]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/net/tcp.h
Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/linville/wirel...
[karo-tx-linux.git] / 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  5      /* number of times to retry active opening a
102                                  * connection: ~180sec is RFC minimum   */
103
104 #define TCP_SYNACK_RETRIES 5    /* number of times to retry passive opening a
105                                  * connection: ~180sec is RFC minimum   */
106
107 #define TCP_TIMEWAIT_LEN (60*HZ) /* how long to wait to destroy TIME-WAIT
108                                   * state, about 60 seconds     */
109 #define TCP_FIN_TIMEOUT TCP_TIMEWAIT_LEN
110                                  /* BSD style FIN_WAIT2 deadlock breaker.
111                                   * It used to be 3min, new value is 60sec,
112                                   * to combine FIN-WAIT-2 timeout with
113                                   * TIME-WAIT timer.
114                                   */
115
116 #define TCP_DELACK_MAX  ((unsigned)(HZ/5))      /* maximal time to delay before sending an ACK */
117 #if HZ >= 100
118 #define TCP_DELACK_MIN  ((unsigned)(HZ/25))     /* minimal time to delay before sending an ACK */
119 #define TCP_ATO_MIN     ((unsigned)(HZ/25))
120 #else
121 #define TCP_DELACK_MIN  4U
122 #define TCP_ATO_MIN     4U
123 #endif
124 #define TCP_RTO_MAX     ((unsigned)(120*HZ))
125 #define TCP_RTO_MIN     ((unsigned)(HZ/5))
126 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(1*HZ))     /* RFC6298 2.1 initial RTO value        */
127 #define TCP_TIMEOUT_FALLBACK ((unsigned)(3*HZ)) /* RFC 1122 initial RTO value, now
128                                                  * used as a fallback RTO for the
129                                                  * initial data transmission if no
130                                                  * valid RTT sample has been acquired,
131                                                  * most likely due to retrans in 3WHS.
132                                                  */
133
134 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
135                                                          * for local resources.
136                                                          */
137
138 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
139 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
140 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
141
142 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
143 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
144 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
145 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
146
147 #define TCP_SYNQ_INTERVAL       (HZ/5)  /* Period of SYNACK timer */
148
149 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
150 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
151                                          * after this time. It should be equal
152                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
153                                          * to provide reliability equal to one
154                                          * provided by timewait state.
155                                          */
156 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
157                                          * timestamps. It must be less than
158                                          * minimal timewait lifetime.
159                                          */
160 /*
161  *      TCP option
162  */
163  
164 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
165 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
166 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
167 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
168 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
169 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
170 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
171 #define TCPOPT_MD5SIG           19      /* MD5 Signature (RFC2385) */
172 #define TCPOPT_COOKIE           253     /* Cookie extension (experimental) */
173 #define TCPOPT_EXP              254     /* Experimental */
174 /* Magic number to be after the option value for sharing TCP
175  * experimental options. See draft-ietf-tcpm-experimental-options-00.txt
176  */
177 #define TCPOPT_FASTOPEN_MAGIC   0xF989
178
179 /*
180  *     TCP option lengths
181  */
182
183 #define TCPOLEN_MSS            4
184 #define TCPOLEN_WINDOW         3
185 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
186 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
187 #define TCPOLEN_MD5SIG         18
188 #define TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE  4
189 #define TCPOLEN_COOKIE_BASE    2        /* Cookie-less header extension */
190 #define TCPOLEN_COOKIE_PAIR    3        /* Cookie pair header extension */
191 #define TCPOLEN_COOKIE_MIN     (TCPOLEN_COOKIE_BASE+TCP_COOKIE_MIN)
192 #define TCPOLEN_COOKIE_MAX     (TCPOLEN_COOKIE_BASE+TCP_COOKIE_MAX)
193
194 /* But this is what stacks really send out. */
195 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
196 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
197 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
198 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
199 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
200 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
201 #define TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED          20
202 #define TCPOLEN_MSS_ALIGNED             4
203
204 /* Flags in tp->nonagle */
205 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
206 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
207 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overridden for already queued data */
208
209 /* TCP thin-stream limits */
210 #define TCP_THIN_LINEAR_RETRIES 6       /* After 6 linear retries, do exp. backoff */
211
212 /* TCP initial congestion window as per draft-hkchu-tcpm-initcwnd-01 */
213 #define TCP_INIT_CWND           10
214
215 /* Bit Flags for sysctl_tcp_fastopen */
216 #define TFO_CLIENT_ENABLE       1
217 #define TFO_CLIENT_NO_COOKIE    4       /* Data in SYN w/o cookie option */
218
219 extern struct inet_timewait_death_row tcp_death_row;
220
221 /* sysctl variables for tcp */
222 extern int sysctl_tcp_timestamps;
223 extern int sysctl_tcp_window_scaling;
224 extern int sysctl_tcp_sack;
225 extern int sysctl_tcp_fin_timeout;
226 extern int sysctl_tcp_keepalive_time;
227 extern int sysctl_tcp_keepalive_probes;
228 extern int sysctl_tcp_keepalive_intvl;
229 extern int sysctl_tcp_syn_retries;
230 extern int sysctl_tcp_synack_retries;
231 extern int sysctl_tcp_retries1;
232 extern int sysctl_tcp_retries2;
233 extern int sysctl_tcp_orphan_retries;
234 extern int sysctl_tcp_syncookies;
235 extern int sysctl_tcp_fastopen;
236 extern int sysctl_tcp_retrans_collapse;
237 extern int sysctl_tcp_stdurg;
238 extern int sysctl_tcp_rfc1337;
239 extern int sysctl_tcp_abort_on_overflow;
240 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
241 extern int sysctl_tcp_fack;
242 extern int sysctl_tcp_reordering;
243 extern int sysctl_tcp_ecn;
244 extern int sysctl_tcp_dsack;
245 extern int sysctl_tcp_wmem[3];
246 extern int sysctl_tcp_rmem[3];
247 extern int sysctl_tcp_app_win;
248 extern int sysctl_tcp_adv_win_scale;
249 extern int sysctl_tcp_tw_reuse;
250 extern int sysctl_tcp_frto;
251 extern int sysctl_tcp_frto_response;
252 extern int sysctl_tcp_low_latency;
253 extern int sysctl_tcp_dma_copybreak;
254 extern int sysctl_tcp_nometrics_save;
255 extern int sysctl_tcp_moderate_rcvbuf;
256 extern int sysctl_tcp_tso_win_divisor;
257 extern int sysctl_tcp_abc;
258 extern int sysctl_tcp_mtu_probing;
259 extern int sysctl_tcp_base_mss;
260 extern int sysctl_tcp_workaround_signed_windows;
261 extern int sysctl_tcp_slow_start_after_idle;
262 extern int sysctl_tcp_max_ssthresh;
263 extern int sysctl_tcp_cookie_size;
264 extern int sysctl_tcp_thin_linear_timeouts;
265 extern int sysctl_tcp_thin_dupack;
266 extern int sysctl_tcp_early_retrans;
267 extern int sysctl_tcp_limit_output_bytes;
268 extern int sysctl_tcp_challenge_ack_limit;
269
270 extern atomic_long_t tcp_memory_allocated;
271 extern struct percpu_counter tcp_sockets_allocated;
272 extern int tcp_memory_pressure;
273
274 /*
275  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
276  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
277  */
278
279 static inline bool before(__u32 seq1, __u32 seq2)
280 {
281         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
282 }
283 #define after(seq2, seq1)       before(seq1, seq2)
284
285 /* is s2<=s1<=s3 ? */
