skb in flight MUST hold a reference count.
902  * * When reference count hits 0, it means it will never increase back.
903  * * When reference count hits 0, it means that no references from
904  *   outside exist to this socket and current process on current CPU
905  *   is last user and may/should destroy this socket.
906  * * sk_free is called from any context: process, BH, IRQ. When
907  *   it is called, socket has no references from outside -> sk_free
908  *   may release descendant resources allocated by the socket, but
909  *   to the time when it is called, socket is NOT referenced by any
910  *   hash tables, lists etc.
911  * * Packets, delivered from outside (from network or from another process)
912  *   and enqueued on receive/error queues SHOULD NOT grab reference count,
913  *   when they sit in queue. Otherwise, packets will leak to hole, when
914  *   socket is looked up by one cpu and unhasing is made by another CPU.
915  *   It is true for udp/raw, netlink (leak to receive and error queues), tcp
916  *   (leak to backlog). Packet socket does all the processing inside
917  *   BR_NETPROTO_LOCK, so that it has not this race condition. UNIX sockets
918  *   use separate SMP lock, so that they are prone too.
919  */
920
921 /* Ungrab socket and destroy it, if it was the last reference. */
922 static inline void sock_put(struct sock *sk)
923 {
924         if (atomic_dec_and_test(&sk->sk_refcnt))
925                 sk_free(sk);
926 }
927
928 /* Detach socket from process context.
929  * Announce socket dead, detach it from wait queue and inode.
930  * Note that parent inode held reference count on this struct sock,
931  * we do not release it in this function, because protocol
932  * probably wants some additional cleanups or even continuing
933  * to work with this socket (TCP).
934  */
935 static inline void sock_orphan(struct sock *sk)
936 {
937         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
938         sock_set_flag(sk, SOCK_DEAD);
939         sk->sk_socket = NULL;
940         sk->sk_sleep  = NULL;
941         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
942 }
943
944 static inline void sock_graft(struct sock *sk, struct socket *parent)
945 {
946         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
947         sk->sk_sleep = &parent->wait;
948         parent->sk = sk;
949         sk->sk_socket = parent;
950         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
951 }
952
953 extern int sock_i_uid(struct sock *sk);
954 extern unsigned long sock_i_ino(struct sock *sk);
955
956 static inline struct dst_entry *
957 __sk_dst_get(struct sock *sk)
958 {
959         return sk->sk_dst_cache;
960 }
961
962 static inline struct dst_entry *
963 sk_dst_get(struct sock *sk)
964 {
965         struct dst_entry *dst;
966
967         read_lock(&sk->sk_dst_lock);
968         dst = sk->sk_dst_cache;
969         if (dst)
970                 dst_hold(dst);
971         read_unlock(&sk->sk_dst_lock);
972         return dst;
973 }
974
975 static inline void
976 __sk_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
977 {
978         struct dst_entry *old_dst;
979
980         old_dst = sk->sk_dst_cache;
981         sk->sk_dst_cache = dst;
982         dst_release(old_dst);
983 }
984
985 static inline void
986 sk_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
987 {
988         write_lock(&sk->sk_dst_lock);
989         __sk_dst_set(sk, dst);
990         write_unlock(&sk->sk_dst_lock);
991 }
992
993 static inline void
994 __sk_dst_reset(struct sock *sk)
995 {
996         struct dst_entry *old_dst;
997
998         old_dst = sk->sk_dst_cache;
999         sk->sk_dst_cache = NULL;
1000         dst_release(old_dst);
1001 }
1002
1003 static inline void
1004 sk_dst_reset(struct sock *sk)
1005 {
1006         write_lock(&sk->sk_dst_lock);
1007         __sk_dst_reset(sk);
1008         write_unlock(&sk->sk_dst_lock);
1009 }
1010
1011 static inline struct dst_entry *
1012 __sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
1013 {
1014         struct dst_entry *dst = sk->sk_dst_cache;
1015
1016         if (dst && dst->obsolete && dst->ops->check(dst, cookie) == NULL) {
1017                 sk->sk_dst_cache = NULL;
1018                 dst_release(dst);
1019                 return NULL;
1020         }
1021
1022         return dst;
1023 }
1024
