]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - include/net/tcp.h
tcp: Tail loss probe (TLP)
[~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 extern void tcp_send_loss_probe(struct sock *sk);
547 extern bool tcp_schedule_loss_probe(struct sock *sk);
548
549 /* tcp_input.c */
550 extern void tcp_cwnd_application_limited(struct sock *sk);
551 extern void tcp_resume_early_retransmit(struct sock *sk);
552 extern void tcp_rearm_rto(struct sock *sk);
553 extern void tcp_reset(struct sock *sk);
554
555 /* tcp_timer.c */
556 extern void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
557 static inline void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *sk)
558 {
559         inet_csk_clear_xmit_timers(sk);
560 }
561
562 extern unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
563 extern unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk);
564
565 /* Bound MSS / TSO packet size with the half of the window */
566 static inline int tcp_bound_to_half_wnd(struct tcp_sock *tp, int pktsize)
567 {
568         int cutoff;
569
570         /* When peer uses tiny windows, there is no use in packetizing
571          * to sub-MSS pieces for the sake of SWS or making sure there
572          * are enough packets in the pipe for fast recovery.
573          *
574          * On the other hand, for extremely large MSS devices, handling
575          * smaller than MSS windows in this way does make sense.
576          */
577         if (tp->max_window >= 512)
578                 cutoff = (tp->max_window >> 1);
579         else
580                 cutoff = tp->max_window;
581
582         if (cutoff && pktsize > cutoff)
583                 return max_t(int, cutoff, 68U - tp->tcp_header_len);
584         else
585                 return pktsize;
586 }
587
588 /* tcp.c */
589 extern void tcp_get_info(const struct sock *, struct tcp_info *);
590
591 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
592 typedef int (*sk_read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct sk_buff *,
593                                 unsigned int, size_t);
594 extern int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
595                          sk_read_actor_t recv_actor);
596
597 extern void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk);
598
599 extern int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu);
600 extern int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss);
601 extern void tcp_mtup_init(struct sock *sk);
602 extern void tcp_valid_rtt_meas(struct sock *sk, u32 seq_rtt);
603 extern void tcp_init_buffer_space(struct sock *sk);
604
605 static inline void tcp_bound_rto(const struct sock *sk)
606 {
607         if (inet_csk(sk)->icsk_rto > TCP_RTO_MAX)
608                 inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_RTO_MAX;
609 }
610
611 static inline u32 __tcp_set_rto(const struct tcp_sock *tp)
612 {
613         return (tp->srtt >> 3) + tp->rttvar;
614 }
615
616 extern void tcp_set_rto(struct sock *sk);
617
618 static inline void __tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp, u32 snd_wnd)
619 {
620         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
621                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
622                                snd_wnd);
623 }
624
625 static inline void tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp)
626 {
627         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd >> tp->rx_opt.snd_wscale);
628 }
629
630 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk)
631 {
632         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
633
634         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue) &&
635             tp->rcv_wnd &&
636             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
637             !tp->urg_data)
638                 tcp_fast_path_on(tp);
639 }
640
641 /* Compute the actual rto_min value */
642 static inline u32 tcp_rto_min(struct sock *sk)
643 {
644         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
645         u32 rto_min = TCP_RTO_MIN;
646
647         if (dst && dst_metric_locked(dst, RTAX_RTO_MIN))
648                 rto_min = dst_metric_rtt(dst, RTAX_RTO_MIN);
649         return rto_min;
650 }
651
652 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
653  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
654  * than the offered window.
655  */
656 static inline u32 tcp_receive_window(const struct tcp_sock *tp)
657 {
658         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
659
660         if (win < 0)
661                 win = 0;
662         return (u32) win;
663 }
664
665 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
666  * scaling applied to the result.  The caller does these things
667  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
668  */
669 extern u32 __tcp_select_window(struct sock *sk);
670
671 void tcp_send_window_probe(struct sock *sk);
672
673 /* TCP timestamps are only 32-bits, this causes a slight
674  * complication on 64-bit systems since we store a snapshot
675  * of jiffies in the buffer control blocks below.  We decided
676  * to use only the low 32-bits of jiffies and hide the ugly
677  * casts with the following macro.
678  */
679 #define tcp_time_stamp          ((__u32)(jiffies))
680
681 #define tcp_flag_byte(th) (((u_int8_t *)th)[13])
682
683 #define TCPHDR_FIN 0x01
684 #define TCPHDR_SYN 0x02
685 #define TCPHDR_RST 0x04
686 #define TCPHDR_PSH 0x08
687 #define TCPHDR_ACK 0x10
688 #define TCPHDR_URG 0x20
689 #define TCPHDR_ECE 0x40
690 #define TCPHDR_CWR 0x80
691
692 /* This is what the send packet queuing engine uses to pass
693  * TCP per-packet control information to the transmission code.
694  * We also store the host-order sequence numbers in here too.
695  * This is 44 bytes if IPV6 is enabled.
