]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - include/net/tcp.h
tcp: force a dst refcount when prequeue packet
[~andy/linux] / include / net / tcp.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 TCP module.
7  *
8  * Version:     @(#)tcp.h       1.0.5   05/23/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *
13  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
14  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
15  *              as published by the Free Software Foundation; either version
16  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
17  */
18 #ifndef _TCP_H
19 #define _TCP_H
20
21 #define FASTRETRANS_DEBUG 1
22
23 #include <linux/list.h>
24 #include <linux/tcp.h>
25 #include <linux/bug.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/cache.h>
28 #include <linux/percpu.h>
29 #include <linux/skbuff.h>
30 #include <linux/dmaengine.h>
31 #include <linux/crypto.h>
32 #include <linux/cryptohash.h>
33 #include <linux/kref.h>
34
35 #include <net/inet_connection_sock.h>
36 #include <net/inet_timewait_sock.h>
37 #include <net/inet_hashtables.h>
38 #include <net/checksum.h>
39 #include <net/request_sock.h>
40 #include <net/sock.h>
41 #include <net/snmp.h>
42 #include <net/ip.h>
43 #include <net/tcp_states.h>
44 #include <net/inet_ecn.h>
45 #include <net/dst.h>
46
47 #include <linux/seq_file.h>
48 #include <linux/memcontrol.h>
49
50 extern struct inet_hashinfo tcp_hashinfo;
51
52 extern struct percpu_counter tcp_orphan_count;
53 extern void tcp_time_wait(struct sock *sk, int state, int timeo);
54
55 #define MAX_TCP_HEADER  (128 + MAX_HEADER)
56 #define MAX_TCP_OPTION_SPACE 40
57
58 /* 
59  * Never offer a window over 32767 without using window scaling. Some
60  * poor stacks do signed 16bit maths! 
61  */
62 #define MAX_TCP_WINDOW          32767U
63
64 /* Offer an initial receive window of 10 mss. */
65 #define TCP_DEFAULT_INIT_RCVWND 10
66
67 /* Minimal accepted MSS. It is (60+60+8) - (20+20). */
68 #define TCP_MIN_MSS             88U
69
70 /* The least MTU to use for probing */
71 #define TCP_BASE_MSS            512
72
73 /* After receiving this amount of duplicate ACKs fast retransmit starts. */
74 #define TCP_FASTRETRANS_THRESH 3
75
76 /* Maximal reordering. */
77 #define TCP_MAX_REORDERING      127
78
79 /* Maximal number of ACKs sent quickly to accelerate slow-start. */
80 #define TCP_MAX_QUICKACKS       16U
81
82 /* urg_data states */
83 #define TCP_URG_VALID   0x0100
84 #define TCP_URG_NOTYET  0x0200
85 #define TCP_URG_READ    0x0400
86
87 #define TCP_RETR1       3       /*
88                                  * This is how many retries it does before it
89                                  * tries to figure out if the gateway is
90                                  * down. Minimal RFC value is 3; it corresponds
91                                  * to ~3sec-8min depending on RTO.
92                                  */
93
94 #define TCP_RETR2       15      /*
95                                  * This should take at least
96                                  * 90 minutes to time out.
97                                  * RFC1122 says that the limit is 100 sec.
98                                  * 15 is ~13-30min depending on RTO.
99                                  */
100
101 #define TCP_SYN_RETRIES  6      /* This is how many retries are done
102                                  * when active opening a connection.
103                                  * RFC1122 says the minimum retry MUST
104                                  * be at least 180secs.  Nevertheless
105                                  * this value is corresponding to
106                                  * 63secs of retransmission with the
107                                  * current initial RTO.
108                                  */
109
110 #define TCP_SYNACK_RETRIES 5    /* This is how may retries are done
111                                  * when passive opening a connection.
112                                  * This is corresponding to 31secs of
113                                  * retransmission with the current
114                                  * initial RTO.
115                                  */
116
117 #define TCP_TIMEWAIT_LEN (60*HZ) /* how long to wait to destroy TIME-WAIT
118                                   * state, about 60 seconds     */
119 #define TCP_FIN_TIMEOUT TCP_TIMEWAIT_LEN
120                                  /* BSD style FIN_WAIT2 deadlock breaker.
121                                   * It used to be 3min, new value is 60sec,
122                                   * to combine FIN-WAIT-2 timeout with
123                                   * TIME-WAIT timer.
124                                   */
125
126 #define TCP_DELACK_MAX  ((unsigned)(HZ/5))      /* maximal time to delay before sending an ACK */
127 #if HZ >= 100
128 #define TCP_DELACK_MIN  ((unsigned)(HZ/25))     /* minimal time to delay before sending an ACK */
129 #define TCP_ATO_MIN     ((unsigned)(HZ/25))
130 #else
131 #define TCP_DELACK_MIN  4U
132 #define TCP_ATO_MIN     4U
133 #endif
134 #define TCP_RTO_MAX     ((unsigned)(120*HZ))
135 #define TCP_RTO_MIN     ((unsigned)(HZ/5))
136 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(1*HZ))     /* RFC6298 2.1 initial RTO value        */
137 #define TCP_TIMEOUT_FALLBACK ((unsigned)(3*HZ)) /* RFC 1122 initial RTO value, now
138                                                  * used as a fallback RTO for the
139                                                  * initial data transmission if no
140                                                  * valid RTT sample has been acquired,
141                                                  * most likely due to retrans in 3WHS.
142                                                  */
143
144 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
145                                                          * for local resources.
146                                                          */
147
148 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
149 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
150 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
151
152 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
153 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
154 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
155 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
156
157 #define TCP_SYNQ_INTERVAL       (HZ/5)  /* Period of SYNACK timer */
158
159 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
160 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
161                                          * after this time. It should be equal
162                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
163                                          * to provide reliability equal to one
164                                          * provided by timewait state.
165                                          */
166 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
167                                          * timestamps. It must be less than
168                                          * minimal timewait lifetime.
169                                          */
170 /*
171  *      TCP option
172  */
173  
174 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
175 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
176 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
177 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
178 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
179 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
180 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
181 #define TCPOPT_MD5SIG           19      /* MD5 Signature (RFC2385) */
182 #define TCPOPT_COOKIE           253     /* Cookie extension (experimental) */
183 #define TCPOPT_EXP              254     /* Experimental */
184 /* Magic number to be after the option value for sharing TCP
185  * experimental options. See draft-ietf-tcpm-experimental-options-00.txt
186  */
187 #define TCPOPT_FASTOPEN_MAGIC   0xF989
188
189 /*
190  *     TCP option lengths
191  */
192
193 #define TCPOLEN_MSS            4
194 #define TCPOLEN_WINDOW         3
195 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
196 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
197 #define TCPOLEN_MD5SIG         18
198 #define TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE  4
199 #define TCPOLEN_COOKIE_BASE    2        /* Cookie-less header extension */
200 #define TCPOLEN_COOKIE_PAIR    3        /* Cookie pair header extension */
201 #define TCPOLEN_COOKIE_MIN     (TCPOLEN_COOKIE_BASE+TCP_COOKIE_MIN)
202 #define TCPOLEN_COOKIE_MAX     (TCPOLEN_COOKIE_BASE+TCP_COOKIE_MAX)
203
204 /* But this is what stacks really send out. */
205 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
206 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
207 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
208 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
209 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
210 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
211 #define TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED          20
212 #define TCPOLEN_MSS_ALIGNED             4
213
214 /* Flags in tp->nonagle */
215 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
216 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
217 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overridden for already queued data */
218
219 /* TCP thin-stream limits */
220 #define TCP_THIN_LINEAR_RETRIES 6       /* After 6 linear retries, do exp. backoff */
221
222 /* TCP initial congestion window as per draft-hkchu-tcpm-initcwnd-01 */
223 #define TCP_INIT_CWND           10
224
225 /* Bit Flags for sysctl_tcp_fastopen */
226 #define TFO_CLIENT_ENABLE       1
227 #define TFO_SERVER_ENABLE       2
228 #define TFO_CLIENT_NO_COOKIE    4       /* Data in SYN w/o cookie option */
229
230 /* Process SYN data but skip cookie validation */
231 #define TFO_SERVER_COOKIE_NOT_CHKED     0x100
232 /* Accept SYN data w/o any cookie option */
233 #define TFO_SERVER_COOKIE_NOT_REQD      0x200
234
235 /* Force enable TFO on all listeners, i.e., not requiring the
236  * TCP_FASTOPEN socket option. SOCKOPT1/2 determine how to set max_qlen.
