c2f958c1684438ac27a5aaf7cfcf6773877d5bbc
[linux-2.6.git] / include / net / sock.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the AF_INET socket handler.
7  *
8  * Version:     @(#)sock.h      1.0.4   05/13/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro, <bir7@leland.Stanford.Edu>
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 sk->sk_debug debugging facility. */
65 //#define SOCK_DEBUGGING
66 #ifdef SOCK_DEBUGGING
67 #define SOCK_DEBUG(sk, msg...) do { if ((sk) && ((sk)->sk_debug)) \
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
92 /**
93   *     struct sock_common - minimal network layer representation of sockets
94   *     @skc_family - network address family
95   *     @skc_state - Connection state
96   *     @skc_reuse - %SO_REUSEADDR setting
97   *     @skc_bound_dev_if - bound device index if != 0
98   *     @skc_node - main hash linkage for various protocol lookup tables
99   *     @skc_bind_node - bind hash linkage for various protocol lookup tables
100   *     @skc_refcnt - reference count
101   *
102   *     This is the minimal network layer representation of sockets, the header
103   *     for struct sock and struct tcp_tw_bucket.
104   */
105 struct sock_common {
106         unsigned short          skc_family;
107         volatile unsigned char  skc_state;
108         unsigned char           skc_reuse;
109         int                     skc_bound_dev_if;
110         struct hlist_node       skc_node;
111         struct hlist_node       skc_bind_node;
112         atomic_t                skc_refcnt;
113         xid_t                   skc_xid;
114         struct vx_info          *skc_vx_info;
115         nid_t                   skc_nid;
116         struct nx_info          *skc_nx_info;
117 };
118
119 /**
120   *     struct sock - network layer representation of sockets
121   *     @__sk_common - shared layout with tcp_tw_bucket
122   *     @sk_zapped - ax25 & ipx means !linked
123   *     @sk_shutdown - mask of %SEND_SHUTDOWN and/or %RCV_SHUTDOWN
124   *     @sk_use_write_queue - wheter to call sk->sk_write_space in sock_wfree
125   *     @sk_userlocks - %SO_SNDBUF and %SO_RCVBUF settings
126   *     @sk_lock -      synchronizer
127   *     @sk_rcvbuf - size of receive buffer in bytes
128   *     @sk_sleep - sock wait queue
129   *     @sk_dst_cache - destination cache
130   *     @sk_dst_lock - destination cache lock
131   *     @sk_policy - flow policy
132   *     @sk_rmem_alloc - receive queue bytes committed
133   *     @sk_receive_queue - incoming packets
134   *     @sk_wmem_alloc - transmit queue bytes committed
135   *     @sk_write_queue - Packet sending queue
136   *     @sk_omem_alloc - "o" is "option" or "other"
137   *     @sk_wmem_queued - persistent queue size
138   *     @sk_forward_alloc - space allocated forward
139   *     @sk_allocation - allocation mode
140   *     @sk_sndbuf - size of send buffer in bytes
141   *     @sk_flags - %SO_LINGER (l_onoff), %SO_BROADCAST, %SO_KEEPALIVE, %SO_OOBINLINE settings
142   *     @sk_no_check - %SO_NO_CHECK setting, wether or not checkup packets
143   *     @sk_debug - %SO_DEBUG setting
144   *     @sk_rcvtstamp - %SO_TIMESTAMP setting
145   *     @sk_no_largesend - whether to sent large segments or not
146   *     @sk_route_caps - route capabilities (e.g. %NETIF_F_TSO)
147   *     @sk_lingertime - %SO_LINGER l_linger setting
148   *     @sk_hashent - hash entry in several tables (e.g. tcp_ehash)
149   *     @sk_backlog - always used with the per-socket spinlock held
150   *     @sk_callback_lock - used with the callbacks in the end of this struct
151   *     @sk_error_queue - rarely used
152   *     @sk_prot - protocol handlers inside a network family
153   *     @sk_err - last error
154   *     @sk_err_soft - errors that don't cause failure but are the cause of a persistent failure not just 'timed out'
155   *     @sk_ack_backlog - current listen backlog
156   *     @sk_max_ack_backlog - listen backlog set in listen()
157   *     @sk_priority - %SO_PRIORITY setting
158   *     @sk_type - socket type (%SOCK_STREAM, etc)
159   *     @sk_localroute - route locally only, %SO_DONTROUTE setting
160   *     @sk_protocol - which protocol this socket belongs in this network family
161   *     @sk_peercred - %SO_PEERCRED setting
162   *     @sk_rcvlowat - %SO_RCVLOWAT setting
163   *     @sk_rcvtimeo - %SO_RCVTIMEO setting
164   *     @sk_sndtimeo - %SO_SNDTIMEO setting
165   *     @sk_filter - socket filtering instructions
166   *     @sk_protinfo - private area, net family specific, when not using slab
167   *     @sk_slab - the slabcache this instance was allocated from
168   *     @sk_timer - sock cleanup timer
169   *     @sk_stamp - time stamp of last packet received
170   *     @sk_socket - Identd and reporting IO signals
171   *     @sk_user_data - RPC and Tux layer private data
172   *     @sk_owner - module that owns this socket
173   *     @sk_sndmsg_page - cached page for sendmsg
174   *     @sk_sndmsg_off - cached offset for sendmsg
175   *     @sk_send_head - front of stuff to transmit
176   *     @sk_write_pending - a write to stream socket waits to start
177   *     @sk_queue_shrunk - write queue has been shrunk recently
178   *     @sk_state_change - callback to indicate change in the state of the sock
179   *     @sk_data_ready - callback to indicate there is data to be processed
180   *     @sk_write_space - callback to indicate there is bf sending space available
181   *     @sk_error_report - callback to indicate errors (e.g. %MSG_ERRQUEUE)
182   *     @sk_create_child - callback to get new socket events
183   *     @sk_backlog_rcv - callback to process the backlog
184   *     @sk_destruct - called at sock freeing time, i.e. when all refcnt == 0
185  */
186 struct sock {
187         /*
188          * Now struct tcp_tw_bucket also uses sock_common, so please just
189          * don't add nothing before this first member (__sk_common) --acme
190          */
191         struct sock_common      __sk_common;
192 #define sk_family               __sk_common.skc_family
193 #define sk_state                __sk_common.skc_state
