GNU Linux-libre 4.9.315-gnu1
[releases.git] / include / net / ip.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the IP module.
7  *
8  * Version:     @(#)ip.h        1.0.2   05/07/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Alan Cox, <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
13  *
14  * Changes:
15  *              Mike McLagan    :       Routing by source
16  *
17  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
18  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
19  *              as published by the Free Software Foundation; either version
20  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
21  */
22 #ifndef _IP_H
23 #define _IP_H
24
25 #include <linux/types.h>
26 #include <linux/ip.h>
27 #include <linux/in.h>
28 #include <linux/skbuff.h>
29
30 #include <net/inet_sock.h>
31 #include <net/route.h>
32 #include <net/snmp.h>
33 #include <net/flow.h>
34 #include <net/flow_dissector.h>
35
36 #define IPV4_MIN_MTU            68                      /* RFC 791 */
37
38 struct sock;
39
40 struct inet_skb_parm {
41         int                     iif;
42         struct ip_options       opt;            /* Compiled IP options          */
43         u16                     flags;
44
45 #define IPSKB_FORWARDED         BIT(0)
46 #define IPSKB_XFRM_TUNNEL_SIZE  BIT(1)
47 #define IPSKB_XFRM_TRANSFORMED  BIT(2)
48 #define IPSKB_FRAG_COMPLETE     BIT(3)
49 #define IPSKB_REROUTED          BIT(4)
50 #define IPSKB_DOREDIRECT        BIT(5)
51 #define IPSKB_FRAG_PMTU         BIT(6)
52 #define IPSKB_L3SLAVE           BIT(7)
53
54         u16                     frag_max_size;
55 };
56
57 static inline bool ipv4_l3mdev_skb(u16 flags)
58 {
59         return !!(flags & IPSKB_L3SLAVE);
60 }
61
62 static inline unsigned int ip_hdrlen(const struct sk_buff *skb)
63 {
64         return ip_hdr(skb)->ihl * 4;
65 }
66
67 struct ipcm_cookie {
68         struct sockcm_cookie    sockc;
69         __be32                  addr;
70         int                     oif;
71         struct ip_options_rcu   *opt;
72         __u8                    tx_flags;
73         __u8                    ttl;
74         __s16                   tos;
75         char                    priority;
76 };
77
78 #define IPCB(skb) ((struct inet_skb_parm*)((skb)->cb))
79 #define PKTINFO_SKB_CB(skb) ((struct in_pktinfo *)((skb)->cb))
80
81 struct ip_ra_chain {
82         struct ip_ra_chain __rcu *next;
83         struct sock             *sk;
84         union {
85                 void                    (*destructor)(struct sock *);
86                 struct sock             *saved_sk;
87         };
88         struct rcu_head         rcu;
89 };
90
91 extern struct ip_ra_chain __rcu *ip_ra_chain;
92
93 /* IP flags. */
94 #define IP_CE           0x8000          /* Flag: "Congestion"           */
95 #define IP_DF           0x4000          /* Flag: "Don't Fragment"       */
96 #define IP_MF           0x2000          /* Flag: "More Fragments"       */
97 #define IP_OFFSET       0x1FFF          /* "Fragment Offset" part       */
98
99 #define IP_FRAG_TIME    (30 * HZ)               /* fragment lifetime    */
100
101 struct msghdr;
102 struct net_device;
103 struct packet_type;
104 struct rtable;
105 struct sockaddr;
106
107 int igmp_mc_init(void);
108
109 /*
110  *      Functions provided by ip.c
111  */
112
113 int ip_build_and_send_pkt(struct sk_buff *skb, const struct sock *sk,
114                           __be32 saddr, __be32 daddr,
115                           struct ip_options_rcu *opt);
116 int ip_rcv(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev, struct packet_type *pt,
117            struct net_device *orig_dev);
118 int ip_local_deliver(struct sk_buff *skb);
119 int ip_mr_input(struct sk_buff *skb);
120 int ip_output(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
121 int ip_mc_output(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
122 int ip_do_fragment(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
123                    int (*output)(struct net *, struct sock *, struct sk_buff *));
124 void ip_send_check(struct iphdr *ip);