237  */
238 #define TFO_SERVER_WO_SOCKOPT1  0x400
239 #define TFO_SERVER_WO_SOCKOPT2  0x800
240 /* Always create TFO child sockets on a TFO listener even when
241  * cookie/data not present. (For testing purpose!)
242  */
243 #define TFO_SERVER_ALWAYS       0x1000
244
245 extern struct inet_timewait_death_row tcp_death_row;
246
247 /* sysctl variables for tcp */
248 extern int sysctl_tcp_timestamps;
249 extern int sysctl_tcp_window_scaling;
250 extern int sysctl_tcp_sack;
251 extern int sysctl_tcp_fin_timeout;
252 extern int sysctl_tcp_keepalive_time;
253 extern int sysctl_tcp_keepalive_probes;
254 extern int sysctl_tcp_keepalive_intvl;
255 extern int sysctl_tcp_syn_retries;
256 extern int sysctl_tcp_synack_retries;
257 extern int sysctl_tcp_retries1;
258 extern int sysctl_tcp_retries2;
259 extern int sysctl_tcp_orphan_retries;
260 extern int sysctl_tcp_syncookies;
261 extern int sysctl_tcp_fastopen;
262 extern int sysctl_tcp_retrans_collapse;
263 extern int sysctl_tcp_stdurg;
264 extern int sysctl_tcp_rfc1337;
265 extern int sysctl_tcp_abort_on_overflow;
266 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
267 extern int sysctl_tcp_fack;
268 extern int sysctl_tcp_reordering;
269 extern int sysctl_tcp_dsack;
270 extern int sysctl_tcp_wmem[3];
271 extern int sysctl_tcp_rmem[3];
272 extern int sysctl_tcp_app_win;
273 extern int sysctl_tcp_adv_win_scale;
274 extern int sysctl_tcp_tw_reuse;
275 extern int sysctl_tcp_frto;
276 extern int sysctl_tcp_frto_response;
277 extern int sysctl_tcp_low_latency;
278 extern int sysctl_tcp_dma_copybreak;
279 extern int sysctl_tcp_nometrics_save;
280 extern int sysctl_tcp_moderate_rcvbuf;
281 extern int sysctl_tcp_tso_win_divisor;
282 extern int sysctl_tcp_mtu_probing;
283 extern int sysctl_tcp_base_mss;
284 extern int sysctl_tcp_workaround_signed_windows;
285 extern int sysctl_tcp_slow_start_after_idle;
286 extern int sysctl_tcp_max_ssthresh;
287 extern int sysctl_tcp_cookie_size;
288 extern int sysctl_tcp_thin_linear_timeouts;
289 extern int sysctl_tcp_thin_dupack;
290 extern int sysctl_tcp_early_retrans;
291 extern int sysctl_tcp_limit_output_bytes;
292 extern int sysctl_tcp_challenge_ack_limit;
293
294 extern atomic_long_t tcp_memory_allocated;
295 extern struct percpu_counter tcp_sockets_allocated;
296 extern int tcp_memory_pressure;
297
298 /*
299  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
300  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
301  */
302
303 static inline bool before(__u32 seq1, __u32 seq2)
304 {
305         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
306 }
307 #define after(seq2, seq1)       before(seq1, seq2)
308
309 /* is s2<=s1<=s3 ? */
310 static inline bool between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
311 {
312         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
313 }
314
315 static inline bool tcp_out_of_memory(struct sock *sk)
316 {
317         if (sk->sk_wmem_queued > SOCK_MIN_SNDBUF &&
318             sk_memory_allocated(sk) > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
319                 return true;
320         return false;
321 }
322
323 static inline bool tcp_too_many_orphans(struct sock *sk, int shift)
324 {
325         struct percpu_counter *ocp = sk->sk_prot->orphan_count;
326         int orphans = percpu_counter_read_positive(ocp);
327
328         if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans) {
329                 orphans = percpu_counter_sum_positive(ocp);
330                 if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans)
331                         return true;
332         }
333         return false;
334 }
335
336 extern bool tcp_check_oom(struct sock *sk, int shift);
337
338 /* syncookies: remember time of last synqueue overflow */
339 static inline void tcp_synq_overflow(struct sock *sk)
340 {
341         tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp = jiffies;
342 }
343
344 /* syncookies: no recent synqueue overflow on this listening socket? */
345 static inline bool tcp_synq_no_recent_overflow(const struct sock *sk)
346 {
347         unsigned long last_overflow = tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp;
348         return time_after(jiffies, last_overflow + TCP_TIMEOUT_FALLBACK);
349 }
350
351 extern struct proto tcp_prot;
352
353 #define TCP_INC_STATS(net, field)       SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
354 #define TCP_INC_STATS_BH(net, field)    SNMP_INC_STATS_BH((net)->mib.tcp_statistics, field)
355 #define TCP_DEC_STATS(net, field)       SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
356 #define TCP_ADD_STATS_USER(net, field, val) SNMP_ADD_STATS_USER((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
357 #define TCP_ADD_STATS(net, field, val)  SNMP_ADD_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
358
359 extern void tcp_init_mem(struct net *net);
360
361 extern void tcp_tasklet_init(void);
362
363 extern void tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
364
365 extern void tcp_shutdown (struct sock *sk, int how);
366
367 extern void tcp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb);
368 extern int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
369
370 extern int tcp_v4_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
371 extern int tcp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
372                        size_t size);
373 extern int tcp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
374                         size_t size, int flags);
375 extern void tcp_release_cb(struct sock *sk);
376 extern void tcp_write_timer_handler(struct sock *sk);
377 extern void tcp_delack_timer_handler(struct sock *sk);
378 extern int tcp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg);
379 extern int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
380                                  const struct tcphdr *th, unsigned int len);
381 extern int tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
382                                const struct tcphdr *th, unsigned int len);
383 extern void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
384 extern void tcp_cleanup_rbuf(struct sock *sk, int copied);
385 extern int tcp_twsk_unique(struct sock *sk, struct sock *sktw, void *twp);
386 extern void tcp_twsk_destructor(struct sock *sk);
387 extern ssize_t tcp_splice_read(struct socket *sk, loff_t *ppos,
388                                struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
389                                unsigned int flags);
390
391 static inline void tcp_dec_quickack_mode(struct sock *sk,
392                                          const unsigned int pkts)
393 {
394         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
395
396         if (icsk->icsk_ack.quick) {
397                 if (pkts >= icsk->icsk_ack.quick) {
398                         icsk->icsk_ack.quick = 0;
399                         /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
400                         icsk->icsk_ack.ato   = TCP_ATO_MIN;
401                 } else
402                         icsk->icsk_ack.quick -= pkts;
403         }
404 }
405
406 #define TCP_ECN_OK              1
407 #define TCP_ECN_QUEUE_CWR       2
408 #define TCP_ECN_DEMAND_CWR      4
409 #define TCP_ECN_SEEN            8
410
411 enum tcp_tw_status {
412         TCP_TW_SUCCESS = 0,
413         TCP_TW_RST = 1,
414         TCP_TW_ACK = 2,
415         TCP_TW_SYN = 3
416 };
417
418
419 extern enum tcp_tw_status tcp_timewait_state_process(struct inet_timewait_sock *tw,
420                                                      struct sk_buff *skb,
421                                                      const struct tcphdr *th);
422 extern struct sock * tcp_check_req(struct sock *sk,struct sk_buff *skb,
423                                    struct request_sock *req,
424                                    struct request_sock **prev,
425                                    bool fastopen);
426 extern int tcp_child_process(struct sock *parent, struct sock *child,
427                              struct sk_buff *skb);
428 extern bool tcp_use_frto(struct sock *sk);
429 extern void tcp_enter_frto(struct sock *sk);
430 extern void tcp_enter_loss(struct sock *sk, int how);
431 extern void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp);
432 extern void tcp_update_metrics(struct sock *sk);
433 extern void tcp_init_metrics(struct sock *sk);
434 extern void tcp_metrics_init(void);
435 extern bool tcp_peer_is_proven(struct request_sock *req, struct dst_entry *dst, bool paws_check);
436 extern bool tcp_remember_stamp(struct sock *sk);
437 extern bool tcp_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
438 extern void tcp_fetch_timewait_stamp(struct sock *sk, struct dst_entry *dst);
439 extern void tcp_disable_fack(struct tcp_sock *tp);
440 extern void tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
441 extern void tcp_init_sock(struct sock *sk);
442 extern unsigned int tcp_poll(struct file * file, struct socket *sock,
443                              struct poll_table_struct *wait);
444 extern int tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
445                           char __user *optval, int __user *optlen);
446 extern int tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
447                           char __user *optval, unsigned int optlen);
448 extern int compat_tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
