]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - net/core/sock.c
Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/ebiederm...
[~andy/linux] / net / core / sock.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Generic socket support routines. Memory allocators, socket lock/release
7  *              handler for protocols to use and generic option handler.
8  *
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Florian La Roche, <flla@stud.uni-sb.de>
13  *              Alan Cox, <A.Cox@swansea.ac.uk>
14  *
15  * Fixes:
16  *              Alan Cox        :       Numerous verify_area() problems
17  *              Alan Cox        :       Connecting on a connecting socket
18  *                                      now returns an error for tcp.
19  *              Alan Cox        :       sock->protocol is set correctly.
20  *                                      and is not sometimes left as 0.
21  *              Alan Cox        :       connect handles icmp errors on a
22  *                                      connect properly. Unfortunately there
23  *                                      is a restart syscall nasty there. I
24  *                                      can't match BSD without hacking the C
25  *                                      library. Ideas urgently sought!
26  *              Alan Cox        :       Disallow bind() to addresses that are
27  *                                      not ours - especially broadcast ones!!
28  *              Alan Cox        :       Socket 1024 _IS_ ok for users. (fencepost)
29  *              Alan Cox        :       sock_wfree/sock_rfree don't destroy sockets,
30  *                                      instead they leave that for the DESTROY timer.
31  *              Alan Cox        :       Clean up error flag in accept
32  *              Alan Cox        :       TCP ack handling is buggy, the DESTROY timer
33  *                                      was buggy. Put a remove_sock() in the handler
34  *                                      for memory when we hit 0. Also altered the timer
35  *                                      code. The ACK stuff can wait and needs major
36  *                                      TCP layer surgery.
37  *              Alan Cox        :       Fixed TCP ack bug, removed remove sock
38  *                                      and fixed timer/inet_bh race.
39  *              Alan Cox        :       Added zapped flag for TCP
40  *              Alan Cox        :       Move kfree_skb into skbuff.c and tidied up surplus code
41  *              Alan Cox        :       for new sk_buff allocations wmalloc/rmalloc now call alloc_skb
42  *              Alan Cox        :       kfree_s calls now are kfree_skbmem so we can track skb resources
43  *              Alan Cox        :       Supports socket option broadcast now as does udp. Packet and raw need fixing.
44  *              Alan Cox        :       Added RCVBUF,SNDBUF size setting. It suddenly occurred to me how easy it was so...
45  *              Rick Sladkey    :       Relaxed UDP rules for matching packets.
46  *              C.E.Hawkins     :       IFF_PROMISC/SIOCGHWADDR support
47  *      Pauline Middelink       :       identd support
48  *              Alan Cox        :       Fixed connect() taking signals I think.
49  *              Alan Cox        :       SO_LINGER supported
50  *              Alan Cox        :       Error reporting fixes
51  *              Anonymous       :       inet_create tidied up (sk->reuse setting)
52  *              Alan Cox        :       inet sockets don't set sk->type!
53  *              Alan Cox        :       Split socket option code
54  *              Alan Cox        :       Callbacks
55  *              Alan Cox        :       Nagle flag for Charles & Johannes stuff
56  *              Alex            :       Removed restriction on inet fioctl
57  *              Alan Cox        :       Splitting INET from NET core
58  *              Alan Cox        :       Fixed bogus SO_TYPE handling in getsockopt()
59  *              Adam Caldwell   :       Missing return in SO_DONTROUTE/SO_DEBUG code
60  *              Alan Cox        :       Split IP from generic code
61  *              Alan Cox        :       New kfree_skbmem()
62  *              Alan Cox        :       Make SO_DEBUG superuser only.
63  *              Alan Cox        :       Allow anyone to clear SO_DEBUG
64  *                                      (compatibility fix)
65  *              Alan Cox        :       Added optimistic memory grabbing for AF_UNIX throughput.
66  *              Alan Cox        :       Allocator for a socket is settable.
67  *              Alan Cox        :       SO_ERROR includes soft errors.
68  *              Alan Cox        :       Allow NULL arguments on some SO_ opts
69  *              Alan Cox        :       Generic socket allocation to make hooks
70  *                                      easier (suggested by Craig Metz).
71  *              Michael Pall    :       SO_ERROR returns positive errno again
72  *              Steve Whitehouse:       Added default destructor to free
73  *                                      protocol private data.
74  *              Steve Whitehouse:       Added various other default routines
75  *                                      common to several socket families.
76  *              Chris Evans     :       Call suser() check last on F_SETOWN
77  *              Jay Schulist    :       Added SO_ATTACH_FILTER and SO_DETACH_FILTER.
78  *              Andi Kleen      :       Add sock_kmalloc()/sock_kfree_s()
79  *              Andi Kleen      :       Fix write_space callback
80  *              Chris Evans     :       Security fixes - signedness again
81  *              Arnaldo C. Melo :       cleanups, use skb_queue_purge
82  *
83  * To Fix:
84  *
85  *
86  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
87  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
88  *              as published by the Free Software Foundation; either version
89  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
90  */
91
92 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
93
94 #include <linux/capability.h>
95 #include <linux/errno.h>
96 #include <linux/types.h>
97 #include <linux/socket.h>
98 #include <linux/in.h>
99 #include <linux/kernel.h>
100 #include <linux/module.h>
101 #include <linux/proc_fs.h>
102 #include <linux/seq_file.h>
103 #include <linux/sched.h>
104 #include <linux/timer.h>
105 #include <linux/string.h>
106 #include <linux/sockios.h>
107 #include <linux/net.h>
108 #include <linux/mm.h>
109 #include <linux/slab.h>
110 #include <linux/interrupt.h>
111 #include <linux/poll.h>
112 #include <linux/tcp.h>
113 #include <linux/init.h>
114 #include <linux/highmem.h>
115 #include <linux/user_namespace.h>
116 #include <linux/static_key.h>
117 #include <linux/memcontrol.h>
118 #include <linux/prefetch.h>
119
120 #include <asm/uaccess.h>
121
122 #include <linux/netdevice.h>
123 #include <net/protocol.h>
124 #include <linux/skbuff.h>
125 #include <net/net_namespace.h>
126 #include <net/request_sock.h>
127 #include <net/sock.h>
128 #include <linux/net_tstamp.h>
129 #include <net/xfrm.h>
130 #include <linux/ipsec.h>
131 #include <net/cls_cgroup.h>
132 #include <net/netprio_cgroup.h>
133
134 #include <linux/filter.h>
135
136 #include <trace/events/sock.h>
137
138 #ifdef CONFIG_INET
139 #include <net/tcp.h>
140 #endif
141
142 static DEFINE_MUTEX(proto_list_mutex);
143 static LIST_HEAD(proto_list);
144
145 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
146 int mem_cgroup_sockets_init(struct mem_cgroup *memcg, struct cgroup_subsys *ss)
147 {
148         struct proto *proto;
149         int ret = 0;
150
151         mutex_lock(&proto_list_mutex);
152         list_for_each_entry(proto, &proto_list, node) {
153                 if (proto->init_cgroup) {
154                         ret = proto->init_cgroup(memcg, ss);
155                         if (ret)
156                                 goto out;
157                 }
158         }
159
160         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
161         return ret;
162 out:
163         list_for_each_entry_continue_reverse(proto, &proto_list, node)
164                 if (proto->destroy_cgroup)
165                         proto->destroy_cgroup(memcg);
166         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
167         return ret;
168 }
169
170 void mem_cgroup_sockets_destroy(struct mem_cgroup *memcg)
171 {
172         struct proto *proto;
173
174         mutex_lock(&proto_list_mutex);
175         list_for_each_entry_reverse(proto, &proto_list, node)
176                 if (proto->destroy_cgroup)
177                         proto->destroy_cgroup(memcg);
178         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
179 }
180 #endif
181
182 /*
183  * Each address family might have different locking rules, so we have
184  * one slock key per address family:
185  */
186 static struct lock_class_key af_family_keys[AF_MAX];
187 static struct lock_class_key af_family_slock_keys[AF_MAX];
188
189 struct static_key memcg_socket_limit_enabled;
190 EXPORT_SYMBOL(memcg_socket_limit_enabled);
191
192 /*
193  * Make lock validator output more readable. (we pre-construct these
194  * strings build-time, so that runtime initialization of socket
195  * locks is fast):
196  */
197 static const char *const af_family_key_strings[AF_MAX+1] = {
198   "sk_lock-AF_UNSPEC", "sk_lock-AF_UNIX"     , "sk_lock-AF_INET"     ,
199   "sk_lock-AF_AX25"  , "sk_lock-AF_IPX"      , "sk_lock-AF_APPLETALK",
200   "sk_lock-AF_NETROM", "sk_lock-AF_BRIDGE"   , "sk_lock-AF_ATMPVC"   ,
201   "sk_lock-AF_X25"   , "sk_lock-AF_INET6"    , "sk_lock-AF_ROSE"     ,
202   "sk_lock-AF_DECnet", "sk_lock-AF_NETBEUI"  , "sk_lock-AF_SECURITY" ,
203   "sk_lock-AF_KEY"   , "sk_lock-AF_NETLINK"  , "sk_lock-AF_PACKET"   ,
204   "sk_lock-AF_ASH"   , "sk_lock-AF_ECONET"   , "sk_lock-AF_ATMSVC"   ,
205   "sk_lock-AF_RDS"   , "sk_lock-AF_SNA"      , "sk_lock-AF_IRDA"     ,
206   "sk_lock-AF_PPPOX" , "sk_lock-AF_WANPIPE"  , "sk_lock-AF_LLC"      ,
207   "sk_lock-27"       , "sk_lock-28"          , "sk_lock-AF_CAN"      ,
208   "sk_lock-AF_TIPC"  , "sk_lock-AF_BLUETOOTH", "sk_lock-IUCV"        ,
209   "sk_lock-AF_RXRPC" , "sk_lock-AF_ISDN"     , "sk_lock-AF_PHONET"   ,
210   "sk_lock-AF_IEEE802154", "sk_lock-AF_CAIF" , "sk_lock-AF_ALG"      ,
211   "sk_lock-AF_NFC"   , "sk_lock-AF_MAX"
212 };
213 static const char *const af_family_slock_key_strings[AF_MAX+1] = {
214   "slock-AF_UNSPEC", "slock-AF_UNIX"     , "slock-AF_INET"     ,
215   "slock-AF_AX25"  , "slock-AF_IPX"      , "slock-AF_APPLETALK",
216   "slock-AF_NETROM", "slock-AF_BRIDGE"   , "slock-AF_ATMPVC"   ,
217   "slock-AF_X25"   , "slock-AF_INET6"    , "slock-AF_ROSE"     ,
218   "slock-AF_DECnet", "slock-AF_NETBEUI"  , "slock-AF_SECURITY" ,
219   "slock-AF_KEY"   , "slock-AF_NETLINK"  , "slock-AF_PACKET"   ,
220   "slock-AF_ASH"   , "slock-AF_ECONET"   , "slock-AF_ATMSVC"   ,
221   "slock-AF_RDS"   , "slock-AF_SNA"      , "slock-AF_IRDA"     ,
222   "slock-AF_PPPOX" , "slock-AF_WANPIPE"  , "slock-AF_LLC"      ,
223   "slock-27"       , "slock-28"          , "slock-AF_CAN"      ,
224   "slock-AF_TIPC"  , "slock-AF_BLUETOOTH", "slock-AF_IUCV"     ,
225   "slock-AF_RXRPC" , "slock-AF_ISDN"     , "slock-AF_PHONET"   ,
226   "slock-AF_IEEE802154", "slock-AF_CAIF" , "slock-AF_ALG"      ,
227   "slock-AF_NFC"   , "slock-AF_MAX"
228 };
229 static const char *const af_family_clock_key_strings[AF_MAX+1] = {
230   "clock-AF_UNSPEC", "clock-AF_UNIX"     , "clock-AF_INET"     ,
231   "clock-AF_AX25"  , "clock-AF_IPX"      , "clock-AF_APPLETALK",
232   "clock-AF_NETROM", "clock-AF_BRIDGE"   , "clock-AF_ATMPVC"   ,
233   "clock-AF_X25"   , "clock-AF_INET6"    , "clock-AF_ROSE"     ,
234   "clock-AF_DECnet", "clock-AF_NETBEUI"  , "clock-AF_SECURITY" ,
235   "clock-AF_KEY"   , "clock-AF_NETLINK"  , "clock-AF_PACKET"   ,
236   "clock-AF_ASH"   , "clock-AF_ECONET"   , "clock-AF_ATMSVC"   ,
237   "clock-AF_RDS"   , "clock-AF_SNA"      , "clock-AF_IRDA"     ,
238   "clock-AF_PPPOX" , "clock-AF_WANPIPE"  , "clock-AF_LLC"      ,
239   "clock-27"       , "clock-28"          , "clock-AF_CAN"      ,
240   "clock-AF_TIPC"  , "clock-AF_BLUETOOTH", "clock-AF_IUCV"     ,
241   "clock-AF_RXRPC" , "clock-AF_ISDN"     , "clock-AF_PHONET"   ,
242   "clock-AF_IEEE802154", "clock-AF_CAIF" , "clock-AF_ALG"      ,
243   "clock-AF_NFC"   , "clock-AF_MAX"
244 };
245
246 /*
247  * sk_callback_lock locking rules are per-address-family,
248  * so split the lock classes by using a per-AF key:
249  */
250 static struct lock_class_key af_callback_keys[AF_MAX];
251
252 /* Take into consideration the size of the struct sk_buff overhead in the
253  * determination of these values, since that is non-constant across
254  * platforms.  This makes socket queueing behavior and performance
255  * not depend upon such differences.