696  * If this grows please adjust skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
697  */
698 struct tcp_skb_cb {
699         union {
700                 struct inet_skb_parm    h4;
701 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
702                 struct inet6_skb_parm   h6;
703 #endif
704         } header;       /* For incoming frames          */
705         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
706         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
707         __u32           when;           /* used to compute rtt's        */
708         __u8            tcp_flags;      /* TCP header flags. (tcp[13])  */
709
710         __u8            sacked;         /* State flags for SACK/FACK.   */
711 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
712 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
713 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
714 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
715 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
716 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS)
717
718         __u8            ip_dsfield;     /* IPv4 tos or IPv6 dsfield     */
719         /* 1 byte hole */
720         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
721 };
722
723 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
724
725 /* RFC3168 : 6.1.1 SYN packets must not have ECT/ECN bits set
726  *
727  * If we receive a SYN packet with these bits set, it means a network is
728  * playing bad games with TOS bits. In order to avoid possible false congestion
729  * notifications, we disable TCP ECN negociation.
730  */
731 static inline void
732 TCP_ECN_create_request(struct request_sock *req, const struct sk_buff *skb,
733                 struct net *net)
734 {
735         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
736
737         if (net->ipv4.sysctl_tcp_ecn && th->ece && th->cwr &&
738             INET_ECN_is_not_ect(TCP_SKB_CB(skb)->ip_dsfield))
739                 inet_rsk(req)->ecn_ok = 1;
740 }
741
742 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
743  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
744  */
745 static inline int tcp_skb_pcount(const struct sk_buff *skb)
746 {
747         return skb_shinfo(skb)->gso_segs;
748 }
749
750 /* This is valid iff tcp_skb_pcount() > 1. */
751 static inline int tcp_skb_mss(const struct sk_buff *skb)
752 {
753         return skb_shinfo(skb)->gso_size;
754 }
755
756 /* Events passed to congestion control interface */
757 enum tcp_ca_event {
758         CA_EVENT_TX_START,      /* first transmit when no packets in flight */
759         CA_EVENT_CWND_RESTART,  /* congestion window restart */
760         CA_EVENT_COMPLETE_CWR,  /* end of congestion recovery */
761         CA_EVENT_FRTO,          /* fast recovery timeout */
762         CA_EVENT_LOSS,          /* loss timeout */
763         CA_EVENT_FAST_ACK,      /* in sequence ack */
764         CA_EVENT_SLOW_ACK,      /* other ack */
765 };
766
767 /*
768  * Interface for adding new TCP congestion control handlers
769  */
770 #define TCP_CA_NAME_MAX 16
771 #define TCP_CA_MAX      128
772 #define TCP_CA_BUF_MAX  (TCP_CA_NAME_MAX*TCP_CA_MAX)
773
774 #define TCP_CONG_NON_RESTRICTED 0x1
775 #define TCP_CONG_RTT_STAMP      0x2
776
777 struct tcp_congestion_ops {
778         struct list_head        list;
779         unsigned long flags;
780
781         /* initialize private data (optional) */
782         void (*init)(struct sock *sk);
783         /* cleanup private data  (optional) */
784         void (*release)(struct sock *sk);
785
786         /* return slow start threshold (required) */
787         u32 (*ssthresh)(struct sock *sk);
788         /* lower bound for congestion window (optional) */
789         u32 (*min_cwnd)(const struct sock *sk);
790         /* do new cwnd calculation (required) */
791         void (*cong_avoid)(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight);
792         /* call before changing ca_state (optional) */
793         void (*set_state)(struct sock *sk, u8 new_state);
794         /* call when cwnd event occurs (optional) */
795         void (*cwnd_event)(struct sock *sk, enum tcp_ca_event ev);
796         /* new value of cwnd after loss (optional) */
797         u32  (*undo_cwnd)(struct sock *sk);
798         /* hook for packet ack accounting (optional) */
799         void (*pkts_acked)(struct sock *sk, u32 num_acked, s32 rtt_us);
800         /* get info for inet_diag (optional) */
801         void (*get_info)(struct sock *sk, u32 ext, struct sk_buff *skb);
802
803         char            name[TCP_CA_NAME_MAX];
804         struct module   *owner;
805 };
806
807 extern int tcp_register_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
808 extern void tcp_unregister_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
809
810 extern void tcp_init_congestion_control(struct sock *sk);
811 extern void tcp_cleanup_congestion_control(struct sock *sk);
812 extern int tcp_set_default_congestion_control(const char *name);
813 extern void tcp_get_default_congestion_control(char *name);
814 extern void tcp_get_available_congestion_control(char *buf, size_t len);
815 extern void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t len);
816 extern int tcp_set_allowed_congestion_control(char *allowed);
817 extern int tcp_set_congestion_control(struct sock *sk, const char *name);
818 extern void tcp_slow_start(struct tcp_sock *tp);
819 extern void tcp_cong_avoid_ai(struct tcp_sock *tp, u32 w);
820
821 extern struct tcp_congestion_ops tcp_init_congestion_ops;
822 extern u32 tcp_reno_ssthresh(struct sock *sk);
823 extern void tcp_reno_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight);
824 extern u32 tcp_reno_min_cwnd(const struct sock *sk);
825 extern struct tcp_congestion_ops tcp_reno;
826
827 static inline void tcp_set_ca_state(struct sock *sk, const u8 ca_state)
828 {
829         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
830
831         if (icsk->icsk_ca_ops->set_state)
832                 icsk->icsk_ca_ops->set_state(sk, ca_state);
833         icsk->icsk_ca_state = ca_state;
834 }
835
836 static inline void tcp_ca_event(struct sock *sk, const enum tcp_ca_event event)
837 {
838         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
839
840         if (icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event)
841                 icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event(sk, event);
842 }
843
844 /* These functions determine how the current flow behaves in respect of SACK
845  * handling. SACK is negotiated with the peer, and therefore it can vary
846  * between different flows.