1025 static inline struct dst_entry *
1026 sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
1027 {
1028         struct dst_entry *dst = sk_dst_get(sk);
1029
1030         if (dst && dst->obsolete && dst->ops->check(dst, cookie) == NULL) {
1031                 sk_dst_reset(sk);
1032                 dst_release(dst);
1033                 return NULL;
1034         }
1035
1036         return dst;
1037 }
1038
1039 static inline void sk_setup_caps(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1040 {
1041         __sk_dst_set(sk, dst);
1042         sk->sk_route_caps = dst->dev->features;
1043         if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO) {
1044                 if (sock_flag(sk, SOCK_NO_LARGESEND) || dst->header_len)
1045                         sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_TSO;
1046         }
1047 }
1048
1049 static inline void sk_charge_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1050 {
1051         sk->sk_wmem_queued   += skb->truesize;
1052         sk->sk_forward_alloc -= skb->truesize;
1053 }
1054
1055 static inline int skb_copy_to_page(struct sock *sk, char __user *from,
1056                                    struct sk_buff *skb, struct page *page,
1057                                    int off, int copy)
1058 {
1059         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE) {
1060                 int err = 0;
1061                 unsigned int csum = csum_and_copy_from_user(from,
1062                                                      page_address(page) + off,
1063                                                             copy, 0, &err);
1064                 if (err)
1065                         return err;
1066                 skb->csum = csum_block_add(skb->csum, csum, skb->len);
1067         } else if (copy_from_user(page_address(page) + off, from, copy))
1068                 return -EFAULT;
1069
1070         skb->len             += copy;
1071         skb->data_len        += copy;
1072         skb->truesize        += copy;
1073         sk->sk_wmem_queued   += copy;
1074         sk->sk_forward_alloc -= copy;
1075         return 0;
1076 }
1077
1078 /*
1079  *      Queue a received datagram if it will fit. Stream and sequenced
1080  *      protocols can't normally use this as they need to fit buffers in
1081  *      and play with them.
1082  *
1083  *      Inlined as it's very short and called for pretty much every
1084  *      packet ever received.
1085  */
1086
1087 static inline void skb_set_owner_w(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1088 {
1089         sock_hold(sk);
1090         skb->sk = sk;
1091         skb->destructor = sock_wfree;
1092         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc);
1093 }
1094
1095 static inline void skb_set_owner_r(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1096 {
1097         skb->sk = sk;
1098         skb->destructor = sock_rfree;
1099         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
1100 }
1101
1102 extern void sk_reset_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer,
1103                            unsigned long expires);
1104
1105 extern void sk_stop_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer);
1106
1107 static inline int sock_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1108 {
1109         int err = 0;
1110         int skb_len;
1111
1112         /* Cast skb->rcvbuf to unsigned... It's pointless, but reduces
1113            number of warnings when compiling with -W --ANK
1114          */
1115         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) + skb->truesize >=
1116             (unsigned)sk->sk_rcvbuf) {
1117                 err = -ENOMEM;
1118                 goto out;
1119         }
1120
1121         /* It would be deadlock, if sock_queue_rcv_skb is used
1122            with socket lock! We assume that users of this
1123            function are lock free.
1124         */
1125         err = sk_filter(sk, skb, 1);
1126         if (err)
1127                 goto out;
1128
1129         skb->dev = NULL;
1130         skb_set_owner_r(skb, sk);
1131
1132         /* Cache the SKB length before we tack it onto the receive
1133          * queue.  Once it is added it no longer belongs to us and
1134          * may be freed by other threads of control pulling packets
1135          * from the queue.