449                                  char __user *optval, int __user *optlen);
450 extern int compat_tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
451                                  char __user *optval, unsigned int optlen);
452 extern void tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
453 extern void tcp_syn_ack_timeout(struct sock *sk, struct request_sock *req);
454 extern int tcp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
455                        size_t len, int nonblock, int flags, int *addr_len);
456 extern void tcp_parse_options(const struct sk_buff *skb,
457                               struct tcp_options_received *opt_rx, const u8 **hvpp,
458                               int estab, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
459 extern const u8 *tcp_parse_md5sig_option(const struct tcphdr *th);
460
461 /*
462  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
463  */
464
465 extern void tcp_v4_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
466 extern int tcp_v4_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
467 extern struct sock * tcp_create_openreq_child(struct sock *sk,
468                                               struct request_sock *req,
469                                               struct sk_buff *skb);
470 extern struct sock * tcp_v4_syn_recv_sock(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
471                                           struct request_sock *req,
472                                           struct dst_entry *dst);
473 extern int tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
474 extern int tcp_v4_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr,
475                           int addr_len);
476 extern int tcp_connect(struct sock *sk);
477 extern struct sk_buff * tcp_make_synack(struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
478                                         struct request_sock *req,
479                                         struct request_values *rvp,
480                                         struct tcp_fastopen_cookie *foc);
481 extern int tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
482
483 void tcp_connect_init(struct sock *sk);
484 void tcp_finish_connect(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
485 int tcp_send_rcvq(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
486 void inet_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
487
488 /* From syncookies.c */
489 extern __u32 syncookie_secret[2][16-4+SHA_DIGEST_WORDS];
490 extern struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
491                                     struct ip_options *opt);
492 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
493 extern __u32 cookie_v4_init_sequence(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
494                                      __u16 *mss);
495 #else
496 static inline __u32 cookie_v4_init_sequence(struct sock *sk,
497                                             struct sk_buff *skb,
498                                             __u16 *mss)
499 {
500         return 0;
501 }
502 #endif
503
504 extern __u32 cookie_init_timestamp(struct request_sock *req);
505 extern bool cookie_check_timestamp(struct tcp_options_received *opt,
506                                 struct net *net, bool *ecn_ok);
507
508 /* From net/ipv6/syncookies.c */
509 extern struct sock *cookie_v6_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
510 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
511 extern __u32 cookie_v6_init_sequence(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb,
512                                      __u16 *mss);
513 #else
514 static inline __u32 cookie_v6_init_sequence(struct sock *sk,
515                                             struct sk_buff *skb,
516                                             __u16 *mss)
517 {
518         return 0;
519 }
520 #endif
521 /* tcp_output.c */
522
523 extern void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
524                                       int nonagle);
525 extern bool tcp_may_send_now(struct sock *sk);
526 extern int __tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
527 extern int tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
528 extern void tcp_retransmit_timer(struct sock *sk);
529 extern void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
530 extern void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
531 extern int tcp_trim_head(struct sock *, struct sk_buff *, u32);
532 extern int tcp_fragment(struct sock *, struct sk_buff *, u32, unsigned int);
533
534 extern void tcp_send_probe0(struct sock *);
535 extern void tcp_send_partial(struct sock *);
536 extern int tcp_write_wakeup(struct sock *);
537 extern void tcp_send_fin(struct sock *sk);
538 extern void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority);
539 extern int tcp_send_synack(struct sock *);
540 extern bool tcp_syn_flood_action(struct sock *sk,
541                                  const struct sk_buff *skb,
542                                  const char *proto);
543 extern void tcp_push_one(struct sock *, unsigned int mss_now);
544 extern void tcp_send_ack(struct sock *sk);
545 extern void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
546
547 /* tcp_input.c */
548 extern void tcp_cwnd_application_limited(struct sock *sk);
549 extern void tcp_resume_early_retransmit(struct sock *sk);
550 extern void tcp_rearm_rto(struct sock *sk);
551 extern void tcp_reset(struct sock *sk);
552
553 /* tcp_timer.c */
554 extern void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
555 static inline void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *sk)
556 {
557         inet_csk_clear_xmit_timers(sk);
558 }
559
560 extern unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
561 extern unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk);
562
563 /* Bound MSS / TSO packet size with the half of the window */
564 static inline int tcp_bound_to_half_wnd(struct tcp_sock *tp, int pktsize)
565 {
566         int cutoff;
567
568         /* When peer uses tiny windows, there is no use in packetizing
569          * to sub-MSS pieces for the sake of SWS or making sure there
570          * are enough packets in the pipe for fast recovery.
571          *
572          * On the other hand, for extremely large MSS devices, handling
573          * smaller than MSS windows in this way does make sense.
574          */
575         if (tp->max_window >= 512)
576                 cutoff = (tp->max_window >> 1);
577         else
578                 cutoff = tp->max_window;
579
580         if (cutoff && pktsize > cutoff)
581                 return max_t(int, cutoff, 68U - tp->tcp_header_len);
582         else
583                 return pktsize;
584 }
585
586 /* tcp.c */
587 extern void tcp_get_info(const struct sock *, struct tcp_info *);
588
589 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
590 typedef int (*sk_read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct sk_buff *,
591                                 unsigned int, size_t);
592 extern int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
593                          sk_read_actor_t recv_actor);
594
595 extern void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk);
596
597 extern int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu);
598 extern int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss);
599 extern void tcp_mtup_init(struct sock *sk);
600 extern void tcp_valid_rtt_meas(struct sock *sk, u32 seq_rtt);
601 extern void tcp_init_buffer_space(struct sock *sk);
602
603 static inline void tcp_bound_rto(const struct sock *sk)
604 {
605         if (inet_csk(sk)->icsk_rto > TCP_RTO_MAX)
606                 inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_RTO_MAX;
607 }
608
609 static inline u32 __tcp_set_rto(const struct tcp_sock *tp)
610 {
611         return (tp->srtt >> 3) + tp->rttvar;
612 }
613
614 extern void tcp_set_rto(struct sock *sk);
615
616 static inline void __tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp, u32 snd_wnd)
617 {
618         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
619                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
620                                snd_wnd);
621 }
622
623 static inline void tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp)
624 {
625         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd >> tp->rx_opt.snd_wscale);
626 }
627
628 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk)
629 {
630         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
631
632         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue) &&
633             tp->rcv_wnd &&
634             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
635             !tp->urg_data)
636                 tcp_fast_path_on(tp);
637 }
638
639 /* Compute the actual rto_min value */
640 static inline u32 tcp_rto_min(struct sock *sk)
641 {
642         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
643         u32 rto_min = TCP_RTO_MIN;
644
645         if (dst && dst_metric_locked(dst, RTAX_RTO_MIN))
646                 rto_min = dst_metric_rtt(dst, RTAX_RTO_MIN);
647         return rto_min;
648 }
649
650 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
651  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
652  * than the offered window.