194 #define sk_reuse                __sk_common.skc_reuse
195 #define sk_bound_dev_if         __sk_common.skc_bound_dev_if
196 #define sk_node                 __sk_common.skc_node
197 #define sk_bind_node            __sk_common.skc_bind_node
198 #define sk_refcnt               __sk_common.skc_refcnt
199 #define sk_xid                  __sk_common.skc_xid
200 #define sk_vx_info              __sk_common.skc_vx_info
201 #define sk_nid                  __sk_common.skc_nid
202 #define sk_nx_info              __sk_common.skc_nx_info
203         volatile unsigned char  sk_zapped;
204         unsigned char           sk_shutdown;
205         unsigned char           sk_use_write_queue;
206         unsigned char           sk_userlocks;
207         socket_lock_t           sk_lock;
208         int                     sk_rcvbuf;
209         wait_queue_head_t       *sk_sleep;
210         struct dst_entry        *sk_dst_cache;
211         rwlock_t                sk_dst_lock;
212         struct xfrm_policy      *sk_policy[2];
213         atomic_t                sk_rmem_alloc;
214         struct sk_buff_head     sk_receive_queue;
215         atomic_t                sk_wmem_alloc;
216         struct sk_buff_head     sk_write_queue;
217         atomic_t                sk_omem_alloc;
218         int                     sk_wmem_queued;
219         int                     sk_forward_alloc;
220         unsigned int            sk_allocation;
221         int                     sk_sndbuf;
222         unsigned long           sk_flags;
223         char                    sk_no_check;
224         unsigned char           sk_debug;
225         unsigned char           sk_rcvtstamp;
226         unsigned char           sk_no_largesend;
227         int                     sk_route_caps;
228         unsigned long           sk_lingertime;
229         int                     sk_hashent;
230         /*
231          * The backlog queue is special, it is always used with
232          * the per-socket spinlock held and requires low latency
233          * access. Therefore we special case it's implementation.
234          */
235         struct {
236                 struct sk_buff *head;
237                 struct sk_buff *tail;
238         } sk_backlog;
239         rwlock_t                sk_callback_lock;
240         struct sk_buff_head     sk_error_queue;
241         struct proto            *sk_prot;
242         int                     sk_err,
243                                 sk_err_soft;
244         unsigned short          sk_ack_backlog;
245         unsigned short          sk_max_ack_backlog;
246         __u32                   sk_priority;
247         unsigned short          sk_type;
248         unsigned char           sk_localroute;
249         unsigned char           sk_protocol;
250         struct ucred            sk_peercred;
251         int                     sk_rcvlowat;
252         long                    sk_rcvtimeo;
253         long                    sk_sndtimeo;
254         struct sk_filter        *sk_filter;
255         void                    *sk_protinfo;
256         kmem_cache_t            *sk_slab;
257         struct timer_list       sk_timer;
258         struct timeval          sk_stamp;
259         struct socket           *sk_socket;
260         void                    *sk_user_data;
261         void                    *sk_ns;        // For use by CKRM
262         struct module           *sk_owner;
263         struct page             *sk_sndmsg_page;
264         __u32                   sk_sndmsg_off;
265         struct sk_buff          *sk_send_head;
266         int                     sk_write_pending;
267         void                    *sk_security;
268         __u8                    sk_queue_shrunk;
269         /* three bytes hole, try to pack */
270         void                    (*sk_state_change)(struct sock *sk);
271         void                    (*sk_data_ready)(struct sock *sk, int bytes);
272         void                    (*sk_write_space)(struct sock *sk);
273         void                    (*sk_error_report)(struct sock *sk);
274         int                     (*sk_backlog_rcv)(struct sock *sk,
275                                                   struct sk_buff *skb);  
276         void                    (*sk_create_child)(struct sock *sk, struct sock *newsk);
277         void                    (*sk_destruct)(struct sock *sk);
278 };
279
280 /*
281  * Hashed lists helper routines
282  */
283 static inline struct sock *__sk_head(struct hlist_head *head)
284 {
285         return hlist_entry(head->first, struct sock, sk_node);
286 }
287
288 static inline struct sock *sk_head(struct hlist_head *head)
289 {
290         return hlist_empty(head) ? NULL : __sk_head(head);
291 }
292
293 static inline struct sock *sk_next(struct sock *sk)
294 {
295         return sk->sk_node.next ?
296                 hlist_entry(sk->sk_node.next, struct sock, sk_node) : NULL;
297 }
298
299 static inline int sk_unhashed(struct sock *sk)
300 {
301         return hlist_unhashed(&sk->sk_node);
302 }
303
304 static inline int sk_hashed(struct sock *sk)
305 {
306         return sk->sk_node.pprev != NULL;
307 }
308
309 static __inline__ void sk_node_init(struct hlist_node *node)
310 {
311         node->pprev = NULL;
312 }
313
314 static __inline__ void __sk_del_node(struct sock *sk)
315 {
316         __hlist_del(&sk->sk_node);
317 }
318
319 static __inline__ int __sk_del_node_init(struct sock *sk)
320 {
321         if (sk_hashed(sk)) {
322                 __sk_del_node(sk);
323                 sk_node_init(&sk->sk_node);
324                 return 1;
325         }
326         return 0;
327 }
328
329 /* Grab socket reference count. This operation is valid only
330    when sk is ALREADY grabbed f.e. it is found in hash table
331    or a list and the lookup is made under lock preventing hash table
332    modifications.
333  */
334
335 static inline void sock_hold(struct sock *sk)
336 {
337         atomic_inc(&sk->sk_refcnt);
338 }
339
340 /* Ungrab socket in the context, which assumes that socket refcnt
341    cannot hit zero, f.e. it is true in context of any socketcall.