256  */
257 #define _SK_MEM_PACKETS         256
258 #define _SK_MEM_OVERHEAD        SKB_TRUESIZE(256)
259 #define SK_WMEM_MAX             (_SK_MEM_OVERHEAD * _SK_MEM_PACKETS)
260 #define SK_RMEM_MAX             (_SK_MEM_OVERHEAD * _SK_MEM_PACKETS)
261
262 /* Run time adjustable parameters. */
263 __u32 sysctl_wmem_max __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
264 EXPORT_SYMBOL(sysctl_wmem_max);
265 __u32 sysctl_rmem_max __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
266 EXPORT_SYMBOL(sysctl_rmem_max);
267 __u32 sysctl_wmem_default __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
268 __u32 sysctl_rmem_default __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
269
270 /* Maximal space eaten by iovec or ancillary data plus some space */
271 int sysctl_optmem_max __read_mostly = sizeof(unsigned long)*(2*UIO_MAXIOV+512);
272 EXPORT_SYMBOL(sysctl_optmem_max);
273
274 struct static_key memalloc_socks = STATIC_KEY_INIT_FALSE;
275 EXPORT_SYMBOL_GPL(memalloc_socks);
276
277 /**
278  * sk_set_memalloc - sets %SOCK_MEMALLOC
279  * @sk: socket to set it on
280  *
281  * Set %SOCK_MEMALLOC on a socket for access to emergency reserves.
282  * It's the responsibility of the admin to adjust min_free_kbytes
283  * to meet the requirements
284  */
285 void sk_set_memalloc(struct sock *sk)
286 {
287         sock_set_flag(sk, SOCK_MEMALLOC);
288         sk->sk_allocation |= __GFP_MEMALLOC;
289         static_key_slow_inc(&memalloc_socks);
290 }
291 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_set_memalloc);
292
293 void sk_clear_memalloc(struct sock *sk)
294 {
295         sock_reset_flag(sk, SOCK_MEMALLOC);
296         sk->sk_allocation &= ~__GFP_MEMALLOC;
297         static_key_slow_dec(&memalloc_socks);
298
299         /*
300          * SOCK_MEMALLOC is allowed to ignore rmem limits to ensure forward
301          * progress of swapping. However, if SOCK_MEMALLOC is cleared while
302          * it has rmem allocations there is a risk that the user of the
303          * socket cannot make forward progress due to exceeding the rmem
304          * limits. By rights, sk_clear_memalloc() should only be called
305          * on sockets being torn down but warn and reset the accounting if
306          * that assumption breaks.
307          */
308         if (WARN_ON(sk->sk_forward_alloc))
309                 sk_mem_reclaim(sk);
310 }
311 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_clear_memalloc);
312
313 int __sk_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
314 {
315         int ret;
316         unsigned long pflags = current->flags;
317
318         /* these should have been dropped before queueing */
319         BUG_ON(!sock_flag(sk, SOCK_MEMALLOC));
320
321         current->flags |= PF_MEMALLOC;
322         ret = sk->sk_backlog_rcv(sk, skb);
323         tsk_restore_flags(current, pflags, PF_MEMALLOC);
324
325         return ret;
326 }
327 EXPORT_SYMBOL(__sk_backlog_rcv);
328
329 static int sock_set_timeout(long *timeo_p, char __user *optval, int optlen)
330 {
331         struct timeval tv;
332
333         if (optlen < sizeof(tv))
334                 return -EINVAL;
335         if (copy_from_user(&tv, optval, sizeof(tv)))
336                 return -EFAULT;
337         if (tv.tv_usec < 0 || tv.tv_usec >= USEC_PER_SEC)
338                 return -EDOM;
339
340         if (tv.tv_sec < 0) {
341                 static int warned __read_mostly;
342
343                 *timeo_p = 0;
344                 if (warned < 10 && net_ratelimit()) {
345                         warned++;
346                         pr_info("%s: `%s' (pid %d) tries to set negative timeout\n",
347                                 __func__, current->comm, task_pid_nr(current));
348                 }
349                 return 0;
350         }
351         *timeo_p = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
352         if (tv.tv_sec == 0 && tv.tv_usec == 0)
353                 return 0;
354         if (tv.tv_sec < (MAX_SCHEDULE_TIMEOUT/HZ - 1))
355                 *timeo_p = tv.tv_sec*HZ + (tv.tv_usec+(1000000/HZ-1))/(1000000/HZ);
356         return 0;
357 }
358
359 static void sock_warn_obsolete_bsdism(const char *name)
360 {
361         static int warned;
362         static char warncomm[TASK_COMM_LEN];
363         if (strcmp(warncomm, current->comm) && warned < 5) {
364                 strcpy(warncomm,  current->comm);
365                 pr_warn("process `%s' is using obsolete %s SO_BSDCOMPAT\n",
366                         warncomm, name);
367                 warned++;
368         }
369 }
370
371 #define SK_FLAGS_TIMESTAMP ((1UL << SOCK_TIMESTAMP) | (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE))
372
373 static void sock_disable_timestamp(struct sock *sk, unsigned long flags)
374 {
375         if (sk->sk_flags & flags) {
376                 sk->sk_flags &= ~flags;
377                 if (!(sk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP))
378                         net_disable_timestamp();
379         }
380 }
381
382
383 int sock_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
384 {
385         int err;
386         int skb_len;
387         unsigned long flags;
388         struct sk_buff_head *list = &sk->sk_receive_queue;
389
390         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) >= sk->sk_rcvbuf) {
391                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
392                 trace_sock_rcvqueue_full(sk, skb);
393                 return -ENOMEM;
394         }
395
396         err = sk_filter(sk, skb);
397         if (err)
398                 return err;
399
400         if (!sk_rmem_schedule(sk, skb, skb->truesize)) {
401                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
402                 return -ENOBUFS;
403         }
404
405         skb->dev = NULL;
406         skb_set_owner_r(skb, sk);
407
408         /* Cache the SKB length before we tack it onto the receive
409          * queue.  Once it is added it no longer belongs to us and
410          * may be freed by other threads of control pulling packets
411          * from the queue.
412          */
413         skb_len = skb->len;
414
415         /* we escape from rcu protected region, make sure we dont leak
416          * a norefcounted dst
417          */
418         skb_dst_force(skb);
419
420         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
421         skb->dropcount = atomic_read(&sk->sk_drops);
422         __skb_queue_tail(list, skb);
423         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
424
425         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
426                 sk->sk_data_ready(sk, skb_len);
427         return 0;
428 }
429 EXPORT_SYMBOL(sock_queue_rcv_skb);
430
431 int sk_receive_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, const int nested)
432 {
433         int rc = NET_RX_SUCCESS;
434
435         if (sk_filter(sk, skb))
436                 goto discard_and_relse;
437
438         skb->dev = NULL;
439
440         if (sk_rcvqueues_full(sk, skb, sk->sk_rcvbuf)) {
441                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
442                 goto discard_and_relse;
443         }
444         if (nested)
445                 bh_lock_sock_nested(sk);
446         else
447                 bh_lock_sock(sk);
448         if (!sock_owned_by_user(sk)) {
449                 /*
450                  * trylock + unlock semantics:
451                  */
452                 mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, 0, 1, _RET_IP_);
453
454                 rc = sk_backlog_rcv(sk, skb);
455
456                 mutex_release(&sk->sk_lock.dep_map, 1, _RET_IP_);
457         } else if (sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf)) {
458                 bh_unlock_sock(sk);
459                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
460                 goto discard_and_relse;
461         }
462
463         bh_unlock_sock(sk);
464 out:
465         sock_put(sk);
466         return rc;
467 discard_and_relse:
468         kfree_skb(skb);
469         goto out;
470 }
471 EXPORT_SYMBOL(sk_receive_skb);
472
473 void sk_reset_txq(struct sock *sk)
474 {
475         sk_tx_queue_clear(sk);
476 }
477 EXPORT_SYMBOL(sk_reset_txq);
478
479 struct dst_entry *__sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
480 {
481         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
482
483         if (dst && dst->obsolete && dst->ops->check(dst, cookie) == NULL) {
484                 sk_tx_queue_clear(sk);
485                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_dst_cache, NULL);
486                 dst_release(dst);
487                 return NULL;
488         }
489
490         return dst;
491 }
492 EXPORT_SYMBOL(__sk_dst_check);
493
494 struct dst_entry *sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
495 {
496         struct dst_entry *dst = sk_dst_get(sk);
497
498         if (dst && dst->obsolete && dst->ops->check(dst, cookie) == NULL) {
499                 sk_dst_reset(sk);
500                 dst_release(dst);
501                 return NULL;
502         }
503
504         return dst;
505 }
506 EXPORT_SYMBOL(sk_dst_check);
507
508 static int sock_bindtodevice(struct sock *sk, char __user *optval, int optlen)
509 {
510         int ret = -ENOPROTOOPT;
511 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
512         struct net *net = sock_net(sk);
513         char devname[IFNAMSIZ];
514         int index;
515
516         /* Sorry... */
517         ret = -EPERM;
518         if (!capable(CAP_NET_RAW))
519                 goto out;
520
521         ret = -EINVAL;
522         if (optlen < 0)
523                 goto out;
524
525         /* Bind this socket to a particular device like "eth0",
526          * as specified in the passed interface name. If the
527          * name is "" or the option length is zero the socket
528          * is not bound.
529          */
530         if (optlen > IFNAMSIZ - 1)
531                 optlen = IFNAMSIZ - 1;
532         memset(devname, 0, sizeof(devname));
533
534         ret = -EFAULT;
535         if (copy_from_user(devname, optval, optlen))
536                 goto out;
537
538         index = 0;
539         if (devname[0] != '\0') {
540                 struct net_device *dev;
541
542                 rcu_read_lock();
543                 dev = dev_get_by_name_rcu(net, devname);
544                 if (dev)
545                         index = dev->ifindex;
546                 rcu_read_unlock();
547                 ret = -ENODEV;
548                 if (!dev)
549                         goto out;
550         }
551
552         lock_sock(sk);
553         sk->sk_bound_dev_if = index;
554         sk_dst_reset(sk);
555         release_sock(sk);
556
557         ret = 0;
558
559 out:
560 #endif
561
562         return ret;
563 }
564
565 static inline void sock_valbool_flag(struct sock *sk, int bit, int valbool)
566 {
567         if (valbool)
568                 sock_set_flag(sk, bit);
569         else
570                 sock_reset_flag(sk, bit);
571 }
572
573 /*
574  *      This is meant for all protocols to use and covers goings on
575  *      at the socket level. Everything here is generic.