125 int __ip_local_out(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
126 int ip_local_out(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
127
128 int ip_queue_xmit(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, struct flowi *fl);
129 void ip_init(void);
130 int ip_append_data(struct sock *sk, struct flowi4 *fl4,
131                    int getfrag(void *from, char *to, int offset, int len,
132                                int odd, struct sk_buff *skb),
133                    void *from, int len, int protolen,
134                    struct ipcm_cookie *ipc,
135                    struct rtable **rt,
136                    unsigned int flags);
137 int ip_generic_getfrag(void *from, char *to, int offset, int len, int odd,
138                        struct sk_buff *skb);
139 ssize_t ip_append_page(struct sock *sk, struct flowi4 *fl4, struct page *page,
140                        int offset, size_t size, int flags);
141 struct sk_buff *__ip_make_skb(struct sock *sk, struct flowi4 *fl4,
142                               struct sk_buff_head *queue,
143                               struct inet_cork *cork);
144 int ip_send_skb(struct net *net, struct sk_buff *skb);
145 int ip_push_pending_frames(struct sock *sk, struct flowi4 *fl4);
146 void ip_flush_pending_frames(struct sock *sk);
147 struct sk_buff *ip_make_skb(struct sock *sk, struct flowi4 *fl4,
148                             int getfrag(void *from, char *to, int offset,
149                                         int len, int odd, struct sk_buff *skb),
150                             void *from, int length, int transhdrlen,
151                             struct ipcm_cookie *ipc, struct rtable **rtp,
152                             unsigned int flags);
153
154 static inline struct sk_buff *ip_finish_skb(struct sock *sk, struct flowi4 *fl4)
155 {
156         return __ip_make_skb(sk, fl4, &sk->sk_write_queue, &inet_sk(sk)->cork.base);
157 }
158
159 static inline __u8 get_rttos(struct ipcm_cookie* ipc, struct inet_sock *inet)
160 {
161         return (ipc->tos != -1) ? RT_TOS(ipc->tos) : RT_TOS(inet->tos);
162 }
163
164 static inline __u8 get_rtconn_flags(struct ipcm_cookie* ipc, struct sock* sk)
165 {
166         return (ipc->tos != -1) ? RT_CONN_FLAGS_TOS(sk, ipc->tos) : RT_CONN_FLAGS(sk);
167 }
168
169 /* datagram.c */
170 int __ip4_datagram_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
171 int ip4_datagram_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
172
173 void ip4_datagram_release_cb(struct sock *sk);
174
175 struct ip_reply_arg {
176         struct kvec iov[1];   
177         int         flags;
178         __wsum      csum;
179         int         csumoffset; /* u16 offset of csum in iov[0].iov_base */
180                                 /* -1 if not needed */ 
181         int         bound_dev_if;
182         u8          tos;
183 }; 
184
185 #define IP_REPLY_ARG_NOSRCCHECK 1
186
187 static inline __u8 ip_reply_arg_flowi_flags(const struct ip_reply_arg *arg)
188 {
189         return (arg->flags & IP_REPLY_ARG_NOSRCCHECK) ? FLOWI_FLAG_ANYSRC : 0;
190 }
191
192 void ip_send_unicast_reply(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
193                            const struct ip_options *sopt,
194                            __be32 daddr, __be32 saddr,
195                            const struct ip_reply_arg *arg,
196                            unsigned int len);
197
198 #define IP_INC_STATS(net, field)        SNMP_INC_STATS64((net)->mib.ip_statistics, field)
199 #define __IP_INC_STATS(net, field)      __SNMP_INC_STATS64((net)->mib.ip_statistics, field)
200 #define IP_ADD_STATS(net, field, val)   SNMP_ADD_STATS64((net)->mib.ip_statistics, field, val)
201 #define __IP_ADD_STATS(net, field, val) __SNMP_ADD_STATS64((net)->mib.ip_statistics, field, val)
202 #define IP_UPD_PO_STATS(net, field, val) SNMP_UPD_PO_STATS64((net)->mib.ip_statistics, field, val)
203 #define __IP_UPD_PO_STATS(net, field, val) __SNMP_UPD_PO_STATS64((net)->mib.ip_statistics, field, val)
204 #define NET_INC_STATS(net, field)       SNMP_INC_STATS((net)->mib.net_statistics, field)
205 #define __NET_INC_STATS(net, field)     __SNMP_INC_STATS((net)->mib.net_statistics, field)