342  */
343 static inline void __sock_put(struct sock *sk)
344 {
345         atomic_dec(&sk->sk_refcnt);
346 }
347
348 static __inline__ int sk_del_node_init(struct sock *sk)
349 {
350         int rc = __sk_del_node_init(sk);
351
352         if (rc) {
353                 /* paranoid for a while -acme */
354                 WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_refcnt) == 1);
355                 __sock_put(sk);
356         }
357         return rc;
358 }
359
360 static __inline__ void __sk_add_node(struct sock *sk, struct hlist_head *list)
361 {
362         hlist_add_head(&sk->sk_node, list);
363 }
364
365 static __inline__ void sk_add_node(struct sock *sk, struct hlist_head *list)
366 {
367         sock_hold(sk);
368         __sk_add_node(sk, list);
369 }
370
371 static __inline__ void __sk_del_bind_node(struct sock *sk)
372 {
373         __hlist_del(&sk->sk_bind_node);
374 }
375
376 static __inline__ void sk_add_bind_node(struct sock *sk,
377                                         struct hlist_head *list)
378 {
379         hlist_add_head(&sk->sk_bind_node, list);
380 }
381
382 #define sk_for_each(__sk, node, list) \
383         hlist_for_each_entry(__sk, node, list, sk_node)
384 #define sk_for_each_from(__sk, node) \
385         if (__sk && ({ node = &(__sk)->sk_node; 1; })) \
386                 hlist_for_each_entry_from(__sk, node, sk_node)
387 #define sk_for_each_continue(__sk, node) \
388         if (__sk && ({ node = &(__sk)->sk_node; 1; })) \
389                 hlist_for_each_entry_continue(__sk, node, sk_node)
390 #define sk_for_each_safe(__sk, node, tmp, list) \
391         hlist_for_each_entry_safe(__sk, node, tmp, list, sk_node)
392 #define sk_for_each_bound(__sk, node, list) \
393         hlist_for_each_entry(__sk, node, list, sk_bind_node)
394
395 /* Sock flags */
396 enum sock_flags {
397         SOCK_DEAD,
398         SOCK_DONE,
399         SOCK_URGINLINE,
400         SOCK_KEEPOPEN,
401         SOCK_LINGER,
402         SOCK_DESTROY,
403         SOCK_BROADCAST,
404         SOCK_TIMESTAMP,
405 };
406
407 static inline void sock_set_flag(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
408 {
409         __set_bit(flag, &sk->sk_flags);
410 }
411
412 static inline void sock_reset_flag(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
413 {
414         __clear_bit(flag, &sk->sk_flags);
415 }
416
417 static inline int sock_flag(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
418 {
419         return test_bit(flag, &sk->sk_flags);
420 }
421
422 #ifndef CONFIG_ACCEPT_QUEUES
423 static inline void sk_acceptq_removed(struct sock *sk)
424 {
425         sk->sk_ack_backlog--;
426 }
427
428 static inline void sk_acceptq_added(struct sock *sk)
429 {
430         sk->sk_ack_backlog++;
431 }
432
433 static inline int sk_acceptq_is_full(struct sock *sk)
434 {
435         return sk->sk_ack_backlog > sk->sk_max_ack_backlog;
436 }
437 #endif
438
439 /*
440  * Compute minimal free write space needed to queue new packets.
441  */
442 static inline int sk_stream_min_wspace(struct sock *sk)
443 {
444         return sk->sk_wmem_queued / 2;
445 }
446
447 static inline int sk_stream_wspace(struct sock *sk)
448 {
449         return sk->sk_sndbuf - sk->sk_wmem_queued;
450 }
451
452 extern void sk_stream_write_space(struct sock *sk);
453
454 static inline int sk_stream_memory_free(struct sock *sk)
455 {
456         return sk->sk_wmem_queued < sk->sk_sndbuf;
457 }
458
459 extern void sk_stream_rfree(struct sk_buff *skb);
460
461 static inline void sk_stream_set_owner_r(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
462 {
463         skb->sk = sk;
464         skb->destructor = sk_stream_rfree;
465         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
466         sk->sk_forward_alloc -= skb->truesize;
467 }
468
469 static inline void sk_stream_free_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
470 {
471         sk->sk_queue_shrunk   = 1;
472         sk->sk_wmem_queued   -= skb->truesize;
473         sk->sk_forward_alloc += skb->truesize;
474         __kfree_skb(skb);
475 }
476
477 /* The per-socket spinlock must be held here. */
478 #define sk_add_backlog(__sk, __skb)                             \
479 do {    if (!(__sk)->sk_backlog.tail) {                         \
480                 (__sk)->sk_backlog.head =                       \
481                      (__sk)->sk_backlog.tail = (__skb);         \
482         } else {                                                \
483                 ((__sk)->sk_backlog.tail)->next = (__skb);      \
484                 (__sk)->sk_backlog.tail = (__skb);              \
485         }                                                       \
486         (__skb)->next = NULL;                                   \
487 } while(0)
488
489 #define sk_wait_event(__sk, __timeo, __condition)               \
490 ({      int rc;                                                 \
491         release_sock(__sk);                                     \
492         rc = __condition;                                       \
493         if (!rc) {                                              \
494                 *(__timeo) = schedule_timeout(*(__timeo));      \
495                 rc = __condition;                               \
496         }                                                       \
497         lock_sock(__sk);                                        \
498         rc;                                                     \
499 })
500
501 extern int sk_stream_wait_connect(struct sock *sk, long *timeo_p);
502 extern int sk_stream_wait_memory(struct sock *sk, long *timeo_p);
503 extern void sk_stream_wait_close(struct sock *sk, long timeo_p);
504 extern int sk_stream_error(struct sock *sk, int flags, int err);
505 extern void sk_stream_kill_queues(struct sock *sk);
506
507 extern int sk_wait_data(struct sock *sk, long *timeo);
508
509 /* Networking protocol blocks we attach to sockets.