286 static inline bool between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
287 {
288         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
289 }
290
291 static inline bool tcp_out_of_memory(struct sock *sk)
292 {
293         if (sk->sk_wmem_queued > SOCK_MIN_SNDBUF &&
294             sk_memory_allocated(sk) > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
295                 return true;
296         return false;
297 }
298
299 static inline bool tcp_too_many_orphans(struct sock *sk, int shift)
300 {
301         struct percpu_counter *ocp = sk->sk_prot->orphan_count;
302         int orphans = percpu_counter_read_positive(ocp);
303
304         if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans) {
305                 orphans = percpu_counter_sum_positive(ocp);
306                 if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans)
307                         return true;
308         }
309         return false;
310 }
311
312 extern bool tcp_check_oom(struct sock *sk, int shift);
313
314 /* syncookies: remember time of last synqueue overflow */
315 static inline void tcp_synq_overflow(struct sock *sk)
316 {
317         tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp = jiffies;
318 }
319
320 /* syncookies: no recent synqueue overflow on this listening socket? */
321 static inline bool tcp_synq_no_recent_overflow(const struct sock *sk)
322 {
323         unsigned long last_overflow = tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp;
324         return time_after(jiffies, last_overflow + TCP_TIMEOUT_FALLBACK);
325 }
326
327 extern struct proto tcp_prot;
328
329 #define TCP_INC_STATS(net, field)       SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
330 #define TCP_INC_STATS_BH(net, field)    SNMP_INC_STATS_BH((net)->mib.tcp_statistics, field)
331 #define TCP_DEC_STATS(net, field)       SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
332 #define TCP_ADD_STATS_USER(net, field, val) SNMP_ADD_STATS_USER((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
333 #define TCP_ADD_STATS(net, field, val)  SNMP_ADD_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
334
335 extern void tcp_init_mem(struct net *net);
336
337 extern void tcp_tasklet_init(void);
338
339 extern void tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
340
341 extern void tcp_shutdown (struct sock *sk, int how);
342
343 extern void tcp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb);
344 extern int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
345
346 extern struct inet_peer *tcp_v4_get_peer(struct sock *sk);
347 extern int tcp_v4_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
348 extern int tcp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
349                        size_t size);
350 extern int tcp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
351                         size_t size, int flags);
352 extern void tcp_release_cb(struct sock *sk);
353 extern int tcp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg);
354 extern int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
355                                  const struct tcphdr *th, unsigned int len);
356 extern int tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
357                                const struct tcphdr *th, unsigned int len);
358 extern void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
359 extern void tcp_cleanup_rbuf(struct sock *sk, int copied);
360 extern int tcp_twsk_unique(struct sock *sk, struct sock *sktw, void *twp);
361 extern void tcp_twsk_destructor(struct sock *sk);
362 extern ssize_t tcp_splice_read(struct socket *sk, loff_t *ppos,
363                                struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
364                                unsigned int flags);
365
366 static inline void tcp_dec_quickack_mode(struct sock *sk,
367                                          const unsigned int pkts)
368 {
369         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
370
371         if (icsk->icsk_ack.quick) {
372                 if (pkts >= icsk->icsk_ack.quick) {
373                         icsk->icsk_ack.quick = 0;
374                         /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
375                         icsk->icsk_ack.ato   = TCP_ATO_MIN;
376                 } else
377                         icsk->icsk_ack.quick -= pkts;
378         }
379 }
380
381 #define TCP_ECN_OK              1
382 #define TCP_ECN_QUEUE_CWR       2
383 #define TCP_ECN_DEMAND_CWR      4
384 #define TCP_ECN_SEEN            8
385
386 enum tcp_tw_status {
387         TCP_TW_SUCCESS = 0,
388         TCP_TW_RST = 1,
389         TCP_TW_ACK = 2,
390         TCP_TW_SYN = 3
391 };
392
393
394 extern enum tcp_tw_status tcp_timewait_state_process(struct inet_timewait_sock *tw,
395                                                      struct sk_buff *skb,
396                                                      const struct tcphdr *th);
397 extern struct sock * tcp_check_req(struct sock *sk,struct sk_buff *skb,
398                                    struct request_sock *req,
399                                    struct request_sock **prev);
400 extern int tcp_child_process(struct sock *parent, struct sock *child,
401                              struct sk_buff *skb);
402 extern bool tcp_use_frto(struct sock *sk);
403 extern void tcp_enter_frto(struct sock *sk);
404 extern void tcp_enter_loss(struct sock *sk, int how);
405 extern void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp);
406 extern void tcp_update_metrics(struct sock *sk);
407 extern void tcp_init_metrics(struct sock *sk);
408 extern void tcp_metrics_init(void);
409 extern bool tcp_peer_is_proven(struct request_sock *req, struct dst_entry *dst, bool paws_check);
410 extern bool tcp_remember_stamp(struct sock *sk);
411 extern bool tcp_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
412 extern void tcp_fastopen_cache_get(struct sock *sk, u16 *mss,
413                                    struct tcp_fastopen_cookie *cookie,
414                                    int *syn_loss, unsigned long *last_syn_loss);
415 extern void tcp_fastopen_cache_set(struct sock *sk, u16 mss,
416                                    struct tcp_fastopen_cookie *cookie,
417                                    bool syn_lost);
418 extern void tcp_fetch_timewait_stamp(struct sock *sk, struct dst_entry *dst);
419 extern void tcp_disable_fack(struct tcp_sock *tp);
420 extern void tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
421 extern void tcp_init_sock(struct sock *sk);
422 extern unsigned int tcp_poll(struct file * file, struct socket *sock,
423                              struct poll_table_struct *wait);
424 extern int tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
425                           char __user *optval, int __user *optlen);
426 extern int tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
427                           char __user *optval, unsigned int optlen);
428 extern int compat_tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
429                                  char __user *optval, int __user *optlen);
430 extern int compat_tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
431                                  char __user *optval, unsigned int optlen);
432 extern void tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
433 extern void tcp_syn_ack_timeout(struct sock *sk, struct request_sock *req);
434 extern int tcp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
435                        size_t len, int nonblock, int flags, int *addr_len);
436 extern void tcp_parse_options(const struct sk_buff *skb,
437                               struct tcp_options_received *opt_rx, const u8 **hvpp,
438                               int estab, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
439 extern const u8 *tcp_parse_md5sig_option(const struct tcphdr *th);
440
441 /*
442  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
443  */
444
445 extern void tcp_v4_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
446 extern int tcp_v4_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
447 extern struct sock * tcp_create_openreq_child(struct sock *sk,
448                                               struct request_sock *req,
449                                               struct sk_buff *skb);
450 extern struct sock * tcp_v4_syn_recv_sock(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
451                                           struct request_sock *req,
452                                           struct dst_entry *dst);
453 extern int tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