576  */
577
578 int sock_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
579                     char __user *optval, unsigned int optlen)
580 {
581         struct sock *sk = sock->sk;
582         int val;
583         int valbool;
584         struct linger ling;
585         int ret = 0;
586
587         /*
588          *      Options without arguments
589          */
590
591         if (optname == SO_BINDTODEVICE)
592                 return sock_bindtodevice(sk, optval, optlen);
593
594         if (optlen < sizeof(int))
595                 return -EINVAL;
596
597         if (get_user(val, (int __user *)optval))
598                 return -EFAULT;
599
600         valbool = val ? 1 : 0;
601
602         lock_sock(sk);
603
604         switch (optname) {
605         case SO_DEBUG:
606                 if (val && !capable(CAP_NET_ADMIN))
607                         ret = -EACCES;
608                 else
609                         sock_valbool_flag(sk, SOCK_DBG, valbool);
610                 break;
611         case SO_REUSEADDR:
612                 sk->sk_reuse = (valbool ? SK_CAN_REUSE : SK_NO_REUSE);
613                 break;
614         case SO_TYPE:
615         case SO_PROTOCOL:
616         case SO_DOMAIN:
617         case SO_ERROR:
618                 ret = -ENOPROTOOPT;
619                 break;
620         case SO_DONTROUTE:
621                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE, valbool);
622                 break;
623         case SO_BROADCAST:
624                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_BROADCAST, valbool);
625                 break;
626         case SO_SNDBUF:
627                 /* Don't error on this BSD doesn't and if you think
628                  * about it this is right. Otherwise apps have to
629                  * play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
630                  * are treated in BSD as hints
631                  */
632                 val = min_t(u32, val, sysctl_wmem_max);
633 set_sndbuf:
634                 sk->sk_userlocks |= SOCK_SNDBUF_LOCK;
635                 sk->sk_sndbuf = max_t(u32, val * 2, SOCK_MIN_SNDBUF);
636                 /* Wake up sending tasks if we upped the value. */
637                 sk->sk_write_space(sk);
638                 break;
639
640         case SO_SNDBUFFORCE:
641                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) {
642                         ret = -EPERM;
643                         break;
644                 }
645                 goto set_sndbuf;
646
647         case SO_RCVBUF:
648                 /* Don't error on this BSD doesn't and if you think
649                  * about it this is right. Otherwise apps have to
650                  * play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
651                  * are treated in BSD as hints
652                  */
653                 val = min_t(u32, val, sysctl_rmem_max);
654 set_rcvbuf:
655                 sk->sk_userlocks |= SOCK_RCVBUF_LOCK;
656                 /*
657                  * We double it on the way in to account for
658                  * "struct sk_buff" etc. overhead.   Applications
659                  * assume that the SO_RCVBUF setting they make will
660                  * allow that much actual data to be received on that
661                  * socket.
662                  *
663                  * Applications are unaware that "struct sk_buff" and
664                  * other overheads allocate from the receive buffer
665                  * during socket buffer allocation.
666                  *
667                  * And after considering the possible alternatives,
668                  * returning the value we actually used in getsockopt
669                  * is the most desirable behavior.
670                  */
671                 sk->sk_rcvbuf = max_t(u32, val * 2, SOCK_MIN_RCVBUF);
672                 break;
673
674         case SO_RCVBUFFORCE:
675                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) {
676                         ret = -EPERM;
677                         break;
678                 }
679                 goto set_rcvbuf;
680
681         case SO_KEEPALIVE:
682 #ifdef CONFIG_INET
683                 if (sk->sk_protocol == IPPROTO_TCP &&
684                     sk->sk_type == SOCK_STREAM)
685                         tcp_set_keepalive(sk, valbool);
686 #endif
687                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN, valbool);
688                 break;
689
690         case SO_OOBINLINE:
691                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_URGINLINE, valbool);
692                 break;
693
694         case SO_NO_CHECK:
695                 sk->sk_no_check = valbool;
696                 break;
697
698         case SO_PRIORITY:
699                 if ((val >= 0 && val <= 6) || capable(CAP_NET_ADMIN))
700                         sk->sk_priority = val;
701                 else
702                         ret = -EPERM;
703                 break;
704
705         case SO_LINGER:
706                 if (optlen < sizeof(ling)) {
707                         ret = -EINVAL;  /* 1003.1g */
708                         break;
709                 }
710                 if (copy_from_user(&ling, optval, sizeof(ling))) {
711                         ret = -EFAULT;
712                         break;
713                 }
714                 if (!ling.l_onoff)
715                         sock_reset_flag(sk, SOCK_LINGER);
716                 else {
717 #if (BITS_PER_LONG == 32)
718                         if ((unsigned int)ling.l_linger >= MAX_SCHEDULE_TIMEOUT/HZ)
719                                 sk->sk_lingertime = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
720                         else
721 #endif
722                                 sk->sk_lingertime = (unsigned int)ling.l_linger * HZ;
723                         sock_set_flag(sk, SOCK_LINGER);
724                 }
725                 break;
726
727         case SO_BSDCOMPAT:
728                 sock_warn_obsolete_bsdism("setsockopt");
729                 break;
730
731         case SO_PASSCRED:
732                 if (valbool)
733                         set_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
734                 else
735                         clear_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
736                 break;
737
738         case SO_TIMESTAMP:
739         case SO_TIMESTAMPNS:
740                 if (valbool)  {
741                         if (optname == SO_TIMESTAMP)
742                                 sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
743                         else
744                                 sock_set_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
745                         sock_set_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
746                         sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
747                 } else {
748                         sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
749                         sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
750                 }
751                 break;
752
753         case SO_TIMESTAMPING:
754                 if (val & ~SOF_TIMESTAMPING_MASK) {
755                         ret = -EINVAL;
756                         break;
757                 }
758                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE,
759                                   val & SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE);
760                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE,
761                                   val & SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE);
762                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE,
763                                   val & SOF_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE);
764                 if (val & SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)
765                         sock_enable_timestamp(sk,
766                                               SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE);
767                 else
768                         sock_disable_timestamp(sk,
769                                                (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE));
770                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE,
771                                   val & SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE);
772                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE,
773                                   val & SOF_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE);
774                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE,
775                                   val & SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE);
776                 break;
777
778         case SO_RCVLOWAT:
779                 if (val < 0)
780                         val = INT_MAX;
781                 sk->sk_rcvlowat = val ? : 1;
782                 break;
783
784         case SO_RCVTIMEO:
785                 ret = sock_set_timeout(&sk->sk_rcvtimeo, optval, optlen);
786                 break;
787
788         case SO_SNDTIMEO:
789                 ret = sock_set_timeout(&sk->sk_sndtimeo, optval, optlen);
790                 break;
791
792         case SO_ATTACH_FILTER:
793                 ret = -EINVAL;
794                 if (optlen == sizeof(struct sock_fprog)) {
795                         struct sock_fprog fprog;
796
797                         ret = -EFAULT;
798                         if (copy_from_user(&fprog, optval, sizeof(fprog)))
799                                 break;
800
801                         ret = sk_attach_filter(&fprog, sk);
802                 }
803                 break;
804
805         case SO_DETACH_FILTER:
806                 ret = sk_detach_filter(sk);
807                 break;
808
809         case SO_PASSSEC:
810                 if (valbool)
811                         set_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
812                 else
813                         clear_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
814                 break;
815         case SO_MARK:
816                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
817                         ret = -EPERM;
818                 else
819                         sk->sk_mark = val;
820                 break;
821
822                 /* We implement the SO_SNDLOWAT etc to
823                    not be settable (1003.1g 5.3) */
824         case SO_RXQ_OVFL:
825                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL, valbool);
826                 break;
827
828         case SO_WIFI_STATUS:
829                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS, valbool);
830                 break;
831
832         case SO_PEEK_OFF:
833                 if (sock->ops->set_peek_off)
834                         sock->ops->set_peek_off(sk, val);
835                 else
836                         ret = -EOPNOTSUPP;
837                 break;
838
839         case SO_NOFCS:
840                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_NOFCS, valbool);
841                 break;
842
843         default:
844                 ret = -ENOPROTOOPT;
845                 break;
846         }
847         release_sock(sk);
848         return ret;
849 }
850 EXPORT_SYMBOL(sock_setsockopt);
851
852
853 void cred_to_ucred(struct pid *pid, const struct cred *cred,
854                    struct ucred *ucred)
855 {
856         ucred->pid = pid_vnr(pid);
857         ucred->uid = ucred->gid = -1;
858         if (cred) {
859                 struct user_namespace *current_ns = current_user_ns();
860
861                 ucred->uid = from_kuid_munged(current_ns, cred->euid);
862                 ucred->gid = from_kgid_munged(current_ns, cred->egid);
863         }
864 }
865 EXPORT_SYMBOL_GPL(cred_to_ucred);
866
867 int sock_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
868                     char __user *optval, int __user *optlen)
869 {
870         struct sock *sk = sock->sk;
871
872         union {
873                 int val;
874                 struct linger ling;
875                 struct timeval tm;
876         } v;
877
878         int lv = sizeof(int);
879         int len;
880
881         if (get_user(len, optlen))
882                 return -EFAULT;
883         if (len < 0)
884                 return -EINVAL;
885
886         memset(&v, 0, sizeof(v));
887
888         switch (optname) {
889         case SO_DEBUG:
890                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_DBG);
891                 break;
892
893         case SO_DONTROUTE:
894                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE);
895                 break;
896
897         case SO_BROADCAST:
898                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST);
899                 break;
900
901         case SO_SNDBUF:
902                 v.val = sk->sk_sndbuf;
903                 break;
904
905         case SO_RCVBUF:
906                 v.val = sk->sk_rcvbuf;
907                 break;
908
909         case SO_REUSEADDR:
910                 v.val = sk->sk_reuse;
911                 break;
912
913         case SO_KEEPALIVE:
914                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN);
915                 break;
916
917         case SO_TYPE:
918                 v.val = sk->sk_type;
919                 break;
920
921         case SO_PROTOCOL:
922                 v.val = sk->sk_protocol;
923                 break;
924
925         case SO_DOMAIN:
926                 v.val = sk->sk_family;
927                 break;
928
929         case SO_ERROR:
930                 v.val = -sock_error(sk);
931                 if (v.val == 0)
932                         v.val = xchg(&sk->sk_err_soft, 0);
933                 break;
934
935         case SO_OOBINLINE:
936                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE);
937                 break;
938
939         case SO_NO_CHECK:
940                 v.val = sk->sk_no_check;
941                 break;
942
943         case SO_PRIORITY:
944                 v.val = sk->sk_priority;
945                 break;
946
947         case SO_LINGER:
948                 lv              = sizeof(v.ling);
949                 v.ling.l_onoff  = sock_flag(sk, SOCK_LINGER);
950                 v.ling.l_linger = sk->sk_lingertime / HZ;
951                 break;
952
953         case SO_BSDCOMPAT:
954                 sock_warn_obsolete_bsdism("getsockopt");
955                 break;
956
957         case SO_TIMESTAMP:
958                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP) &&
959                                 !sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
960                 break;
961
962         case SO_TIMESTAMPNS:
963                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
964                 break;
965
966         case SO_TIMESTAMPING:
967                 v.val = 0;
968                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE))
969                         v.val |= SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE;
970                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE))
971                         v.val |= SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE;
972                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE))
973                         v.val |= SOF_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE;
974                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE))
975                         v.val |= SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE;
976                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE))
977                         v.val |= SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE;
978                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE))
979                         v.val |= SOF_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE;
980                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE))
981                         v.val |= SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE;
982                 break;
983
984         case SO_RCVTIMEO:
985                 lv = sizeof(struct timeval);
986                 if (sk->sk_rcvtimeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT) {
987                         v.tm.tv_sec = 0;
988                         v.tm.tv_usec = 0;
989                 } else {
990                         v.tm.tv_sec = sk->sk_rcvtimeo / HZ;
991                         v.tm.tv_usec = ((sk->sk_rcvtimeo % HZ) * 1000000) / HZ;
992                 }
993                 break;
994
995         case SO_SNDTIMEO:
996                 lv = sizeof(struct timeval);
997                 if (sk->sk_sndtimeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT) {
998                         v.tm.tv_sec = 0;
999                         v.tm.tv_usec = 0;
1000                 } else {
1001                         v.tm.tv_sec = sk->sk_sndtimeo / HZ;
1002                         v.tm.tv_usec = ((sk->sk_sndtimeo % HZ) * 1000000) / HZ;
1003                 }
1004                 break;
1005
1006         case SO_RCVLOWAT:
1007                 v.val = sk->sk_rcvlowat;
1008                 break;
1009
1010         case SO_SNDLOWAT:
1011                 v.val = 1;
1012                 break;
1013
1014         case SO_PASSCRED:
1015                 v.val = !!test_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
1016                 break;
1017
1018         case SO_PEERCRED:
1019         {
1020                 struct ucred peercred;
1021                 if (len > sizeof(peercred))
1022                         len = sizeof(peercred);
1023                 cred_to_ucred(sk->sk_peer_pid, sk->sk_peer_cred, &peercred);
1024                 if (copy_to_user(optval, &peercred, len))
1025                         return -EFAULT;
1026                 goto lenout;
1027         }
1028
1029         case SO_PEERNAME:
1030         {
1031                 char address[128];
1032
1033                 if (sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)address, &lv, 2))
1034                         return -ENOTCONN;
1035                 if (lv < len)
1036                         return -EINVAL;
1037                 if (copy_to_user(optval, address, len))
1038                         return -EFAULT;
1039                 goto lenout;
1040         }
1041
1042         /* Dubious BSD thing... Probably nobody even uses it, but
1043          * the UNIX standard wants it for whatever reason... -DaveM
1044          */
1045         case SO_ACCEPTCONN:
1046                 v.val = sk->sk_state == TCP_LISTEN;
1047                 break;
1048
1049         case SO_PASSSEC:
1050                 v.val = !!test_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
1051                 break;
1052
1053         case SO_PEERSEC:
1054                 return security_socket_getpeersec_stream(sock, optval, optlen, len);
1055
1056         case SO_MARK:
1057                 v.val = sk->sk_mark;
1058                 break;
1059
1060         case SO_RXQ_OVFL:
1061                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL);
1062                 break;
1063
1064         case SO_WIFI_STATUS:
1065                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS);
1066                 break;
1067
1068         case SO_PEEK_OFF:
1069                 if (!sock->ops->set_peek_off)
1070                         return -EOPNOTSUPP;
1071
1072                 v.val = sk->sk_peek_off;
1073                 break;
1074         case SO_NOFCS:
1075                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_NOFCS);
1076                 break;
1077         default:
1078                 return -ENOPROTOOPT;
1079         }
1080
1081         if (len > lv)
1082                 len = lv;
1083         if (copy_to_user(optval, &v, len))
1084                 return -EFAULT;
1085 lenout:
1086         if (put_user(len, optlen))
1087                 return -EFAULT;
1088         return 0;
1089 }
1090
1091 /*
1092  * Initialize an sk_lock.