510  * socket layer -> transport layer interface
511  * transport -> network interface is defined by struct inet_proto
512  */
513 struct proto {
514         void                    (*close)(struct sock *sk, 
515                                         long timeout);
516         int                     (*connect)(struct sock *sk,
517                                         struct sockaddr *uaddr, 
518                                         int addr_len);
519         int                     (*disconnect)(struct sock *sk, int flags);
520
521         struct sock *           (*accept) (struct sock *sk, int flags, int *err);
522
523         int                     (*ioctl)(struct sock *sk, int cmd,
524                                          unsigned long arg);
525         int                     (*init)(struct sock *sk);
526         int                     (*destroy)(struct sock *sk);
527         void                    (*shutdown)(struct sock *sk, int how);
528         int                     (*setsockopt)(struct sock *sk, int level, 
529                                         int optname, char __user *optval,
530                                         int optlen);
531         int                     (*getsockopt)(struct sock *sk, int level, 
532                                         int optname, char __user *optval, 
533                                         int __user *option);     
534         int                     (*sendmsg)(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
535                                            struct msghdr *msg, size_t len);
536         int                     (*recvmsg)(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
537                                            struct msghdr *msg,
538                                         size_t len, int noblock, int flags, 
539                                         int *addr_len);
540         int                     (*sendpage)(struct sock *sk, struct page *page,
541                                         int offset, size_t size, int flags);
542         int                     (*bind)(struct sock *sk, 
543                                         struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
544
545         int                     (*backlog_rcv) (struct sock *sk, 
546                                                 struct sk_buff *skb);
547
548         /* Keeping track of sk's, looking them up, and port selection methods. */
549         void                    (*hash)(struct sock *sk);
550         void                    (*unhash)(struct sock *sk);
551         int                     (*get_port)(struct sock *sk, unsigned short snum);
552
553         /* Memory pressure */
554         void                    (*enter_memory_pressure)(void);
555         atomic_t                *memory_allocated;      /* Current allocated memory. */
556         atomic_t                *sockets_allocated;     /* Current number of sockets. */
557         /*
558          * Pressure flag: try to collapse.
559          * Technical note: it is used by multiple contexts non atomically.
560          * All the sk_stream_mem_schedule() is of this nature: accounting
561          * is strict, actions are advisory and have some latency.
562          */
563         int                     *memory_pressure;
564         int                     *sysctl_mem;
565         int                     *sysctl_wmem;
566         int                     *sysctl_rmem;
567         int                     max_header;
568
569         kmem_cache_t            *slab;
570         int                     slab_obj_size;
571
572         struct module           *owner;
573
574         char                    name[32];
575
576         struct {
577                 int inuse;
578                 u8  __pad[SMP_CACHE_BYTES - sizeof(int)];
579         } stats[NR_CPUS];
580 };
581
582 extern int sk_alloc_slab(struct proto *prot, char *name);
583 extern void sk_free_slab(struct proto *prot);
584
585 static inline void sk_alloc_slab_error(struct proto *proto)
586 {
587         printk(KERN_CRIT "%s: Can't create sock SLAB cache!\n", proto->name);
588 }
589
590 static __inline__ void sk_set_owner(struct sock *sk, struct module *owner)
591 {
592         /*
593          * One should use sk_set_owner just once, after struct sock creation,
594          * be it shortly after sk_alloc or after a function that returns a new
595          * struct sock (and that down the call chain called sk_alloc), e.g. the
596          * IPv4 and IPv6 modules share tcp_create_openreq_child, so if
597          * tcp_create_openreq_child called sk_set_owner IPv6 would have to
598          * change the ownership of this struct sock, with one not needed
599          * transient sk_set_owner call.
600          */
601         BUG_ON(sk->sk_owner != NULL);
602
603         sk->sk_owner = owner;
604         __module_get(owner);
605 }
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 /* About 10 seconds */
619 #define SOCK_DESTROY_TIME (10*HZ)
620
621 /* Sockets 0-1023 can't be bound to unless you are superuser */
622 #define PROT_SOCK       1024
623
624 #define SHUTDOWN_MASK   3
625 #define RCV_SHUTDOWN    1
626 #define SEND_SHUTDOWN   2
627
628 #define SOCK_SNDBUF_LOCK        1
629 #define SOCK_RCVBUF_LOCK        2
630 #define SOCK_BINDADDR_LOCK      4
631 #define SOCK_BINDPORT_LOCK      8
632
633 /* sock_iocb: used to kick off async processing of socket ios */
634 struct sock_iocb {
635         struct list_head        list;
636
637         int                     flags;
638         int                     size;
639         struct socket           *sock;
640         struct sock             *sk;
641         struct scm_cookie       *scm;
642         struct msghdr           *msg, async_msg;
643         struct iovec            async_iov;
644         struct kiocb            *kiocb;
645 };
646
647 static inline struct sock_iocb *kiocb_to_siocb(struct kiocb *iocb)
648 {
649         return (struct sock_iocb *)iocb->private;
650 }
651
652 static inline struct kiocb *siocb_to_kiocb(struct sock_iocb *si)
653 {
654         return si->kiocb;
655 }
656
657 struct socket_alloc {
658         struct socket socket;
659         struct inode vfs_inode;
660 };
661
662 static inline struct socket *SOCKET_I(struct inode *inode)
663 {
664         return &container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode)->socket;
665 }
666
667 static inline struct inode *SOCK_INODE(struct socket *socket)
668 {
669         return &container_of(socket, struct socket_alloc, socket)->vfs_inode;
670 }
671
672 extern void __sk_stream_mem_reclaim(struct sock *sk);
673 extern int sk_stream_mem_schedule(struct sock *sk, int size, int kind);
674
675 #define SK_STREAM_MEM_QUANTUM ((int)PAGE_SIZE)
676
677 static inline int sk_stream_pages(int amt)
678 {
679         return (amt + SK_STREAM_MEM_QUANTUM - 1) / SK_STREAM_MEM_QUANTUM;
680 }
681
682 static inline void sk_stream_mem_reclaim(struct sock *sk)
683 {
684         if (sk->sk_forward_alloc >= SK_STREAM_MEM_QUANTUM)
685                 __sk_stream_mem_reclaim(sk);
686 }
687
688 static inline void sk_stream_writequeue_purge(struct sock *sk)
689 {
690         struct sk_buff *skb;
691
692         while ((skb = __skb_dequeue(&sk->sk_write_queue)) != NULL)
693                 sk_stream_free_skb(sk, skb);
694         sk_stream_mem_reclaim(sk);
695 }
696
697 static inline int sk_stream_rmem_schedule(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
698 {
699         return (int)skb->truesize <= sk->sk_forward_alloc ||
700                 sk_stream_mem_schedule(sk, skb->truesize, 1);
701 }
702
703 /* Used by processes to "lock" a socket state, so that
704  * interrupts and bottom half handlers won't change it
705  * from under us. It essentially blocks any incoming
706  * packets, so that we won't get any new data or any
707  * packets that change the state of the socket.