653  */
654 static inline u32 tcp_receive_window(const struct tcp_sock *tp)
655 {
656         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
657
658         if (win < 0)
659                 win = 0;
660         return (u32) win;
661 }
662
663 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
664  * scaling applied to the result.  The caller does these things
665  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
666  */
667 extern u32 __tcp_select_window(struct sock *sk);
668
669 void tcp_send_window_probe(struct sock *sk);
670
671 /* TCP timestamps are only 32-bits, this causes a slight
672  * complication on 64-bit systems since we store a snapshot
673  * of jiffies in the buffer control blocks below.  We decided
674  * to use only the low 32-bits of jiffies and hide the ugly
675  * casts with the following macro.
676  */
677 #define tcp_time_stamp          ((__u32)(jiffies))
678
679 #define tcp_flag_byte(th) (((u_int8_t *)th)[13])
680
681 #define TCPHDR_FIN 0x01
682 #define TCPHDR_SYN 0x02
683 #define TCPHDR_RST 0x04
684 #define TCPHDR_PSH 0x08
685 #define TCPHDR_ACK 0x10
686 #define TCPHDR_URG 0x20
687 #define TCPHDR_ECE 0x40
688 #define TCPHDR_CWR 0x80
689
690 /* This is what the send packet queuing engine uses to pass
691  * TCP per-packet control information to the transmission code.
692  * We also store the host-order sequence numbers in here too.
693  * This is 44 bytes if IPV6 is enabled.
694  * If this grows please adjust skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
695  */
696 struct tcp_skb_cb {
697         union {
698                 struct inet_skb_parm    h4;
699 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
700                 struct inet6_skb_parm   h6;
701 #endif
702         } header;       /* For incoming frames          */
703         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
704         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
705         __u32           when;           /* used to compute rtt's        */
706         __u8            tcp_flags;      /* TCP header flags. (tcp[13])  */
707
708         __u8            sacked;         /* State flags for SACK/FACK.   */
709 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
710 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
711 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
712 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
713 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
714 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS)
715
716         __u8            ip_dsfield;     /* IPv4 tos or IPv6 dsfield     */
717         /* 1 byte hole */
718         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
719 };
720
721 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
722
723 /* RFC3168 : 6.1.1 SYN packets must not have ECT/ECN bits set
724  *
725  * If we receive a SYN packet with these bits set, it means a network is
726  * playing bad games with TOS bits. In order to avoid possible false congestion
727  * notifications, we disable TCP ECN negociation.
728  */
729 static inline void
730 TCP_ECN_create_request(struct request_sock *req, const struct sk_buff *skb,
731                 struct net *net)
732 {
733         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
734
735         if (net->ipv4.sysctl_tcp_ecn && th->ece && th->cwr &&
736             INET_ECN_is_not_ect(TCP_SKB_CB(skb)->ip_dsfield))
737                 inet_rsk(req)->ecn_ok = 1;
738 }
739
740 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
741  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
742  */
743 static inline int tcp_skb_pcount(const struct sk_buff *skb)
744 {
745         return skb_shinfo(skb)->gso_segs;
746 }
747
748 /* This is valid iff tcp_skb_pcount() > 1. */
749 static inline int tcp_skb_mss(const struct sk_buff *skb)
750 {
751         return skb_shinfo(skb)->gso_size;
752 }
753
754 /* Events passed to congestion control interface */
755 enum tcp_ca_event {
756         CA_EVENT_TX_START,      /* first transmit when no packets in flight */
757         CA_EVENT_CWND_RESTART,  /* congestion window restart */
758         CA_EVENT_COMPLETE_CWR,  /* end of congestion recovery */
759         CA_EVENT_FRTO,          /* fast recovery timeout */
760         CA_EVENT_LOSS,          /* loss timeout */
761         CA_EVENT_FAST_ACK,      /* in sequence ack */
762         CA_EVENT_SLOW_ACK,      /* other ack */
763 };
764
765 /*
766  * Interface for adding new TCP congestion control handlers
767  */
768 #define TCP_CA_NAME_MAX 16
769 #define TCP_CA_MAX      128
770 #define TCP_CA_BUF_MAX  (TCP_CA_NAME_MAX*TCP_CA_MAX)
771
772 #define TCP_CONG_NON_RESTRICTED 0x1
773 #define TCP_CONG_RTT_STAMP      0x2
774
775 struct tcp_congestion_ops {
776         struct list_head        list;
777         unsigned long flags;
778
779         /* initialize private data (optional) */
780         void (*init)(struct sock *sk);
781         /* cleanup private data  (optional) */
782         void (*release)(struct sock *sk);
783
784         /* return slow start threshold (required) */
785         u32 (*ssthresh)(struct sock *sk);
786         /* lower bound for congestion window (optional) */
787         u32 (*min_cwnd)(const struct sock *sk);
788         /* do new cwnd calculation (required) */
789         void (*cong_avoid)(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight);
790         /* call before changing ca_state (optional) */
791         void (*set_state)(struct sock *sk, u8 new_state);
792         /* call when cwnd event occurs (optional) */
793         void (*cwnd_event)(struct sock *sk, enum tcp_ca_event ev);
794         /* new value of cwnd after loss (optional) */
795         u32  (*undo_cwnd)(struct sock *sk);
796         /* hook for packet ack accounting (optional) */
797         void (*pkts_acked)(struct sock *sk, u32 num_acked, s32 rtt_us);
798         /* get info for inet_diag (optional) */
799         void (*get_info)(struct sock *sk, u32 ext, struct sk_buff *skb);
800
801         char            name[TCP_CA_NAME_MAX];
802         struct module   *owner;
803 };
804
805 extern int tcp_register_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
806 extern void tcp_unregister_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
807
808 extern void tcp_init_congestion_control(struct sock *sk);
809 extern void tcp_cleanup_congestion_control(struct sock *sk);
810 extern int tcp_set_default_congestion_control(const char *name);
811 extern void tcp_get_default_congestion_control(char *name);
812 extern void tcp_get_available_congestion_control(char *buf, size_t len);
813 extern void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t len);
814 extern int tcp_set_allowed_congestion_control(char *allowed);
815 extern int tcp_set_congestion_control(struct sock *sk, const char *name);
816 extern void tcp_slow_start(struct tcp_sock *tp);
817 extern void tcp_cong_avoid_ai(struct tcp_sock *tp, u32 w);
818
819 extern struct tcp_congestion_ops tcp_init_congestion_ops;
820 extern u32 tcp_reno_ssthresh(struct sock *sk);
821 extern void tcp_reno_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight);
822 extern u32 tcp_reno_min_cwnd(const struct sock *sk);
823 extern struct tcp_congestion_ops tcp_reno;
824
825 static inline void tcp_set_ca_state(struct sock *sk, const u8 ca_state)
826 {
827         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
828
829         if (icsk->icsk_ca_ops->set_state)
830                 icsk->icsk_ca_ops->set_state(sk, ca_state);
831         icsk->icsk_ca_state = ca_state;
832 }
833
834 static inline void tcp_ca_event(struct sock *sk, const enum tcp_ca_event event)
835 {
836         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
837
838         if (icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event)
839                 icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event(sk, event);
840 }
841
842 /* These functions determine how the current flow behaves in respect of SACK
843  * handling. SACK is negotiated with the peer, and therefore it can vary
844  * between different flows.