454 extern int tcp_v4_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr,
455                           int addr_len);
456 extern int tcp_connect(struct sock *sk);
457 extern struct sk_buff * tcp_make_synack(struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
458                                         struct request_sock *req,
459                                         struct request_values *rvp);
460 extern int tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
461
462 void tcp_connect_init(struct sock *sk);
463 void tcp_finish_connect(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
464 int tcp_send_rcvq(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
465
466 /* From syncookies.c */
467 extern __u32 syncookie_secret[2][16-4+SHA_DIGEST_WORDS];
468 extern struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
469                                     struct ip_options *opt);
470 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
471 extern __u32 cookie_v4_init_sequence(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
472                                      __u16 *mss);
473 #else
474 static inline __u32 cookie_v4_init_sequence(struct sock *sk,
475                                             struct sk_buff *skb,
476                                             __u16 *mss)
477 {
478         return 0;
479 }
480 #endif
481
482 extern __u32 cookie_init_timestamp(struct request_sock *req);
483 extern bool cookie_check_timestamp(struct tcp_options_received *opt, bool *);
484
485 /* From net/ipv6/syncookies.c */
486 extern struct sock *cookie_v6_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
487 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
488 extern __u32 cookie_v6_init_sequence(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb,
489                                      __u16 *mss);
490 #else
491 static inline __u32 cookie_v6_init_sequence(struct sock *sk,
492                                             struct sk_buff *skb,
493                                             __u16 *mss)
494 {
495         return 0;
496 }
497 #endif
498 /* tcp_output.c */
499
500 extern void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
501                                       int nonagle);
502 extern bool tcp_may_send_now(struct sock *sk);
503 extern int tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
504 extern void tcp_retransmit_timer(struct sock *sk);
505 extern void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
506 extern void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
507 extern int tcp_trim_head(struct sock *, struct sk_buff *, u32);
508 extern int tcp_fragment(struct sock *, struct sk_buff *, u32, unsigned int);
509
510 extern void tcp_send_probe0(struct sock *);
511 extern void tcp_send_partial(struct sock *);
512 extern int tcp_write_wakeup(struct sock *);
513 extern void tcp_send_fin(struct sock *sk);
514 extern void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority);
515 extern int tcp_send_synack(struct sock *);
516 extern bool tcp_syn_flood_action(struct sock *sk,
517                                  const struct sk_buff *skb,
518                                  const char *proto);
519 extern void tcp_push_one(struct sock *, unsigned int mss_now);
520 extern void tcp_send_ack(struct sock *sk);
521 extern void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
522
523 /* tcp_input.c */
524 extern void tcp_cwnd_application_limited(struct sock *sk);
525 extern void tcp_resume_early_retransmit(struct sock *sk);
526 extern void tcp_rearm_rto(struct sock *sk);
527
528 /* tcp_timer.c */
529 extern void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
530 static inline void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *sk)
531 {
532         inet_csk_clear_xmit_timers(sk);
533 }
534
535 extern unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
536 extern unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk);
537
538 /* Bound MSS / TSO packet size with the half of the window */
539 static inline int tcp_bound_to_half_wnd(struct tcp_sock *tp, int pktsize)
540 {
541         int cutoff;
542
543         /* When peer uses tiny windows, there is no use in packetizing
544          * to sub-MSS pieces for the sake of SWS or making sure there
545          * are enough packets in the pipe for fast recovery.
546          *
547          * On the other hand, for extremely large MSS devices, handling
548          * smaller than MSS windows in this way does make sense.
549          */
550         if (tp->max_window >= 512)
551                 cutoff = (tp->max_window >> 1);
552         else
553                 cutoff = tp->max_window;
554
555         if (cutoff && pktsize > cutoff)
556                 return max_t(int, cutoff, 68U - tp->tcp_header_len);
557         else
558                 return pktsize;
559 }
560
561 /* tcp.c */
562 extern void tcp_get_info(const struct sock *, struct tcp_info *);
563
564 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
565 typedef int (*sk_read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct sk_buff *,
566                                 unsigned int, size_t);
567 extern int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
568                          sk_read_actor_t recv_actor);
569
570 extern void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk);
571
572 extern int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu);
573 extern int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss);
574 extern void tcp_mtup_init(struct sock *sk);
575 extern void tcp_valid_rtt_meas(struct sock *sk, u32 seq_rtt);
576
577 static inline void tcp_bound_rto(const struct sock *sk)
578 {
579         if (inet_csk(sk)->icsk_rto > TCP_RTO_MAX)
580                 inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_RTO_MAX;
581 }
582
583 static inline u32 __tcp_set_rto(const struct tcp_sock *tp)
584 {
585         return (tp->srtt >> 3) + tp->rttvar;
586 }
587
588 extern void tcp_set_rto(struct sock *sk);
589
590 static inline void __tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp, u32 snd_wnd)
591 {
592         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
593                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
594                                snd_wnd);
595 }
596
597 static inline void tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp)
598 {
599         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd >> tp->rx_opt.snd_wscale);
600 }
601
602 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk)
603 {
604         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
605
606         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue) &&
607             tp->rcv_wnd &&
608             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
609             !tp->urg_data)
610                 tcp_fast_path_on(tp);
611 }
612
613 /* Compute the actual rto_min value */
614 static inline u32 tcp_rto_min(struct sock *sk)
615 {
616         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
617         u32 rto_min = TCP_RTO_MIN;
618
619         if (dst && dst_metric_locked(dst, RTAX_RTO_MIN))
620                 rto_min = dst_metric_rtt(dst, RTAX_RTO_MIN);
621         return rto_min;
622 }
623
624 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
625  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
626  * than the offered window.
627  */
628 static inline u32 tcp_receive_window(const struct tcp_sock *tp)
629 {
630         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
631
632         if (win < 0)
633                 win = 0;
634         return (u32) win;
635 }
636
637 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
638  * scaling applied to the result.  The caller does these things
639  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
640  */
641 extern u32 __tcp_select_window(struct sock *sk);
642
643 void tcp_send_window_probe(struct sock *sk);
644
645 /* TCP timestamps are only 32-bits, this causes a slight
646  * complication on 64-bit systems since we store a snapshot
647  * of jiffies in the buffer control blocks below.  We decided
648  * to use only the low 32-bits of jiffies and hide the ugly
649  * casts with the following macro.
650  */
651 #define tcp_time_stamp          ((__u32)(jiffies))
652
653 #define tcp_flag_byte(th) (((u_int8_t *)th)[13])
654
655 #define TCPHDR_FIN 0x01
656 #define TCPHDR_SYN 0x02
657 #define TCPHDR_RST 0x04
658 #define TCPHDR_PSH 0x08
659 #define TCPHDR_ACK 0x10
660 #define TCPHDR_URG 0x20
661 #define TCPHDR_ECE 0x40
662 #define TCPHDR_CWR 0x80
663
664 /* This is what the send packet queuing engine uses to pass
665  * TCP per-packet control information to the transmission code.