708  *
709  * While locked, BH processing will add new packets to
710  * the backlog queue.  This queue is processed by the
711  * owner of the socket lock right before it is released.
712  *
713  * Since ~2.3.5 it is also exclusive sleep lock serializing
714  * accesses from user process context.
715  */
716 #define sock_owned_by_user(sk)  ((sk)->sk_lock.owner)
717
718 extern void FASTCALL(lock_sock(struct sock *sk));
719 extern void FASTCALL(release_sock(struct sock *sk));
720
721 /* BH context may only use the following locking interface. */
722 #define bh_lock_sock(__sk)      spin_lock(&((__sk)->sk_lock.slock))
723 #define bh_unlock_sock(__sk)    spin_unlock(&((__sk)->sk_lock.slock))
724
725 extern struct sock *            sk_alloc(int family, int priority, int zero_it,
726                                          kmem_cache_t *slab);
727 extern void                     sk_free(struct sock *sk);
728
729 extern struct sk_buff           *sock_wmalloc(struct sock *sk,
730                                               unsigned long size, int force,
731                                               int priority);
732 extern struct sk_buff           *sock_rmalloc(struct sock *sk,
733                                               unsigned long size, int force,
734                                               int priority);
735 extern void                     sock_wfree(struct sk_buff *skb);
736 extern void                     sock_rfree(struct sk_buff *skb);
737
738 extern int                      sock_setsockopt(struct socket *sock, int level,
739                                                 int op, char __user *optval,
740                                                 int optlen);
741
742 extern int                      sock_getsockopt(struct socket *sock, int level,
743                                                 int op, char __user *optval, 
744                                                 int __user *optlen);
745 extern struct sk_buff           *sock_alloc_send_skb(struct sock *sk,
746                                                      unsigned long size,
747                                                      int noblock,
748                                                      int *errcode);
749 extern struct sk_buff           *sock_alloc_send_pskb(struct sock *sk,
750                                                       unsigned long header_len,
751                                                       unsigned long data_len,
752                                                       int noblock,
753                                                       int *errcode);
754 extern void *sock_kmalloc(struct sock *sk, int size, int priority);
755 extern void sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size);
756 extern void sk_send_sigurg(struct sock *sk);
757
758 /*
759  * Functions to fill in entries in struct proto_ops when a protocol
760  * does not implement a particular function.
761  */
762 extern int                      sock_no_bind(struct socket *, 
763                                              struct sockaddr *, int);
764 extern int                      sock_no_connect(struct socket *,
765                                                 struct sockaddr *, int, int);
766 extern int                      sock_no_socketpair(struct socket *,
767                                                    struct socket *);
768 extern int                      sock_no_accept(struct socket *,
769                                                struct socket *, int);
770 extern int                      sock_no_getname(struct socket *,
771                                                 struct sockaddr *, int *, int);
772 extern unsigned int             sock_no_poll(struct file *, struct socket *,
773                                              struct poll_table_struct *);
774 extern int                      sock_no_ioctl(struct socket *, unsigned int,
775                                               unsigned long);
776 extern int                      sock_no_listen(struct socket *, int);
777 extern int                      sock_no_shutdown(struct socket *, int);
778 extern int                      sock_no_getsockopt(struct socket *, int , int,
779                                                    char __user *, int __user *);
780 extern int                      sock_no_setsockopt(struct socket *, int, int,
781                                                    char __user *, int);
782 extern int                      sock_no_sendmsg(struct kiocb *, struct socket *,
783                                                 struct msghdr *, size_t);
784 extern int                      sock_no_recvmsg(struct kiocb *, struct socket *,
785                                                 struct msghdr *, size_t, int);
786 extern int                      sock_no_mmap(struct file *file,
787                                              struct socket *sock,
788                                              struct vm_area_struct *vma);
789 extern ssize_t                  sock_no_sendpage(struct socket *sock,
790                                                 struct page *page,
791                                                 int offset, size_t size, 
792                                                 int flags);
793
794 /*
795  * Functions to fill in entries in struct proto_ops when a protocol
796  * uses the inet style.
797  */
798 extern int sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
799                                   char __user *optval, int __user *optlen);
800 extern int sock_common_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
801                                struct msghdr *msg, size_t size, int flags);
802 extern int sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
803                                   char __user *optval, int optlen);
804
805 extern void sk_common_release(struct sock *sk);
806
807 /*
808  *      Default socket callbacks and setup code
809  */
810  
811 extern void sock_def_destruct(struct sock *);
812
813 /* Initialise core socket variables */
814 extern void sock_init_data(struct socket *sock, struct sock *sk);
815
816 /**
817  *      sk_filter - run a packet through a socket filter
818  *      @sk: sock associated with &sk_buff
819  *      @skb: buffer to filter
820  *      @needlock: set to 1 if the sock is not locked by caller.
821  *
822  * Run the filter code and then cut skb->data to correct size returned by
823  * sk_run_filter. If pkt_len is 0 we toss packet. If skb->len is smaller
824  * than pkt_len we keep whole skb->data. This is the socket level
825  * wrapper to sk_run_filter. It returns 0 if the packet should
826  * be accepted or -EPERM if the packet should be tossed.