1093  *
1094  * (We also register the sk_lock with the lock validator.)
1095  */
1096 static inline void sock_lock_init(struct sock *sk)
1097 {
1098         sock_lock_init_class_and_name(sk,
1099                         af_family_slock_key_strings[sk->sk_family],
1100                         af_family_slock_keys + sk->sk_family,
1101                         af_family_key_strings[sk->sk_family],
1102                         af_family_keys + sk->sk_family);
1103 }
1104
1105 /*
1106  * Copy all fields from osk to nsk but nsk->sk_refcnt must not change yet,
1107  * even temporarly, because of RCU lookups. sk_node should also be left as is.
1108  * We must not copy fields between sk_dontcopy_begin and sk_dontcopy_end
1109  */
1110 static void sock_copy(struct sock *nsk, const struct sock *osk)
1111 {
1112 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
1113         void *sptr = nsk->sk_security;
1114 #endif
1115         memcpy(nsk, osk, offsetof(struct sock, sk_dontcopy_begin));
1116
1117         memcpy(&nsk->sk_dontcopy_end, &osk->sk_dontcopy_end,
1118                osk->sk_prot->obj_size - offsetof(struct sock, sk_dontcopy_end));
1119
1120 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
1121         nsk->sk_security = sptr;
1122         security_sk_clone(osk, nsk);
1123 #endif
1124 }
1125
1126 /*
1127  * caches using SLAB_DESTROY_BY_RCU should let .next pointer from nulls nodes
1128  * un-modified. Special care is taken when initializing object to zero.
1129  */
1130 static inline void sk_prot_clear_nulls(struct sock *sk, int size)
1131 {
1132         if (offsetof(struct sock, sk_node.next) != 0)
1133                 memset(sk, 0, offsetof(struct sock, sk_node.next));
1134         memset(&sk->sk_node.pprev, 0,
1135                size - offsetof(struct sock, sk_node.pprev));
1136 }
1137
1138 void sk_prot_clear_portaddr_nulls(struct sock *sk, int size)
1139 {
1140         unsigned long nulls1, nulls2;
1141
1142         nulls1 = offsetof(struct sock, __sk_common.skc_node.next);
1143         nulls2 = offsetof(struct sock, __sk_common.skc_portaddr_node.next);
1144         if (nulls1 > nulls2)
1145                 swap(nulls1, nulls2);
1146
1147         if (nulls1 != 0)
1148                 memset((char *)sk, 0, nulls1);
1149         memset((char *)sk + nulls1 + sizeof(void *), 0,
1150                nulls2 - nulls1 - sizeof(void *));
1151         memset((char *)sk + nulls2 + sizeof(void *), 0,
1152                size - nulls2 - sizeof(void *));
1153 }
1154 EXPORT_SYMBOL(sk_prot_clear_portaddr_nulls);
1155
1156 static struct sock *sk_prot_alloc(struct proto *prot, gfp_t priority,
1157                 int family)
1158 {
1159         struct sock *sk;
1160         struct kmem_cache *slab;
1161
1162         slab = prot->slab;
1163         if (slab != NULL) {
1164                 sk = kmem_cache_alloc(slab, priority & ~__GFP_ZERO);
1165                 if (!sk)
1166                         return sk;
1167                 if (priority & __GFP_ZERO) {
1168                         if (prot->clear_sk)
1169                                 prot->clear_sk(sk, prot->obj_size);
1170                         else
1171                                 sk_prot_clear_nulls(sk, prot->obj_size);
1172                 }
1173         } else
1174                 sk = kmalloc(prot->obj_size, priority);
1175
1176         if (sk != NULL) {
1177                 kmemcheck_annotate_bitfield(sk, flags);
1178
1179                 if (security_sk_alloc(sk, family, priority))
1180                         goto out_free;
1181
1182                 if (!try_module_get(prot->owner))
1183                         goto out_free_sec;
1184                 sk_tx_queue_clear(sk);
1185         }
1186
1187         return sk;
1188
1189 out_free_sec:
1190         security_sk_free(sk);
1191 out_free:
1192         if (slab != NULL)
1193                 kmem_cache_free(slab, sk);
1194         else
1195                 kfree(sk);
1196         return NULL;
1197 }
1198
1199 static void sk_prot_free(struct proto *prot, struct sock *sk)
1200 {
1201         struct kmem_cache *slab;
1202         struct module *owner;
1203
1204         owner = prot->owner;
1205         slab = prot->slab;
1206
1207         security_sk_free(sk);
1208         if (slab != NULL)
1209                 kmem_cache_free(slab, sk);
1210         else
1211                 kfree(sk);
1212         module_put(owner);
1213 }
1214
1215 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1216 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_CLS_CGROUP)
1217 void sock_update_classid(struct sock *sk)
1218 {
1219         u32 classid;
1220
1221         rcu_read_lock();  /* doing current task, which cannot vanish. */
1222         classid = task_cls_classid(current);
1223         rcu_read_unlock();
1224         if (classid && classid != sk->sk_classid)
1225                 sk->sk_classid = classid;
1226 }
1227 EXPORT_SYMBOL(sock_update_classid);
1228 #endif
1229
1230 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETPRIO_CGROUP)
1231 void sock_update_netprioidx(struct sock *sk, struct task_struct *task)
1232 {
1233         if (in_interrupt())
1234                 return;
1235
1236         sk->sk_cgrp_prioidx = task_netprioidx(task);
1237 }
1238 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_update_netprioidx);
1239 #endif
1240 #endif
1241
1242 /**
1243  *      sk_alloc - All socket objects are allocated here
1244  *      @net: the applicable net namespace
1245  *      @family: protocol family
1246  *      @priority: for allocation (%GFP_KERNEL, %GFP_ATOMIC, etc)
1247  *      @prot: struct proto associated with this new sock instance
1248  */
1249 struct sock *sk_alloc(struct net *net, int family, gfp_t priority,
1250                       struct proto *prot)
1251 {
1252         struct sock *sk;
1253
1254         sk = sk_prot_alloc(prot, priority | __GFP_ZERO, family);
1255         if (sk) {
1256                 sk->sk_family = family;
1257                 /*
1258                  * See comment in struct sock definition to understand
1259                  * why we need sk_prot_creator -acme
1260                  */
1261                 sk->sk_prot = sk->sk_prot_creator = prot;
1262                 sock_lock_init(sk);
1263                 sock_net_set(sk, get_net(net));
1264                 atomic_set(&sk->sk_wmem_alloc, 1);
1265
1266                 sock_update_classid(sk);
1267                 sock_update_netprioidx(sk, current);
1268         }
1269
1270         return sk;
1271 }
1272 EXPORT_SYMBOL(sk_alloc);
1273
1274 static void __sk_free(struct sock *sk)
1275 {
1276         struct sk_filter *filter;
1277
1278         if (sk->sk_destruct)
1279                 sk->sk_destruct(sk);
1280
1281         filter = rcu_dereference_check(sk->sk_filter,
1282                                        atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) == 0);
1283         if (filter) {
1284                 sk_filter_uncharge(sk, filter);
1285                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_filter, NULL);
1286         }
1287
1288         sock_disable_timestamp(sk, SK_FLAGS_TIMESTAMP);
1289
1290         if (atomic_read(&sk->sk_omem_alloc))
1291                 pr_debug("%s: optmem leakage (%d bytes) detected\n",
1292                          __func__, atomic_read(&sk->sk_omem_alloc));
1293
1294         if (sk->sk_peer_cred)
1295                 put_cred(sk->sk_peer_cred);
1296         put_pid(sk->sk_peer_pid);
1297         put_net(sock_net(sk));
1298         sk_prot_free(sk->sk_prot_creator, sk);
1299 }
1300
1301 void sk_free(struct sock *sk)
1302 {
1303         /*
1304          * We subtract one from sk_wmem_alloc and can know if
1305          * some packets are still in some tx queue.
1306          * If not null, sock_wfree() will call __sk_free(sk) later
1307          */
1308         if (atomic_dec_and_test(&sk->sk_wmem_alloc))
1309                 __sk_free(sk);
1310 }
1311 EXPORT_SYMBOL(sk_free);
1312
1313 /*
1314  * Last sock_put should drop reference to sk->sk_net. It has already
1315  * been dropped in sk_change_net. Taking reference to stopping namespace
1316  * is not an option.
1317  * Take reference to a socket to remove it from hash _alive_ and after that
1318  * destroy it in the context of init_net.