666  * We also store the host-order sequence numbers in here too.
667  * This is 44 bytes if IPV6 is enabled.
668  * If this grows please adjust skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
669  */
670 struct tcp_skb_cb {
671         union {
672                 struct inet_skb_parm    h4;
673 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
674                 struct inet6_skb_parm   h6;
675 #endif
676         } header;       /* For incoming frames          */
677         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
678         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
679         __u32           when;           /* used to compute rtt's        */
680         __u8            tcp_flags;      /* TCP header flags. (tcp[13])  */
681
682         __u8            sacked;         /* State flags for SACK/FACK.   */
683 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
684 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
685 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
686 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
687 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
688 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS)
689
690         __u8            ip_dsfield;     /* IPv4 tos or IPv6 dsfield     */
691         /* 1 byte hole */
692         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
693 };
694
695 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
696
697 /* RFC3168 : 6.1.1 SYN packets must not have ECT/ECN bits set
698  *
699  * If we receive a SYN packet with these bits set, it means a network is
700  * playing bad games with TOS bits. In order to avoid possible false congestion
701  * notifications, we disable TCP ECN negociation.
702  */
703 static inline void
704 TCP_ECN_create_request(struct request_sock *req, const struct sk_buff *skb)
705 {
706         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
707
708         if (sysctl_tcp_ecn && th->ece && th->cwr &&
709             INET_ECN_is_not_ect(TCP_SKB_CB(skb)->ip_dsfield))
710                 inet_rsk(req)->ecn_ok = 1;
711 }
712
713 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
714  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
715  */
716 static inline int tcp_skb_pcount(const struct sk_buff *skb)
717 {
718         return skb_shinfo(skb)->gso_segs;
719 }
720
721 /* This is valid iff tcp_skb_pcount() > 1. */
722 static inline int tcp_skb_mss(const struct sk_buff *skb)
723 {
724         return skb_shinfo(skb)->gso_size;
725 }
726
727 /* Events passed to congestion control interface */
728 enum tcp_ca_event {
729         CA_EVENT_TX_START,      /* first transmit when no packets in flight */
730         CA_EVENT_CWND_RESTART,  /* congestion window restart */
731         CA_EVENT_COMPLETE_CWR,  /* end of congestion recovery */
732         CA_EVENT_FRTO,          /* fast recovery timeout */
733         CA_EVENT_LOSS,          /* loss timeout */
734         CA_EVENT_FAST_ACK,      /* in sequence ack */
735         CA_EVENT_SLOW_ACK,      /* other ack */
736 };
737
738 /*
739  * Interface for adding new TCP congestion control handlers
740  */
741 #define TCP_CA_NAME_MAX 16
742 #define TCP_CA_MAX      128
743 #define TCP_CA_BUF_MAX  (TCP_CA_NAME_MAX*TCP_CA_MAX)
744
745 #define TCP_CONG_NON_RESTRICTED 0x1
746 #define TCP_CONG_RTT_STAMP      0x2
747
748 struct tcp_congestion_ops {
749         struct list_head        list;
750         unsigned long flags;
751
752         /* initialize private data (optional) */
753         void (*init)(struct sock *sk);
754         /* cleanup private data  (optional) */
755         void (*release)(struct sock *sk);
756
757         /* return slow start threshold (required) */
758         u32 (*ssthresh)(struct sock *sk);
759         /* lower bound for congestion window (optional) */
760         u32 (*min_cwnd)(const struct sock *sk);
761         /* do new cwnd calculation (required) */
762         void (*cong_avoid)(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight);
763         /* call before changing ca_state (optional) */
764         void (*set_state)(struct sock *sk, u8 new_state);
765         /* call when cwnd event occurs (optional) */
766         void (*cwnd_event)(struct sock *sk, enum tcp_ca_event ev);
767         /* new value of cwnd after loss (optional) */
768         u32  (*undo_cwnd)(struct sock *sk);
769         /* hook for packet ack accounting (optional) */
770         void (*pkts_acked)(struct sock *sk, u32 num_acked, s32 rtt_us);
771         /* get info for inet_diag (optional) */
772         void (*get_info)(struct sock *sk, u32 ext, struct sk_buff *skb);
773
774         char            name[TCP_CA_NAME_MAX];
775         struct module   *owner;
776 };
777
778 extern int tcp_register_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
779 extern void tcp_unregister_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
780
781 extern void tcp_init_congestion_control(struct sock *sk);
782 extern void tcp_cleanup_congestion_control(struct sock *sk);
783 extern int tcp_set_default_congestion_control(const char *name);
784 extern void tcp_get_default_congestion_control(char *name);
785 extern void tcp_get_available_congestion_control(char *buf, size_t len);
786 extern void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t len);
787 extern int tcp_set_allowed_congestion_control(char *allowed);
788 extern int tcp_set_congestion_control(struct sock *sk, const char *name);
789 extern void tcp_slow_start(struct tcp_sock *tp);
790 extern void tcp_cong_avoid_ai(struct tcp_sock *tp, u32 w);
791
792 extern struct tcp_congestion_ops tcp_init_congestion_ops;
793 extern u32 tcp_reno_ssthresh(struct sock *sk);
794 extern void tcp_reno_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight);
795 extern u32 tcp_reno_min_cwnd(const struct sock *sk);
796 extern struct tcp_congestion_ops tcp_reno;
797
798 static inline void tcp_set_ca_state(struct sock *sk, const u8 ca_state)
799 {
800         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
801
802         if (icsk->icsk_ca_ops->set_state)
803                 icsk->icsk_ca_ops->set_state(sk, ca_state);
804         icsk->icsk_ca_state = ca_state;
805 }
806
807 static inline void tcp_ca_event(struct sock *sk, const enum tcp_ca_event event)
808 {
809         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
810
811         if (icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event)
812                 icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event(sk, event);
813 }
814
815 /* These functions determine how the current flow behaves in respect of SACK
816  * handling. SACK is negotiated with the peer, and therefore it can vary
817  * between different flows.
818  *
819  * tcp_is_sack - SACK enabled
820  * tcp_is_reno - No SACK
821  * tcp_is_fack - FACK enabled, implies SACK enabled
822  */
823 static inline int tcp_is_sack(const struct tcp_sock *tp)
824 {
825         return tp->rx_opt.sack_ok;
826 }
827
828 static inline bool tcp_is_reno(const struct tcp_sock *tp)
829 {
830         return !tcp_is_sack(tp);
831 }
832
833 static inline bool tcp_is_fack(const struct tcp_sock *tp)
834 {
835         return tp->rx_opt.sack_ok & TCP_FACK_ENABLED;
836 }
837
838 static inline void tcp_enable_fack(struct tcp_sock *tp)
839 {
840         tp->rx_opt.sack_ok |= TCP_FACK_ENABLED;
841 }
842
843 /* TCP early-retransmit (ER) is similar to but more conservative than
844  * the thin-dupack feature.  Enable ER only if thin-dupack is disabled.