845  *
846  * tcp_is_sack - SACK enabled
847  * tcp_is_reno - No SACK
848  * tcp_is_fack - FACK enabled, implies SACK enabled
849  */
850 static inline int tcp_is_sack(const struct tcp_sock *tp)
851 {
852         return tp->rx_opt.sack_ok;
853 }
854
855 static inline bool tcp_is_reno(const struct tcp_sock *tp)
856 {
857         return !tcp_is_sack(tp);
858 }
859
860 static inline bool tcp_is_fack(const struct tcp_sock *tp)
861 {
862         return tp->rx_opt.sack_ok & TCP_FACK_ENABLED;
863 }
864
865 static inline void tcp_enable_fack(struct tcp_sock *tp)
866 {
867         tp->rx_opt.sack_ok |= TCP_FACK_ENABLED;
868 }
869
870 /* TCP early-retransmit (ER) is similar to but more conservative than
871  * the thin-dupack feature.  Enable ER only if thin-dupack is disabled.
872  */
873 static inline void tcp_enable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
874 {
875         tp->do_early_retrans = sysctl_tcp_early_retrans &&
876                 !sysctl_tcp_thin_dupack && sysctl_tcp_reordering == 3;
877         tp->early_retrans_delayed = 0;
878 }
879
880 static inline void tcp_disable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
881 {
882         tp->do_early_retrans = 0;
883 }
884
885 static inline unsigned int tcp_left_out(const struct tcp_sock *tp)
886 {
887         return tp->sacked_out + tp->lost_out;
888 }
889
890 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
891  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
892  * detailed information is available from the receiver (via SACK
893  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
894  *
895  * Use this for decisions involving congestion control, use just
896  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
897  *
898  * Read this equation as:
899  *
900  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
901  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
902  *      "Packets fast retransmitted"
903  */
904 static inline unsigned int tcp_packets_in_flight(const struct tcp_sock *tp)
905 {
906         return tp->packets_out - tcp_left_out(tp) + tp->retrans_out;
907 }
908
909 #define TCP_INFINITE_SSTHRESH   0x7fffffff
910
911 static inline bool tcp_in_initial_slowstart(const struct tcp_sock *tp)
912 {
913         return tp->snd_ssthresh >= TCP_INFINITE_SSTHRESH;
914 }
915
916 static inline bool tcp_in_cwnd_reduction(const struct sock *sk)
917 {
918         return (TCPF_CA_CWR | TCPF_CA_Recovery) &
919                (1 << inet_csk(sk)->icsk_ca_state);
920 }
921
922 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
923  * The exception is cwnd reduction phase, when cwnd is decreasing towards
924  * ssthresh.
925  */
926 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(const struct sock *sk)
927 {
928         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
929
930         if (tcp_in_cwnd_reduction(sk))
931                 return tp->snd_ssthresh;
932         else
933                 return max(tp->snd_ssthresh,
934                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
935                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
936 }
937
938 /* Use define here intentionally to get WARN_ON location shown at the caller */
939 #define tcp_verify_left_out(tp) WARN_ON(tcp_left_out(tp) > tp->packets_out)
940
941 extern void tcp_enter_cwr(struct sock *sk, const int set_ssthresh);
942 extern __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst);
943
944 /* The maximum number of MSS of available cwnd for which TSO defers
945  * sending if not using sysctl_tcp_tso_win_divisor.
946  */
947 static inline __u32 tcp_max_tso_deferred_mss(const struct tcp_sock *tp)
948 {
949         return 3;
950 }
951
952 /* Slow start with delack produces 3 packets of burst, so that
953  * it is safe "de facto".  This will be the default - same as
954  * the default reordering threshold - but if reordering increases,
955  * we must be able to allow cwnd to burst at least this much in order
956  * to not pull it back when holes are filled.
957  */
958 static __inline__ __u32 tcp_max_burst(const struct tcp_sock *tp)
959 {
960         return tp->reordering;
961 }
962
963 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
964 static inline u32 tcp_wnd_end(const struct tcp_sock *tp)
965 {
966         return tp->snd_una + tp->snd_wnd;
967 }
968 extern bool tcp_is_cwnd_limited(const struct sock *sk, u32 in_flight);
969
970 static inline void tcp_minshall_update(struct tcp_sock *tp, unsigned int mss,
971                                        const struct sk_buff *skb)
972 {
973         if (skb->len < mss)
974                 tp->snd_sml = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
975 }
976
977 static inline void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk)
978 {
979         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
980         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
981
982         if (!tp->packets_out && !icsk->icsk_pending)
983                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
984                                           icsk->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
985 }
986
987 static inline void tcp_init_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
988 {
989         tp->snd_wl1 = seq;
990 }
991
992 static inline void tcp_update_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
993 {
994         tp->snd_wl1 = seq;
995 }
996
997 /*
998  * Calculate(/check) TCP checksum
999  */
1000 static inline __sum16 tcp_v4_check(int len, __be32 saddr,
1001                                    __be32 daddr, __wsum base)
1002 {
1003         return csum_tcpudp_magic(saddr,daddr,len,IPPROTO_TCP,base);
1004 }
1005
1006 static inline __sum16 __tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1007 {
1008         return __skb_checksum_complete(skb);
1009 }
1010
1011 static inline bool tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1012 {
1013         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
1014                 __tcp_checksum_complete(skb);
1015 }
1016
1017 /* Prequeue for VJ style copy to user, combined with checksumming. */
1018
1019 static inline void tcp_prequeue_init(struct tcp_sock *tp)
1020 {
1021         tp->ucopy.task = NULL;
1022         tp->ucopy.len = 0;
1023         tp->ucopy.memory = 0;
1024         skb_queue_head_init(&tp->ucopy.prequeue);
1025 #ifdef CONFIG_NET_DMA
1026         tp->ucopy.dma_chan = NULL;
1027         tp->ucopy.wakeup = 0;
1028         tp->ucopy.pinned_list = NULL;
1029         tp->ucopy.dma_cookie = 0;
1030 #endif
1031 }
1032
1033 /* Packet is added to VJ-style prequeue for processing in process
1034  * context, if a reader task is waiting. Apparently, this exciting
1035  * idea (VJ's mail "Re: query about TCP header on tcp-ip" of 07 Sep 93)
1036  * failed somewhere. Latency? Burstiness? Well, at least now we will
1037  * see, why it failed. 8)8)                               --ANK
1038  *
1039  * NOTE: is this not too big to inline?
1040  */
1041 static inline bool tcp_prequeue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1042 {
1043         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1044
1045         if (sysctl_tcp_low_latency || !tp->ucopy.task)
1046                 return false;
1047
1048         if (skb->len <= tcp_hdrlen(skb) &&
1049             skb_queue_len(&tp->ucopy.prequeue) == 0)
1050                 return false;
1051
1052         skb_dst_force(skb);
1053         __skb_queue_tail(&tp->ucopy.prequeue, skb);
1054         tp->ucopy.memory += skb->truesize;
1055         if (tp->ucopy.memory > sk->sk_rcvbuf) {
1056                 struct sk_buff *skb1;
1057
1058                 BUG_ON(sock_owned_by_user(sk));
1059
1060                 while ((skb1 = __skb_dequeue(&tp->ucopy.prequeue)) != NULL) {
1061                         sk_backlog_rcv(sk, skb1);
1062                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1063                                          LINUX_MIB_TCPPREQUEUEDROPPED);
1064                 }
1065
1066                 tp->ucopy.memory = 0;
1067         } else if (skb_queue_len(&tp->ucopy.prequeue) == 1) {
1068                 wake_up_interruptible_sync_poll(sk_sleep(sk),
1069                                            POLLIN | POLLRDNORM | POLLRDBAND);
1070                 if (!inet_csk_ack_scheduled(sk))
1071                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK,
1072                                                   (3 * tcp_rto_min(sk)) / 4,
1073                                                   TCP_RTO_MAX);
1074         }
1075         return true;
1076 }
1077
1078
1079 #undef STATE_TRACE
1080
1081 #ifdef STATE_TRACE
1082 static const char *statename[]={
1083         "Unused","Established","Syn Sent","Syn Recv",
1084         "Fin Wait 1","Fin Wait 2","Time Wait", "Close",
1085         "Close Wait","Last ACK","Listen","Closing"
1086 };
1087 #endif
1088 extern void tcp_set_state(struct sock *sk, int state);
1089
1090 extern void tcp_done(struct sock *sk);
1091
1092 static inline void tcp_sack_reset(struct tcp_options_received *rx_opt)
1093 {
1094         rx_opt->dsack = 0;
1095         rx_opt->num_sacks = 0;
1096 }
1097
1098 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
1099 extern void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
1100                                       __u32 *rcv_wnd, __u32 *window_clamp,
1101                                       int wscale_ok, __u8 *rcv_wscale,
1102                                       __u32 init_rcv_wnd);
1103
1104 static inline int tcp_win_from_space(int space)
1105 {
1106         return sysctl_tcp_adv_win_scale<=0 ?