1136          */
1137         skb_len = skb->len;
1138
1139         skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
1140
1141         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1142                 sk->sk_data_ready(sk, skb_len);
1143 out:
1144         return err;
1145 }
1146
1147 static inline int sock_queue_err_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1148 {
1149         /* Cast skb->rcvbuf to unsigned... It's pointless, but reduces
1150            number of warnings when compiling with -W --ANK
1151          */
1152         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) + skb->truesize >=
1153             (unsigned)sk->sk_rcvbuf)
1154                 return -ENOMEM;
1155         skb_set_owner_r(skb, sk);
1156         skb_queue_tail(&sk->sk_error_queue, skb);
1157         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1158                 sk->sk_data_ready(sk, skb->len);
1159         return 0;
1160 }
1161
1162 /*
1163  *      Recover an error report and clear atomically
1164  */
1165  
1166 static inline int sock_error(struct sock *sk)
1167 {
1168         int err = xchg(&sk->sk_err, 0);
1169         return -err;
1170 }
1171
1172 static inline unsigned long sock_wspace(struct sock *sk)
1173 {
1174         int amt = 0;
1175
1176         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)) {
1177                 amt = sk->sk_sndbuf - atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc);
1178                 if (amt < 0) 
1179                         amt = 0;
1180         }
1181         return amt;
1182 }
1183
1184 static inline void sk_wake_async(struct sock *sk, int how, int band)
1185 {
1186         if (sk->sk_socket && sk->sk_socket->fasync_list)
1187                 sock_wake_async(sk->sk_socket, how, band);
1188 }
1189
1190 #define SOCK_MIN_SNDBUF 2048
1191 #define SOCK_MIN_RCVBUF 256
1192
1193 static inline void sk_stream_moderate_sndbuf(struct sock *sk)
1194 {
1195         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)) {
1196                 sk->sk_sndbuf = min(sk->sk_sndbuf, sk->sk_wmem_queued / 2);
1197                 sk->sk_sndbuf = max(sk->sk_sndbuf, SOCK_MIN_SNDBUF);
1198         }
1199 }
1200
1201 static inline struct sk_buff *sk_stream_alloc_pskb(struct sock *sk,
1202                                                    int size, int mem,
1203                                                    unsigned int __nocast gfp)
1204 {
1205         struct sk_buff *skb;
1206         int hdr_len;
1207
1208         hdr_len = SKB_DATA_ALIGN(sk->sk_prot->max_header);
1209         skb = alloc_skb_fclone(size + hdr_len, gfp);
1210         if (skb) {
1211                 skb->truesize += mem;
1212                 if (sk_stream_wmem_schedule(sk, skb->truesize)) {
1213                         skb_reserve(skb, hdr_len);
1214                         return skb;
1215                 }
1216                 __kfree_skb(skb);
1217         } else {
1218                 sk->sk_prot->enter_memory_pressure();
1219                 sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
1220         }
1221         return NULL;
1222 }
1223
1224 static inline struct sk_buff *sk_stream_alloc_skb(struct sock *sk,
1225                                                   int size,
1226                                                   unsigned int __nocast gfp)
1227 {
1228         return sk_stream_alloc_pskb(sk, size, 0, gfp);
1229 }
1230
1231 static inline struct page *sk_stream_alloc_page(struct sock *sk)
1232 {
1233         struct page *page = NULL;
1234
1235         if (sk_stream_wmem_schedule(sk, PAGE_SIZE))
1236                 page = alloc_pages(sk->sk_allocation, 0);
1237         else {
1238                 sk->sk_prot->enter_memory_pressure();
1239                 sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
1240         }
1241         return page;
1242 }
1243
1244 #define sk_stream_for_retrans_queue(skb, sk)                            \
1245                 for (skb = (sk)->sk_write_queue.next;                   \
1246                      (skb != (sk)->sk_send_head) &&                     \
1247                      (skb != (struct sk_buff *)&(sk)->sk_write_queue);  \
1248                      skb = skb->next)
1249
1250 /*
1251  *      Default write policy as shown to user space via poll/select/SIGIO
1252  */
1253 static inline int sock_writeable(const struct sock *sk) 
1254 {
1255         return atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) < (sk->sk_sndbuf / 2);
1256 }
1257
1258 static inline unsigned int __nocast gfp_any(void)
1259 {
1260         return in_softirq() ? GFP_ATOMIC : GFP_KERNEL;
1261 }
1262
1263 static inline long sock_rcvtimeo(const struct sock *sk, int noblock)
1264 {
1265         return noblock ? 0 : sk->sk_rcvtimeo;
1266 }
1267
1268 static inline long sock_sndtimeo(const struct sock *sk, int noblock)
1269 {
1270         return noblock ? 0 : sk->sk_sndtimeo;
1271 }
1272
1273 static inline int sock_rcvlowat(const struct sock *sk, int waitall, int len)
1274 {
1275         return (waitall ? len : min_t(int, sk->sk_rcvlowat, len)) ? : 1;
1276 }
1277
1278 /* Alas, with timeout socket operations are not restartable.