206 #define NET_ADD_STATS(net, field, adnd) SNMP_ADD_STATS((net)->mib.net_statistics, field, adnd)
207 #define __NET_ADD_STATS(net, field, adnd) __SNMP_ADD_STATS((net)->mib.net_statistics, field, adnd)
208
209 u64 snmp_get_cpu_field(void __percpu *mib, int cpu, int offct);
210 unsigned long snmp_fold_field(void __percpu *mib, int offt);
211 #if BITS_PER_LONG==32
212 u64 snmp_get_cpu_field64(void __percpu *mib, int cpu, int offct,
213                          size_t syncp_offset);
214 u64 snmp_fold_field64(void __percpu *mib, int offt, size_t sync_off);
215 #else
216 static inline u64  snmp_get_cpu_field64(void __percpu *mib, int cpu, int offct,
217                                         size_t syncp_offset)
218 {
219         return snmp_get_cpu_field(mib, cpu, offct);
220
221 }
222
223 static inline u64 snmp_fold_field64(void __percpu *mib, int offt, size_t syncp_off)
224 {
225         return snmp_fold_field(mib, offt);
226 }
227 #endif
228
229 #define snmp_get_cpu_field64_batch(buff64, stats_list, mib_statistic, offset) \
230 { \
231         int i, c; \
232         for_each_possible_cpu(c) { \
233                 for (i = 0; stats_list[i].name; i++) \
234                         buff64[i] += snmp_get_cpu_field64( \
235                                         mib_statistic, \
236                                         c, stats_list[i].entry, \
237                                         offset); \
238         } \
239 }
240
241 #define snmp_get_cpu_field_batch(buff, stats_list, mib_statistic) \
242 { \
243         int i, c; \
244         for_each_possible_cpu(c) { \
245                 for (i = 0; stats_list[i].name; i++) \
246                         buff[i] += snmp_get_cpu_field( \
247                                                 mib_statistic, \
248                                                 c, stats_list[i].entry); \
249         } \
250 }
251
252 void inet_get_local_port_range(struct net *net, int *low, int *high);
253
254 #ifdef CONFIG_SYSCTL
255 static inline int inet_is_local_reserved_port(struct net *net, int port)
256 {
257         if (!net->ipv4.sysctl_local_reserved_ports)
258                 return 0;
259         return test_bit(port, net->ipv4.sysctl_local_reserved_ports);
260 }
261
262 static inline bool sysctl_dev_name_is_allowed(const char *name)
263 {
264         return strcmp(name, "default") != 0  && strcmp(name, "all") != 0;
265 }
266
267 #else
268 static inline int inet_is_local_reserved_port(struct net *net, int port)
269 {
270         return 0;
271 }
272 #endif
273
274 __be32 inet_current_timestamp(void);
275
276 /* From inetpeer.c */
277 extern int inet_peer_threshold;
278 extern int inet_peer_minttl;
279 extern int inet_peer_maxttl;
280
281 void ipfrag_init(void);
282
283 void ip_static_sysctl_init(void);
284
285 #define IP4_REPLY_MARK(net, mark) \
286         ((net)->ipv4.sysctl_fwmark_reflect ? (mark) : 0)
287
288 static inline bool ip_is_fragment(const struct iphdr *iph)
289 {
290         return (iph->frag_off & htons(IP_MF | IP_OFFSET)) != 0;
291 }
292
293 #ifdef CONFIG_INET
294 #include <net/dst.h>
295
296 /* The function in 2.2 was invalid, producing wrong result for
297  * check=0xFEFF. It was noticed by Arthur Skawina _year_ ago. --ANK(000625) */
298 static inline
299 int ip_decrease_ttl(struct iphdr *iph)
300 {
301         u32 check = (__force u32)iph->check;
302         check += (__force u32)htons(0x0100);
303         iph->check = (__force __sum16)(check + (check>=0xFFFF));
304         return --iph->ttl;
305 }
306
307 static inline int ip_mtu_locked(const struct dst_entry *dst)
308 {
309         const struct rtable *rt = (const struct rtable *)dst;
310
311         return rt->rt_mtu_locked || dst_metric_locked(dst, RTAX_MTU);
312 }
313
314 static inline
315 int ip_dont_fragment(const struct sock *sk, const struct dst_entry *dst)
316 {
317         u8 pmtudisc = READ_ONCE(inet_sk(sk)->pmtudisc);
318
319         return  pmtudisc == IP_PMTUDISC_DO ||
320                 (pmtudisc == IP_PMTUDISC_WANT &&
321                  !ip_mtu_locked(dst));
322 }
323
324 static inline bool ip_sk_accept_pmtu(const struct sock *sk)