845  */
846 static inline void tcp_enable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
847 {
848         tp->do_early_retrans = sysctl_tcp_early_retrans &&
849                 !sysctl_tcp_thin_dupack && sysctl_tcp_reordering == 3;
850         tp->early_retrans_delayed = 0;
851 }
852
853 static inline void tcp_disable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
854 {
855         tp->do_early_retrans = 0;
856 }
857
858 static inline unsigned int tcp_left_out(const struct tcp_sock *tp)
859 {
860         return tp->sacked_out + tp->lost_out;
861 }
862
863 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
864  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
865  * detailed information is available from the receiver (via SACK
866  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
867  *
868  * Use this for decisions involving congestion control, use just
869  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
870  *
871  * Read this equation as:
872  *
873  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
874  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
875  *      "Packets fast retransmitted"
876  */
877 static inline unsigned int tcp_packets_in_flight(const struct tcp_sock *tp)
878 {
879         return tp->packets_out - tcp_left_out(tp) + tp->retrans_out;
880 }
881
882 #define TCP_INFINITE_SSTHRESH   0x7fffffff
883
884 static inline bool tcp_in_initial_slowstart(const struct tcp_sock *tp)
885 {
886         return tp->snd_ssthresh >= TCP_INFINITE_SSTHRESH;
887 }
888
889 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
890  * The exception is rate halving phase, when cwnd is decreasing towards
891  * ssthresh.
892  */
893 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(const struct sock *sk)
894 {
895         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
896
897         if ((1 << inet_csk(sk)->icsk_ca_state) & (TCPF_CA_CWR | TCPF_CA_Recovery))
898                 return tp->snd_ssthresh;
899         else
900                 return max(tp->snd_ssthresh,
901                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
902                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
903 }
904
905 /* Use define here intentionally to get WARN_ON location shown at the caller */
906 #define tcp_verify_left_out(tp) WARN_ON(tcp_left_out(tp) > tp->packets_out)
907
908 extern void tcp_enter_cwr(struct sock *sk, const int set_ssthresh);
909 extern __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst);
910
911 /* The maximum number of MSS of available cwnd for which TSO defers
912  * sending if not using sysctl_tcp_tso_win_divisor.
913  */
914 static inline __u32 tcp_max_tso_deferred_mss(const struct tcp_sock *tp)
915 {
916         return 3;
917 }
918
919 /* Slow start with delack produces 3 packets of burst, so that
920  * it is safe "de facto".  This will be the default - same as
921  * the default reordering threshold - but if reordering increases,
922  * we must be able to allow cwnd to burst at least this much in order
923  * to not pull it back when holes are filled.
924  */
925 static __inline__ __u32 tcp_max_burst(const struct tcp_sock *tp)
926 {
927         return tp->reordering;
928 }
929
930 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
931 static inline u32 tcp_wnd_end(const struct tcp_sock *tp)
932 {
933         return tp->snd_una + tp->snd_wnd;
934 }
935 extern bool tcp_is_cwnd_limited(const struct sock *sk, u32 in_flight);
936
937 static inline void tcp_minshall_update(struct tcp_sock *tp, unsigned int mss,
938                                        const struct sk_buff *skb)
939 {
940         if (skb->len < mss)
941                 tp->snd_sml = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
942 }
943
944 static inline void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk)
945 {
946         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
947         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
948
949         if (!tp->packets_out && !icsk->icsk_pending)
950                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
951                                           icsk->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
952 }
953
954 static inline void tcp_init_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
955 {
956         tp->snd_wl1 = seq;
957 }
958
959 static inline void tcp_update_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
960 {
961         tp->snd_wl1 = seq;
962 }
963
964 /*
965  * Calculate(/check) TCP checksum
966  */
967 static inline __sum16 tcp_v4_check(int len, __be32 saddr,
968                                    __be32 daddr, __wsum base)
969 {
970         return csum_tcpudp_magic(saddr,daddr,len,IPPROTO_TCP,base);
971 }
972
973 static inline __sum16 __tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
974 {
975         return __skb_checksum_complete(skb);
976 }
977
978 static inline bool tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
979 {
980         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
981                 __tcp_checksum_complete(skb);
982 }
983
984 /* Prequeue for VJ style copy to user, combined with checksumming. */
985
986 static inline void tcp_prequeue_init(struct tcp_sock *tp)
987 {
988         tp->ucopy.task = NULL;
989         tp->ucopy.len = 0;
990         tp->ucopy.memory = 0;
991         skb_queue_head_init(&tp->ucopy.prequeue);
992 #ifdef CONFIG_NET_DMA
993         tp->ucopy.dma_chan = NULL;
994         tp->ucopy.wakeup = 0;
995         tp->ucopy.pinned_list = NULL;
996         tp->ucopy.dma_cookie = 0;
997 #endif
998 }
999
1000 /* Packet is added to VJ-style prequeue for processing in process
1001  * context, if a reader task is waiting. Apparently, this exciting
1002  * idea (VJ's mail "Re: query about TCP header on tcp-ip" of 07 Sep 93)
1003  * failed somewhere. Latency? Burstiness? Well, at least now we will
1004  * see, why it failed. 8)8)                               --ANK
1005  *
1006  * NOTE: is this not too big to inline?
1007  */
1008 static inline bool tcp_prequeue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1009 {
1010         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1011
1012         if (sysctl_tcp_low_latency || !tp->ucopy.task)
1013                 return false;
1014
1015         __skb_queue_tail(&tp->ucopy.prequeue, skb);
1016         tp->ucopy.memory += skb->truesize;
1017         if (tp->ucopy.memory > sk->sk_rcvbuf) {
1018                 struct sk_buff *skb1;
1019
1020                 BUG_ON(sock_owned_by_user(sk));
1021
1022                 while ((skb1 = __skb_dequeue(&tp->ucopy.prequeue)) != NULL) {
1023                         sk_backlog_rcv(sk, skb1);
1024                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1025                                          LINUX_MIB_TCPPREQUEUEDROPPED);
1026                 }
1027
1028                 tp->ucopy.memory = 0;
1029         } else if (skb_queue_len(&tp->ucopy.prequeue) == 1) {
1030                 wake_up_interruptible_sync_poll(sk_sleep(sk),
1031                                            POLLIN | POLLRDNORM | POLLRDBAND);
1032                 if (!inet_csk_ack_scheduled(sk))
1033                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK,
1034                                                   (3 * tcp_rto_min(sk)) / 4,
1035                                                   TCP_RTO_MAX);
1036         }
1037         return true;
1038 }
1039
1040
1041 #undef STATE_TRACE
1042
1043 #ifdef STATE_TRACE
1044 static const char *statename[]={
1045         "Unused","Established","Syn Sent","Syn Recv",
1046         "Fin Wait 1","Fin Wait 2","Time Wait", "Close",
1047         "Close Wait","Last ACK","Listen","Closing"
1048 };
1049 #endif
1050 extern void tcp_set_state(struct sock *sk, int state);
1051
1052 extern void tcp_done(struct sock *sk);
1053
1054 static inline void tcp_sack_reset(struct tcp_options_received *rx_opt)
1055 {
1056         rx_opt->dsack = 0;
1057         rx_opt->num_sacks = 0;
1058 }
1059
1060 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
1061 extern void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
1062                                       __u32 *rcv_wnd, __u32 *window_clamp,
1063                                       int wscale_ok, __u8 *rcv_wscale,
1064                                       __u32 init_rcv_wnd);
1065
1066 static inline int tcp_win_from_space(int space)
1067 {
1068         return sysctl_tcp_adv_win_scale<=0 ?