827  *
828  */
829
830 static inline int sk_filter(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int needlock)
831 {
832         int err;
833         
834         err = security_sock_rcv_skb(sk, skb);
835         if (err)
836                 return err;
837         
838         if (sk->sk_filter) {
839                 struct sk_filter *filter;
840                 
841                 if (needlock)
842                         bh_lock_sock(sk);
843                 
844                 filter = sk->sk_filter;
845                 if (filter) {
846                         int pkt_len = sk_run_filter(skb, filter->insns,
847                                                     filter->len);
848                         if (!pkt_len)
849                                 err = -EPERM;
850                         else
851                                 skb_trim(skb, pkt_len);
852                 }
853
854                 if (needlock)
855                         bh_unlock_sock(sk);
856         }
857         return err;
858 }
859
860 /**
861  *      sk_filter_release: Release a socket filter
862  *      @sk: socket
863  *      @fp: filter to remove
864  *
865  *      Remove a filter from a socket and release its resources.
866  */
867  
868 static inline void sk_filter_release(struct sock *sk, struct sk_filter *fp)
869 {
870         unsigned int size = sk_filter_len(fp);
871
872         atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
873
874         if (atomic_dec_and_test(&fp->refcnt))
875                 kfree(fp);
876 }
877
878 static inline void sk_filter_charge(struct sock *sk, struct sk_filter *fp)
879 {
880         atomic_inc(&fp->refcnt);
881         atomic_add(sk_filter_len(fp), &sk->sk_omem_alloc);
882 }
883
884 /*
885  * Socket reference counting postulates.
886  *
887  * * Each user of socket SHOULD hold a reference count.
888  * * Each access point to socket (an hash table bucket, reference from a list,
889  *   running timer, skb in flight MUST hold a reference count.
890  * * When reference count hits 0, it means it will never increase back.
891  * * When reference count hits 0, it means that no references from
892  *   outside exist to this socket and current process on current CPU
893  *   is last user and may/should destroy this socket.
894  * * sk_free is called from any context: process, BH, IRQ. When
895  *   it is called, socket has no references from outside -> sk_free
896  *   may release descendant resources allocated by the socket, but
897  *   to the time when it is called, socket is NOT referenced by any
898  *   hash tables, lists etc.
899  * * Packets, delivered from outside (from network or from another process)
900  *   and enqueued on receive/error queues SHOULD NOT grab reference count,
901  *   when they sit in queue. Otherwise, packets will leak to hole, when
902  *   socket is looked up by one cpu and unhasing is made by another CPU.
903  *   It is true for udp/raw, netlink (leak to receive and error queues), tcp
904  *   (leak to backlog). Packet socket does all the processing inside
905  *   BR_NETPROTO_LOCK, so that it has not this race condition. UNIX sockets
906  *   use separate SMP lock, so that they are prone too.
907  */
908
909 /* Ungrab socket and destroy it, if it was the last reference. */
910 static inline void sock_put(struct sock *sk)
911 {
912         if (atomic_dec_and_test(&sk->sk_refcnt))
913                 sk_free(sk);
914 }
915
916 /* Detach socket from process context.
917  * Announce socket dead, detach it from wait queue and inode.
918  * Note that parent inode held reference count on this struct sock,
919  * we do not release it in this function, because protocol
920  * probably wants some additional cleanups or even continuing
921  * to work with this socket (TCP).
922  */
923 static inline void sock_orphan(struct sock *sk)
924 {
925         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
926         sock_set_flag(sk, SOCK_DEAD);
927         sk->sk_socket = NULL;
928         sk->sk_sleep  = NULL;
929         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
930 }
931
932 static inline void sock_graft(struct sock *sk, struct socket *parent)
933 {
934         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
935         sk->sk_sleep = &parent->wait;
936         parent->sk = sk;
937         sk->sk_socket = parent;
938         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
939 }
940
941 extern int sock_i_uid(struct sock *sk);
942 extern unsigned long sock_i_ino(struct sock *sk);
943
944 static inline struct dst_entry *
945 __sk_dst_get(struct sock *sk)
946 {
947         return sk->sk_dst_cache;
948 }
949
950 static inline struct dst_entry *
951 sk_dst_get(struct sock *sk)
952 {
953         struct dst_entry *dst;
954
955         read_lock(&sk->sk_dst_lock);
956         dst = sk->sk_dst_cache;
957         if (dst)
958                 dst_hold(dst);
959         read_unlock(&sk->sk_dst_lock);
960         return dst;
961 }
962
963 static inline void
964 __sk_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
965 {
966         struct dst_entry *old_dst;
967
968         old_dst = sk->sk_dst_cache;
969         sk->sk_dst_cache = dst;
970         dst_release(old_dst);
971 }
972
973 static inline void
974 sk_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
975 {
976         write_lock(&sk->sk_dst_lock);
977         __sk_dst_set(sk, dst);
978         write_unlock(&sk->sk_dst_lock);
979 }
980
981 static inline void
982 __sk_dst_reset(struct sock *sk)
983 {
984         struct dst_entry *old_dst;
985
986         old_dst = sk->sk_dst_cache;
987         sk->sk_dst_cache = NULL;
988         dst_release(old_dst);
989 }
990
991 static inline void
992 sk_dst_reset(struct sock *sk)
993 {
994         write_lock(&sk->sk_dst_lock);
995         __sk_dst_reset(sk);
996         write_unlock(&sk->sk_dst_lock);
997 }
998
999 static inline struct dst_entry *
1000 __sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
1001 {
1002         struct dst_entry *dst = sk->sk_dst_cache;
1003
1004         if (dst && dst->obsolete && dst->ops->check(dst, cookie) == NULL) {
1005                 sk->sk_dst_cache = NULL;
1006                 return NULL;
1007         }
1008
1009         return dst;
1010 }
1011
1012 static inline struct dst_entry *
1013 sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
1014 {
1015         struct dst_entry *dst = sk_dst_get(sk);
1016
1017         if (dst && dst->obsolete && dst->ops->check(dst, cookie) == NULL) {
1018                 sk_dst_reset(sk);
1019                 return NULL;
1020         }
1021
1022         return dst;
1023 }
1024
1025 static inline void sk_charge_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1026 {
1027         sk->sk_wmem_queued   += skb->truesize;
1028         sk->sk_forward_alloc -= skb->truesize;
1029 }
1030
1031 static inline int skb_copy_to_page(struct sock *sk, char __user *from,
1032                                    struct sk_buff *skb, struct page *page,
1033                                    int off, int copy)
1034 {
1035         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE) {
1036                 int err = 0;
1037                 unsigned int csum = csum_and_copy_from_user(from,
1038                                                      page_address(page) + off,
1039                                                             copy, 0, &err);
1040                 if (err)
1041                         return err;
1042                 skb->csum = csum_block_add(skb->csum, csum, skb->len);
1043         } else if (copy_from_user(page_address(page) + off, from, copy))
1044                 return -EFAULT;
1045
1046         skb->len             += copy;
1047         skb->data_len        += copy;
1048         skb->truesize        += copy;
1049         sk->sk_wmem_queued   += copy;
1050         sk->sk_forward_alloc -= copy;
1051         return 0;
1052 }
1053
1054 /*
1055  *      Queue a received datagram if it will fit. Stream and sequenced
1056  *      protocols can't normally use this as they need to fit buffers in
1057  *      and play with them.