325 {
326         return inet_sk(sk)->pmtudisc != IP_PMTUDISC_INTERFACE &&
327                inet_sk(sk)->pmtudisc != IP_PMTUDISC_OMIT;
328 }
329
330 static inline bool ip_sk_use_pmtu(const struct sock *sk)
331 {
332         return inet_sk(sk)->pmtudisc < IP_PMTUDISC_PROBE;
333 }
334
335 static inline bool ip_sk_ignore_df(const struct sock *sk)
336 {
337         return inet_sk(sk)->pmtudisc < IP_PMTUDISC_DO ||
338                inet_sk(sk)->pmtudisc == IP_PMTUDISC_OMIT;
339 }
340
341 static inline unsigned int ip_dst_mtu_maybe_forward(const struct dst_entry *dst,
342                                                     bool forwarding)
343 {
344         struct net *net = dev_net(dst->dev);
345         unsigned int mtu;
346
347         if (net->ipv4.sysctl_ip_fwd_use_pmtu ||
348             ip_mtu_locked(dst) ||
349             !forwarding)
350                 return dst_mtu(dst);
351
352         /* 'forwarding = true' case should always honour route mtu */
353         mtu = dst_metric_raw(dst, RTAX_MTU);
354         if (mtu)
355                 return mtu;
356
357         return min(READ_ONCE(dst->dev->mtu), IP_MAX_MTU);
358 }
359
360 static inline unsigned int ip_skb_dst_mtu(struct sock *sk,
361                                           const struct sk_buff *skb)
362 {
363         if (!sk || !sk_fullsock(sk) || ip_sk_use_pmtu(sk)) {
364                 bool forwarding = IPCB(skb)->flags & IPSKB_FORWARDED;
365
366                 return ip_dst_mtu_maybe_forward(skb_dst(skb), forwarding);
367         }
368
369         return min(READ_ONCE(skb_dst(skb)->dev->mtu), IP_MAX_MTU);
370 }
371
372 u32 ip_idents_reserve(u32 hash, int segs);
373 void __ip_select_ident(struct net *net, struct iphdr *iph, int segs);
374
375 static inline void ip_select_ident_segs(struct net *net, struct sk_buff *skb,
376                                         struct sock *sk, int segs)
377 {
378         struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
379
380         /* We had many attacks based on IPID, use the private
381          * generator as much as we can.
382          */
383         if (sk && inet_sk(sk)->inet_daddr) {
384                 iph->id = htons(inet_sk(sk)->inet_id);
385                 inet_sk(sk)->inet_id += segs;
386                 return;
387         }
388         if ((iph->frag_off & htons(IP_DF)) && !skb->ignore_df) {
389                 iph->id = 0;
390         } else {
391                 /* Unfortunately we need the big hammer to get a suitable IPID */
392                 __ip_select_ident(net, iph, segs);
393         }
394 }
395
396 static inline void ip_select_ident(struct net *net, struct sk_buff *skb,
397                                    struct sock *sk)
398 {
399         ip_select_ident_segs(net, skb, sk, 1);
400 }
401
402 static inline __wsum inet_compute_pseudo(struct sk_buff *skb, int proto)
403 {
404         return csum_tcpudp_nofold(ip_hdr(skb)->saddr, ip_hdr(skb)->daddr,
405                                   skb->len, proto, 0);
406 }
407
408 /* copy IPv4 saddr & daddr to flow_keys, possibly using 64bit load/store
409  * Equivalent to :      flow->v4addrs.src = iph->saddr;
410  *                      flow->v4addrs.dst = iph->daddr;
411  */
412 static inline void iph_to_flow_copy_v4addrs(struct flow_keys *flow,
413                                             const struct iphdr *iph)
414 {
415         BUILD_BUG_ON(offsetof(typeof(flow->addrs), v4addrs.dst) !=
416                      offsetof(typeof(flow->addrs), v4addrs.src) +
417                               sizeof(flow->addrs.v4addrs.src));
418         memcpy(&flow->addrs.v4addrs, &iph->saddr, sizeof(flow->addrs.v4addrs));
419         flow->control.addr_type = FLOW_DISSECTOR_KEY_IPV4_ADDRS;
420 }
421
422 static inline __wsum inet_gro_compute_pseudo(struct sk_buff *skb, int proto)
423 {
424         const struct iphdr *iph = skb_gro_network_header(skb);
425
426         return csum_tcpudp_nofold(iph->saddr, iph->daddr,
427                                   skb_gro_len(skb), proto, 0);
428 }
429
430 /*
431  *      Map a multicast IP onto multicast MAC for type ethernet.