1069                 (space>>(-sysctl_tcp_adv_win_scale)) :
1070                 space - (space>>sysctl_tcp_adv_win_scale);
1071 }
1072
1073 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */ 
1074 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
1075 {
1076         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf -
1077                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1078
1079
1080 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
1081 {
1082         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf); 
1083 }
1084
1085 static inline void tcp_openreq_init(struct request_sock *req,
1086                                     struct tcp_options_received *rx_opt,
1087                                     struct sk_buff *skb)
1088 {
1089         struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
1090
1091         req->rcv_wnd = 0;               /* So that tcp_send_synack() knows! */
1092         req->cookie_ts = 0;
1093         tcp_rsk(req)->rcv_isn = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1094         req->mss = rx_opt->mss_clamp;
1095         req->ts_recent = rx_opt->saw_tstamp ? rx_opt->rcv_tsval : 0;
1096         ireq->tstamp_ok = rx_opt->tstamp_ok;
1097         ireq->sack_ok = rx_opt->sack_ok;
1098         ireq->snd_wscale = rx_opt->snd_wscale;
1099         ireq->wscale_ok = rx_opt->wscale_ok;
1100         ireq->acked = 0;
1101         ireq->ecn_ok = 0;
1102         ireq->rmt_port = tcp_hdr(skb)->source;
1103         ireq->loc_port = tcp_hdr(skb)->dest;
1104 }
1105
1106 extern void tcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk);
1107
1108 static inline int keepalive_intvl_when(const struct tcp_sock *tp)
1109 {
1110         return tp->keepalive_intvl ? : sysctl_tcp_keepalive_intvl;
1111 }
1112
1113 static inline int keepalive_time_when(const struct tcp_sock *tp)
1114 {
1115         return tp->keepalive_time ? : sysctl_tcp_keepalive_time;
1116 }
1117
1118 static inline int keepalive_probes(const struct tcp_sock *tp)
1119 {
1120         return tp->keepalive_probes ? : sysctl_tcp_keepalive_probes;
1121 }
1122
1123 static inline u32 keepalive_time_elapsed(const struct tcp_sock *tp)
1124 {
1125         const struct inet_connection_sock *icsk = &tp->inet_conn;
1126
1127         return min_t(u32, tcp_time_stamp - icsk->icsk_ack.lrcvtime,
1128                           tcp_time_stamp - tp->rcv_tstamp);
1129 }
1130
1131 static inline int tcp_fin_time(const struct sock *sk)
1132 {
1133         int fin_timeout = tcp_sk(sk)->linger2 ? : sysctl_tcp_fin_timeout;
1134         const int rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
1135
1136         if (fin_timeout < (rto << 2) - (rto >> 1))
1137                 fin_timeout = (rto << 2) - (rto >> 1);
1138
1139         return fin_timeout;
1140 }
1141
1142 static inline bool tcp_paws_check(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1143                                   int paws_win)
1144 {
1145         if ((s32)(rx_opt->ts_recent - rx_opt->rcv_tsval) <= paws_win)
1146                 return true;
1147         if (unlikely(get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS))
1148                 return true;
1149         /*
1150          * Some OSes send SYN and SYNACK messages with tsval=0 tsecr=0,
1151          * then following tcp messages have valid values. Ignore 0 value,
1152          * or else 'negative' tsval might forbid us to accept their packets.
1153          */
1154         if (!rx_opt->ts_recent)
1155                 return true;
1156         return false;
1157 }
1158
1159 static inline bool tcp_paws_reject(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1160                                    int rst)
1161 {
1162         if (tcp_paws_check(rx_opt, 0))
1163                 return false;
1164
1165         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1166            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1167            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1168            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1169            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1170            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1171            Actually, the problem would be not existing if all
1172            the implementations followed draft about maintaining clock
1173            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1174
1175            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1176          */
1177         if (rst && get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL)
1178                 return false;
1179         return true;
1180 }
1181
1182 static inline void tcp_mib_init(struct net *net)
1183 {
1184         /* See RFC 2012 */
1185         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1186         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1187         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1188         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1189 }
1190
1191 /* from STCP */
1192 static inline void tcp_clear_retrans_hints_partial(struct tcp_sock *tp)
1193 {
1194         tp->lost_skb_hint = NULL;
1195         tp->scoreboard_skb_hint = NULL;
1196 }
1197
1198 static inline void tcp_clear_all_retrans_hints(struct tcp_sock *tp)
1199 {
1200         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1201         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1202 }
1203
1204 /* MD5 Signature */
1205 struct crypto_hash;
1206
1207 union tcp_md5_addr {
1208         struct in_addr  a4;
1209 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1210         struct in6_addr a6;
1211 #endif
1212 };
1213
1214 /* - key database */
1215 struct tcp_md5sig_key {
1216         struct hlist_node       node;
1217         u8                      keylen;
1218         u8                      family; /* AF_INET or AF_INET6 */
1219         union tcp_md5_addr      addr;
1220         u8                      key[TCP_MD5SIG_MAXKEYLEN];
1221         struct rcu_head         rcu;
1222 };
1223
1224 /* - sock block */
1225 struct tcp_md5sig_info {
1226         struct hlist_head       head;
1227         struct rcu_head         rcu;
1228 };
1229
1230 /* - pseudo header */
1231 struct tcp4_pseudohdr {
1232         __be32          saddr;
1233         __be32          daddr;
1234         __u8            pad;
1235         __u8            protocol;
1236         __be16          len;
1237 };
1238
1239 struct tcp6_pseudohdr {
1240         struct in6_addr saddr;
1241         struct in6_addr daddr;
1242         __be32          len;
1243         __be32          protocol;       /* including padding */
1244 };
1245
1246 union tcp_md5sum_block {
1247         struct tcp4_pseudohdr ip4;
1248 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1249         struct tcp6_pseudohdr ip6;
1250 #endif
1251 };
1252
1253 /* - pool: digest algorithm, hash description and scratch buffer */
1254 struct tcp_md5sig_pool {
1255         struct hash_desc        md5_desc;
1256         union tcp_md5sum_block  md5_blk;
1257 };
1258
1259 /* - functions */
1260 extern int tcp_v4_md5_hash_skb(char *md5_hash, struct tcp_md5sig_key *key,
1261                                const struct sock *sk,
1262                                const struct request_sock *req,
1263                                const struct sk_buff *skb);
1264 extern int tcp_md5_do_add(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1265                           int family, const u8 *newkey,
1266                           u8 newkeylen, gfp_t gfp);
1267 extern int tcp_md5_do_del(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1268                           int family);
1269 extern struct tcp_md5sig_key *tcp_v4_md5_lookup(struct sock *sk,
1270                                          struct sock *addr_sk);
1271
1272 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1273 extern struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(struct sock *sk,
1274                         const union tcp_md5_addr *addr, int family);