1058  *
1059  *      Inlined as it's very short and called for pretty much every
1060  *      packet ever received.
1061  */
1062
1063 static inline void skb_set_owner_w(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1064 {
1065         sock_hold(sk);
1066         skb->sk = sk;
1067         skb->destructor = sock_wfree;
1068         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc);
1069 }
1070
1071 static inline void skb_set_owner_r(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1072 {
1073         skb->sk = sk;
1074         skb->destructor = sock_rfree;
1075         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
1076 }
1077
1078 extern void sk_reset_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer,
1079                            unsigned long expires);
1080
1081 extern void sk_stop_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer);
1082
1083 extern int vnet_active;
1084
1085 static inline int sock_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1086 {
1087         int err = 0;
1088         int skb_len;
1089
1090 #if defined(CONFIG_VNET) || defined(CONFIG_VNET_MODULE)
1091         /* Silently drop if VNET is active (if INET bind() has been
1092          * overridden) and the context is not entitled to read the
1093          * packet.
1094          */
1095         if (vnet_active &&
1096             (int) sk->sk_xid > 0 && sk->sk_xid != skb->xid) {
1097                 err = -EPERM;
1098                 goto out;
1099         }
1100 #endif
1101
1102         /* Cast skb->rcvbuf to unsigned... It's pointless, but reduces
1103            number of warnings when compiling with -W --ANK
1104          */
1105         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) + skb->truesize >=
1106             (unsigned)sk->sk_rcvbuf) {
1107                 err = -ENOMEM;
1108                 goto out;
1109         }
1110
1111         /* It would be deadlock, if sock_queue_rcv_skb is used
1112            with socket lock! We assume that users of this
1113            function are lock free.
1114         */
1115         err = sk_filter(sk, skb, 1);
1116         if (err)
1117                 goto out;
1118
1119         skb->dev = NULL;
1120         skb_set_owner_r(skb, sk);
1121
1122         /* Cache the SKB length before we tack it onto the receive
1123          * queue.  Once it is added it no longer belongs to us and
1124          * may be freed by other threads of control pulling packets
1125          * from the queue.
1126          */
1127         skb_len = skb->len;
1128
1129         skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
1130
1131         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1132                 sk->sk_data_ready(sk, skb_len);
1133 out:
1134         return err;
1135 }
1136
1137 static inline int sock_queue_err_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1138 {
1139         /* Cast skb->rcvbuf to unsigned... It's pointless, but reduces
1140            number of warnings when compiling with -W --ANK
1141          */
1142         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) + skb->truesize >=
1143             (unsigned)sk->sk_rcvbuf)
1144                 return -ENOMEM;
1145         skb_set_owner_r(skb, sk);
1146         skb_queue_tail(&sk->sk_error_queue, skb);
1147         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1148                 sk->sk_data_ready(sk, skb->len);
1149         return 0;
1150 }
1151
1152 /*
1153  *      Recover an error report and clear atomically
1154  */
1155  
1156 static inline int sock_error(struct sock *sk)
1157 {
1158         int err = xchg(&sk->sk_err, 0);
1159         return -err;
1160 }
1161
1162 static inline unsigned long sock_wspace(struct sock *sk)
1163 {
1164         int amt = 0;
1165
1166         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)) {
1167                 amt = sk->sk_sndbuf - atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc);
1168                 if (amt < 0) 
1169                         amt = 0;
1170         }
1171         return amt;
1172 }
1173
1174 static inline void sk_wake_async(struct sock *sk, int how, int band)
1175 {
1176         if (sk->sk_socket && sk->sk_socket->fasync_list)
1177                 sock_wake_async(sk->sk_socket, how, band);
1178 }
1179
1180 #define SOCK_MIN_SNDBUF 2048
1181 #define SOCK_MIN_RCVBUF 256
1182
1183 static inline void sk_stream_moderate_sndbuf(struct sock *sk)
1184 {
1185         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)) {
1186                 sk->sk_sndbuf = min(sk->sk_sndbuf, sk->sk_wmem_queued / 2);
1187                 sk->sk_sndbuf = max(sk->sk_sndbuf, SOCK_MIN_SNDBUF);
1188         }
1189 }
1190
1191 static inline struct sk_buff *sk_stream_alloc_pskb(struct sock *sk,
1192                                                    int size, int mem, int gfp)
1193 {
1194         struct sk_buff *skb = alloc_skb(size + sk->sk_prot->max_header, gfp);
1195
1196         if (skb) {
1197                 skb->truesize += mem;
1198                 if (sk->sk_forward_alloc >= (int)skb->truesize ||
1199                     sk_stream_mem_schedule(sk, skb->truesize, 0)) {
1200                         skb_reserve(skb, sk->sk_prot->max_header);
1201                         return skb;
1202                 }
1203                 __kfree_skb(skb);
1204         } else {
1205                 sk->sk_prot->enter_memory_pressure();
1206                 sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