1279  * Compare this to poll().
1280  */
1281 static inline int sock_intr_errno(long timeo)
1282 {
1283         return timeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT ? -ERESTARTSYS : -EINTR;
1284 }
1285
1286 static __inline__ void
1287 sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1288 {
1289         struct timeval stamp;
1290
1291         skb_get_timestamp(skb, &stamp);
1292         if (sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP)) {
1293                 /* Race occurred between timestamp enabling and packet
1294                    receiving.  Fill in the current time for now. */
1295                 if (stamp.tv_sec == 0)
1296                         do_gettimeofday(&stamp);
1297                 skb_set_timestamp(skb, &stamp);
1298                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMP, sizeof(struct timeval),
1299                          &stamp);
1300         } else
1301                 sk->sk_stamp = stamp;
1302 }
1303
1304 /**
1305  * sk_eat_skb - Release a skb if it is no longer needed
1306  * @sk: socket to eat this skb from
1307  * @skb: socket buffer to eat
1308  *
1309  * This routine must be called with interrupts disabled or with the socket
1310  * locked so that the sk_buff queue operation is ok.
1311 */
1312 static inline void sk_eat_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1313 {
1314         __skb_unlink(skb, &sk->sk_receive_queue);
1315         __kfree_skb(skb);
1316 }
1317
1318 extern void sock_enable_timestamp(struct sock *sk);
1319 extern int sock_get_timestamp(struct sock *, struct timeval __user *);
1320
1321 /* 
1322  *      Enable debug/info messages 
1323  */
1324
1325 #if 0
1326 #define NETDEBUG(fmt, args...)  do { } while (0)
1327 #define LIMIT_NETDEBUG(fmt, args...) do { } while(0)
1328 #else
1329 #define NETDEBUG(fmt, args...)  printk(fmt,##args)
1330 #define LIMIT_NETDEBUG(fmt, args...) do { if (net_ratelimit()) printk(fmt,##args); } while(0)
1331 #endif
1332
1333 /*
1334  * Macros for sleeping on a socket. Use them like this:
1335  *
1336  * SOCK_SLEEP_PRE(sk)
1337  * if (condition)
1338  *      schedule();
1339  * SOCK_SLEEP_POST(sk)
1340  *
1341  * N.B. These are now obsolete and were, afaik, only ever used in DECnet
1342  * and when the last use of them in DECnet has gone, I'm intending to
1343  * remove them.
1344  */
1345
1346 #define SOCK_SLEEP_PRE(sk)      { struct task_struct *tsk = current; \
1347                                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, tsk); \
1348                                 tsk->state = TASK_INTERRUPTIBLE; \
1349                                 add_wait_queue((sk)->sk_sleep, &wait); \
1350                                 release_sock(sk);
1351
1352 #define SOCK_SLEEP_POST(sk)     tsk->state = TASK_RUNNING; \
1353                                 remove_wait_queue((sk)->sk_sleep, &wait); \
1354                                 lock_sock(sk); \
1355                                 }
1356
1357 static inline void sock_valbool_flag(struct sock *sk, int bit, int valbool)
1358 {
1359         if (valbool)
1360                 sock_set_flag(sk, bit);
1361         else
1362                 sock_reset_flag(sk, bit);
1363 }
1364
1365 extern __u32 sysctl_wmem_max;
1366 extern __u32 sysctl_rmem_max;
1367
1368 #ifdef CONFIG_NET
1369 int siocdevprivate_ioctl(unsigned int fd, unsigned int cmd, unsigned long arg);
1370 #else
1371 static inline int siocdevprivate_ioctl(unsigned int fd, unsigned int cmd, unsigned long arg)
1372 {
1373         return -ENODEV;
1374 }
1375 #endif
1376
1377 extern void sk_init(void);
1378
1379 #ifdef CONFIG_SYSCTL
1380 extern struct ctl_table core_table[];
1381 extern int sysctl_optmem_max;
1382 #endif
1383
1384 extern __u32 sysctl_wmem_default;
1385 extern __u32 sysctl_rmem_default;
1386
1387 #endif  /* _SOCK_H */