1275 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  ((twsk)->tw_md5_key)
1276 #else
1277 static inline struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(struct sock *sk,
1278                                          const union tcp_md5_addr *addr,
1279                                          int family)
1280 {
1281         return NULL;
1282 }
1283 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  NULL
1284 #endif
1285
1286 extern struct tcp_md5sig_pool __percpu *tcp_alloc_md5sig_pool(struct sock *);
1287 extern void tcp_free_md5sig_pool(void);
1288
1289 extern struct tcp_md5sig_pool   *tcp_get_md5sig_pool(void);
1290 extern void tcp_put_md5sig_pool(void);
1291
1292 extern int tcp_md5_hash_header(struct tcp_md5sig_pool *, const struct tcphdr *);
1293 extern int tcp_md5_hash_skb_data(struct tcp_md5sig_pool *, const struct sk_buff *,
1294                                  unsigned int header_len);
1295 extern int tcp_md5_hash_key(struct tcp_md5sig_pool *hp,
1296                             const struct tcp_md5sig_key *key);
1297
1298 struct tcp_fastopen_request {
1299         /* Fast Open cookie. Size 0 means a cookie request */
1300         struct tcp_fastopen_cookie      cookie;
1301         struct msghdr                   *data;  /* data in MSG_FASTOPEN */
1302         u16                             copied; /* queued in tcp_connect() */
1303 };
1304
1305 void tcp_free_fastopen_req(struct tcp_sock *tp);
1306
1307 /* write queue abstraction */
1308 static inline void tcp_write_queue_purge(struct sock *sk)
1309 {
1310         struct sk_buff *skb;
1311
1312         while ((skb = __skb_dequeue(&sk->sk_write_queue)) != NULL)
1313                 sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1314         sk_mem_reclaim(sk);
1315         tcp_clear_all_retrans_hints(tcp_sk(sk));
1316 }
1317
1318 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_head(const struct sock *sk)
1319 {
1320         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1321 }
1322
1323 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_tail(const struct sock *sk)
1324 {
1325         return skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1326 }
1327
1328 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_next(const struct sock *sk,
1329                                                    const struct sk_buff *skb)
1330 {
1331         return skb_queue_next(&sk->sk_write_queue, skb);
1332 }
1333
1334 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_prev(const struct sock *sk,
1335                                                    const struct sk_buff *skb)
1336 {
1337         return skb_queue_prev(&sk->sk_write_queue, skb);
1338 }
1339
1340 #define tcp_for_write_queue(skb, sk)                                    \
1341         skb_queue_walk(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1342
1343 #define tcp_for_write_queue_from(skb, sk)                               \
1344         skb_queue_walk_from(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1345
1346 #define tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk)                     \
1347         skb_queue_walk_from_safe(&(sk)->sk_write_queue, skb, tmp)
1348
1349 static inline struct sk_buff *tcp_send_head(const struct sock *sk)
1350 {
1351         return sk->sk_send_head;
1352 }
1353
1354 static inline bool tcp_skb_is_last(const struct sock *sk,
1355                                    const struct sk_buff *skb)
1356 {
1357         return skb_queue_is_last(&sk->sk_write_queue, skb);
1358 }
1359
1360 static inline void tcp_advance_send_head(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
1361 {
1362         if (tcp_skb_is_last(sk, skb))
1363                 sk->sk_send_head = NULL;
1364         else
1365                 sk->sk_send_head = tcp_write_queue_next(sk, skb);
1366 }
1367
1368 static inline void tcp_check_send_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb_unlinked)
1369 {
1370         if (sk->sk_send_head == skb_unlinked)
1371                 sk->sk_send_head = NULL;
1372 }
1373
1374 static inline void tcp_init_send_head(struct sock *sk)
1375 {
1376         sk->sk_send_head = NULL;
1377 }
1378
1379 static inline void __tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1380 {
1381         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
1382 }
1383
1384 static inline void tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1385 {
1386         __tcp_add_write_queue_tail(sk, skb);
1387
1388         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
1389         if (sk->sk_send_head == NULL) {
1390                 sk->sk_send_head = skb;
1391
1392                 if (tcp_sk(sk)->highest_sack == NULL)
1393                         tcp_sk(sk)->highest_sack = skb;
1394         }
1395 }
1396
1397 static inline void __tcp_add_write_queue_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1398 {
1399         __skb_queue_head(&sk->sk_write_queue, skb);
1400 }
1401
1402 /* Insert buff after skb on the write queue of sk.  */
1403 static inline void tcp_insert_write_queue_after(struct sk_buff *skb,
1404                                                 struct sk_buff *buff,
1405                                                 struct sock *sk)
1406 {
1407         __skb_queue_after(&sk->sk_write_queue, skb, buff);
1408 }
1409
1410 /* Insert new before skb on the write queue of sk.  */
1411 static inline void tcp_insert_write_queue_before(struct sk_buff *new,
1412                                                   struct sk_buff *skb,
1413                                                   struct sock *sk)
1414 {
1415         __skb_queue_before(&sk->sk_write_queue, skb, new);
1416
1417         if (sk->sk_send_head == skb)
1418                 sk->sk_send_head = new;
1419 }
1420
1421 static inline void tcp_unlink_write_queue(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1422 {
1423         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1424 }
1425
1426 static inline bool tcp_write_queue_empty(struct sock *sk)
1427 {
1428         return skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue);
1429 }
1430
1431 static inline void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk)
1432 {
1433         if (tcp_send_head(sk)) {
1434                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1435
1436                 __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk), tp->nonagle);
1437         }
1438 }
1439
1440 /* Start sequence of the skb just after the highest skb with SACKed
1441  * bit, valid only if sacked_out > 0 or when the caller has ensured
1442  * validity by itself.
1443  */
1444 static inline u32 tcp_highest_sack_seq(struct tcp_sock *tp)
1445 {
1446         if (!tp->sacked_out)
1447                 return tp->snd_una;
1448
1449         if (tp->highest_sack == NULL)
1450                 return tp->snd_nxt;
1451
1452         return TCP_SKB_CB(tp->highest_sack)->seq;
1453 }
1454
1455 static inline void tcp_advance_highest_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1456 {
1457         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_skb_is_last(sk, skb) ? NULL :
1458                                                 tcp_write_queue_next(sk, skb);
1459 }
1460
1461 static inline struct sk_buff *tcp_highest_sack(struct sock *sk)
1462 {
1463         return tcp_sk(sk)->highest_sack;
1464 }
1465
1466 static inline void tcp_highest_sack_reset(struct sock *sk)
1467 {
1468         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_write_queue_head(sk);
1469 }
1470
1471 /* Called when old skb is about to be deleted (to be combined with new skb) */
1472 static inline void tcp_highest_sack_combine(struct sock *sk,
1473                                             struct sk_buff *old,
1474                                             struct sk_buff *new)
1475 {
1476         if (tcp_sk(sk)->sacked_out && (old == tcp_sk(sk)->highest_sack))
1477                 tcp_sk(sk)->highest_sack = new;
1478 }
1479
1480 /* Determines whether this is a thin stream (which may suffer from
1481  * increased latency). Used to trigger latency-reducing mechanisms.