1207         }
1208         return NULL;
1209 }
1210
1211 static inline struct sk_buff *sk_stream_alloc_skb(struct sock *sk,
1212                                                   int size, int gfp)
1213 {
1214         return sk_stream_alloc_pskb(sk, size, 0, gfp);
1215 }
1216
1217 static inline struct page *sk_stream_alloc_page(struct sock *sk)
1218 {
1219         struct page *page = NULL;
1220
1221         if (sk->sk_forward_alloc >= (int)PAGE_SIZE ||
1222             sk_stream_mem_schedule(sk, PAGE_SIZE, 0))
1223                 page = alloc_pages(sk->sk_allocation, 0);
1224         else {
1225                 sk->sk_prot->enter_memory_pressure();
1226                 sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
1227         }
1228         return page;
1229 }
1230
1231 #define sk_stream_for_retrans_queue(skb, sk)                            \
1232                 for (skb = (sk)->sk_write_queue.next;                   \
1233                      (skb != (sk)->sk_send_head) &&                     \
1234                      (skb != (struct sk_buff *)&(sk)->sk_write_queue);  \
1235                      skb = skb->next)
1236
1237 /*
1238  *      Default write policy as shown to user space via poll/select/SIGIO
1239  */
1240 static inline int sock_writeable(const struct sock *sk) 
1241 {
1242         return atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) < (sk->sk_sndbuf / 2);
1243 }
1244
1245 static inline int gfp_any(void)
1246 {
1247         return in_softirq() ? GFP_ATOMIC : GFP_KERNEL;
1248 }
1249
1250 static inline long sock_rcvtimeo(const struct sock *sk, int noblock)
1251 {
1252         return noblock ? 0 : sk->sk_rcvtimeo;
1253 }
1254
1255 static inline long sock_sndtimeo(const struct sock *sk, int noblock)
1256 {
1257         return noblock ? 0 : sk->sk_sndtimeo;
1258 }
1259
1260 static inline int sock_rcvlowat(const struct sock *sk, int waitall, int len)
1261 {
1262         return (waitall ? len : min_t(int, sk->sk_rcvlowat, len)) ? : 1;
1263 }
1264
1265 /* Alas, with timeout socket operations are not restartable.
1266  * Compare this to poll().
1267  */
1268 static inline int sock_intr_errno(long timeo)
1269 {
1270         return timeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT ? -ERESTARTSYS : -EINTR;
1271 }
1272
1273 static __inline__ void
1274 sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1275 {
1276         struct timeval *stamp = &skb->stamp;
1277         if (sk->sk_rcvtstamp) { 
1278                 /* Race occurred between timestamp enabling and packet
1279                    receiving.  Fill in the current time for now. */
1280                 if (stamp->tv_sec == 0)
1281                         do_gettimeofday(stamp);
1282                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMP, sizeof(struct timeval),
1283                          stamp);
1284         } else
1285                 sk->sk_stamp = *stamp;
1286 }
1287
1288 /**
1289  * sk_eat_skb - Release a skb if it is no longer needed
1290  * @sk - socket to eat this skb from
1291  * @skb - socket buffer to eat
1292  *
1293  * This routine must be called with interrupts disabled or with the socket
1294  * locked so that the sk_buff queue operation is ok.
1295 */
1296 static inline void sk_eat_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1297 {
1298         __skb_unlink(skb, &sk->sk_receive_queue);
1299         __kfree_skb(skb);
1300 }
1301
1302 extern void sock_enable_timestamp(struct sock *sk);
1303 extern int sock_get_timestamp(struct sock *, struct timeval __user *);
1304
1305 /* 
1306  *      Enable debug/info messages 
1307  */
1308
1309 #if 0
1310 #define NETDEBUG(x)     do { } while (0)
1311 #define LIMIT_NETDEBUG(x) do {} while(0)
1312 #else
1313 #define NETDEBUG(x)     do { x; } while (0)
1314 #define LIMIT_NETDEBUG(x) do { if (net_ratelimit()) { x; } } while(0)
1315 #endif
1316
1317 /*
1318  * Macros for sleeping on a socket. Use them like this:
1319  *
1320  * SOCK_SLEEP_PRE(sk)
1321  * if (condition)
1322  *      schedule();
1323  * SOCK_SLEEP_POST(sk)
1324  *
1325  * N.B. These are now obsolete and were, afaik, only ever used in DECnet
1326  * and when the last use of them in DECnet has gone, I'm intending to
1327  * remove them.
1328  */
1329
1330 #define SOCK_SLEEP_PRE(sk)      { struct task_struct *tsk = current; \
1331                                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, tsk); \
1332                                 tsk->state = TASK_INTERRUPTIBLE; \
1333                                 add_wait_queue((sk)->sk_sleep, &wait); \
1334                                 release_sock(sk);
1335
1336 #define SOCK_SLEEP_POST(sk)     tsk->state = TASK_RUNNING; \
1337                                 remove_wait_queue((sk)->sk_sleep, &wait); \
1338                                 lock_sock(sk); \
1339                                 }
1340
1341 static inline void sock_valbool_flag(struct sock *sk, int bit, int valbool)
1342 {
1343         if (valbool)
1344                 sock_set_flag(sk, bit);
1345         else
1346                 sock_reset_flag(sk, bit);
1347 }
1348
1349 extern __u32 sysctl_wmem_max;
1350 extern __u32 sysctl_rmem_max;
1351
1352 #ifdef CONFIG_NET
1353 int siocdevprivate_ioctl(unsigned int fd, unsigned int cmd, unsigned long arg);
1354 #else
1355 static inline int siocdevprivate_ioctl(unsigned int fd, unsigned int cmd, unsigned long arg)
1356 {
1357         return -ENODEV;
1358 }
1359 #endif
1360
1361 #endif  /* _SOCK_H */