847  *
848  * tcp_is_sack - SACK enabled
849  * tcp_is_reno - No SACK
850  * tcp_is_fack - FACK enabled, implies SACK enabled
851  */
852 static inline int tcp_is_sack(const struct tcp_sock *tp)
853 {
854         return tp->rx_opt.sack_ok;
855 }
856
857 static inline bool tcp_is_reno(const struct tcp_sock *tp)
858 {
859         return !tcp_is_sack(tp);
860 }
861
862 static inline bool tcp_is_fack(const struct tcp_sock *tp)
863 {
864         return tp->rx_opt.sack_ok & TCP_FACK_ENABLED;
865 }
866
867 static inline void tcp_enable_fack(struct tcp_sock *tp)
868 {
869         tp->rx_opt.sack_ok |= TCP_FACK_ENABLED;
870 }
871
872 /* TCP early-retransmit (ER) is similar to but more conservative than
873  * the thin-dupack feature.  Enable ER only if thin-dupack is disabled.
874  */
875 static inline void tcp_enable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
876 {
877         tp->do_early_retrans = sysctl_tcp_early_retrans &&
878                 sysctl_tcp_early_retrans < 4 && !sysctl_tcp_thin_dupack &&
879                 sysctl_tcp_reordering == 3;
880 }
881
882 static inline void tcp_disable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
883 {
884         tp->do_early_retrans = 0;
885 }
886
887 static inline unsigned int tcp_left_out(const struct tcp_sock *tp)
888 {
889         return tp->sacked_out + tp->lost_out;
890 }
891
892 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
893  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
894  * detailed information is available from the receiver (via SACK
895  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
896  *
897  * Use this for decisions involving congestion control, use just
898  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
899  *
900  * Read this equation as:
901  *
902  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
903  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
904  *      "Packets fast retransmitted"
905  */
906 static inline unsigned int tcp_packets_in_flight(const struct tcp_sock *tp)
907 {
908         return tp->packets_out - tcp_left_out(tp) + tp->retrans_out;
909 }
910
911 #define TCP_INFINITE_SSTHRESH   0x7fffffff
912
913 static inline bool tcp_in_initial_slowstart(const struct tcp_sock *tp)
914 {
915         return tp->snd_ssthresh >= TCP_INFINITE_SSTHRESH;
916 }
917
918 static inline bool tcp_in_cwnd_reduction(const struct sock *sk)
919 {
920         return (TCPF_CA_CWR | TCPF_CA_Recovery) &
921                (1 << inet_csk(sk)->icsk_ca_state);
922 }
923
924 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
925  * The exception is cwnd reduction phase, when cwnd is decreasing towards
926  * ssthresh.
927  */
928 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(const struct sock *sk)
929 {
930         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
931
932         if (tcp_in_cwnd_reduction(sk))
933                 return tp->snd_ssthresh;
934         else
935                 return max(tp->snd_ssthresh,
936                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
937                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
938 }
939
940 /* Use define here intentionally to get WARN_ON location shown at the caller */
941 #define tcp_verify_left_out(tp) WARN_ON(tcp_left_out(tp) > tp->packets_out)
942
943 extern void tcp_enter_cwr(struct sock *sk, const int set_ssthresh);
944 extern __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst);
945
946 /* The maximum number of MSS of available cwnd for which TSO defers
947  * sending if not using sysctl_tcp_tso_win_divisor.
948  */
949 static inline __u32 tcp_max_tso_deferred_mss(const struct tcp_sock *tp)
950 {
951         return 3;
952 }
953
954 /* Slow start with delack produces 3 packets of burst, so that
955  * it is safe "de facto".  This will be the default - same as
956  * the default reordering threshold - but if reordering increases,
957  * we must be able to allow cwnd to burst at least this much in order
958  * to not pull it back when holes are filled.