432  */
433
434 static inline void ip_eth_mc_map(__be32 naddr, char *buf)
435 {
436         __u32 addr=ntohl(naddr);
437         buf[0]=0x01;
438         buf[1]=0x00;
439         buf[2]=0x5e;
440         buf[5]=addr&0xFF;
441         addr>>=8;
442         buf[4]=addr&0xFF;
443         addr>>=8;
444         buf[3]=addr&0x7F;
445 }
446
447 /*
448  *      Map a multicast IP onto multicast MAC for type IP-over-InfiniBand.
449  *      Leave P_Key as 0 to be filled in by driver.
450  */
451
452 static inline void ip_ib_mc_map(__be32 naddr, const unsigned char *broadcast, char *buf)
453 {
454         __u32 addr;
455         unsigned char scope = broadcast[5] & 0xF;
456
457         buf[0]  = 0;            /* Reserved */
458         buf[1]  = 0xff;         /* Multicast QPN */
459         buf[2]  = 0xff;
460         buf[3]  = 0xff;
461         addr    = ntohl(naddr);
462         buf[4]  = 0xff;
463         buf[5]  = 0x10 | scope; /* scope from broadcast address */
464         buf[6]  = 0x40;         /* IPv4 signature */
465         buf[7]  = 0x1b;
466         buf[8]  = broadcast[8];         /* P_Key */
467         buf[9]  = broadcast[9];
468         buf[10] = 0;
469         buf[11] = 0;
470         buf[12] = 0;
471         buf[13] = 0;
472         buf[14] = 0;
473         buf[15] = 0;
474         buf[19] = addr & 0xff;
475         addr  >>= 8;
476         buf[18] = addr & 0xff;
477         addr  >>= 8;
478         buf[17] = addr & 0xff;
479         addr  >>= 8;
480         buf[16] = addr & 0x0f;
481 }
482
483 static inline void ip_ipgre_mc_map(__be32 naddr, const unsigned char *broadcast, char *buf)
484 {
485         if ((broadcast[0] | broadcast[1] | broadcast[2] | broadcast[3]) != 0)
486                 memcpy(buf, broadcast, 4);
487         else
488                 memcpy(buf, &naddr, sizeof(naddr));
489 }
490
491 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
492 #include <linux/ipv6.h>
493 #endif
494
495 static __inline__ void inet_reset_saddr(struct sock *sk)
496 {
497         inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr = inet_sk(sk)->inet_saddr = 0;
498 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
499         if (sk->sk_family == PF_INET6) {
500                 struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(sk);
501
502                 memset(&np->saddr, 0, sizeof(np->saddr));
503                 memset(&sk->sk_v6_rcv_saddr, 0, sizeof(sk->sk_v6_rcv_saddr));
504         }
505 #endif
506 }
507
508 #endif
509
510 static inline unsigned int ipv4_addr_hash(__be32 ip)
511 {
512         return (__force unsigned int) ip;
513 }
514
515 bool ip_call_ra_chain(struct sk_buff *skb);
516
517 /*
518  *      Functions provided by ip_fragment.c
519  */
520
521 enum ip_defrag_users {
522         IP_DEFRAG_LOCAL_DELIVER,
523         IP_DEFRAG_CALL_RA_CHAIN,
524         IP_DEFRAG_CONNTRACK_IN,
525         __IP_DEFRAG_CONNTRACK_IN_END    = IP_DEFRAG_CONNTRACK_IN + USHRT_MAX,
526         IP_DEFRAG_CONNTRACK_OUT,
527         __IP_DEFRAG_CONNTRACK_OUT_END   = IP_DEFRAG_CONNTRACK_OUT + USHRT_MAX,
528         IP_DEFRAG_CONNTRACK_BRIDGE_IN,
529         __IP_DEFRAG_CONNTRACK_BRIDGE_IN = IP_DEFRAG_CONNTRACK_BRIDGE_IN + USHRT_MAX,
530         IP_DEFRAG_VS_IN,
531         IP_DEFRAG_VS_OUT,
532         IP_DEFRAG_VS_FWD,
533         IP_DEFRAG_AF_PACKET,
534         IP_DEFRAG_MACVLAN,
535 };
536
537 /* Return true if the value of 'user' is between 'lower_bond'
538  * and 'upper_bond' inclusively.