1319  */
1320 void sk_release_kernel(struct sock *sk)
1321 {
1322         if (sk == NULL || sk->sk_socket == NULL)
1323                 return;
1324
1325         sock_hold(sk);
1326         sock_release(sk->sk_socket);
1327         release_net(sock_net(sk));
1328         sock_net_set(sk, get_net(&init_net));
1329         sock_put(sk);
1330 }
1331 EXPORT_SYMBOL(sk_release_kernel);
1332
1333 static void sk_update_clone(const struct sock *sk, struct sock *newsk)
1334 {
1335         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
1336                 sock_update_memcg(newsk);
1337 }
1338
1339 /**
1340  *      sk_clone_lock - clone a socket, and lock its clone
1341  *      @sk: the socket to clone
1342  *      @priority: for allocation (%GFP_KERNEL, %GFP_ATOMIC, etc)
1343  *
1344  *      Caller must unlock socket even in error path (bh_unlock_sock(newsk))
1345  */
1346 struct sock *sk_clone_lock(const struct sock *sk, const gfp_t priority)
1347 {
1348         struct sock *newsk;
1349
1350         newsk = sk_prot_alloc(sk->sk_prot, priority, sk->sk_family);
1351         if (newsk != NULL) {
1352                 struct sk_filter *filter;
1353
1354                 sock_copy(newsk, sk);
1355
1356                 /* SANITY */
1357                 get_net(sock_net(newsk));
1358                 sk_node_init(&newsk->sk_node);
1359                 sock_lock_init(newsk);
1360                 bh_lock_sock(newsk);
1361                 newsk->sk_backlog.head  = newsk->sk_backlog.tail = NULL;
1362                 newsk->sk_backlog.len = 0;
1363
1364                 atomic_set(&newsk->sk_rmem_alloc, 0);
1365                 /*
1366                  * sk_wmem_alloc set to one (see sk_free() and sock_wfree())
1367                  */
1368                 atomic_set(&newsk->sk_wmem_alloc, 1);
1369                 atomic_set(&newsk->sk_omem_alloc, 0);
1370                 skb_queue_head_init(&newsk->sk_receive_queue);
1371                 skb_queue_head_init(&newsk->sk_write_queue);
1372 #ifdef CONFIG_NET_DMA
1373                 skb_queue_head_init(&newsk->sk_async_wait_queue);
1374 #endif
1375
1376                 spin_lock_init(&newsk->sk_dst_lock);
1377                 rwlock_init(&newsk->sk_callback_lock);
1378                 lockdep_set_class_and_name(&newsk->sk_callback_lock,
1379                                 af_callback_keys + newsk->sk_family,
1380                                 af_family_clock_key_strings[newsk->sk_family]);
1381
1382                 newsk->sk_dst_cache     = NULL;
1383                 newsk->sk_wmem_queued   = 0;
1384                 newsk->sk_forward_alloc = 0;
1385                 newsk->sk_send_head     = NULL;
1386                 newsk->sk_userlocks     = sk->sk_userlocks & ~SOCK_BINDPORT_LOCK;
1387
1388                 sock_reset_flag(newsk, SOCK_DONE);
1389                 skb_queue_head_init(&newsk->sk_error_queue);
1390
1391                 filter = rcu_dereference_protected(newsk->sk_filter, 1);
1392                 if (filter != NULL)
1393                         sk_filter_charge(newsk, filter);
1394
1395                 if (unlikely(xfrm_sk_clone_policy(newsk))) {
1396                         /* It is still raw copy of parent, so invalidate
1397                          * destructor and make plain sk_free() */
1398                         newsk->sk_destruct = NULL;
1399                         bh_unlock_sock(newsk);
1400                         sk_free(newsk);
1401                         newsk = NULL;
1402                         goto out;
1403                 }
1404
1405                 newsk->sk_err      = 0;
1406                 newsk->sk_priority = 0;
1407                 /*
1408                  * Before updating sk_refcnt, we must commit prior changes to memory
1409                  * (Documentation/RCU/rculist_nulls.txt for details)
1410                  */
1411                 smp_wmb();
1412                 atomic_set(&newsk->sk_refcnt, 2);
1413
1414                 /*
1415                  * Increment the counter in the same struct proto as the master
1416                  * sock (sk_refcnt_debug_inc uses newsk->sk_prot->socks, that
1417                  * is the same as sk->sk_prot->socks, as this field was copied
1418                  * with memcpy).
1419                  *
1420                  * This _changes_ the previous behaviour, where
1421                  * tcp_create_openreq_child always was incrementing the
1422                  * equivalent to tcp_prot->socks (inet_sock_nr), so this have
1423                  * to be taken into account in all callers. -acme
1424                  */
1425                 sk_refcnt_debug_inc(newsk);
1426                 sk_set_socket(newsk, NULL);
1427                 newsk->sk_wq = NULL;
1428
1429                 sk_update_clone(sk, newsk);
1430
1431                 if (newsk->sk_prot->sockets_allocated)
1432                         sk_sockets_allocated_inc(newsk);
1433
1434                 if (newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
1435                         net_enable_timestamp();
1436         }
1437 out:
1438         return newsk;
1439 }
1440 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_clone_lock);
1441
1442 void sk_setup_caps(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1443 {
1444         __sk_dst_set(sk, dst);
1445         sk->sk_route_caps = dst->dev->features;
1446         if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_GSO)
1447                 sk->sk_route_caps |= NETIF_F_GSO_SOFTWARE;
1448         sk->sk_route_caps &= ~sk->sk_route_nocaps;
1449         if (sk_can_gso(sk)) {
1450                 if (dst->header_len) {
1451                         sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
1452                 } else {
1453                         sk->sk_route_caps |= NETIF_F_SG | NETIF_F_HW_CSUM;
1454                         sk->sk_gso_max_size = dst->dev->gso_max_size;
1455                         sk->sk_gso_max_segs = dst->dev->gso_max_segs;
1456                 }
1457         }
1458 }
1459 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_setup_caps);
1460
1461 void __init sk_init(void)
1462 {
1463         if (totalram_pages <= 4096) {
1464                 sysctl_wmem_max = 32767;
1465                 sysctl_rmem_max = 32767;
1466                 sysctl_wmem_default = 32767;
1467                 sysctl_rmem_default = 32767;
1468         } else if (totalram_pages >= 131072) {
1469                 sysctl_wmem_max = 131071;
1470                 sysctl_rmem_max = 131071;
1471         }
1472 }
1473
1474 /*
1475  *      Simple resource managers for sockets.
1476  */
1477
1478
1479 /*
1480  * Write buffer destructor automatically called from kfree_skb.
1481  */
1482 void sock_wfree(struct sk_buff *skb)
1483 {
1484         struct sock *sk = skb->sk;
1485         unsigned int len = skb->truesize;
1486
1487         if (!sock_flag(sk, SOCK_USE_WRITE_QUEUE)) {
1488                 /*
1489                  * Keep a reference on sk_wmem_alloc, this will be released
1490                  * after sk_write_space() call
1491                  */
1492                 atomic_sub(len - 1, &sk->sk_wmem_alloc);
1493                 sk->sk_write_space(sk);
1494                 len = 1;
1495         }
1496         /*
1497          * if sk_wmem_alloc reaches 0, we must finish what sk_free()
1498          * could not do because of in-flight packets
1499          */
1500         if (atomic_sub_and_test(len, &sk->sk_wmem_alloc))
1501                 __sk_free(sk);
1502 }
1503 EXPORT_SYMBOL(sock_wfree);
1504
1505 /*
1506  * Read buffer destructor automatically called from kfree_skb.
1507  */
1508 void sock_rfree(struct sk_buff *skb)
1509 {
1510         struct sock *sk = skb->sk;
1511         unsigned int len = skb->truesize;
1512
1513         atomic_sub(len, &sk->sk_rmem_alloc);
1514         sk_mem_uncharge(sk, len);
1515 }
1516 EXPORT_SYMBOL(sock_rfree);
1517
1518 void sock_edemux(struct sk_buff *skb)
1519 {
1520         struct sock *sk = skb->sk;
1521
1522 #ifdef CONFIG_INET
1523         if (sk->sk_state == TCP_TIME_WAIT)
1524                 inet_twsk_put(inet_twsk(sk));
1525         else
1526 #endif
1527                 sock_put(sk);
1528 }
1529 EXPORT_SYMBOL(sock_edemux);
1530
1531 kuid_t sock_i_uid(struct sock *sk)
1532 {
1533         kuid_t uid;
1534
1535         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1536         uid = sk->sk_socket ? SOCK_INODE(sk->sk_socket)->i_uid : GLOBAL_ROOT_UID;
1537         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1538         return uid;
1539 }
1540 EXPORT_SYMBOL(sock_i_uid);
1541
1542 unsigned long sock_i_ino(struct sock *sk)
1543 {
1544         unsigned long ino;
1545
1546         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1547         ino = sk->sk_socket ? SOCK_INODE(sk->sk_socket)->i_ino : 0;
1548         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1549         return ino;
1550 }
1551 EXPORT_SYMBOL(sock_i_ino);
1552
1553 /*
1554  * Allocate a skb from the socket's send buffer.
1555  */
1556 struct sk_buff *sock_wmalloc(struct sock *sk, unsigned long size, int force,
1557                              gfp_t priority)
1558 {
1559         if (force || atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) < sk->sk_sndbuf) {
1560                 struct sk_buff *skb = alloc_skb(size, priority);
1561                 if (skb) {
1562                         skb_set_owner_w(skb, sk);
1563                         return skb;
1564                 }
1565         }
1566         return NULL;
1567 }
1568 EXPORT_SYMBOL(sock_wmalloc);
1569
1570 /*
1571  * Allocate a skb from the socket's receive buffer.
1572  */
1573 struct sk_buff *sock_rmalloc(struct sock *sk, unsigned long size, int force,
1574                              gfp_t priority)
1575 {
1576         if (force || atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf) {
1577                 struct sk_buff *skb = alloc_skb(size, priority);
1578                 if (skb) {
1579                         skb_set_owner_r(skb, sk);
1580                         return skb;
1581                 }
1582         }
1583         return NULL;
1584 }
1585
1586 /*
1587  * Allocate a memory block from the socket's option memory buffer.
1588  */
1589 void *sock_kmalloc(struct sock *sk, int size, gfp_t priority)
1590 {
1591         if ((unsigned int)size <= sysctl_optmem_max &&
1592             atomic_read(&sk->sk_omem_alloc) + size < sysctl_optmem_max) {
1593                 void *mem;
1594                 /* First do the add, to avoid the race if kmalloc
1595                  * might sleep.
1596                  */
1597                 atomic_add(size, &sk->sk_omem_alloc);
1598                 mem = kmalloc(size, priority);
1599                 if (mem)
1600                         return mem;
1601                 atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
1602         }
1603         return NULL;
1604 }
1605 EXPORT_SYMBOL(sock_kmalloc);
1606
1607 /*
1608  * Free an option memory block.
1609  */
1610 void sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size)
1611 {
1612         kfree(mem);
1613         atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
1614 }
1615 EXPORT_SYMBOL(sock_kfree_s);
1616
1617 /* It is almost wait_for_tcp_memory minus release_sock/lock_sock.
1618    I think, these locks should be removed for datagram sockets.
1619  */
1620 static long sock_wait_for_wmem(struct sock *sk, long timeo)
1621 {
1622         DEFINE_WAIT(wait);
1623
1624         clear_bit(SOCK_ASYNC_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
1625         for (;;) {
1626                 if (!timeo)
1627                         break;
1628                 if (signal_pending(current))
1629                         break;
1630                 set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
1631                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
1632                 if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) < sk->sk_sndbuf)
1633                         break;
1634                 if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
1635                         break;
1636                 if (sk->sk_err)
1637                         break;
1638                 timeo = schedule_timeout(timeo);
1639         }
1640         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
1641         return timeo;
1642 }
1643
1644
1645 /*
1646  *      Generic send/receive buffer handlers
1647  */
1648
1649 struct sk_buff *sock_alloc_send_pskb(struct sock *sk, unsigned long header_len,
1650                                      unsigned long data_len, int noblock,
1651                                      int *errcode)
1652 {
1653         struct sk_buff *skb;
1654         gfp_t gfp_mask;
1655         long timeo;
1656         int err;
1657         int npages = (data_len + (PAGE_SIZE - 1)) >> PAGE_SHIFT;
1658
1659         err = -EMSGSIZE;
1660         if (npages > MAX_SKB_FRAGS)
1661                 goto failure;
1662
1663         gfp_mask = sk->sk_allocation;
1664         if (gfp_mask & __GFP_WAIT)
1665                 gfp_mask |= __GFP_REPEAT;
1666
1667         timeo = sock_sndtimeo(sk, noblock);
1668         while (1) {
1669                 err = sock_error(sk);
1670                 if (err != 0)
1671                         goto failure;
1672
1673                 err = -EPIPE;
1674                 if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
1675                         goto failure;
1676
1677                 if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) < sk->sk_sndbuf) {
1678                         skb = alloc_skb(header_len, gfp_mask);
1679                         if (skb) {
1680                                 int i;
1681
1682                                 /* No pages, we're done... */
1683                                 if (!data_len)
1684                                         break;
1685
1686                                 skb->truesize += data_len;
1687                                 skb_shinfo(skb)->nr_frags = npages;
1688                                 for (i = 0; i < npages; i++) {
1689                                         struct page *page;
1690
1691                                         page = alloc_pages(sk->sk_allocation, 0);
1692                                         if (!page) {
1693                                                 err = -ENOBUFS;
1694                                                 skb_shinfo(skb)->nr_frags = i;
1695                                                 kfree_skb(skb);
1696                                                 goto failure;
1697                                         }
1698
1699                                         __skb_fill_page_desc(skb, i,
1700                                                         page, 0,
1701                                                         (data_len >= PAGE_SIZE ?