959  */
960 static __inline__ __u32 tcp_max_burst(const struct tcp_sock *tp)
961 {
962         return tp->reordering;
963 }
964
965 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
966 static inline u32 tcp_wnd_end(const struct tcp_sock *tp)
967 {
968         return tp->snd_una + tp->snd_wnd;
969 }
970 extern bool tcp_is_cwnd_limited(const struct sock *sk, u32 in_flight);
971
972 static inline void tcp_minshall_update(struct tcp_sock *tp, unsigned int mss,
973                                        const struct sk_buff *skb)
974 {
975         if (skb->len < mss)
976                 tp->snd_sml = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
977 }
978
979 static inline void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk)
980 {
981         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
982         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
983
984         if (!tp->packets_out && !icsk->icsk_pending)
985                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
986                                           icsk->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
987 }
988
989 static inline void tcp_init_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
990 {
991         tp->snd_wl1 = seq;
992 }
993
994 static inline void tcp_update_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
995 {
996         tp->snd_wl1 = seq;
997 }
998
999 /*
1000  * Calculate(/check) TCP checksum
1001  */
1002 static inline __sum16 tcp_v4_check(int len, __be32 saddr,
1003                                    __be32 daddr, __wsum base)
1004 {
1005         return csum_tcpudp_magic(saddr,daddr,len,IPPROTO_TCP,base);
1006 }
1007
1008 static inline __sum16 __tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1009 {
1010         return __skb_checksum_complete(skb);
1011 }
1012
1013 static inline bool tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1014 {
1015         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
1016                 __tcp_checksum_complete(skb);
1017 }
1018
1019 /* Prequeue for VJ style copy to user, combined with checksumming. */
1020
1021 static inline void tcp_prequeue_init(struct tcp_sock *tp)
1022 {
1023         tp->ucopy.task = NULL;
1024         tp->ucopy.len = 0;
1025         tp->ucopy.memory = 0;
1026         skb_queue_head_init(&tp->ucopy.prequeue);
1027 #ifdef CONFIG_NET_DMA
1028         tp->ucopy.dma_chan = NULL;
1029         tp->ucopy.wakeup = 0;
1030         tp->ucopy.pinned_list = NULL;
1031         tp->ucopy.dma_cookie = 0;
1032 #endif
1033 }
1034
1035 extern bool tcp_prequeue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1036
1037 #undef STATE_TRACE
1038
1039 #ifdef STATE_TRACE
1040 static const char *statename[]={
1041         "Unused","Established","Syn Sent","Syn Recv",
1042         "Fin Wait 1","Fin Wait 2","Time Wait", "Close",
1043         "Close Wait","Last ACK","Listen","Closing"
1044 };
1045 #endif
1046 extern void tcp_set_state(struct sock *sk, int state);
1047
1048 extern void tcp_done(struct sock *sk);
1049
1050 static inline void tcp_sack_reset(struct tcp_options_received *rx_opt)
1051 {
1052         rx_opt->dsack = 0;
1053         rx_opt->num_sacks = 0;
1054 }
1055
1056 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
1057 extern void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
1058                                       __u32 *rcv_wnd, __u32 *window_clamp,
1059                                       int wscale_ok, __u8 *rcv_wscale,
1060                                       __u32 init_rcv_wnd);
1061
1062 static inline int tcp_win_from_space(int space)
1063 {
1064         return sysctl_tcp_adv_win_scale<=0 ?
1065                 (space>>(-sysctl_tcp_adv_win_scale)) :
1066                 space - (space>>sysctl_tcp_adv_win_scale);
1067 }
1068
1069 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */ 
1070 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
1071 {
1072         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf -
1073                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1074
1075
1076 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
1077 {
1078         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf); 
1079 }
1080
1081 static inline void tcp_openreq_init(struct request_sock *req,
1082                                     struct tcp_options_received *rx_opt,
1083                                     struct sk_buff *skb)
1084 {
1085         struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
1086
1087         req->rcv_wnd = 0;               /* So that tcp_send_synack() knows! */
1088         req->cookie_ts = 0;
1089         tcp_rsk(req)->rcv_isn = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1090         tcp_rsk(req)->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
1091         tcp_rsk(req)->snt_synack = 0;
1092         req->mss = rx_opt->mss_clamp;
1093         req->ts_recent = rx_opt->saw_tstamp ? rx_opt->rcv_tsval : 0;
1094         ireq->tstamp_ok = rx_opt->tstamp_ok;
1095         ireq->sack_ok = rx_opt->sack_ok;
1096         ireq->snd_wscale = rx_opt->snd_wscale;
1097         ireq->wscale_ok = rx_opt->wscale_ok;
1098         ireq->acked = 0;
1099         ireq->ecn_ok = 0;
1100         ireq->rmt_port = tcp_hdr(skb)->source;
1101         ireq->loc_port = tcp_hdr(skb)->dest;
1102 }
1103
1104 /* Compute time elapsed between SYNACK and the ACK completing 3WHS */
1105 static inline void tcp_synack_rtt_meas(struct sock *sk,
1106                                        struct request_sock *req)
1107 {
1108         if (tcp_rsk(req)->snt_synack)
1109                 tcp_valid_rtt_meas(sk,
1110                     tcp_time_stamp - tcp_rsk(req)->snt_synack);
1111 }
1112
1113 extern void tcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk);
1114
1115 static inline int keepalive_intvl_when(const struct tcp_sock *tp)
1116 {
1117         return tp->keepalive_intvl ? : sysctl_tcp_keepalive_intvl;
1118 }
1119
1120 static inline int keepalive_time_when(const struct tcp_sock *tp)
1121 {
1122         return tp->keepalive_time ? : sysctl_tcp_keepalive_time;
1123 }
1124
1125 static inline int keepalive_probes(const struct tcp_sock *tp)
1126 {
1127         return tp->keepalive_probes ? : sysctl_tcp_keepalive_probes;
1128 }
1129
1130 static inline u32 keepalive_time_elapsed(const struct tcp_sock *tp)