1107                 (space>>(-sysctl_tcp_adv_win_scale)) :
1108                 space - (space>>sysctl_tcp_adv_win_scale);
1109 }
1110
1111 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */ 
1112 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
1113 {
1114         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf -
1115                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1116
1117
1118 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
1119 {
1120         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf); 
1121 }
1122
1123 static inline void tcp_openreq_init(struct request_sock *req,
1124                                     struct tcp_options_received *rx_opt,
1125                                     struct sk_buff *skb)
1126 {
1127         struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
1128
1129         req->rcv_wnd = 0;               /* So that tcp_send_synack() knows! */
1130         req->cookie_ts = 0;
1131         tcp_rsk(req)->rcv_isn = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1132         tcp_rsk(req)->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
1133         tcp_rsk(req)->snt_synack = 0;
1134         req->mss = rx_opt->mss_clamp;
1135         req->ts_recent = rx_opt->saw_tstamp ? rx_opt->rcv_tsval : 0;
1136         ireq->tstamp_ok = rx_opt->tstamp_ok;
1137         ireq->sack_ok = rx_opt->sack_ok;
1138         ireq->snd_wscale = rx_opt->snd_wscale;
1139         ireq->wscale_ok = rx_opt->wscale_ok;
1140         ireq->acked = 0;
1141         ireq->ecn_ok = 0;
1142         ireq->rmt_port = tcp_hdr(skb)->source;
1143         ireq->loc_port = tcp_hdr(skb)->dest;
1144 }
1145
1146 /* Compute time elapsed between SYNACK and the ACK completing 3WHS */
1147 static inline void tcp_synack_rtt_meas(struct sock *sk,
1148                                        struct request_sock *req)
1149 {
1150         if (tcp_rsk(req)->snt_synack)
1151                 tcp_valid_rtt_meas(sk,
1152                     tcp_time_stamp - tcp_rsk(req)->snt_synack);
1153 }
1154
1155 extern void tcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk);
1156
1157 static inline int keepalive_intvl_when(const struct tcp_sock *tp)
1158 {
1159         return tp->keepalive_intvl ? : sysctl_tcp_keepalive_intvl;
1160 }
1161
1162 static inline int keepalive_time_when(const struct tcp_sock *tp)
1163 {
1164         return tp->keepalive_time ? : sysctl_tcp_keepalive_time;
1165 }
1166
1167 static inline int keepalive_probes(const struct tcp_sock *tp)
1168 {
1169         return tp->keepalive_probes ? : sysctl_tcp_keepalive_probes;
1170 }
1171
1172 static inline u32 keepalive_time_elapsed(const struct tcp_sock *tp)
1173 {
1174         const struct inet_connection_sock *icsk = &tp->inet_conn;
1175
1176         return min_t(u32, tcp_time_stamp - icsk->icsk_ack.lrcvtime,
1177                           tcp_time_stamp - tp->rcv_tstamp);
1178 }
1179
1180 static inline int tcp_fin_time(const struct sock *sk)
1181 {
1182         int fin_timeout = tcp_sk(sk)->linger2 ? : sysctl_tcp_fin_timeout;
1183         const int rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
1184
1185         if (fin_timeout < (rto << 2) - (rto >> 1))
1186                 fin_timeout = (rto << 2) - (rto >> 1);
1187
1188         return fin_timeout;
1189 }
1190
1191 static inline bool tcp_paws_check(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1192                                   int paws_win)
1193 {
1194         if ((s32)(rx_opt->ts_recent - rx_opt->rcv_tsval) <= paws_win)
1195                 return true;
1196         if (unlikely(get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS))
1197                 return true;
1198         /*
1199          * Some OSes send SYN and SYNACK messages with tsval=0 tsecr=0,
1200          * then following tcp messages have valid values. Ignore 0 value,
1201          * or else 'negative' tsval might forbid us to accept their packets.
1202          */
1203         if (!rx_opt->ts_recent)
1204                 return true;
1205         return false;
1206 }
1207
1208 static inline bool tcp_paws_reject(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1209                                    int rst)
1210 {
1211         if (tcp_paws_check(rx_opt, 0))
1212                 return false;
1213
1214         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1215            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1216            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1217            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1218            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1219            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1220            Actually, the problem would be not existing if all
1221            the implementations followed draft about maintaining clock
1222            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1223
1224            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1225          */
1226         if (rst && get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL)
1227                 return false;
1228         return true;
1229 }
1230
1231 static inline void tcp_mib_init(struct net *net)
1232 {
1233         /* See RFC 2012 */
1234         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1235         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1236         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1237         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1238 }
1239
1240 /* from STCP */
1241 static inline void tcp_clear_retrans_hints_partial(struct tcp_sock *tp)
1242 {
1243         tp->lost_skb_hint = NULL;
1244         tp->scoreboard_skb_hint = NULL;
1245 }
1246
1247 static inline void tcp_clear_all_retrans_hints(struct tcp_sock *tp)
1248 {
1249         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1250         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1251 }
1252
1253 /* MD5 Signature */
1254 struct crypto_hash;
1255
1256 union tcp_md5_addr {
1257         struct in_addr  a4;
1258 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1259         struct in6_addr a6;
1260 #endif
1261 };
1262
1263 /* - key database */
1264 struct tcp_md5sig_key {
1265         struct hlist_node       node;
1266         u8                      keylen;
1267         u8                      family; /* AF_INET or AF_INET6 */
1268         union tcp_md5_addr      addr;
1269         u8                      key[TCP_MD5SIG_MAXKEYLEN];
1270         struct rcu_head         rcu;
1271 };
1272
1273 /* - sock block */
1274 struct tcp_md5sig_info {
1275         struct hlist_head       head;
1276         struct rcu_head         rcu;
1277 };
1278
1279 /* - pseudo header */
1280 struct tcp4_pseudohdr {
1281         __be32          saddr;
1282         __be32          daddr;
1283         __u8            pad;
1284         __u8            protocol;
1285         __be16          len;
1286 };
1287
1288 struct tcp6_pseudohdr {
1289         struct in6_addr saddr;
1290         struct in6_addr daddr;
1291         __be32          len;
1292         __be32          protocol;       /* including padding */
1293 };
1294
1295 union tcp_md5sum_block {
1296         struct tcp4_pseudohdr ip4;
1297 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1298         struct tcp6_pseudohdr ip6;
1299 #endif
1300 };
1301
1302 /* - pool: digest algorithm, hash description and scratch buffer */
1303 struct tcp_md5sig_pool {
1304         struct hash_desc        md5_desc;
1305         union tcp_md5sum_block  md5_blk;
1306 };
1307
1308 /* - functions */
1309 extern int tcp_v4_md5_hash_skb(char *md5_hash, struct tcp_md5sig_key *key,
1310                                const struct sock *sk,
1311                                const struct request_sock *req,
1312                                const struct sk_buff *skb);
1313 extern int tcp_md5_do_add(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1314                           int family, const u8 *newkey,
1315                           u8 newkeylen, gfp_t gfp);