1702                                                          PAGE_SIZE :
1703                                                          data_len));
1704                                         data_len -= PAGE_SIZE;
1705                                 }
1706
1707                                 /* Full success... */
1708                                 break;
1709                         }
1710                         err = -ENOBUFS;
1711                         goto failure;
1712                 }
1713                 set_bit(SOCK_ASYNC_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
1714                 set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
1715                 err = -EAGAIN;
1716                 if (!timeo)
1717                         goto failure;
1718                 if (signal_pending(current))
1719                         goto interrupted;
1720                 timeo = sock_wait_for_wmem(sk, timeo);
1721         }
1722
1723         skb_set_owner_w(skb, sk);
1724         return skb;
1725
1726 interrupted:
1727         err = sock_intr_errno(timeo);
1728 failure:
1729         *errcode = err;
1730         return NULL;
1731 }
1732 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_send_pskb);
1733
1734 struct sk_buff *sock_alloc_send_skb(struct sock *sk, unsigned long size,
1735                                     int noblock, int *errcode)
1736 {
1737         return sock_alloc_send_pskb(sk, size, 0, noblock, errcode);
1738 }
1739 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_send_skb);
1740
1741 static void __lock_sock(struct sock *sk)
1742         __releases(&sk->sk_lock.slock)
1743         __acquires(&sk->sk_lock.slock)
1744 {
1745         DEFINE_WAIT(wait);
1746
1747         for (;;) {
1748                 prepare_to_wait_exclusive(&sk->sk_lock.wq, &wait,
1749                                         TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1750                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
1751                 schedule();
1752                 spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
1753                 if (!sock_owned_by_user(sk))
1754                         break;
1755         }
1756         finish_wait(&sk->sk_lock.wq, &wait);
1757 }
1758
1759 static void __release_sock(struct sock *sk)
1760         __releases(&sk->sk_lock.slock)
1761         __acquires(&sk->sk_lock.slock)
1762 {
1763         struct sk_buff *skb = sk->sk_backlog.head;
1764
1765         do {
1766                 sk->sk_backlog.head = sk->sk_backlog.tail = NULL;
1767                 bh_unlock_sock(sk);
1768
1769                 do {
1770                         struct sk_buff *next = skb->next;
1771
1772                         prefetch(next);
1773                         WARN_ON_ONCE(skb_dst_is_noref(skb));
1774                         skb->next = NULL;
1775                         sk_backlog_rcv(sk, skb);
1776
1777                         /*
1778                          * We are in process context here with softirqs
1779                          * disabled, use cond_resched_softirq() to preempt.
1780                          * This is safe to do because we've taken the backlog
1781                          * queue private:
1782                          */
1783                         cond_resched_softirq();
1784
1785                         skb = next;
1786                 } while (skb != NULL);
1787
1788                 bh_lock_sock(sk);
1789         } while ((skb = sk->sk_backlog.head) != NULL);
1790
1791         /*
1792          * Doing the zeroing here guarantee we can not loop forever
1793          * while a wild producer attempts to flood us.
1794          */
1795         sk->sk_backlog.len = 0;
1796 }
1797
1798 /**
1799  * sk_wait_data - wait for data to arrive at sk_receive_queue
1800  * @sk:    sock to wait on
1801  * @timeo: for how long
1802  *
1803  * Now socket state including sk->sk_err is changed only under lock,
1804  * hence we may omit checks after joining wait queue.
1805  * We check receive queue before schedule() only as optimization;
1806  * it is very likely that release_sock() added new data.
1807  */
1808 int sk_wait_data(struct sock *sk, long *timeo)
1809 {
1810         int rc;
1811         DEFINE_WAIT(wait);
1812
1813         prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
1814         set_bit(SOCK_ASYNC_WAITDATA, &sk->sk_socket->flags);
1815         rc = sk_wait_event(sk, timeo, !skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue));
1816         clear_bit(SOCK_ASYNC_WAITDATA, &sk->sk_socket->flags);
1817         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
1818         return rc;
1819 }
1820 EXPORT_SYMBOL(sk_wait_data);
1821
1822 /**
1823  *      __sk_mem_schedule - increase sk_forward_alloc and memory_allocated
1824  *      @sk: socket
1825  *      @size: memory size to allocate
1826  *      @kind: allocation type
1827  *
1828  *      If kind is SK_MEM_SEND, it means wmem allocation. Otherwise it means
1829  *      rmem allocation. This function assumes that protocols which have
1830  *      memory_pressure use sk_wmem_queued as write buffer accounting.
1831  */
1832 int __sk_mem_schedule(struct sock *sk, int size, int kind)
1833 {
1834         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1835         int amt = sk_mem_pages(size);
1836         long allocated;
1837         int parent_status = UNDER_LIMIT;
1838
1839         sk->sk_forward_alloc += amt * SK_MEM_QUANTUM;
1840
1841         allocated = sk_memory_allocated_add(sk, amt, &parent_status);
1842
1843         /* Under limit. */
1844         if (parent_status == UNDER_LIMIT &&
1845                         allocated <= sk_prot_mem_limits(sk, 0)) {
1846                 sk_leave_memory_pressure(sk);
1847                 return 1;
1848         }
1849
1850         /* Under pressure. (we or our parents) */
1851         if ((parent_status > SOFT_LIMIT) ||
1852                         allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 1))
1853                 sk_enter_memory_pressure(sk);
1854
1855         /* Over hard limit (we or our parents) */
1856         if ((parent_status == OVER_LIMIT) ||
1857                         (allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 2)))
1858                 goto suppress_allocation;
1859
1860         /* guarantee minimum buffer size under pressure */
1861         if (kind == SK_MEM_RECV) {
1862                 if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < prot->sysctl_rmem[0])
1863                         return 1;
1864
1865         } else { /* SK_MEM_SEND */
1866                 if (sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
1867                         if (sk->sk_wmem_queued < prot->sysctl_wmem[0])
1868                                 return 1;
1869                 } else if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) <
1870                            prot->sysctl_wmem[0])
1871                                 return 1;
1872         }
1873
1874         if (sk_has_memory_pressure(sk)) {
1875                 int alloc;
1876
1877                 if (!sk_under_memory_pressure(sk))
1878                         return 1;
1879                 alloc = sk_sockets_allocated_read_positive(sk);
1880                 if (sk_prot_mem_limits(sk, 2) > alloc *
1881                     sk_mem_pages(sk->sk_wmem_queued +
1882                                  atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) +
1883                                  sk->sk_forward_alloc))
1884                         return 1;
1885         }
1886
1887 suppress_allocation:
1888
1889         if (kind == SK_MEM_SEND && sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
1890                 sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
1891
1892                 /* Fail only if socket is _under_ its sndbuf.
1893                  * In this case we cannot block, so that we have to fail.
1894                  */
1895                 if (sk->sk_wmem_queued + size >= sk->sk_sndbuf)
1896                         return 1;
1897         }
1898
1899         trace_sock_exceed_buf_limit(sk, prot, allocated);
1900
1901         /* Alas. Undo changes. */
1902         sk->sk_forward_alloc -= amt * SK_MEM_QUANTUM;
1903
1904         sk_memory_allocated_sub(sk, amt);
1905
1906         return 0;
1907 }
1908 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_schedule);
1909
1910 /**
1911  *      __sk_reclaim - reclaim memory_allocated
1912  *      @sk: socket
1913  */
1914 void __sk_mem_reclaim(struct sock *sk)
1915 {
1916         sk_memory_allocated_sub(sk,
1917                                 sk->sk_forward_alloc >> SK_MEM_QUANTUM_SHIFT);
1918         sk->sk_forward_alloc &= SK_MEM_QUANTUM - 1;
1919
1920         if (sk_under_memory_pressure(sk) &&
1921             (sk_memory_allocated(sk) < sk_prot_mem_limits(sk, 0)))
1922                 sk_leave_memory_pressure(sk);
1923 }
1924 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_reclaim);
1925
1926
1927 /*
1928  * Set of default routines for initialising struct proto_ops when
1929  * the protocol does not support a particular function. In certain
1930  * cases where it makes no sense for a protocol to have a "do nothing"
1931  * function, some default processing is provided.
1932  */
1933
1934 int sock_no_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr, int len)
1935 {
1936         return -EOPNOTSUPP;
1937 }
1938 EXPORT_SYMBOL(sock_no_bind);
1939
1940 int sock_no_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr,
1941                     int len, int flags)
1942 {
1943         return -EOPNOTSUPP;
1944 }
1945 EXPORT_SYMBOL(sock_no_connect);
1946
1947 int sock_no_socketpair(struct socket *sock1, struct socket *sock2)
1948 {
1949         return -EOPNOTSUPP;
1950 }
1951 EXPORT_SYMBOL(sock_no_socketpair);
1952
1953 int sock_no_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock, int flags)
1954 {
1955         return -EOPNOTSUPP;
1956 }
1957 EXPORT_SYMBOL(sock_no_accept);
1958
1959 int sock_no_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr,
1960                     int *len, int peer)
1961 {
1962         return -EOPNOTSUPP;
1963 }
1964 EXPORT_SYMBOL(sock_no_getname);
1965
1966 unsigned int sock_no_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *pt)
1967 {
1968         return 0;
1969 }
1970 EXPORT_SYMBOL(sock_no_poll);
1971
1972 int sock_no_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
1973 {
1974         return -EOPNOTSUPP;
1975 }
1976 EXPORT_SYMBOL(sock_no_ioctl);
1977
1978 int sock_no_listen(struct socket *sock, int backlog)
1979 {
1980         return -EOPNOTSUPP;
1981 }
1982 EXPORT_SYMBOL(sock_no_listen);
1983
1984 int sock_no_shutdown(struct socket *sock, int how)
1985 {
1986         return -EOPNOTSUPP;
1987 }
1988 EXPORT_SYMBOL(sock_no_shutdown);
1989
1990 int sock_no_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1991                     char __user *optval, unsigned int optlen)
1992 {
1993         return -EOPNOTSUPP;
1994 }
1995 EXPORT_SYMBOL(sock_no_setsockopt);
1996
1997 int sock_no_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1998                     char __user *optval, int __user *optlen)
1999 {
2000         return -EOPNOTSUPP;
2001 }
2002 EXPORT_SYMBOL(sock_no_getsockopt);
2003
2004 int sock_no_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock, struct msghdr *m,
2005                     size_t len)
2006 {
2007         return -EOPNOTSUPP;
2008 }
2009 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendmsg);
2010
2011 int sock_no_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock, struct msghdr *m,
2012                     size_t len, int flags)
2013 {
2014         return -EOPNOTSUPP;
2015 }
2016 EXPORT_SYMBOL(sock_no_recvmsg);
2017
2018 int sock_no_mmap(struct file *file, struct socket *sock, struct vm_area_struct *vma)
2019 {
2020         /* Mirror missing mmap method error code */
2021         return -ENODEV;
2022 }
2023 EXPORT_SYMBOL(sock_no_mmap);
2024
2025 ssize_t sock_no_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset, size_t size, int flags)
2026 {
2027         ssize_t res;
2028         struct msghdr msg = {.msg_flags = flags};
2029         struct kvec iov;
2030         char *kaddr = kmap(page);
2031         iov.iov_base = kaddr + offset;
2032         iov.iov_len = size;
2033         res = kernel_sendmsg(sock, &msg, &iov, 1, size);
2034         kunmap(page);
2035         return res;
2036 }
2037 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendpage);
2038
2039 /*
2040  *      Default Socket Callbacks
2041  */
2042
2043 static void sock_def_wakeup(struct sock *sk)
2044 {
2045         struct socket_wq *wq;
2046
2047         rcu_read_lock();
2048         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
2049         if (wq_has_sleeper(wq))
2050                 wake_up_interruptible_all(&wq->wait);
2051         rcu_read_unlock();
2052 }
2053
2054 static void sock_def_error_report(struct sock *sk)
2055 {
2056         struct socket_wq *wq;
2057
2058         rcu_read_lock();
2059         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
2060         if (wq_has_sleeper(wq))
2061                 wake_up_interruptible_poll(&wq->wait, POLLERR);
2062         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_IO, POLL_ERR);
2063         rcu_read_unlock();