1482  */
1483 static inline bool tcp_stream_is_thin(struct tcp_sock *tp)
1484 {
1485         return tp->packets_out < 4 && !tcp_in_initial_slowstart(tp);
1486 }
1487
1488 /* /proc */
1489 enum tcp_seq_states {
1490         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
1491         TCP_SEQ_STATE_OPENREQ,
1492         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
1493         TCP_SEQ_STATE_TIME_WAIT,
1494 };
1495
1496 int tcp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file);
1497
1498 struct tcp_seq_afinfo {
1499         char                            *name;
1500         sa_family_t                     family;
1501         const struct file_operations    *seq_fops;
1502         struct seq_operations           seq_ops;
1503 };
1504
1505 struct tcp_iter_state {
1506         struct seq_net_private  p;
1507         sa_family_t             family;
1508         enum tcp_seq_states     state;
1509         struct sock             *syn_wait_sk;
1510         int                     bucket, offset, sbucket, num, uid;
1511         loff_t                  last_pos;
1512 };
1513
1514 extern int tcp_proc_register(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1515 extern void tcp_proc_unregister(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1516
1517 extern struct request_sock_ops tcp_request_sock_ops;
1518 extern struct request_sock_ops tcp6_request_sock_ops;
1519
1520 extern void tcp_v4_destroy_sock(struct sock *sk);
1521
1522 extern int tcp_v4_gso_send_check(struct sk_buff *skb);
1523 extern struct sk_buff *tcp_tso_segment(struct sk_buff *skb,
1524                                        netdev_features_t features);
1525 extern struct sk_buff **tcp_gro_receive(struct sk_buff **head,
1526                                         struct sk_buff *skb);
1527 extern struct sk_buff **tcp4_gro_receive(struct sk_buff **head,
1528                                          struct sk_buff *skb);
1529 extern int tcp_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1530 extern int tcp4_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1531
1532 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1533 extern int tcp4_proc_init(void);
1534 extern void tcp4_proc_exit(void);
1535 #endif
1536
1537 /* TCP af-specific functions */
1538 struct tcp_sock_af_ops {
1539 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1540         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (struct sock *sk,
1541                                                 struct sock *addr_sk);
1542         int                     (*calc_md5_hash) (char *location,
1543                                                   struct tcp_md5sig_key *md5,
1544                                                   const struct sock *sk,
1545                                                   const struct request_sock *req,
1546                                                   const struct sk_buff *skb);
1547         int                     (*md5_parse) (struct sock *sk,
1548                                               char __user *optval,
1549                                               int optlen);
1550 #endif
1551 };
1552
1553 struct tcp_request_sock_ops {
1554 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1555         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (struct sock *sk,
1556                                                 struct request_sock *req);
1557         int                     (*calc_md5_hash) (char *location,
1558                                                   struct tcp_md5sig_key *md5,
1559                                                   const struct sock *sk,
1560                                                   const struct request_sock *req,
1561                                                   const struct sk_buff *skb);
1562 #endif
1563 };
1564
1565 /* Using SHA1 for now, define some constants.
1566  */
1567 #define COOKIE_DIGEST_WORDS (SHA_DIGEST_WORDS)
1568 #define COOKIE_MESSAGE_WORDS (SHA_MESSAGE_BYTES / 4)
1569 #define COOKIE_WORKSPACE_WORDS (COOKIE_DIGEST_WORDS + COOKIE_MESSAGE_WORDS)
1570
1571 extern int tcp_cookie_generator(u32 *bakery);
1572
1573 /**
1574  *      struct tcp_cookie_values - each socket needs extra space for the
1575  *      cookies, together with (optional) space for any SYN data.
1576  *
1577  *      A tcp_sock contains a pointer to the current value, and this is
1578  *      cloned to the tcp_timewait_sock.
1579  *
1580  * @cookie_pair:        variable data from the option exchange.
1581  *
1582  * @cookie_desired:     user specified tcpct_cookie_desired.  Zero
1583  *                      indicates default (sysctl_tcp_cookie_size).
1584  *                      After cookie sent, remembers size of cookie.
1585  *                      Range 0, TCP_COOKIE_MIN to TCP_COOKIE_MAX.
1586  *
1587  * @s_data_desired:     user specified tcpct_s_data_desired.  When the
1588  *                      constant payload is specified (@s_data_constant),
1589  *                      holds its length instead.
1590  *                      Range 0 to TCP_MSS_DESIRED.
1591  *
1592  * @s_data_payload:     constant data that is to be included in the
1593  *                      payload of SYN or SYNACK segments when the
1594  *                      cookie option is present.
1595  */
1596 struct tcp_cookie_values {
1597         struct kref     kref;
1598         u8              cookie_pair[TCP_COOKIE_PAIR_SIZE];
1599         u8              cookie_pair_size;
1600         u8              cookie_desired;
1601         u16             s_data_desired:11,
1602                         s_data_constant:1,
1603                         s_data_in:1,
1604                         s_data_out:1,
1605                         s_data_unused:2;
1606         u8              s_data_payload[0];
1607 };
1608
1609 static inline void tcp_cookie_values_release(struct kref *kref)
1610 {
1611         kfree(container_of(kref, struct tcp_cookie_values, kref));
1612 }
1613
1614 /* The length of constant payload data.  Note that s_data_desired is
1615  * overloaded, depending on s_data_constant: either the length of constant
1616  * data (returned here) or the limit on variable data.
1617  */
1618 static inline int tcp_s_data_size(const struct tcp_sock *tp)
1619 {
1620         return (tp->cookie_values != NULL && tp->cookie_values->s_data_constant)
1621                 ? tp->cookie_values->s_data_desired
1622                 : 0;
1623 }
1624
1625 /**
1626  *      struct tcp_extend_values - tcp_ipv?.c to tcp_output.c workspace.
1627  *
1628  *      As tcp_request_sock has already been extended in other places, the
1629  *      only remaining method is to pass stack values along as function
1630  *      parameters.  These parameters are not needed after sending SYNACK.
1631  *
1632  * @cookie_bakery:      cryptographic secret and message workspace.
1633  *
1634  * @cookie_plus:        bytes in authenticator/cookie option, copied from
1635  *                      struct tcp_options_received (above).
1636  */
1637 struct tcp_extend_values {
1638         struct request_values           rv;
1639         u32                             cookie_bakery[COOKIE_WORKSPACE_WORDS];
1640         u8                              cookie_plus:6,
1641                                         cookie_out_never:1,
1642                                         cookie_in_always:1;
1643 };
1644
1645 static inline struct tcp_extend_values *tcp_xv(struct request_values *rvp)
1646 {
1647         return (struct tcp_extend_values *)rvp;
1648 }
1649
1650 extern void tcp_v4_init(void);
1651 extern void tcp_init(void);
1652
1653 #endif  /* _TCP_H */