1131 {
1132         const struct inet_connection_sock *icsk = &tp->inet_conn;
1133
1134         return min_t(u32, tcp_time_stamp - icsk->icsk_ack.lrcvtime,
1135                           tcp_time_stamp - tp->rcv_tstamp);
1136 }
1137
1138 static inline int tcp_fin_time(const struct sock *sk)
1139 {
1140         int fin_timeout = tcp_sk(sk)->linger2 ? : sysctl_tcp_fin_timeout;
1141         const int rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
1142
1143         if (fin_timeout < (rto << 2) - (rto >> 1))
1144                 fin_timeout = (rto << 2) - (rto >> 1);
1145
1146         return fin_timeout;
1147 }
1148
1149 static inline bool tcp_paws_check(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1150                                   int paws_win)
1151 {
1152         if ((s32)(rx_opt->ts_recent - rx_opt->rcv_tsval) <= paws_win)
1153                 return true;
1154         if (unlikely(get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS))
1155                 return true;
1156         /*
1157          * Some OSes send SYN and SYNACK messages with tsval=0 tsecr=0,
1158          * then following tcp messages have valid values. Ignore 0 value,
1159          * or else 'negative' tsval might forbid us to accept their packets.
1160          */
1161         if (!rx_opt->ts_recent)
1162                 return true;
1163         return false;
1164 }
1165
1166 static inline bool tcp_paws_reject(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1167                                    int rst)
1168 {
1169         if (tcp_paws_check(rx_opt, 0))
1170                 return false;
1171
1172         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1173            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1174            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1175            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1176            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1177            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1178            Actually, the problem would be not existing if all
1179            the implementations followed draft about maintaining clock
1180            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1181
1182            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1183          */
1184         if (rst && get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL)
1185                 return false;
1186         return true;
1187 }
1188
1189 static inline void tcp_mib_init(struct net *net)
1190 {
1191         /* See RFC 2012 */
1192         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1193         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1194         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1195         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1196 }
1197
1198 /* from STCP */
1199 static inline void tcp_clear_retrans_hints_partial(struct tcp_sock *tp)
1200 {
1201         tp->lost_skb_hint = NULL;
1202         tp->scoreboard_skb_hint = NULL;
1203 }
1204
1205 static inline void tcp_clear_all_retrans_hints(struct tcp_sock *tp)
1206 {
1207         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1208         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1209 }
1210
1211 /* MD5 Signature */
1212 struct crypto_hash;
1213
1214 union tcp_md5_addr {
1215         struct in_addr  a4;
1216 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1217         struct in6_addr a6;
1218 #endif
1219 };
1220
1221 /* - key database */
1222 struct tcp_md5sig_key {
1223         struct hlist_node       node;
1224         u8                      keylen;
1225         u8                      family; /* AF_INET or AF_INET6 */
1226         union tcp_md5_addr      addr;
1227         u8                      key[TCP_MD5SIG_MAXKEYLEN];
1228         struct rcu_head         rcu;
1229 };
1230
1231 /* - sock block */
1232 struct tcp_md5sig_info {
1233         struct hlist_head       head;
1234         struct rcu_head         rcu;
1235 };
1236
1237 /* - pseudo header */
1238 struct tcp4_pseudohdr {
1239         __be32          saddr;
1240         __be32          daddr;
1241         __u8            pad;
1242         __u8            protocol;
1243         __be16          len;
1244 };
1245
1246 struct tcp6_pseudohdr {
1247         struct in6_addr saddr;
1248         struct in6_addr daddr;
1249         __be32          len;
1250         __be32          protocol;       /* including padding */
1251 };
1252
1253 union tcp_md5sum_block {
1254         struct tcp4_pseudohdr ip4;
1255 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1256         struct tcp6_pseudohdr ip6;
1257 #endif
1258 };
1259
1260 /* - pool: digest algorithm, hash description and scratch buffer */
1261 struct tcp_md5sig_pool {
1262         struct hash_desc        md5_desc;
1263         union tcp_md5sum_block  md5_blk;
1264 };
1265
1266 /* - functions */
1267 extern int tcp_v4_md5_hash_skb(char *md5_hash, struct tcp_md5sig_key *key,
1268                                const struct sock *sk,
1269                                const struct request_sock *req,
1270                                const struct sk_buff *skb);
1271 extern int tcp_md5_do_add(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1272                           int family, const u8 *newkey,
1273                           u8 newkeylen, gfp_t gfp);
1274 extern int tcp_md5_do_del(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1275                           int family);
1276 extern struct tcp_md5sig_key *tcp_v4_md5_lookup(struct sock *sk,
1277                                          struct sock *addr_sk);
1278
1279 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1280 extern struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(struct sock *sk,
1281                         const union tcp_md5_addr *addr, int family);
1282 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  ((twsk)->tw_md5_key)
1283 #else
1284 static inline struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(struct sock *sk,
1285                                          const union tcp_md5_addr *addr,
1286                                          int family)
1287 {
1288         return NULL;
1289 }
1290 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  NULL