2064 }
2065
2066 static void sock_def_readable(struct sock *sk, int len)
2067 {
2068         struct socket_wq *wq;
2069
2070         rcu_read_lock();
2071         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
2072         if (wq_has_sleeper(wq))
2073                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, POLLIN | POLLPRI |
2074                                                 POLLRDNORM | POLLRDBAND);
2075         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
2076         rcu_read_unlock();
2077 }
2078
2079 static void sock_def_write_space(struct sock *sk)
2080 {
2081         struct socket_wq *wq;
2082
2083         rcu_read_lock();
2084
2085         /* Do not wake up a writer until he can make "significant"
2086          * progress.  --DaveM
2087          */
2088         if ((atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) << 1) <= sk->sk_sndbuf) {
2089                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
2090                 if (wq_has_sleeper(wq))
2091                         wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, POLLOUT |
2092                                                 POLLWRNORM | POLLWRBAND);
2093
2094                 /* Should agree with poll, otherwise some programs break */
2095                 if (sock_writeable(sk))
2096                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
2097         }
2098
2099         rcu_read_unlock();
2100 }
2101
2102 static void sock_def_destruct(struct sock *sk)
2103 {
2104         kfree(sk->sk_protinfo);
2105 }
2106
2107 void sk_send_sigurg(struct sock *sk)
2108 {
2109         if (sk->sk_socket && sk->sk_socket->file)
2110                 if (send_sigurg(&sk->sk_socket->file->f_owner))
2111                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_URG, POLL_PRI);
2112 }
2113 EXPORT_SYMBOL(sk_send_sigurg);
2114
2115 void sk_reset_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer,
2116                     unsigned long expires)
2117 {
2118         if (!mod_timer(timer, expires))
2119                 sock_hold(sk);
2120 }
2121 EXPORT_SYMBOL(sk_reset_timer);
2122
2123 void sk_stop_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer)
2124 {
2125         if (timer_pending(timer) && del_timer(timer))
2126                 __sock_put(sk);
2127 }
2128 EXPORT_SYMBOL(sk_stop_timer);
2129
2130 void sock_init_data(struct socket *sock, struct sock *sk)
2131 {
2132         skb_queue_head_init(&sk->sk_receive_queue);
2133         skb_queue_head_init(&sk->sk_write_queue);
2134         skb_queue_head_init(&sk->sk_error_queue);
2135 #ifdef CONFIG_NET_DMA
2136         skb_queue_head_init(&sk->sk_async_wait_queue);
2137 #endif
2138
2139         sk->sk_send_head        =       NULL;
2140
2141         init_timer(&sk->sk_timer);
2142
2143         sk->sk_allocation       =       GFP_KERNEL;
2144         sk->sk_rcvbuf           =       sysctl_rmem_default;
2145         sk->sk_sndbuf           =       sysctl_wmem_default;
2146         sk->sk_state            =       TCP_CLOSE;
2147         sk_set_socket(sk, sock);
2148
2149         sock_set_flag(sk, SOCK_ZAPPED);
2150
2151         if (sock) {
2152                 sk->sk_type     =       sock->type;
2153                 sk->sk_wq       =       sock->wq;
2154                 sock->sk        =       sk;
2155         } else
2156                 sk->sk_wq       =       NULL;
2157
2158         spin_lock_init(&sk->sk_dst_lock);
2159         rwlock_init(&sk->sk_callback_lock);
2160         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_callback_lock,
2161                         af_callback_keys + sk->sk_family,
2162                         af_family_clock_key_strings[sk->sk_family]);
2163
2164         sk->sk_state_change     =       sock_def_wakeup;
2165         sk->sk_data_ready       =       sock_def_readable;
2166         sk->sk_write_space      =       sock_def_write_space;
2167         sk->sk_error_report     =       sock_def_error_report;
2168         sk->sk_destruct         =       sock_def_destruct;
2169
2170         sk->sk_sndmsg_page      =       NULL;
2171         sk->sk_sndmsg_off       =       0;
2172         sk->sk_peek_off         =       -1;
2173
2174         sk->sk_peer_pid         =       NULL;
2175         sk->sk_peer_cred        =       NULL;
2176         sk->sk_write_pending    =       0;
2177         sk->sk_rcvlowat         =       1;
2178         sk->sk_rcvtimeo         =       MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
2179         sk->sk_sndtimeo         =       MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
2180
2181         sk->sk_stamp = ktime_set(-1L, 0);
2182
2183         /*
2184          * Before updating sk_refcnt, we must commit prior changes to memory
2185          * (Documentation/RCU/rculist_nulls.txt for details)
2186          */
2187         smp_wmb();
2188         atomic_set(&sk->sk_refcnt, 1);
2189         atomic_set(&sk->sk_drops, 0);
2190 }
2191 EXPORT_SYMBOL(sock_init_data);
2192
2193 void lock_sock_nested(struct sock *sk, int subclass)
2194 {
2195         might_sleep();
2196         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2197         if (sk->sk_lock.owned)
2198                 __lock_sock(sk);
2199         sk->sk_lock.owned = 1;
2200         spin_unlock(&sk->sk_lock.slock);
2201         /*
2202          * The sk_lock has mutex_lock() semantics here:
2203          */
2204         mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, subclass, 0, _RET_IP_);
2205         local_bh_enable();
2206 }
2207 EXPORT_SYMBOL(lock_sock_nested);
2208
2209 void release_sock(struct sock *sk)
2210 {
2211         /*
2212          * The sk_lock has mutex_unlock() semantics:
2213          */
2214         mutex_release(&sk->sk_lock.dep_map, 1, _RET_IP_);
2215
2216         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2217         if (sk->sk_backlog.tail)
2218                 __release_sock(sk);
2219
2220         if (sk->sk_prot->release_cb)
2221                 sk->sk_prot->release_cb(sk);
2222
2223         sk->sk_lock.owned = 0;
2224         if (waitqueue_active(&sk->sk_lock.wq))
2225                 wake_up(&sk->sk_lock.wq);
2226         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2227 }
2228 EXPORT_SYMBOL(release_sock);
2229
2230 /**
2231  * lock_sock_fast - fast version of lock_sock
2232  * @sk: socket
2233  *
2234  * This version should be used for very small section, where process wont block
2235  * return false if fast path is taken
2236  *   sk_lock.slock locked, owned = 0, BH disabled
2237  * return true if slow path is taken
2238  *   sk_lock.slock unlocked, owned = 1, BH enabled
2239  */
2240 bool lock_sock_fast(struct sock *sk)
2241 {
2242         might_sleep();
2243         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2244
2245         if (!sk->sk_lock.owned)
2246                 /*
2247                  * Note : We must disable BH
2248                  */
2249                 return false;
2250
2251         __lock_sock(sk);
2252         sk->sk_lock.owned = 1;
2253         spin_unlock(&sk->sk_lock.slock);
2254         /*
2255          * The sk_lock has mutex_lock() semantics here:
2256          */
2257         mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, 0, 0, _RET_IP_);
2258         local_bh_enable();
2259         return true;
2260 }
2261 EXPORT_SYMBOL(lock_sock_fast);
2262
2263 int sock_get_timestamp(struct sock *sk, struct timeval __user *userstamp)
2264 {
2265         struct timeval tv;
2266         if (!sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMP))
2267                 sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
2268         tv = ktime_to_timeval(sk->sk_stamp);
2269         if (tv.tv_sec == -1)
2270                 return -ENOENT;
2271         if (tv.tv_sec == 0) {
2272                 sk->sk_stamp = ktime_get_real();
2273                 tv = ktime_to_timeval(sk->sk_stamp);
2274         }
2275         return copy_to_user(userstamp, &tv, sizeof(tv)) ? -EFAULT : 0;
2276 }
2277 EXPORT_SYMBOL(sock_get_timestamp);
2278
2279 int sock_get_timestampns(struct sock *sk, struct timespec __user *userstamp)
2280 {
2281         struct timespec ts;
2282         if (!sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMP))
2283                 sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
2284         ts = ktime_to_timespec(sk->sk_stamp);
2285         if (ts.tv_sec == -1)
2286                 return -ENOENT;
2287         if (ts.tv_sec == 0) {
2288                 sk->sk_stamp = ktime_get_real();
2289                 ts = ktime_to_timespec(sk->sk_stamp);
2290         }
2291         return copy_to_user(userstamp, &ts, sizeof(ts)) ? -EFAULT : 0;
2292 }
2293 EXPORT_SYMBOL(sock_get_timestampns);
2294
2295 void sock_enable_timestamp(struct sock *sk, int flag)
2296 {
2297         if (!sock_flag(sk, flag)) {
2298                 unsigned long previous_flags = sk->sk_flags;
2299
2300                 sock_set_flag(sk, flag);
2301                 /*
2302                  * we just set one of the two flags which require net
2303                  * time stamping, but time stamping might have been on
2304                  * already because of the other one
2305                  */
2306                 if (!(previous_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP))
2307                         net_enable_timestamp();
2308         }
2309 }
2310
2311 /*
2312  *      Get a socket option on an socket.
2313  *
2314  *      FIX: POSIX 1003.1g is very ambiguous here. It states that
2315  *      asynchronous errors should be reported by getsockopt. We assume
2316  *      this means if you specify SO_ERROR (otherwise whats the point of it).
2317  */
2318 int sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2319                            char __user *optval, int __user *optlen)
2320 {
2321         struct sock *sk = sock->sk;
2322
2323         return sk->sk_prot->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2324 }
2325 EXPORT_SYMBOL(sock_common_getsockopt);
2326
2327 #ifdef CONFIG_COMPAT
2328 int compat_sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2329                                   char __user *optval, int __user *optlen)
2330 {
2331         struct sock *sk = sock->sk;
2332
2333         if (sk->sk_prot->compat_getsockopt != NULL)
2334                 return sk->sk_prot->compat_getsockopt(sk, level, optname,
2335                                                       optval, optlen);
2336         return sk->sk_prot->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2337 }
2338 EXPORT_SYMBOL(compat_sock_common_getsockopt);
2339 #endif
2340
2341 int sock_common_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
2342                         struct msghdr *msg, size_t size, int flags)
2343 {
2344         struct sock *sk = sock->sk;
2345         int addr_len = 0;
2346         int err;
2347
2348         err = sk->sk_prot->recvmsg(iocb, sk, msg, size, flags & MSG_DONTWAIT,
2349                                    flags & ~MSG_DONTWAIT, &addr_len);
2350         if (err >= 0)
2351                 msg->msg_namelen = addr_len;
2352         return err;
2353 }
2354 EXPORT_SYMBOL(sock_common_recvmsg);
2355
2356 /*
2357  *      Set socket options on an inet socket.
2358  */
2359 int sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2360                            char __user *optval, unsigned int optlen)
2361 {
2362         struct sock *sk = sock->sk;
2363
2364         return sk->sk_prot->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2365 }
2366 EXPORT_SYMBOL(sock_common_setsockopt);
2367
2368 #ifdef CONFIG_COMPAT
2369 int compat_sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2370                                   char __user *optval, unsigned int optlen)
2371 {
2372         struct sock *sk = sock->sk;
2373
2374         if (sk->sk_prot->compat_setsockopt != NULL)
2375                 return sk->sk_prot->compat_setsockopt(sk, level, optname,
2376                                                       optval, optlen);
2377         return sk->sk_prot->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2378 }
2379 EXPORT_SYMBOL(compat_sock_common_setsockopt);
2380 #endif
2381
2382 void sk_common_release(struct sock *sk)
2383 {
2384         if (sk->sk_prot->destroy)
2385                 sk->sk_prot->destroy(sk);
2386
2387         /*
2388          * Observation: when sock_common_release is called, processes have
2389          * no access to socket. But net still has.
2390          * Step one, detach it from networking:
2391          *
2392          * A. Remove from hash tables.
2393          */
2394
2395         sk->sk_prot->unhash(sk);
2396
2397         /*
2398          * In this point socket cannot receive new packets, but it is possible
2399          * that some packets are in flight because some CPU runs receiver and
2400          * did hash table lookup before we unhashed socket. They will achieve
2401          * receive queue and will be purged by socket destructor.
2402          *
2403          * Also we still have packets pending on receive queue and probably,
2404          * our own packets waiting in device queues. sock_destroy will drain
2405          * receive queue, but transmitted packets will delay socket destruction
2406          * until the last reference will be released.