539  */
540 static inline bool ip_defrag_user_in_between(u32 user,
541                                              enum ip_defrag_users lower_bond,
542                                              enum ip_defrag_users upper_bond)
543 {
544         return user >= lower_bond && user <= upper_bond;
545 }
546
547 int ip_defrag(struct net *net, struct sk_buff *skb, u32 user);
548 #ifdef CONFIG_INET
549 struct sk_buff *ip_check_defrag(struct net *net, struct sk_buff *skb, u32 user);
550 #else
551 static inline struct sk_buff *ip_check_defrag(struct net *net, struct sk_buff *skb, u32 user)
552 {
553         return skb;
554 }
555 #endif
556
557 /*
558  *      Functions provided by ip_forward.c
559  */
560  
561 int ip_forward(struct sk_buff *skb);
562  
563 /*
564  *      Functions provided by ip_options.c
565  */
566  
567 void ip_options_build(struct sk_buff *skb, struct ip_options *opt,
568                       __be32 daddr, struct rtable *rt, int is_frag);
569
570 int __ip_options_echo(struct ip_options *dopt, struct sk_buff *skb,
571                       const struct ip_options *sopt);
572 static inline int ip_options_echo(struct ip_options *dopt, struct sk_buff *skb)
573 {
574         return __ip_options_echo(dopt, skb, &IPCB(skb)->opt);
575 }
576
577 void ip_options_fragment(struct sk_buff *skb);
578 int __ip_options_compile(struct net *net, struct ip_options *opt,
579                          struct sk_buff *skb, __be32 *info);
580 int ip_options_compile(struct net *net, struct ip_options *opt,
581                        struct sk_buff *skb);
582 int ip_options_get(struct net *net, struct ip_options_rcu **optp,
583                    unsigned char *data, int optlen);
584 int ip_options_get_from_user(struct net *net, struct ip_options_rcu **optp,
585                              unsigned char __user *data, int optlen);
586 void ip_options_undo(struct ip_options *opt);
587 void ip_forward_options(struct sk_buff *skb);
588 int ip_options_rcv_srr(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
589
590 /*
591  *      Functions provided by ip_sockglue.c
592  */
593
594 void ipv4_pktinfo_prepare(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
595 void ip_cmsg_recv_offset(struct msghdr *msg, struct sk_buff *skb, int tlen, int offset);
596 int ip_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
597                  struct ipcm_cookie *ipc, bool allow_ipv6);
598 int ip_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname, char __user *optval,
599                   unsigned int optlen);
600 int ip_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname, char __user *optval,
601                   int __user *optlen);
602 int compat_ip_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
603                          char __user *optval, unsigned int optlen);
604 int compat_ip_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
605                          char __user *optval, int __user *optlen);
606 int ip_ra_control(struct sock *sk, unsigned char on,
607                   void (*destructor)(struct sock *));
608
609 int ip_recv_error(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len, int *addr_len);
610 void ip_icmp_error(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int err, __be16 port,
611                    u32 info, u8 *payload);
612 void ip_local_error(struct sock *sk, int err, __be32 daddr, __be16 dport,
613                     u32 info);
614
615 static inline void ip_cmsg_recv(struct msghdr *msg, struct sk_buff *skb)
616 {
617         ip_cmsg_recv_offset(msg, skb, 0, 0);
618 }
619
620 bool icmp_global_allow(void);
621 extern int sysctl_icmp_msgs_per_sec;
622 extern int sysctl_icmp_msgs_burst;
623
624 #ifdef CONFIG_PROC_FS
625 int ip_misc_proc_init(void);
626 #endif
627
628 static inline bool inetdev_valid_mtu(unsigned int mtu)
629 {
630         return likely(mtu >= IPV4_MIN_MTU);
631 }
632
633 #endif  /* _IP_H */