1291 #endif
1292
1293 extern struct tcp_md5sig_pool __percpu *tcp_alloc_md5sig_pool(struct sock *);
1294 extern void tcp_free_md5sig_pool(void);
1295
1296 extern struct tcp_md5sig_pool   *tcp_get_md5sig_pool(void);
1297 extern void tcp_put_md5sig_pool(void);
1298
1299 extern int tcp_md5_hash_header(struct tcp_md5sig_pool *, const struct tcphdr *);
1300 extern int tcp_md5_hash_skb_data(struct tcp_md5sig_pool *, const struct sk_buff *,
1301                                  unsigned int header_len);
1302 extern int tcp_md5_hash_key(struct tcp_md5sig_pool *hp,
1303                             const struct tcp_md5sig_key *key);
1304
1305 /* From tcp_fastopen.c */
1306 extern void tcp_fastopen_cache_get(struct sock *sk, u16 *mss,
1307                                    struct tcp_fastopen_cookie *cookie,
1308                                    int *syn_loss, unsigned long *last_syn_loss);
1309 extern void tcp_fastopen_cache_set(struct sock *sk, u16 mss,
1310                                    struct tcp_fastopen_cookie *cookie,
1311                                    bool syn_lost);
1312 struct tcp_fastopen_request {
1313         /* Fast Open cookie. Size 0 means a cookie request */
1314         struct tcp_fastopen_cookie      cookie;
1315         struct msghdr                   *data;  /* data in MSG_FASTOPEN */
1316         u16                             copied; /* queued in tcp_connect() */
1317 };
1318 void tcp_free_fastopen_req(struct tcp_sock *tp);
1319
1320 extern struct tcp_fastopen_context __rcu *tcp_fastopen_ctx;
1321 int tcp_fastopen_reset_cipher(void *key, unsigned int len);
1322 void tcp_fastopen_cookie_gen(__be32 addr, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
1323
1324 #define TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH 16
1325
1326 /* Fastopen key context */
1327 struct tcp_fastopen_context {
1328         struct crypto_cipher __rcu      *tfm;
1329         __u8                            key[TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH];
1330         struct rcu_head                 rcu;
1331 };
1332
1333 /* write queue abstraction */
1334 static inline void tcp_write_queue_purge(struct sock *sk)
1335 {
1336         struct sk_buff *skb;
1337
1338         while ((skb = __skb_dequeue(&sk->sk_write_queue)) != NULL)
1339                 sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1340         sk_mem_reclaim(sk);
1341         tcp_clear_all_retrans_hints(tcp_sk(sk));
1342 }
1343
1344 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_head(const struct sock *sk)
1345 {
1346         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1347 }
1348
1349 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_tail(const struct sock *sk)
1350 {
1351         return skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1352 }
1353
1354 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_next(const struct sock *sk,
1355                                                    const struct sk_buff *skb)
1356 {
1357         return skb_queue_next(&sk->sk_write_queue, skb);
1358 }
1359
1360 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_prev(const struct sock *sk,
1361                                                    const struct sk_buff *skb)
1362 {
1363         return skb_queue_prev(&sk->sk_write_queue, skb);
1364 }
1365
1366 #define tcp_for_write_queue(skb, sk)                                    \
1367         skb_queue_walk(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1368
1369 #define tcp_for_write_queue_from(skb, sk)                               \
1370         skb_queue_walk_from(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1371
1372 #define tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk)                     \
1373         skb_queue_walk_from_safe(&(sk)->sk_write_queue, skb, tmp)
1374
1375 static inline struct sk_buff *tcp_send_head(const struct sock *sk)
1376 {
1377         return sk->sk_send_head;
1378 }
1379
1380 static inline bool tcp_skb_is_last(const struct sock *sk,
1381                                    const struct sk_buff *skb)
1382 {
1383         return skb_queue_is_last(&sk->sk_write_queue, skb);
1384 }
1385
1386 static inline void tcp_advance_send_head(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
1387 {
1388         if (tcp_skb_is_last(sk, skb))
1389                 sk->sk_send_head = NULL;
1390         else
1391                 sk->sk_send_head = tcp_write_queue_next(sk, skb);
1392 }
1393
1394 static inline void tcp_check_send_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb_unlinked)
1395 {
1396         if (sk->sk_send_head == skb_unlinked)
1397                 sk->sk_send_head = NULL;
1398 }
1399
1400 static inline void tcp_init_send_head(struct sock *sk)
1401 {
1402         sk->sk_send_head = NULL;
1403 }
1404
1405 static inline void __tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1406 {
1407         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
1408 }
1409
1410 static inline void tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1411 {
1412         __tcp_add_write_queue_tail(sk, skb);
1413
1414         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
1415         if (sk->sk_send_head == NULL) {
1416                 sk->sk_send_head = skb;
1417
1418                 if (tcp_sk(sk)->highest_sack == NULL)
1419                         tcp_sk(sk)->highest_sack = skb;
1420         }
1421 }
1422
1423 static inline void __tcp_add_write_queue_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1424 {
1425         __skb_queue_head(&sk->sk_write_queue, skb);
1426 }
1427
1428 /* Insert buff after skb on the write queue of sk.  */
1429 static inline void tcp_insert_write_queue_after(struct sk_buff *skb,
1430                                                 struct sk_buff *buff,
1431                                                 struct sock *sk)
1432 {
1433         __skb_queue_after(&sk->sk_write_queue, skb, buff);
1434 }
1435
1436 /* Insert new before skb on the write queue of sk.  */
1437 static inline void tcp_insert_write_queue_before(struct sk_buff *new,
1438                                                   struct sk_buff *skb,
1439                                                   struct sock *sk)
1440 {
1441         __skb_queue_before(&sk->sk_write_queue, skb, new);
1442
1443         if (sk->sk_send_head == skb)