2407          */
2408
2409         sock_orphan(sk);
2410
2411         xfrm_sk_free_policy(sk);
2412
2413         sk_refcnt_debug_release(sk);
2414         sock_put(sk);
2415 }
2416 EXPORT_SYMBOL(sk_common_release);
2417
2418 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2419 #define PROTO_INUSE_NR  64      /* should be enough for the first time */
2420 struct prot_inuse {
2421         int val[PROTO_INUSE_NR];
2422 };
2423
2424 static DECLARE_BITMAP(proto_inuse_idx, PROTO_INUSE_NR);
2425
2426 #ifdef CONFIG_NET_NS
2427 void sock_prot_inuse_add(struct net *net, struct proto *prot, int val)
2428 {
2429         __this_cpu_add(net->core.inuse->val[prot->inuse_idx], val);
2430 }
2431 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_add);
2432
2433 int sock_prot_inuse_get(struct net *net, struct proto *prot)
2434 {
2435         int cpu, idx = prot->inuse_idx;
2436         int res = 0;
2437
2438         for_each_possible_cpu(cpu)
2439                 res += per_cpu_ptr(net->core.inuse, cpu)->val[idx];
2440
2441         return res >= 0 ? res : 0;
2442 }
2443 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_get);
2444
2445 static int __net_init sock_inuse_init_net(struct net *net)
2446 {
2447         net->core.inuse = alloc_percpu(struct prot_inuse);
2448         return net->core.inuse ? 0 : -ENOMEM;
2449 }
2450
2451 static void __net_exit sock_inuse_exit_net(struct net *net)
2452 {
2453         free_percpu(net->core.inuse);
2454 }
2455
2456 static struct pernet_operations net_inuse_ops = {
2457         .init = sock_inuse_init_net,
2458         .exit = sock_inuse_exit_net,
2459 };
2460
2461 static __init int net_inuse_init(void)
2462 {
2463         if (register_pernet_subsys(&net_inuse_ops))
2464                 panic("Cannot initialize net inuse counters");
2465
2466         return 0;
2467 }
2468
2469 core_initcall(net_inuse_init);
2470 #else
2471 static DEFINE_PER_CPU(struct prot_inuse, prot_inuse);
2472
2473 void sock_prot_inuse_add(struct net *net, struct proto *prot, int val)
2474 {
2475         __this_cpu_add(prot_inuse.val[prot->inuse_idx], val);
2476 }
2477 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_add);
2478
2479 int sock_prot_inuse_get(struct net *net, struct proto *prot)
2480 {
2481         int cpu, idx = prot->inuse_idx;
2482         int res = 0;
2483
2484         for_each_possible_cpu(cpu)
2485                 res += per_cpu(prot_inuse, cpu).val[idx];
2486
2487         return res >= 0 ? res : 0;
2488 }
2489 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_get);
2490 #endif
2491
2492 static void assign_proto_idx(struct proto *prot)
2493 {
2494         prot->inuse_idx = find_first_zero_bit(proto_inuse_idx, PROTO_INUSE_NR);
2495
2496         if (unlikely(prot->inuse_idx == PROTO_INUSE_NR - 1)) {
2497                 pr_err("PROTO_INUSE_NR exhausted\n");
2498                 return;
2499         }
2500
2501         set_bit(prot->inuse_idx, proto_inuse_idx);
2502 }
2503
2504 static void release_proto_idx(struct proto *prot)
2505 {
2506         if (prot->inuse_idx != PROTO_INUSE_NR - 1)
2507                 clear_bit(prot->inuse_idx, proto_inuse_idx);
2508 }
2509 #else
2510 static inline void assign_proto_idx(struct proto *prot)
2511 {
2512 }
2513
2514 static inline void release_proto_idx(struct proto *prot)
2515 {
2516 }
2517 #endif
2518
2519 int proto_register(struct proto *prot, int alloc_slab)
2520 {
2521         if (alloc_slab) {
2522                 prot->slab = kmem_cache_create(prot->name, prot->obj_size, 0,
2523                                         SLAB_HWCACHE_ALIGN | prot->slab_flags,
2524                                         NULL);
2525
2526                 if (prot->slab == NULL) {
2527                         pr_crit("%s: Can't create sock SLAB cache!\n",
2528                                 prot->name);
2529                         goto out;
2530                 }
2531
2532                 if (prot->rsk_prot != NULL) {
2533                         prot->rsk_prot->slab_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "request_sock_%s", prot->name);
2534                         if (prot->rsk_prot->slab_name == NULL)
2535                                 goto out_free_sock_slab;
2536
2537                         prot->rsk_prot->slab = kmem_cache_create(prot->rsk_prot->slab_name,
2538                                                                  prot->rsk_prot->obj_size, 0,
2539                                                                  SLAB_HWCACHE_ALIGN, NULL);
2540
2541                         if (prot->rsk_prot->slab == NULL) {
2542                                 pr_crit("%s: Can't create request sock SLAB cache!\n",
2543                                         prot->name);
2544                                 goto out_free_request_sock_slab_name;
2545                         }
2546                 }
2547
2548                 if (prot->twsk_prot != NULL) {
2549                         prot->twsk_prot->twsk_slab_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "tw_sock_%s", prot->name);
2550
2551                         if (prot->twsk_prot->twsk_slab_name == NULL)
2552                                 goto out_free_request_sock_slab;
2553
2554                         prot->twsk_prot->twsk_slab =
2555                                 kmem_cache_create(prot->twsk_prot->twsk_slab_name,
2556                                                   prot->twsk_prot->twsk_obj_size,
2557                                                   0,
2558                                                   SLAB_HWCACHE_ALIGN |
2559                                                         prot->slab_flags,
2560                                                   NULL);
2561                         if (prot->twsk_prot->twsk_slab == NULL)
2562                                 goto out_free_timewait_sock_slab_name;
2563                 }
2564         }
2565
2566         mutex_lock(&proto_list_mutex);
2567         list_add(&prot->node, &proto_list);
2568         assign_proto_idx(prot);
2569         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
2570         return 0;
2571
2572 out_free_timewait_sock_slab_name:
2573         kfree(prot->twsk_prot->twsk_slab_name);
2574 out_free_request_sock_slab:
2575         if (prot->rsk_prot && prot->rsk_prot->slab) {
2576                 kmem_cache_destroy(prot->rsk_prot->slab);
2577                 prot->rsk_prot->slab = NULL;
2578         }
2579 out_free_request_sock_slab_name:
2580         if (prot->rsk_prot)
2581                 kfree(prot->rsk_prot->slab_name);
2582 out_free_sock_slab:
2583         kmem_cache_destroy(prot->slab);
2584         prot->slab = NULL;
2585 out:
2586         return -ENOBUFS;
2587 }
2588 EXPORT_SYMBOL(proto_register);
2589
2590 void proto_unregister(struct proto *prot)
2591 {
2592         mutex_lock(&proto_list_mutex);
2593         release_proto_idx(prot);
2594         list_del(&prot->node);
2595         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
2596
2597         if (prot->slab != NULL) {
2598                 kmem_cache_destroy(prot->slab);
2599                 prot->slab = NULL;
2600         }
2601
2602         if (prot->rsk_prot != NULL && prot->rsk_prot->slab != NULL) {
2603                 kmem_cache_destroy(prot->rsk_prot->slab);
2604                 kfree(prot->rsk_prot->slab_name);
2605                 prot->rsk_prot->slab = NULL;
2606         }
2607
2608         if (prot->twsk_prot != NULL && prot->twsk_prot->twsk_slab != NULL) {
2609                 kmem_cache_destroy(prot->twsk_prot->twsk_slab);
2610                 kfree(prot->twsk_prot->twsk_slab_name);
2611                 prot->twsk_prot->twsk_slab = NULL;
2612         }
2613 }
2614 EXPORT_SYMBOL(proto_unregister);
2615
2616 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2617 static void *proto_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2618         __acquires(proto_list_mutex)
2619 {
2620         mutex_lock(&proto_list_mutex);
2621         return seq_list_start_head(&proto_list, *pos);
2622 }
2623
2624 static void *proto_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2625 {
2626         return seq_list_next(v, &proto_list, pos);
2627 }
2628
2629 static void proto_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2630         __releases(proto_list_mutex)
2631 {
2632         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
2633 }
2634
2635 static char proto_method_implemented(const void *method)
2636 {
2637         return method == NULL ? 'n' : 'y';
2638 }
2639 static long sock_prot_memory_allocated(struct proto *proto)
2640 {
2641         return proto->memory_allocated != NULL ? proto_memory_allocated(proto) : -1L;
2642 }
2643
2644 static char *sock_prot_memory_pressure(struct proto *proto)
2645 {
2646         return proto->memory_pressure != NULL ?
2647         proto_memory_pressure(proto) ? "yes" : "no" : "NI";
2648 }
2649
2650 static void proto_seq_printf(struct seq_file *seq, struct proto *proto)
2651 {
2652
2653         seq_printf(seq, "%-9s %4u %6d  %6ld   %-3s %6u   %-3s  %-10s "
2654                         "%2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c\n",
2655                    proto->name,
2656                    proto->obj_size,
2657                    sock_prot_inuse_get(seq_file_net(seq), proto),
2658                    sock_prot_memory_allocated(proto),
2659                    sock_prot_memory_pressure(proto),
2660                    proto->max_header,
2661                    proto->slab == NULL ? "no" : "yes",
2662                    module_name(proto->owner),
2663                    proto_method_implemented(proto->close),
2664                    proto_method_implemented(proto->connect),
2665                    proto_method_implemented(proto->disconnect),
2666                    proto_method_implemented(proto->accept),
2667                    proto_method_implemented(proto->ioctl),
2668                    proto_method_implemented(proto->init),
2669                    proto_method_implemented(proto->destroy),
2670                    proto_method_implemented(proto->shutdown),
2671                    proto_method_implemented(proto->setsockopt),
2672                    proto_method_implemented(proto->getsockopt),
2673                    proto_method_implemented(proto->sendmsg),
2674                    proto_method_implemented(proto->recvmsg),
2675                    proto_method_implemented(proto->sendpage),
2676                    proto_method_implemented(proto->bind),
2677                    proto_method_implemented(proto->backlog_rcv),
2678                    proto_method_implemented(proto->hash),
2679                    proto_method_implemented(proto->unhash),
2680                    proto_method_implemented(proto->get_port),
2681                    proto_method_implemented(proto->enter_memory_pressure));
2682 }
2683
2684 static int proto_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2685 {
2686         if (v == &proto_list)
2687                 seq_printf(seq, "%-9s %-4s %-8s %-6s %-5s %-7s %-4s %-10s %s",
2688                            "protocol",
2689                            "size",
2690                            "sockets",
2691                            "memory",
2692                            "press",
2693                            "maxhdr",
2694                            "slab",
2695                            "module",
2696                            "cl co di ac io in de sh ss gs se re sp bi br ha uh gp em\n");
2697         else
2698                 proto_seq_printf(seq, list_entry(v, struct proto, node));
2699         return 0;
2700 }
2701
2702 static const struct seq_operations proto_seq_ops = {
2703         .start  = proto_seq_start,
2704         .next   = proto_seq_next,
2705         .stop   = proto_seq_stop,
2706         .show   = proto_seq_show,
2707 };
2708
2709 static int proto_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2710 {
2711         return seq_open_net(inode, file, &proto_seq_ops,
2712                             sizeof(struct seq_net_private));
2713 }
2714
2715 static const struct file_operations proto_seq_fops = {
2716         .owner          = THIS_MODULE,
2717         .open           = proto_seq_open,
2718         .read           = seq_read,
2719         .llseek         = seq_lseek,
2720         .release        = seq_release_net,
2721 };
2722
2723 static __net_init int proto_init_net(struct net *net)
2724 {
2725         if (!proc_net_fops_create(net, "protocols", S_IRUGO, &proto_seq_fops))
2726                 return -ENOMEM;
2727
2728         return 0;
2729 }
2730
2731 static __net_exit void proto_exit_net(struct net *net)
2732 {
2733         proc_net_remove(net, "protocols");
2734 }
2735
2736
2737 static __net_initdata struct pernet_operations proto_net_ops = {
2738         .init = proto_init_net,
2739         .exit = proto_exit_net,
2740 };
2741
2742 static int __init proto_init(void)
2743 {
2744         return register_pernet_subsys(&proto_net_ops);
2745 }
2746
2747 subsys_initcall(proto_init);
2748
2749 #endif /* PROC_FS */