1316 extern int tcp_md5_do_del(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1317                           int family);
1318 extern struct tcp_md5sig_key *tcp_v4_md5_lookup(struct sock *sk,
1319                                          struct sock *addr_sk);
1320
1321 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1322 extern struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(struct sock *sk,
1323                         const union tcp_md5_addr *addr, int family);
1324 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  ((twsk)->tw_md5_key)
1325 #else
1326 static inline struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(struct sock *sk,
1327                                          const union tcp_md5_addr *addr,
1328                                          int family)
1329 {
1330         return NULL;
1331 }
1332 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  NULL
1333 #endif
1334
1335 extern struct tcp_md5sig_pool __percpu *tcp_alloc_md5sig_pool(struct sock *);
1336 extern void tcp_free_md5sig_pool(void);
1337
1338 extern struct tcp_md5sig_pool   *tcp_get_md5sig_pool(void);
1339 extern void tcp_put_md5sig_pool(void);
1340
1341 extern int tcp_md5_hash_header(struct tcp_md5sig_pool *, const struct tcphdr *);
1342 extern int tcp_md5_hash_skb_data(struct tcp_md5sig_pool *, const struct sk_buff *,
1343                                  unsigned int header_len);
1344 extern int tcp_md5_hash_key(struct tcp_md5sig_pool *hp,
1345                             const struct tcp_md5sig_key *key);
1346
1347 /* From tcp_fastopen.c */
1348 extern void tcp_fastopen_cache_get(struct sock *sk, u16 *mss,
1349                                    struct tcp_fastopen_cookie *cookie,
1350                                    int *syn_loss, unsigned long *last_syn_loss);
1351 extern void tcp_fastopen_cache_set(struct sock *sk, u16 mss,
1352                                    struct tcp_fastopen_cookie *cookie,
1353                                    bool syn_lost);
1354 struct tcp_fastopen_request {
1355         /* Fast Open cookie. Size 0 means a cookie request */
1356         struct tcp_fastopen_cookie      cookie;
1357         struct msghdr                   *data;  /* data in MSG_FASTOPEN */
1358         u16                             copied; /* queued in tcp_connect() */
1359 };
1360 void tcp_free_fastopen_req(struct tcp_sock *tp);
1361
1362 extern struct tcp_fastopen_context __rcu *tcp_fastopen_ctx;
1363 int tcp_fastopen_reset_cipher(void *key, unsigned int len);
1364 void tcp_fastopen_cookie_gen(__be32 addr, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
1365
1366 #define TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH 16
1367
1368 /* Fastopen key context */
1369 struct tcp_fastopen_context {
1370         struct crypto_cipher __rcu      *tfm;
1371         __u8                            key[TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH];
1372         struct rcu_head                 rcu;
1373 };
1374
1375 /* write queue abstraction */
1376 static inline void tcp_write_queue_purge(struct sock *sk)
1377 {
1378         struct sk_buff *skb;
1379
1380         while ((skb = __skb_dequeue(&sk->sk_write_queue)) != NULL)
1381                 sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1382         sk_mem_reclaim(sk);
1383         tcp_clear_all_retrans_hints(tcp_sk(sk));
1384 }
1385
1386 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_head(const struct sock *sk)
1387 {
1388         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1389 }
1390
1391 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_tail(const struct sock *sk)
1392 {
1393         return skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1394 }
1395
1396 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_next(const struct sock *sk,
1397                                                    const struct sk_buff *skb)
1398 {
1399         return skb_queue_next(&sk->sk_write_queue, skb);
1400 }
1401
1402 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_prev(const struct sock *sk,
1403                                                    const struct sk_buff *skb)
1404 {
1405         return skb_queue_prev(&sk->sk_write_queue, skb);
1406 }
1407
1408 #define tcp_for_write_queue(skb, sk)                                    \
1409         skb_queue_walk(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1410
1411 #define tcp_for_write_queue_from(skb, sk)                               \
1412         skb_queue_walk_from(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1413
1414 #define tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk)                     \
1415         skb_queue_walk_from_safe(&(sk)->sk_write_queue, skb, tmp)
1416
1417 static inline struct sk_buff *tcp_send_head(const struct sock *sk)
1418 {
1419         return sk->sk_send_head;
1420 }
1421
1422 static inline bool tcp_skb_is_last(const struct sock *sk,
1423                                    const struct sk_buff *skb)
1424 {
1425         return skb_queue_is_last(&sk->sk_write_queue, skb);
1426 }
1427
1428 static inline void tcp_advance_send_head(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
1429 {
1430         if (tcp_skb_is_last(sk, skb))
1431                 sk->sk_send_head = NULL;
1432         else
1433                 sk->sk_send_head = tcp_write_queue_next(sk, skb);
1434 }
1435
1436 static inline void tcp_check_send_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb_unlinked)
1437 {
1438         if (sk->sk_send_head == skb_unlinked)
1439                 sk->sk_send_head = NULL;
1440 }
1441
1442 static inline void tcp_init_send_head(struct sock *sk)
1443 {
1444         sk->sk_send_head = NULL;
1445 }
1446
1447 static inline void __tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1448 {
1449         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
1450 }
1451
1452 static inline void tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1453 {
1454         __tcp_add_write_queue_tail(sk, skb);
1455
1456         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
1457         if (sk->sk_send_head == NULL) {
1458                 sk->sk_send_head = skb;
1459
1460                 if (tcp_sk(sk)->highest_sack == NULL)
1461                         tcp_sk(sk)->highest_sack = skb;
1462         }
1463 }
1464
1465 static inline void __tcp_add_write_queue_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1466 {
1467         __skb_queue_head(&sk->sk_write_queue, skb);
1468 }
1469
1470 /* Insert buff after skb on the write queue of sk.  */
1471 static inline void tcp_insert_write_queue_after(struct sk_buff *skb,
1472                                                 struct sk_buff *buff,
1473                                                 struct sock *sk)
1474 {
1475         __skb_queue_after(&sk->sk_write_queue, skb, buff);
1476 }
1477
1478 /* Insert new before skb on the write queue of sk.  */
1479 static inline void tcp_insert_write_queue_before(struct sk_buff *new,
1480                                                   struct sk_buff *skb,
1481                                                   struct sock *sk)
1482 {
1483         __skb_queue_before(&sk->sk_write_queue, skb, new);
1484
1485         if (sk->sk_send_head == skb)
1486                 sk->sk_send_head = new;
1487 }
1488
1489 static inline void tcp_unlink_write_queue(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1490 {
1491         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1492 }
1493
1494 static inline bool tcp_write_queue_empty(struct sock *sk)
1495 {
1496         return skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue);
1497 }
1498
1499 static inline void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk)
1500 {
1501         if (tcp_send_head(sk)) {
1502                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1503
1504                 __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk), tp->nonagle);
1505         }
1506 }
1507
1508 /* Start sequence of the skb just after the highest skb with SACKed
1509  * bit, valid only if sacked_out > 0 or when the caller has ensured
1510  * validity by itself.