1444                 sk->sk_send_head = new;
1445 }
1446
1447 static inline void tcp_unlink_write_queue(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1448 {
1449         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1450 }
1451
1452 static inline bool tcp_write_queue_empty(struct sock *sk)
1453 {
1454         return skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue);
1455 }
1456
1457 static inline void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk)
1458 {
1459         if (tcp_send_head(sk)) {
1460                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1461
1462                 __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk), tp->nonagle);
1463         }
1464 }
1465
1466 /* Start sequence of the skb just after the highest skb with SACKed
1467  * bit, valid only if sacked_out > 0 or when the caller has ensured
1468  * validity by itself.
1469  */
1470 static inline u32 tcp_highest_sack_seq(struct tcp_sock *tp)
1471 {
1472         if (!tp->sacked_out)
1473                 return tp->snd_una;
1474
1475         if (tp->highest_sack == NULL)
1476                 return tp->snd_nxt;
1477
1478         return TCP_SKB_CB(tp->highest_sack)->seq;
1479 }
1480
1481 static inline void tcp_advance_highest_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1482 {
1483         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_skb_is_last(sk, skb) ? NULL :
1484                                                 tcp_write_queue_next(sk, skb);
1485 }
1486
1487 static inline struct sk_buff *tcp_highest_sack(struct sock *sk)
1488 {
1489         return tcp_sk(sk)->highest_sack;
1490 }
1491
1492 static inline void tcp_highest_sack_reset(struct sock *sk)
1493 {
1494         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_write_queue_head(sk);
1495 }
1496
1497 /* Called when old skb is about to be deleted (to be combined with new skb) */
1498 static inline void tcp_highest_sack_combine(struct sock *sk,
1499                                             struct sk_buff *old,
1500                                             struct sk_buff *new)
1501 {
1502         if (tcp_sk(sk)->sacked_out && (old == tcp_sk(sk)->highest_sack))
1503                 tcp_sk(sk)->highest_sack = new;
1504 }
1505
1506 /* Determines whether this is a thin stream (which may suffer from
1507  * increased latency). Used to trigger latency-reducing mechanisms.
1508  */
1509 static inline bool tcp_stream_is_thin(struct tcp_sock *tp)
1510 {
1511         return tp->packets_out < 4 && !tcp_in_initial_slowstart(tp);
1512 }
1513
1514 /* /proc */
1515 enum tcp_seq_states {
1516         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
1517         TCP_SEQ_STATE_OPENREQ,
1518         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
1519         TCP_SEQ_STATE_TIME_WAIT,
1520 };
1521
1522 int tcp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file);
1523
1524 struct tcp_seq_afinfo {
1525         char                            *name;
1526         sa_family_t                     family;
1527         const struct file_operations    *seq_fops;
1528         struct seq_operations           seq_ops;
1529 };
1530
1531 struct tcp_iter_state {
1532         struct seq_net_private  p;
1533         sa_family_t             family;
1534         enum tcp_seq_states     state;
1535         struct sock             *syn_wait_sk;
1536         int                     bucket, offset, sbucket, num;
1537         kuid_t                  uid;
1538         loff_t                  last_pos;
1539 };
1540
1541 extern int tcp_proc_register(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1542 extern void tcp_proc_unregister(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1543
1544 extern struct request_sock_ops tcp_request_sock_ops;
1545 extern struct request_sock_ops tcp6_request_sock_ops;
1546
1547 extern void tcp_v4_destroy_sock(struct sock *sk);
1548
1549 extern int tcp_v4_gso_send_check(struct sk_buff *skb);
1550 extern struct sk_buff *tcp_tso_segment(struct sk_buff *skb,
1551                                        netdev_features_t features);
1552 extern struct sk_buff **tcp_gro_receive(struct sk_buff **head,
1553                                         struct sk_buff *skb);
1554 extern struct sk_buff **tcp4_gro_receive(struct sk_buff **head,
1555                                          struct sk_buff *skb);
1556 extern int tcp_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1557 extern int tcp4_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1558
1559 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1560 extern int tcp4_proc_init(void);
1561 extern void tcp4_proc_exit(void);
1562 #endif
1563
1564 /* TCP af-specific functions */
1565 struct tcp_sock_af_ops {
1566 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1567         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (struct sock *sk,
1568                                                 struct sock *addr_sk);
1569         int                     (*calc_md5_hash) (char *location,
1570                                                   struct tcp_md5sig_key *md5,
1571                                                   const struct sock *sk,
1572                                                   const struct request_sock *req,
1573                                                   const struct sk_buff *skb);
1574         int                     (*md5_parse) (struct sock *sk,
1575                                               char __user *optval,
1576                                               int optlen);
1577 #endif
1578 };
1579
1580 struct tcp_request_sock_ops {
1581 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1582         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (struct sock *sk,
1583                                                 struct request_sock *req);
1584         int                     (*calc_md5_hash) (char *location,
1585                                                   struct tcp_md5sig_key *md5,
1586                                                   const struct sock *sk,
1587                                                   const struct request_sock *req,
1588                                                   const struct sk_buff *skb);
1589 #endif
1590 };
1591
1592 /* Using SHA1 for now, define some constants.
1593  */
1594 #define COOKIE_DIGEST_WORDS (SHA_DIGEST_WORDS)
1595 #define COOKIE_MESSAGE_WORDS (SHA_MESSAGE_BYTES / 4)
1596 #define COOKIE_WORKSPACE_WORDS (COOKIE_DIGEST_WORDS + COOKIE_MESSAGE_WORDS)
1597
1598 extern int tcp_cookie_generator(u32 *bakery);
1599
1600 /**
1601  *      struct tcp_cookie_values - each socket needs extra space for the
1602  *      cookies, together with (optional) space for any SYN data.
1603  *
1604  *      A tcp_sock contains a pointer to the current value, and this is
1605  *      cloned to the tcp_timewait_sock.
1606  *
1607  * @cookie_pair:        variable data from the option exchange.
1608  *
1609  * @cookie_desired:     user specified tcpct_cookie_desired.  Zero
1610  *                      indicates default (sysctl_tcp_cookie_size).
1611  *                      After cookie sent, remembers size of cookie.
1612  *                      Range 0, TCP_COOKIE_MIN to TCP_COOKIE_MAX.
1613  *
1614  * @s_data_desired:     user specified tcpct_s_data_desired.  When the
1615  *                      constant payload is specified (@s_data_constant),
1616  *                      holds its length instead.
1617  *                      Range 0 to TCP_MSS_DESIRED.
1618  *
1619  * @s_data_payload:     constant data that is to be included in the
1620  *                      payload of SYN or SYNACK segments when the
1621  *                      cookie option is present.
1622  */
1623 struct tcp_cookie_values {
1624         struct kref     kref;
1625         u8              cookie_pair[TCP_COOKIE_PAIR_SIZE];
1626         u8              cookie_pair_size;
1627         u8              cookie_desired;
1628         u16             s_data_desired:11,
1629                         s_data_constant:1,
1630                         s_data_in:1,
1631                         s_data_out:1,
1632                         s_data_unused:2;
1633         u8              s_data_payload[0];
1634 };
1635
1636 static inline void tcp_cookie_values_release(struct kref *kref)
1637 {
1638         kfree(container_of(kref, struct tcp_cookie_values, kref));
1639 }
1640
1641 /* The length of constant payload data.  Note that s_data_desired is
1642  * overloaded, depending on s_data_constant: either the length of constant
1643  * data (returned here) or the limit on variable data.
1644  */
1645 static inline int tcp_s_data_size(const struct tcp_sock *tp)
1646 {
1647         return (tp->cookie_values != NULL && tp->cookie_values->s_data_constant)
1648                 ? tp->cookie_values->s_data_desired
1649                 : 0;
1650 }
1651
1652 /**
1653  *      struct tcp_extend_values - tcp_ipv?.c to tcp_output.c workspace.
1654  *
1655  *      As tcp_request_sock has already been extended in other places, the
1656  *      only remaining method is to pass stack values along as function
1657  *      parameters.  These parameters are not needed after sending SYNACK.
1658  *
1659  * @cookie_bakery:      cryptographic secret and message workspace.
1660  *
1661  * @cookie_plus:        bytes in authenticator/cookie option, copied from
1662  *                      struct tcp_options_received (above).
1663  */
1664 struct tcp_extend_values {
1665         struct request_values           rv;
1666         u32                             cookie_bakery[COOKIE_WORKSPACE_WORDS];
1667         u8                              cookie_plus:6,
1668                                         cookie_out_never:1,
1669                                         cookie_in_always:1;
1670 };
1671
1672 static inline struct tcp_extend_values *tcp_xv(struct request_values *rvp)
1673 {
1674         return (struct tcp_extend_values *)rvp;
1675 }
1676
1677 extern void tcp_v4_init(void);
1678 extern void tcp_init(void);
1679
1680 #endif  /* _TCP_H */