1511  */
1512 static inline u32 tcp_highest_sack_seq(struct tcp_sock *tp)
1513 {
1514         if (!tp->sacked_out)
1515                 return tp->snd_una;
1516
1517         if (tp->highest_sack == NULL)
1518                 return tp->snd_nxt;
1519
1520         return TCP_SKB_CB(tp->highest_sack)->seq;
1521 }
1522
1523 static inline void tcp_advance_highest_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1524 {
1525         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_skb_is_last(sk, skb) ? NULL :
1526                                                 tcp_write_queue_next(sk, skb);
1527 }
1528
1529 static inline struct sk_buff *tcp_highest_sack(struct sock *sk)
1530 {
1531         return tcp_sk(sk)->highest_sack;
1532 }
1533
1534 static inline void tcp_highest_sack_reset(struct sock *sk)
1535 {
1536         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_write_queue_head(sk);
1537 }
1538
1539 /* Called when old skb is about to be deleted (to be combined with new skb) */
1540 static inline void tcp_highest_sack_combine(struct sock *sk,
1541                                             struct sk_buff *old,
1542                                             struct sk_buff *new)
1543 {
1544         if (tcp_sk(sk)->sacked_out && (old == tcp_sk(sk)->highest_sack))
1545                 tcp_sk(sk)->highest_sack = new;
1546 }
1547
1548 /* Determines whether this is a thin stream (which may suffer from
1549  * increased latency). Used to trigger latency-reducing mechanisms.
1550  */
1551 static inline bool tcp_stream_is_thin(struct tcp_sock *tp)
1552 {
1553         return tp->packets_out < 4 && !tcp_in_initial_slowstart(tp);
1554 }
1555
1556 /* /proc */
1557 enum tcp_seq_states {
1558         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
1559         TCP_SEQ_STATE_OPENREQ,
1560         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
1561         TCP_SEQ_STATE_TIME_WAIT,
1562 };
1563
1564 int tcp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file);
1565
1566 struct tcp_seq_afinfo {
1567         char                            *name;
1568         sa_family_t                     family;
1569         const struct file_operations    *seq_fops;
1570         struct seq_operations           seq_ops;
1571 };
1572
1573 struct tcp_iter_state {
1574         struct seq_net_private  p;
1575         sa_family_t             family;
1576         enum tcp_seq_states     state;
1577         struct sock             *syn_wait_sk;
1578         int                     bucket, offset, sbucket, num;
1579         kuid_t                  uid;
1580         loff_t                  last_pos;
1581 };
1582
1583 extern int tcp_proc_register(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1584 extern void tcp_proc_unregister(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1585
1586 extern struct request_sock_ops tcp_request_sock_ops;
1587 extern struct request_sock_ops tcp6_request_sock_ops;
1588
1589 extern void tcp_v4_destroy_sock(struct sock *sk);
1590
1591 extern int tcp_v4_gso_send_check(struct sk_buff *skb);
1592 extern struct sk_buff *tcp_tso_segment(struct sk_buff *skb,
1593                                        netdev_features_t features);
1594 extern struct sk_buff **tcp_gro_receive(struct sk_buff **head,
1595                                         struct sk_buff *skb);
1596 extern struct sk_buff **tcp4_gro_receive(struct sk_buff **head,
1597                                          struct sk_buff *skb);
1598 extern int tcp_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1599 extern int tcp4_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1600
1601 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1602 extern int tcp4_proc_init(void);
1603 extern void tcp4_proc_exit(void);
1604 #endif
1605
1606 /* TCP af-specific functions */
1607 struct tcp_sock_af_ops {
1608 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1609         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (struct sock *sk,
1610                                                 struct sock *addr_sk);
1611         int                     (*calc_md5_hash) (char *location,
1612                                                   struct tcp_md5sig_key *md5,
1613                                                   const struct sock *sk,
1614                                                   const struct request_sock *req,
1615                                                   const struct sk_buff *skb);
1616         int                     (*md5_parse) (struct sock *sk,
1617                                               char __user *optval,
1618                                               int optlen);
1619 #endif
1620 };
1621
1622 struct tcp_request_sock_ops {
1623 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1624         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (struct sock *sk,
1625                                                 struct request_sock *req);
1626         int                     (*calc_md5_hash) (char *location,
1627                                                   struct tcp_md5sig_key *md5,
1628                                                   const struct sock *sk,
1629                                                   const struct request_sock *req,
1630                                                   const struct sk_buff *skb);
1631 #endif
1632 };
1633
1634 /* Using SHA1 for now, define some constants.
1635  */
1636 #define COOKIE_DIGEST_WORDS (SHA_DIGEST_WORDS)
1637 #define COOKIE_MESSAGE_WORDS (SHA_MESSAGE_BYTES / 4)
1638 #define COOKIE_WORKSPACE_WORDS (COOKIE_DIGEST_WORDS + COOKIE_MESSAGE_WORDS)
1639
1640 extern int tcp_cookie_generator(u32 *bakery);
1641
1642 /**
1643  *      struct tcp_cookie_values - each socket needs extra space for the
1644  *      cookies, together with (optional) space for any SYN data.
1645  *
1646  *      A tcp_sock contains a pointer to the current value, and this is
1647  *      cloned to the tcp_timewait_sock.
1648  *
1649  * @cookie_pair:        variable data from the option exchange.
1650  *
1651  * @cookie_desired:     user specified tcpct_cookie_desired.  Zero
1652  *                      indicates default (sysctl_tcp_cookie_size).
1653  *                      After cookie sent, remembers size of cookie.
1654  *                      Range 0, TCP_COOKIE_MIN to TCP_COOKIE_MAX.
1655  *
1656  * @s_data_desired:     user specified tcpct_s_data_desired.  When the
1657  *                      constant payload is specified (@s_data_constant),
1658  *                      holds its length instead.
1659  *                      Range 0 to TCP_MSS_DESIRED.
1660  *
1661  * @s_data_payload:     constant data that is to be included in the
1662  *                      payload of SYN or SYNACK segments when the
1663  *                      cookie option is present.
1664  */
1665 struct tcp_cookie_values {
1666         struct kref     kref;
1667         u8              cookie_pair[TCP_COOKIE_PAIR_SIZE];
1668         u8              cookie_pair_size;
1669         u8              cookie_desired;
1670         u16             s_data_desired:11,
1671                         s_data_constant:1,
1672                         s_data_in:1,
1673                         s_data_out:1,
1674                         s_data_unused:2;
1675         u8              s_data_payload[0];
1676 };
1677
1678 static inline void tcp_cookie_values_release(struct kref *kref)
1679 {
1680         kfree(container_of(kref, struct tcp_cookie_values, kref));
1681 }
1682
1683 /* The length of constant payload data.  Note that s_data_desired is
1684  * overloaded, depending on s_data_constant: either the length of constant
1685  * data (returned here) or the limit on variable data.
1686  */
1687 static inline int tcp_s_data_size(const struct tcp_sock *tp)
1688 {
1689         return (tp->cookie_values != NULL && tp->cookie_values->s_data_constant)
1690                 ? tp->cookie_values->s_data_desired
1691                 : 0;
1692 }
1693
1694 /**
1695  *      struct tcp_extend_values - tcp_ipv?.c to tcp_output.c workspace.
1696  *
1697  *      As tcp_request_sock has already been extended in other places, the
1698  *      only remaining method is to pass stack values along as function
1699  *      parameters.  These parameters are not needed after sending SYNACK.
1700  *
1701  * @cookie_bakery:      cryptographic secret and message workspace.
1702  *
1703  * @cookie_plus:        bytes in authenticator/cookie option, copied from
1704  *                      struct tcp_options_received (above).
1705  */
1706 struct tcp_extend_values {
1707         struct request_values           rv;
1708         u32                             cookie_bakery[COOKIE_WORKSPACE_WORDS];
1709         u8                              cookie_plus:6,
1710                                         cookie_out_never:1,
1711                                         cookie_in_always:1;
1712 };
1713
1714 static inline struct tcp_extend_values *tcp_xv(struct request_values *rvp)
1715 {
1716         return (struct tcp_extend_values *)rvp;
1717 }
1718
1719 extern void tcp_v4_init(void);
1720 extern void tcp_init(void);
1721
1722 #endif  /* _TCP_H */